Method and apparatus for communication

WO2026199544A1PCT designated stage Publication Date: 2026-10-01HUAWEI TECH CO LTD
View PDF 0 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2025/085968
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2025-03-28
Publication Date
2026-10-01

Smart Images

  • Figure CN2025085968_01102026_PF_FP_ABST
    Figure CN2025085968_01102026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Embodiments of the present application provide a method and apparatus for communication. The method can be applied to be applied to a wireless local area network (WLAN). For example, standards used in the WLAN are the 802.11 series, e.g., 802.11n, 802.11ac, 802.11ax, 802.11be, Wi-Fi 7, EHT, 802.11bn, Wi-Fi 8, UHR or the next versions. This method includes: an energizer receives a first frame from an AMP reader, the first frame may include one or more subfields that collectively specify how the energizer transmits a first signal to at least one non-AP AMP apparatus. Thus, the energizer can transmit the first signal based on the one or more subfields, making the AMP procedure more efficient.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

METHOD AND APPARATUS FOR COMMUNICATIONTECHNICAL FIELD

[0001] Embodiments of the present application relate to the field of communications, and more specifically, to a method and apparatus for communication.BACKGROUND

[0002] Ambient Power (AMP) is a new Task Group within the IEEE 802.11 working group to define the specifications framework and functional requirements for support of AMP communication in the IEEE 802.11 network. The goal is to address the needs of ambient power-enabled Wi-Fi IoT devices (e.g., non-access point (AP) AMP stations (STAs) ) . One type of the AMP STAs currently defined in the IEEE 802.11bp specification framework document (SFD) is backscatter AMP non-AP STA that backscatters its uplink data on the excitation waveform provided by an AMP AP or an AMP energizer.

[0003] For example, radio frequency identification (RFID) technology employs a monostatic backscatter setup where an AMP AP (e.g., an AMP reader) transmits a downlink (DL) physical layer protocol data unit (PPDU) that contains the excitation waveform for the Tag (e.g., non-AP AMP STA) to backscatter its UL data, and simultaneously receives the UL response. To avoid the full-duplex complexity of this setup, and to extend the operational range, a bi-static backscatter setup was proposed where a separate device (e.g., an energizer) transmits a signal for the AMP apparatus to communicate with the AMP AP.

[0004] Therefore, how to transmit a signal to the AMP apparatus efficiently is an urgent technical problem to be solved.SUMMARY

[0005] Embodiments of the present application provide a method and apparatus for communication, which can transmit a signal to the AMP apparatus efficiently.

[0006] According to a first aspect, a communication method is described. The method may be applied at an AMP device side, for example, an energizer or a component (for example, a circuit, a chip, or a chip system) in an energizer. For example, the method is applied to an energizer. The method includes: the energizer receives a first frame from an AMP reader, where the first frame includes one or more subfields for an energizer to transmit a signal; and the energizer transmits the first signal to at least one non-AP AMP apparatus.

[0007] According to a second aspect, a communication method is described. The method may be applied at an AMP device side, for example, an AMP reader or a component (for example, a circuit, a chip, or a chip system) in an AMP reader. For example, the method is applied to an AMP reader. The method includes: the AMP reader generates a first frame, where the first frame includes one or more subfields for an energizer to transmit a first signal to at least one non-AP AMP apparatus.

[0008] Based on the above technical solution, the first frame may include one or more subfields that collectively specify how the energizer transmits a first signal to at least one non-AP AMP apparatus. Thus, the energizer can transmit the first signal based on the one or more subfields from the AMP reader, making the AMP procedure more efficient.

[0009] In a possible design, the first frame is a type of: a trigger type of an energizer type, an action type of an energizer type or a control type of an energizer type.

[0010] Based on the above technical solution, various types of frame may be designed dedicatedly for energizer, which makes the AMP procedure more efficient.

[0011] In a possible design, the first signal is a type of: a signal used for wireless power transmission, a signal used for providing energy, or a signal used by the at least one non-AP AMP apparatus to backscatter a response.

[0012] Based on the above technical solution, the energizer may support transmission of various types of signals so that it can adapt to various application scenarios.

[0013] In a possible design, the one or more subfields comprise a first subfield indicating a type of a second frame, and the second frame is to be transmitted to the energizer or the at least one non-AP AMP apparatus.

[0014] Based on the above technical solution, the AMP reader may indicate a type of an upcoming second frame to the energizer, the energizer may perform the corresponding process based on the type of the second frame, making the AMP procedure more efficient.

[0015] In a possible design, the second frame is to be transmitted to the at least one non-AP AMP apparatus, the method further comprises: the energizer listens for the second frame; and the energizer transmits a second signal based on the second frame to at least one non-AP AMP apparatus, wherein the second signal is used by the at least one non-AP AMP apparatus to backscatter a response to the second frame.

[0016] In a possible design, the method further comprises, the AMP reader transmits a second frame to the at least one non-AP AMP apparatus.

[0017] Based on the above technical solution, the energizer may listen for the second frame which is transmitted to the non-AP AMP apparatus, then the energizer could transmit the second signal used by the non-AP AMP apparatus to backscatter a response without additional signaling to the energizer. Thus, the AMP procedure can be more efficient.

[0018] In a possible design, the one or more subfields comprise a second subfield indicating a duration of a first PPDU, and the first PPDU includes a second frame, and the second frame is to be transmitted to the at least one non-AP AMP apparatus.

[0019] Based on the above technical solution, the AMP reader may indicate the duration of the upcoming first PPDU so that the energizer can reliably determine an appropriate time to transmit a signal.

[0020] In a possible design, the one or more subfields comprise a third subfield indicating a type of the first signal.

[0021] Based on the above technical solution, the AMP reader may control the energizer to transmit various types of first signal, to adapt to various application scenarios.

[0022] In a possible design, the one or more subfields comprise a fourth subfield indicating a duration of the first signal.

[0023] Based on the above technical solution, the AMP reader may control the energizer to transmit the first signal over the indicated duration, making the AMP procedure more reliable.

[0024] In a possible design, the fourth subfield indicates: a duration from an end time of the first frame to an end time of the first signal, or a duration from a start time of the first frame to an end time of the first signal.

[0025] Based on the above technical solution, the fourth subfield may indicate the duration in a variety of ways, e.g., explicitly or implicitly, making the indication flexible.

[0026] In a possible design, the one or more subfields comprise a fifth subfield indicating an interval between a second PPDU comprising the first signal and a third PPDU comprising a third signal to the at least one non-AP AMP apparatus.

[0027] Based on the above technical solution, the fifth subfield may indicate an interval between two subsequent PPDUs so that the energizer can determine its behavior based on the interval reliably.

[0028] In a possible design, the one or more subfields comprise a sixth subfield indicating a waveform type of the first signal.

[0029] Based on the above technical solution, the AMP reader may control the energizer to transmit various types of waveform, making the AMP procedure more flexible.

[0030] In a possible design, the one or more subfields comprise a seventh subfield indicating that whether a third frame is included in the first frame, and the third frame is to be transmitted to the at least one non-AP AMP apparatus.

[0031] Based on the above technical solution, the AMP Reader may embed a third frame (which is transmitted to the non-AP AMP apparatus) into the first frame. Thus, the energizer could transfer the third frame to the non-AP AMP apparatus. This can enable the non-AP AMP apparatus to spend less time waiting to receive the third frame.

[0032] In a possible design, the energizer transmitting the first signal, includes: the energizer transmits a fourth frame to the at least one non-AP AMP apparatus, wherein the fourth frame comprises the first signal and the third frame, and the third frame is included in the first frame.

[0033] In a possible design, the fourth frame further comprises a fourth signal, and the fourth signal is used by the at least one non-AP AMP apparatus to backscatter a response to the third frame.

[0034] In a possible design, the fourth frame can include both the third frame and the fourth signal, and the non-AP AMP apparatus can use the fourth signal to quickly respond to the third frame.

[0035] In a possible design, the method further includes: the energizer transmits information reporting a capability of AMP frame transmission.

[0036] In a possible design, the method further includes: the AMP reader receives information reporting a capability of AMP frame transmission.

[0037] Based on above technical solution, the energizer could report its capability to the AMP reader, and the AMP reader could generate the first frame based on the energizer’s capability, making the AMP procedure reliable.

[0038] In a possible design, the one or more subfields comprise an eighth subfield indicating an identifier of the energizer.

[0039] According to the above technical solution, the energizer may identity the first frame based on its identifier, making the AMP procedure more reliable.

[0040] In a possible design, the one or more subfields comprise a ninth subfield indicating that the first frame is a trigger type of an energizer type.

[0041] In a possible design, the one or more subfields are included in a common info field, a user info field or a combination of a common info field and a user info field.

[0042] In a possible design, the one or more subfields comprise a ninth subfield indicating that the first frame is an action type of an energizer type or a control type of an energizer type.

[0043] In a possible design, the one or more subfields comprise a tenth subfield indicating a start time of the first signal.

[0044] Based on the above technical solution, the AMP reader may indicate the start time of the first signal to the energizer so that the energizer can transmit the first signal reliably.

[0045] In a possible design, the one or more subfields comprise an eleventh subfield indicating a frequency resource associated with the first signal.

[0046] Based on the above technical solution, the AMP reader may indicate the frequency resource associated with the first signal, and the energizer could use the indicated frequency resource to transmit the first signal.

[0047] In a possible design, the frequency resource associated with the first signal and a frequency resource associated with the first frame are located in different bands, the first frame is received in a first transmission opportunity, the first signal is transmitted in a second transmission opportunity, and the first transmission opportunity is different from the second transmission opportunity.

[0048] Based on the above technical solution, the first signal and the first frame may be within different bands, the energizer may obtain a transmission opportunity to transmit the first signal.

[0049] In a possible design, the method further includes: the energizer transmits a response in response to the first frame.

[0050] In a possible design, the method further includes: the AMP reader receives a response in response to the first frame.

[0051] According to a third aspect, a communication apparatus is described. The communication apparatus has a function of implementing the first aspect. For example, the communication apparatus includes a corresponding module, unit, or means for performing operations in the first aspect. The module, unit, or means may be specifically implemented using software, may be implemented by using hardware, or may be implemented by using software in combination with hardware.

[0052] According to a fourth aspect, a communication apparatus is described. The communication apparatus has a function of implementing the second aspect. For example, the communication apparatus includes a corresponding module, unit, or means for performing operations in the second aspect. The module, unit, or means may be specifically implemented using software, may be implemented by using hardware, or may be implemented by using software in combination with hardware.

[0053] According to a fifth aspect, another communication apparatus is described. The communication apparatus includes a memory and one or more processors. The memory is configured to store part or all of a necessary computer program or instructions for implementing a function in the first aspect. One or more processors may execute the computer program or the instructions, and when the computer program or the instructions are executed, the communication apparatus is enabled to implement the method in any possible design or implementation of the first aspect.

[0054] In some implementations, the communication apparatus may further include an interface circuit, and the processor is configured to communicate with another apparatus or component through the interface circuit.

[0055] In some implementations, the communication apparatus may further include a memory.

[0056] The communication apparatus may be an energizer, a module in an energizer, or a chip responsible for a communication function in an energizer, for example, a modem chip (also referred to as a baseband chip) or an SoC chip, or an SIP chip that includes a modem module.

[0057] According to a sixth aspect, another communication apparatus is described. The communication apparatus includes a memory and one or more processors. The memory is configured to store part or all of a necessary computer program or instructions for implementing a function in the second aspect. One or more processors may execute the computer program or the instructions, and when the computer program or the instructions are executed, the communication apparatus is enabled to implement the method in any possible design or implementation of the second aspect.

[0058] In some implementations, the communication apparatus may further include an interface circuit, and the processor is configured to communicate with another apparatus or component through the interface circuit.

[0059] In some implementations, the communication apparatus may further include a memory.

[0060] The communication apparatus may be a receiver, a module in an AMP reader, or a chip responsible for a communication function in an AMP reader, for example, a modem chip (also referred to as a baseband chip) or an SoC chip or a SIP chip that includes a modem module.

[0061] According to a seventh aspect, a communication system is described. The communication system includes a first communication apparatus and / or a second communication apparatus, the first communication apparatus is configured to perform the method in any possible implementation of the first aspect, and the second communication apparatus is configured to perform the method in any possible implementation of the second aspect.

[0062] According to an eighth aspect, a computer-readable storage medium is described. The computer-readable storage medium stores computer-readable instructions, and when a computer reads and executes the computer-readable instructions, the computer is enabled to perform the method in any one of the possible designs of the first aspect.

[0063] According to a ninth aspect, this application provides a computer program product. When a computer reads and executes the computer program product, the computer is enabled to perform the method in any one of the possible designs of the first aspect.

[0064] According to a tenth aspect, this application provides a system comprising at least one of an apparatus in (or at) an energizer of the present application, or an apparatus in (or at) an AMP reader of the present application.

[0065] According to an eleventh aspect, this application provides a method performed by a system comprising at least one of an apparatus in (or at) an energizer of the present application, and an apparatus in (or at) an AMP reader of the present application.

[0066] This application encompasses various embodiments, including not only method embodiments, but also other embodiments such as apparatus embodiments and embodiments related to non-transitory computer readable storage media. Embodiments may incorporate, individually or in combinations, the features disclosed herein.DESCRIPTION OF DRAWINGS

[0067] FIG. 1 is a schematic diagram of a network architecture of a wireless local area network.

[0068] FIG. 2 illustrates a schematic diagram of an AMP system.

[0069] FIG. 3 is a schematic flowchart of a communication method according to some implementations of this application.

[0070] FIG. 4 is a schematic diagram of the frame structure where the first frame is a trigger type of an energizer type according to some implementations of this application.

[0071] FIG. 5 is a schematic diagram of trigger type subfield values according to some implementations of this application.

[0072] FIG. 6 is a schematic diagram of another frame structure where the first frame is a trigger type of an energizer type according to some implementations of this application.

[0073] FIG. 7 is a schematic diagram of the frame structure where the first frame is an action type of an energizer type according to some implementations of this application.

[0074] FIG. 8 is a schematic diagram of AMP action subfield values according to some implementations of this application.

[0075] FIG. 9 is a schematic diagram of the frame structure where the first frame is a control type of an energizer type according to some implementations of this application.

[0076] FIG. 10 illustrates a first signaling procedure according to some implementations of this application.

[0077] FIG. 11 illustrates a second signaling procedure according to some implementations of this application.

[0078] FIG. 12 illustrates a third signaling procedure according to some implementations of this application.

[0079] FIG. 13 illustrates a fourth signaling procedure according to some implementations of this application.

[0080] FIG. 14 illustrates a fifth signaling procedure according to some implementations of this application.

[0081] FIG. 15 and FIG. 16 illustrate an AMP capabilities element format according to some implementations of this application.

[0082] FIG. 18 is a schematic block diagram of a communication apparatus according to some implementations of this application.

[0083] FIG. 18 is a schematic block diagram of another communication apparatus according to some implementations of this application.DESCRIPTION OF EMBODIMENTS

[0084] The following describes technical solutions of this application with reference to accompanying drawings.

[0085] Embodiments of this application may be applied to a wireless local area network (WLAN) . For example, standards used in the WLAN are the institute of electrical and electronics engineer (institute of electrical and electronics engineers, IEEE) 802.11 series, e.g., 802.11n, 802.11ac, 802.11ax, 802.11be (i.e., Wi-Fi 7, also referred to as extremely high throughput (EHT) ) , 802.11bn (i.e., Wi-Fi 8, also referred to as ultra high reliability (UHR) ) or the next versions, comprising 802.11ad, or 802.11ay etc. Embodiments of this application may be also applied in a WLAN that supports integrated millimeter wave (IMMW) , ultra wide band (UWB) (e.g., 802.15 series) , sensing system (e.g., 802.11bf series) , wireless positioning (e.g., 802.11az) , spark link, or near link etc.

[0086] The WLAN may include a plurality of basic service sets (BSSs) , and network nodes in the BSS may be referred to as a station (STA) in general. The BSS may be a basic module for IEEE 802.11. Based on differences in topology, function, etc., BSS can be divided into infrastructure BSS and independent BSS.

[0087] In infrastructure BSS, the infrastructure BSS may include a special STA used for accessing the distribution system (DS) , and the STA can be referred to as an access point (AP) . Other STAs can be referred to as a non-AP STA. The non-AP STA could access the DS through the AP. Therefore, in infrastructure BSS, the STAs can be specifically divided into AP and non-AP STA, and each BSS may include one AP and multiple associated non-AP STAs. Within a BSS, the AP can communicate with each associated non-AP STA, and non-AP STA may not communicate with each other directly by default. In addition, a BSS can also be understood as a cell. In independent BSS, the STAs can be treated as equals, with no division between AP and non-AP STA. The STAs can communicate with each other. In this application, unless otherwise specified, BSS refers to a structured BSS, and the STA can be an AP or a non-AP STA.

[0088] The AP in embodiments of this application may also be referred to as a wireless access point, a hotspot, or the like. The AP is an access point used by a mobile user to access a wired network, and is mainly deployed in a home, inside a building, and inside a campus, with a typical coverage radius of tens of meters to hundreds of meters. Certainly, the AP may alternatively be deployed outdoors. The AP is equivalent to a bridge that connects the wired network and a wireless network. A main function of the AP is to connect wireless network clients together, and then connect the wireless network to the Ethernet. Optionally, the AP may be a device that supports the 802.11ax standard. Further, optionally, the AP may be a device that supports a plurality of WLAN standards such as 802.11ac, 802.11ax, 802.11be, 802.11bn, or a later version.

[0089] The non-AP STA in embodiments of this application may be a wireless communication chip, a wireless sensor, or a wireless communication terminal. For example, the STA may be a mobile phone supporting a Wi-Fi communication function, a tablet computer supporting a Wi-Fi communication function, a set-top box supporting a Wi-Fi communication function, a smart television supporting a Wi-Fi communication function, a smart wearable device supporting a Wi-Fi communication function, a vehicle-mounted communication device supporting a Wi-Fi communication function, or a computer supporting a Wi-Fi communication function. Optionally, the STA may support the 802.11ax standard. Further, optionally, the STA may support the plurality of WLAN standards such as 802.11ac, 802.11ax, 802.11be, 802.11bn, or the later version.

[0090] In embodiments of this application, the STA or the AP includes a hardware layer, an operating system layer that runs on the hardware layer, and an application layer that runs on the operating system layer. The hardware layer includes hardware such as a central processing unit (central processing unit, CPU) , a memory management unit (memory management unit, MMU) , and a memory (also referred to as a main memory) . An operating system may be any one or more types of computer operating systems that implement service processing through a process (process) , for example, a Linux operating system, a Unix operating system, an Android operating system, an iOS operating system, or a Windows operating system. The application layer includes applications such as a browser, an address book, word processing software, and instant messaging software. In addition, a specific structure of an entity for performing a method provided in embodiments of this application is not particularly limited in embodiments of this application, provided that the entity can run a program that records code of the method provided in embodiments of this application to perform communication according to the method provided in embodiments of this application. For example, the entity for performing the method provided in embodiments of this application may be a STA, an AP, or a functional module that is in the STA or the AP and that can invoke and execute the program.

[0091] FIG. 1 is a schematic diagram of a network architecture of a wireless local area network applicable to an embodiment of this application. As shown in (a) in FIG. 1, one BSS may include one AP and one or more STAs associated with the AP. The network architecture of the wireless local area network may further include a plurality of BSSs. For example, as shown in (b) in FIG. 1, the figure shows two BSSs, and an overlapping part of the two BSSs is an OBSS. A BSS #1 includes an AP #1, a STA 11, a STA 12, and a STA 13, and a BSS #2 includes an AP #2, a STA 21, a STA 22, and a STA 23. The STA 11, the STA 12, the STA 22, and the STA 23 form the overlapping part of the two BSSs. Each BSS includes one AP and a plurality of STAs. In one BSS, data may be transmitted between an AP and each STA, and data may be transmitted between a plurality of STAs. Alternatively, communication may be performed between the AP #1 and the AP #2, and communication may also be performed between STAs included in the two BSSs.

[0092] It should be understood that FIG. 1 is merely an example and should not constitute a limitation on the network architecture of the wireless local area network applicable to this application. For example, the network architecture may alternatively include more BSSs, each BSS may alternatively include more STAs, or some BSSs may alternatively not include an AP. An area in which a plurality of BSSs overlap may alternatively include more STAs. This is not limited herein in this embodiment of this application.

[0093] Before introducing the communications method provided by this application, additional concepts and terms are introduced for better understanding.

[0094] 1. ambient power (AMP) AP: An AMP AP, AMP Reader, AMP Relay, Smartphone with AMP capabilities etc. that can contend for the TXOP, transmit AMP DL control and receive AMP UL data from AMP non-AP STAs, and can trigger an AMP Energizer to enable bi-static backscattering operation.

[0095] 2. AMP Energizer: An AMP non-AP STA that receives control information from an AMP AP to trigger transmission of the WPT waveform and / or the excitation waveform for AMP backscatter operation.

[0096] 3. Backscatter non-AP AMP STA: An AMP non-AP STA that backscatters its UL data, on the excitation waveform provided by an AMP AP or an AMP Energizer.

[0097] 4. Mono-static backscatter: A backscatter setup where the AMP AP sends the DL control and the excitation signal to enable the Backscatter non-AP AMP STA to backscatter its UL data, and receives the UL data concurrent with the ongoing transmission of the excitation signal.

[0098] 5. Bi-static backscatter: A backscatter setup where the AMP AP sends a control signal to indicate to an AMP Energizer to transmit the excitation signal to enable the Backscatter non-AP AMP STA to backscatter its UL data to the AMP AP.

[0099] This application provides a method and apparatus for communication that can be applied to an AMP system including the AMP devices described above. For ease of understanding embodiments of this application, a possible AMP system is illustrated in FIG. 2. It is noted that AMP AP, AMP AP STA, and AMP Reader may be used interchangeably in referring to the AMP AP.

[0100] Referring to FIG. 2, as an illustrative example, the bi-static backscatter setup shown, involves one AMP AP or AMP Reader, that sends the AMP DL PPDU to the AMP non-AP STAs through the AMP communication link, soliciting an UL response. For bi-static backscatter mode, the AMP AP sends a control signal to the AMP Energizer over the mainstream 802.11 communication link (compliant with 802.11n, 11ac, 11ax, 11be, etc. ) to provide the excitation waveform to both charge the AMP non-AP STAs to enable it to receive the AMP DL PPDU from the AP, and to provide the backscattering waveform to send their UL response. Once the AMP non-AP STAs receive the AMP DL PPDU, they can backscatter their UL responses to the AMP AP on the excitation waveform provided by the AMP Energizer on the AMP communication link.

[0101] The method can be applied to various types of communication systems (e.g., any one of communication system described in FIGs. 1-2) . The method may be performed by an AP (or a module, or a chipset, or a circuit in an AP) and any one of a STA (or a module, or a chipset, or a circuit in a STA) . As an illustration, an AMP reader, an energizer and at least one non-AP AMP apparatus may perform this method.

[0102] FIG. 3 is a schematic flowchart of a communication method according to some implementations of this application.

[0103] At 310, an AMP reader transmits a first frame to an energizer. Correspondingly, the energizer receives the first frame from the AMP reader.

[0104] The first frame includes one or more subfields for the energizer to transmit a first signal.

[0105] At 320, the energizer transmits the first signal to at least one non-AP AMP apparatus. Correspondingly, the at least one non-AP AMP apparatus receives the first signal from the energizer.

[0106] The first frame may include one or more subfields that collectively specify how the energizer transmits a first signal to at least one non-AP AMP apparatus. Thus, the energizer can transmit the first signal based on the one or more subfields from the AMP reader, making the AMP procedure more efficient.

[0107] Notably, in some implementations, the first frame may be designed for the energizer to transmit a signal, that is, some subfields unrelated to the signal (e.g., GI and HE-LTF Type subfield, MU-MIMO HE-LTF Mode subfield, UL STBC subfield, Pre-FEC Padding Factor subfield, triggered transmission opportunity (TXOP) sharing mode subfield, etc. ) may be omitted. Therefore, the transmission resources can be further saved.

[0108] The first frame may be of various types of frames, for example, a trigger type, an action type, a control type, etc. In some implementations, the first frame may be dedicatedly designed for energizer. For example, the first frame may be a type of: a trigger type of an energizer type, an action type of an energizer type or a control type of an energizer type. The type of the first frame can be determined based on application scenarios.

[0109] The first signal may be of various types. For example, the first signal may be a type of: a signal used for wireless power transmission (WPT) , a signal used for providing energy, or a signal used by the at least one non-AP AMP apparatus to backscatter a response. In other words, the energizer may support transmission of various types of signals. Notably, the WPT could be referred to as a technology that enables the transfer of electrical energy from a power source (i.e., the energizer) to an electrical device (i.e., the at least one non-AP AMP apparatus) within a certain spatial range without the use of traditional wire connections. A signal used for providing energy could be referred to as a signal for excitation. Backscatter communication may be referred to as a technology that a device (i.e., the at least one non-AP AMP apparatus) uses existing radio frequency signals in the environment (such as the first signal from the energizer) to communicate.

[0110] In some cases, the first signal for WPT may be referred to as WPT waveform, and the first signal for providing energy or for backscattering may be generally referred to as excitation waveform.

[0111] In some implementations, the WPT waveform and the excitation waveform may be with different bands. For example, WPT waveform is defined for sub-1GHz band, while excitation waveform may happen in sub1-GHz band or 2.4GHz band.

[0112] The one or more subfields can specify how the energizer transmits the first signal from various aspects, for example, in the time domain, in the frequency domain, the signal type, the signal characteristic, the transmitting mechanism, or a combination thereof.

[0113] In some implementations, the one or more subfields may further specify the behavior of the energizer, e.g., how to transmit a UL response, how to generate a PPDU to carry the first signal, how to behave after the first frame, etc.

[0114] To gain a comprehensive understanding of the one or more subfields, examples are given below. These examples do not limit the scope of this application.

[0115] For a first example, one or more subfields may include a first subfield indicating a type of second frame, and the second frame is to be transmitted to the energizer or the at least one non-AP AMP apparatus. In other words, the first frame comprises a first subfield indicating a type of second frame. For example, the AMP reader may transmit a second frame to the energizer or the at least one non-AP AMP apparatus, and the AMP reader may indicate the type of the second frame to the energizer. The type of the second frame may be classified based on its function. For example, the second frame may be used to carry data to the at least one non-AP AMP apparatus or may be used to indicate to the energizer to transmit a signal to the non-AP AMP apparatus (e.g., the second frame and the first frame may be the same type) . Thus, the energizer may perform the corresponding process based on the type of the second frame, making the AMP procedure more efficient.

[0116] Notably, in some implementations, the first subfield may be referred to as, but not limited to, “More trigger frame (TF) type subfield” or “AMP DL trigger subfield” . The terms “first subfield” , “More TF type subfield” and “AMP DL trigger subfield” may be used interchangeably.

[0117] In some implementations, the type of the second frame may be of: a type of an AMP (e.g., an AMP DL PPDU) , a trigger type of an energizer type, an action type of an energizer type or a control type of an energizer type. For example, when More TF Type is set to 0, it indicates that the subsequent trigger frame (e.g., the second frame) is an AMP DL PPDU, and when More TF Type is set to 1, it indicates that the subsequent trigger frame is a trigger type of an energizer. For another example, when More TF Type is set to 0, it indicates that the subsequent control frame is the following AMP DL PPDU, and when More TF Type is set to 1, it indicates that the subsequent control frame is a control type of an energizer type.

[0118] The energizer may perform different processes based on the type of the second frame indicated by the TF more subfield. For instance, when the TF more type subfield indicates the second frame is to be transmitted to the at least one non-AP AMP apparatus (e.g., the second frame is an AMP DL PPDU) , the AMP reader may transmit the second frame to the at least one non-AP AMP STA, and the energizer may listen for the second frame. Then the energizer may transmit a second signal based on the second frame to the at least one non-AP AMP apparatus, the non-AP AMP apparatus could use the second signal to backscatter a response to the second frame. More details of this instance will be given in FIG. 12

[0119] For a second example, one or more subfields may include a second subfield indicating a duration of a first PPDU including the second frame when the second frame is transmitted to the a least one non-AP AMP apparatus. That is, the first frame may include a second subfield indicating a duration of a first PPDU including the second frame when the second frame is transmitted to the a least one non-AP AMP apparatus. In other words, when the More TF Type subfield indicates the second frame is an AMP DL PPDU, the one or more subfields may include a second subfield indicating a duration of the AMP DL PPDU. In some instances, the second subfield may be set to the value of the L-SIG LENGTH field of the AMP DL PPDU.

[0120] For a third example, one or more subfields may include a third subfield indicating the type of the first signal, e.g., used for WPT, providing power or backscattering. In other words, the first frame may include a third subfield indicating the type of the first signal. Thus, the energizer may transmit different types of signals based on the third subfield.

[0121] Notably, in some implementations, the third subfield may be referred to as, but not limited to, “PPDU format subfield” , and the term “third subfield” and the term “PPDU format subfield” may be used interchangeably.

[0122] For example, the PPDU format subfield is set to 2 bits and is used by the AMP reader to indicate to the energizer the purpose of the triggering. Value 0 may be assigned to the type of WPT, Value 1 to a type for providing energy (e.g., excitation with the purpose for energizing) , Value 2 to a type for backscattering (e.g., excitation with the purpose for backscattering) , and Value 3 may be set as reserved.

[0123] For a fourth example, one or more subfields may include a fourth subfield indicating a duration of the first signal. In other words, the first frame may include a fourth subfield indicating a duration of the first signal. Thus, the energizer can transmit the first signal over the indicated duration.

[0124] Notably, in some implementations, the fourth subfield may be referred to as, but not limited to, “duration subfield” , and the term “fourth subfield” and the term “duration subfield” may be used interchangeably.

[0125] The duration subfield may indicate the duration in a variety of ways, e.g., explicitly or implicitly. For example, the duration field is set to 12 bits and is used to indicate the duration of the triggered transmission from the Energizer (i.e., the first signal) , whether this be for the length of charging for WPT to at least one non-AP AMP apparatus, or the length of the excitation field for charging at least one non-AP AMP apparatus, or the length of the excitation field used by at least one non-AP AMP apparatus for backscattering UL data. For another example, the duration subfield may indicate a duration from an end time of the first frame to an end time of the first signal, or a duration from a start time of the first frame to an end time of the first signal. The energizer could determine the duration of the first signal based on the duration subfield and some known parameters (e.g., the duration of a short interframe space (SIFS) ) . A more intuitive understanding may be achieved based on the following FIGs. 10-14.

[0126] For a fifth example, one or more subfields may include a fifth subfield indicating an interval between a PPDU including the first signal and a PPDU including a third signal to the at least one non-AP AMP apparatus. In other words, the first frame may include a fifth subfield indicating an interval between a PPDU including the first signal and a PPDU including a third signal to the at least one non-AP AMP apparatus. In some implementations, the PPDU including the first signal and the PPDU including the third signal may be two subsequent transmissions of the same type of frame transmitted by the energizer. That is, the fifth subfield may indicate an interval of any two subsequent transmissions of the same PPDU format from the energizer. In some cases, the fifth subfield may indicate a duration of an end time of a PPDU to a start time of a next PPDU to the at least one non-AP AMP apparatus. Thus, the energizer could subsequently transmit PPDUs to the non-AP AMP apparatus based on the indicated interval.

[0127] Notably, in some implementations, the fifth subfield may be referred to as, but not limited to, “interval subfield” , and the term “fifth subfield” and the term “interval subfield” may be used interchangeably.

[0128] For example, the interval subfield is set to 12 bits and is used to indicate a fixed time interval for subsequent transmissions of the same PPDU Format from the AMP Energizer, without the need for an additional energizer type frame sent by the AMP reader. This implies that the energizer may need to contend for its own TXOP before the future scheduled transmission time. In some cases, to teardown this interval based triggered transmission service, the interval field may be set to 0, which means that the energizer may transmit a signal to the non-AP AMP apparatus based on an additional energizer type frame.

[0129] For a sixth example, one or more subfields may include a sixth subfield indicating a waveform type of the first signal, e.g., OFDM, DSSS, sine wave, etc. In other words, the first frame may include a sixth subfield indicating a waveform type of the first signal. Thus, the energizer could transmit the first signal based on the indicated waveform.

[0130] Notably, in some implementations, the sixth subfield may be referred to as, but not limited to, “waveform type subfield” , and the term “sixth subfield” and the term “waveform type subfield” may be used interchangeably.

[0131] For example, the waveform type is set to 2 bits, and is used to indicate the preferred waveform for any type of the first signal (e.g., WPT, providing energy, backscattering) . Value 0 may be assigned to the type of OFDM, Value 1 to a type of DSSS, Value 2 to a type of sine wave, and Value 3 may be set as reserved.

[0132] For a seventh example, one or more subfields may include a seventh subfield indicating that whether a third frame is included in the first frame, the third frame is to be transmitted to the at least one non-AP AMP apparatus. In other words, the first frame may include a seventh subfield indicating that whether a third frame is included in the first frame. The third frame may be a type of AMP frame carried in an AMP DL PPDU. That is, the AMP reader could encapsulate the AMP frame (or named as AMP command) in the first frame, and the energizer may transmit a PPDU carrying both the first signal and the third frame. The more detailed signaling description will be given in FIG. 13.

[0133] Notably, in some implementations, the seventh subfield may be referred to as, but not limited to, “AMP command present subfield” , and the term “seventh subfield” and the term “AMP command present subfield” may be used interchangeably.

[0134] For example, the AMP Command present subfield may be set to 1 bit, and is used to indicate the presence of an AMP command (e.g., the third frame) in the first frame.

[0135] For an eighth example, one or more subfields may include an eighth subfield indicating an identifier of the energizer. In other words, the first frame may include an eighth subfield indicating an identifier of the energizer. Thus, the energizer could receive the first frame reliably based on its identifier.

[0136] Notably, in some implementations, the eighth subfield may be referred to as, but not limited to, “AID12 subfield” , and the term “eighth subfield” and the term “AID12 subfield” may be used interchangeably.

[0137] For example, the AID12 subfield is set to 12 bits and is used to indicate the AID of the energizer.

[0138] For a ninth example, one or more subfields may include a ninth subfield indicating a type of the first frame, e.g., a trigger type of an energizer type, an action type of an energizer type or a control type of an energizer type. In other words, the first frame may include a ninth subfield indicating a type of the first frame.

[0139] Notably, in some implementations, the ninth subfield may be referred to as, but not limited to, “trigger type subfield” (e.g., when the first frame is a type of trigger frame) , “AMP action subfield” (e.g., when the first frame is a type of an action type) , or “subtype subfield” (e.g., when the first frame is a type of a control frame) . These terms may be used interchangeably in this application.

[0140] For example, when the first frame is a type of trigger frame, the trigger type subfield of 4 bits may be set equal to 9, to represent the trigger type of an energizer type.

[0141] For a tenth example, one or more subfields may include a tenth subfield indicating a start time of the first signal. In other words, the first frame may include a tenth subfield indicating a start time of the first signal. In some instances, when the first frame is a type of an action frame or a control frame, the first frame could further carry the tenth subfield so that the energizer could transmit the first signal based on the indicated start time.

[0142] Notably, in some implementations, the tenth subfield may be referred to as, but not limited to, “start time subfield” , and the term “tenth subfield” and the term “start time subfield” may be used interchangeably.

[0143] Notably, the start time field may indicate the start time of the first signal in a variety of ways, e.g., explicitly or implicitly. For example, the start time subfield may specify the start time of the first signal, or the start time of a PPDU carrying the first signal.

[0144] For example, the start time field is set to 12 bits, and is used to indicate the future scheduled start time for the energizer to transmit the PPDU as indicated by the first frame. The start time can carry the LSB of the AMP AP timing synchronization function (TSF) [5: 17] . In some cases, the AMP reader may set start time subfield to 0 to indicate to the energizer to stop transmission of the signal (e.g., for WPT, excitation, or backscattering) .

[0145] For an eleventh example, one or more subfields may include an eleventh subfield indicating a frequency resource associated with the first signal. In other words, the first frame may include an eleventh subfield indicating a frequency resource associated with the first signal. Thus, the energizer may use the indicted frequency resource to transmit the first signal.

[0146] Notably, in some implementations, the eleventh subfield may be referred to as, but not limited to, “operating band subfield” , and the term “eleventh subfield” and the term “operating band subfield” may be used interchangeably.

[0147] For example, the operating band subfield is set to 1 bit, and is used to indicate the operational band for the first signal, with Value 0 set to 900MHz, and Value 1 to 2.4GHz.

[0148] For a twelfth example, one or more subfields may include a twelfth subfield indicating a duration of a UL PPDU, and the UL PPDU is in response to the first frame. In other words, the first frame may include a twelfth subfield indicating a duration of a UL PPDU. For example, the energizer receives the first frame and transmits a UL PPDU in response to the first frame. The UL PPDU may indicate that whether the first frame is received successfully.

[0149] Notably, in some implementations, the twelfth subfield may be referred to as, but not limited to, “UL Length subfield” , and the term “twelfth subfield” and the term “UL Length subfield” may be used interchangeably.

[0150] For example, the UL length field is set to 12 bits to indicate the value of the L-SIG LENGTH field of the triggered UL PPDU from the Energizer.

[0151] For a thirteenth example, one or more subfields may include a thirteenth subfield indicating that whether the second frame is to be transmitted. In other words, the first frame may include a thirteenth subfield indicating that whether the second frame is to be transmitted. Referring back to the first subfield indicating the type of the second frame, the energizer may determine whether a second frame is present based on the thirteenth subfield, if the thirteenth subfield indicates that the second frame is present, the energizer may determine the type of the second frame based on the first subfield.

[0152] Notably, in some implementations, the thirteenth subfield may be referred to as, but not limited to, “more TF subfield” , and the term “thirteenth subfield” and the term “More TF subfield” may be used interchangeably.

[0153] For example, the more TF subfield is set to 1 bit and is used to indicate the presence of a subsequent frame (i.e., the second frame) from the AMP reader.

[0154] For a fourteenth example, one or more subfields may include a fourteenth subfield indicating that whether energy detection is needed. In other words, the first frame may include a fourteenth subfield indicating that whether energy detection is needed. The energizer may determine whether to detect energy based on the fourteenth subfield.

[0155] Notably, in some implementations, the fourteenth subfield may be referred to as, but not limited to, “CS required subfield” , and the term “fourteenth subfield” and the term “CS required subfield” may be used interchangeably.

[0156] For example, the CS required subfield is set to 1 bit and is used to indicate to the Energizer if energy detection is needed to be done to sense the medium, and to consider the medium state and the network allocation vector (NAV) in determining whether to respond.

[0157] For a fifteenth example, one or more subfields may include a fifteenth subfield indicating transmit power of the first signal. In other words, the first frame may include a fifteenth subfield indicating transmit power of the first signal. Thus, the energizer may use the indicated transmit power to transmit the first signal.

[0158] Notably, in some implementations, the fifteenth subfield may be referred to as, but not limited to, “transmit power subfield” , and the term “fifteenth subfield” and the term “transmit power subfield” may be used interchangeably.

[0159] For example, the transmit power subfield is set to 6 bits and is used to indicate the transmit power of the first signal sent by the energizer (e.g., expressed in dBm) . For example, b000000-b011011 may be used to represent -27dBm to -1dBm, and b011100-b111111 may be used to represent 0dBm to +36dBm.

[0160] For a sixteenth example, one or more subfields may include a sixteenth subfield and a seventeenth subfield collectively indicating a frequency resource associated with a UL PPDU. In other words, the first frame may include a sixteenth subfield and a seventeenth subfield collectively indicating a frequency resource associated with a UL PPDU. For example, the energizer receives the first frame and uses the indicated frequency resource to transmit the UL PPDU in response to the first frame. In some implementations, the sixteenth subfield or seventeenth subfield may independently indicate a frequency resource associated with a UL PPDU, if a default configuration is assumed for either the sixteenth or seventeenth subfield.

[0161] In some instances, the sixteenth subfield may indicate the bandwidth (BW) of the UL PPDU, and the seventeenth subfield may indicate resource units (RU) of the UL PPDU. Notably, in some implementations, the sixteenth subfield may be referred to as, but not limited to, “UL BW subfield” , and the term “sixteenth subfield” and the term “UL BW subfield” may be used interchangeably. In some implementations, the seventeenth subfield may be referred to as, but not limited to, “RU allocation subfield” , and the term “seventeenth subfield” and the term “RU allocation subfield” may be used interchangeably.

[0162] For example, the UL BW subfield is set to 2 bits, with the following bit encoding for the UL transmission, Value 0 for 20MHz, Value 1 for 40MHz, Value 2 for 80MHz, and Value 3 for 160MHz. Notably, alternate bit encodings may also be used based on the standard development. The RU allocation field is set to 8 bits and is used to indicate the frequency resource units allocated to the energizer to transmit the UL PPDU in response to the first frame.

[0163] Notably, referring back to the sixth subfield indicating the waveform type of the first signal, the waveform type of the first signal may be OFDM, DSSS, sine wave, or etc. In some instances, when the waveform type is OFDM, the RU Allocation subfield may indicate the subcarrier allocation for the energizer transmission. When the waveform type is DSSS, the UL BW subfield may indicate the chip rate for the energizer’s DSSS transmission.

[0164] Notably, in the case of a subfield indicating a duration (e.g., the duration subfield, the interval subfield) , this subfield may include a timing unit subfield and a timing multiple subfield. For example, the timing unit field is set to 2 bits, and is used to indicate the time unit, for example, the following bit encodings can be used, Value 0 for microsecond, Value 1 for millisecond, Value 2 for second, and Value 3 for minute. The timing multiple field is set to 10 bits and is used to represent up to 1024 values of the specified timing unit in the timing unit subfield.

[0165] Based on the above examples, the first frame may include one or more of the above subfields to specify how the energizer transmits the first signal. Optionally, the first frame may include one or more of the above subfields to specify how the energizer transmits UL PPDU, how the energizer processes the first frame (e.g., when the first frame includes the third frame, the energizer may relay the third frame to the non-AP AMP apparatus) , and how the energizer processes after receiving the first frame (e.g., the energizer may listen for a second frame, etc. ) .

[0166] Any one or more of the above subfields may form the first frame. The specific subfields included in the first frame may be based on the type of the first frame. For example, when the first frame is of a trigger type of an energizer type, the one or more subfields may be included in a common info field, a user info field, or a combination of the common info field and the user info field.

[0167] To facilitate a comprehensive comprehension, the following will present illustrative examples of the structures of the first frame in conjunction with FIGs. 4 to 9.

[0168] Notably, the order of the subfields and all the examples of the size of the subfields are only for illustrative purposes, and this application is not limited to these examples. The function of the subfields illustrated in FIGs. 4-9 can be referred to the description in FIG. 3, and it will not be elaborated again.

[0169] FIG. 4 is a schematic diagram of the frame structure where the first frame is a trigger type of an energizer type according to some implementations of this application.

[0170] In the case of trigger type of the energizer type, in some implementations, the first frame may be referred to as energizer trigger frame (E-TF) . As shown in FIG. 4, the E-TF may include a frame control field, a duration field, a RA field, a TA field, a common info field, a user info list field, a padding field and an FCS field. The common info field indicates the trigger type subfield, the UL length subfield, the more TF subfield, the CS required subfield, the UL BW subfield, the PPDU format subfield, the duration subfield, the interval subfield, the waveform type subfield, the more TF type subfield, the AMP command present subfield, and the reserved subfield. The duration subfield and the interval subfield contain the timing unit subfield, and the timing multiple subfield. The user info list field contains one or more user info fields, where the user info field contains the AID12 subfield, the RU allocation subfield, the transmit power subfield, the reserved subfield, and the trigger dependent user info subfield, which contains the AMP command subfield.

[0171] In some cases, the UL BW subfield may be replaced with an operating band subfield to indicate the frequency resource associated with the first signal.

[0172] In some cases, the duration subfield in the common info may be omitted, and the duration subfield in the MAC header may be used to indicate the duration of the first signal. For example, the duration subfield in the MAC header is set to the duration for which the first signal should be transmitted, plus one SIFS.

[0173] The E-TF may be a new type of the trigger frame and may be assigned a value of the trigger type subfield. For example, FIG. 5 is a schematic diagram of trigger type subfield values according to some implementations of this application. As shown in FIG. 5, the trigger type subfield may be set to 4 bits representing values 0-15, where value 9 is for the energizer trigger.

[0174] FIG. 6 is a schematic diagram of another frame structure where the first frame is a trigger type of an energizer type according to some implementations of this application.

[0175] The E-TF (i.e., the first frame) may contain the frame control subfield, duration subfield, RA subfield, TA subfield, frame body field, padding subfield, and FCS subfield. The frame body may contain the trigger type subfield, the PPDU format subfield, the transmit power subfield, the more TF info subfield, the AMP command present subfield, the reserved field and the AMP command field. The More TF info subfield contains the More TF subfield, and the more TF type subfield.

[0176] Notably, the E-TF illustrated in FIG. 6 may be as a compact version of the 802.11ax trigger frame, to further reduce the time delays for control message exchange to support bi-static backscatter mode. As shown in FIG. 6, when the first 4 bits of the frame body of the E-TF indicate the trigger type is 9, the subsequent common info and user info list fields can be dropped, to include the absolute minimum subset of fields necessary for bi-static backscattering control. This brings the smaller compact E-TF frame size to 22 octets, which is a 11 octets reduction from the conventional 802.11ax trigger frame.

[0177] The frame control field, RA field, TA field, padding field, FCS field, and trigger type field may be as defined for 802.11ax trigger frame. The duration subfield of 2 octets, may be used to cover the total duration from transmission to reception, i.e. the E-TF frame duration, the response frame or energizing duration, and SIFS separating both the frames.

[0178] FIG. 7 is a schematic diagram of the frame structure where the first frame is an action type of an energizer type according to some implementations of this application.

[0179] In the case of action type of the energizer type, in some implementations, the first frame may be referred to as energizer request frame. As shown in FIG. 7, with the category set as AMP, and the action details field may contain AMP action subfield, PPDU format subfield, duration subfield, interval subfield, transmit power subfield, start time subfield, waveform type subfield, operating band subfield, UL BW subfield, RU allocation subfield, AMP DL trigger subfield, AMP command present subfield, reserved subfield, and the AMP command subfield.

[0180] The energizer request frame may be a new type of the action frame and may be assigned a value of the AMP action subfield. For example, FIG. 8 is a schematic diagram of AMP action subfield values according to some implementations of this application. As shown in FIG. 8, the AMP action subfield may be set to 8 bits representing values 0-255, where value 3 is for the energizer request.

[0181] FIG. 9 is a schematic diagram of the frame structure where the first frame is a control type of an energizer type according to some implementations of this application.

[0182] In the case of control type of the energizer type, in some implementations, the first frame may be referred to as energizer control frame. As shown in FIG. 9, the energizer control frame may contain: frame control subfield, duration subfield, RA subfield, TA subfield, frame body subfield, padding subfield, and FCS subfield. The frame control subfield may be 2 octets and contain the protocol version subfield, type subfield, subtype subfield, operating band subfield, PPDU format subfield, start time present subfield, transmission settings present subfield, more TF info subfield, and AMP command present subfield. The frame body subfield may be 2 or more octets, and contain the UL BW subfield, the RU allocation subfield, the reserved subfield, the start time subfield, the transmission settings subfield, and the AMP command subfield. The more TF info subfield contains the more TF subfield, and more TF type subfield. The transmission settings subfield contains the waveform type subfield, the duration subfield, the interval subfield and the transmit power subfield. The duration subfield and the interval subfield contain the timing unit subfield, and the timing multiple subfield.

[0183] Some possible frame structures of the first frame are given above. As mentioned above, the possible signaling procedures will be given in conjunction with FIGs. 10-14.

[0184] FIG. 10 illustrates a first signaling procedure according to some implementations of this application.

[0185] The AMP reader could contend for a TXOP for the non-AP AMP apparatus in its BSS, and enable channel access by soliciting a UL response within the TXOP based on the AMP DL PPDU sent by the AMP reader. As shown in FIG. 10, the AMP reader may send a CTS-to-self frame, that can indicate the duration of the TXOP to third party apparatus that try to contend for the same resource. The AMP reader can then send a new type of 802.11ax frame (i.e., the first frame#1) , e.g., E-TF, energizer request frame, energizer control frame, etc., to instruct the energizer to transmit the first signal#1 (e.g., WPT waveform or excitation waveform (illustrated as CS in FIG. 10) ) to the non-AP AMP apparatus. The energizer then transmits the first signal#1 as instructed by the first frame#1. This first signal#1 is meant to the charge the non-AP AMP apparatus capacitor to receive the following AMP DL PPDU from the AMP reader. Following the first signal#1, after a SIFS, the AMP reader sends the AMP DL PPDU (e.g., AMP Preamble, AMP Poll) to the non-AP AMP apparatus, which indicates to the non-AP AMP apparatus the solicited UL response. To enable the UL response from the non-AP AMP apparatus, the AMP reader sends another first frame#2 to instruct the energizer to transmit first signal#2 to enable backscattering. Once the non-AP AMP apparatus receives first signal#2 from the energizer, it backscatters its UL data (e.g., AMP Response) in response to the AMP DL PPDU.

[0186] As shown in FIG. 10, the new type of first frame enables the energizer to transmit the first signal immediately within a SIFS of receiving the first frame, thus reducing the time gap between: 1) subsequent signal (e.g., for WPT, energizing or backscattering) , thold. This corresponds to the period of time the non-AP AMP apparatus holds the charge on its capacitor, before backscattering its UL response. It is also expected in this case, that the non-AP AMP apparatus may be sufficiently charged to enable the reception of the AMP DL PPDU from the AMP reader; 2) The AMP DL PPDU sent by the AMP reader, and the first signal sent by the energizer to backscatter the non-AP AMP apparatus’ UL response, which can be referred to as tresponse. This corresponds to the maximum UL response timeout that can be expected by the AMP reader.

[0187] While the first frame is sent as an HE PPDU in FIG. 10, a non-HT PPDU can also be used as shown in FIG. 11. The non-HT PPDU could eliminate the need for HE preamble and MPDU delimiter (although not explicitly shown in FIG. 10) , and thus reduce both thold and tresponse times. Notably, there is no restriction on using HT, VHT, or EHT PPDUs to carry the first frame.

[0188] FIG. 11 illustrates a second signaling procedure according to some implementations of this application. Description of the FIG. 11 can be referred to the description in FIG. 10, and it will not be elaborated again here.

[0189] For example, given the TDM method of sending the AMP DL PPDU and the first frame, as shown in FIG. 10 and FIG. 11, the thold and tresponse can be determined. Considering the legacy preamble (L-STF, L-LTF, L-SIG) of 20us, MPDU Delimiter (4 octet, at 6Mbps data rate) of 5.33us, HE Preamble of 20us, first frame (e.g., 33 octet as shown in FIG. 4, at 6Mbps data rate) of 44us, AMP Preamble (8 bits, at 250kbps –maximum agreed DL data rate for backscatter non-AP AMP apparatus in 802.11bp Task Group) of 32us, AMP Poll (22 bits (Query) + 4 bits (AMP Frame Type) , at 250kbps) of 104us, the minimum thold can be 270us for non-HT PPDU carrying the first frame, and 295.33us for HE PPDU carrying the first frame, while the tresponse can be 104us for non-HT PPDU carrying the first frame, and 129.33us for HE PPDU carrying the first frame. It is preferred therefore to utilize the non-HT PPDU to carry the first frame, to support smaller charge hold time (thold) , to reduce the capacitor requirement on the non-AP AMP apparatus, as well as shorter response time (tresponse) , to reduce the response timeout needed to be accounted for by the AMP reader. Similarly, a higher data rate than 6Mbps may be used for the first frame to further reduce these timing requirements.

[0190] FIG. 12 illustrates a third signaling procedure according to some implementations of this application.

[0191] As shown in FIG. 12, the AMP reader may instruct an energizer to transmit a second signal, when it listens for an upcoming AMP DL PPDU transmission. As shown in FIG. 12, the AMP reader sends the first frame#1 to the energizer to instruct the energizer to transmit the first signal to charge the non-AP AMP apparatus. Also carried in the first frame are instructions for an upcoming AMP DL PPDU, by setting the More TF subfield of the first frame to 1, and the More TF type subfield of the first frame to 0. The energizer after transmitting the first signal#1, listens for the immediately following AMP DL PPDU (which carries the second frame as mentioned above) sent from the AMP reader to the non-AP AMP apparatus, and uses this frame to trigger transmission of the second signal, within a SIFS from the end of the AMP DL PPDU frame. In some implementations, if the energizer cannot decode the AMP DL PPDU, it can determine the length of the AMP DL PPDU from the L-SIG. Notably, while the first frame is sent as an HE PPDU in FIG. 12, similarly non-HT, HT, VHT, or EHT PPDUs can be used to carry the first frame.

[0192] As shown in FIG. 12, a tresponse of SIFS (10us) is achievable. Subsequent communication between the AMP reader and the backscatter non-AP AMP apparatus may require a tresponse of 104us for non-HT PPDU carrying the first frame, and 129.33us for HE-PPDU carrying the first frame. The thold of 196us is achievable, which reduces the capacitor requirement and form factor of the non-AP AMP apparatus. In some cases, the current 802.11 specification may not allow a non-TXOP holder to transmit unless explicitly indicated to do so by the TXOP holder (e.g., using RDG or via TXS trigger frame etc., both of which add additional signaling and timing delays that make it infeasible for bi-static backscatter mode of operation) , and so such a provisioning must be put in the standard, to enable smaller form factor of the non-AP AMP apparatus operating in bi-static backscatter mode.

[0193] FIG. 13 illustrates a fourth signaling procedure according to some implementations of this application.

[0194] As mentioned above, the energizer may have the capability of transmitting AMP DL PPDU, then the AMP reader may encapsulate the AMP command (AMP frame carried in the AMP DL PPDU, illustrated as third frame#1 and third frame#2 in FIG. 13) in the first frame, by setting AMP command present subfield in the common info field to 1, and utilizing the trigger dependent user info subfield to carry the AMP command. As shown in FIG. 13, upon receiving the PPDU carrying the first frame, the energizer may transmit a combined PPDU (carrying a fourth frame) with AMP preamble, AMP command, and the first signal as indicated by the first frame. In FIG. 13, an example of two different AMP commands is shown encapsulated in subsequent frames to enable the non-AP AMP apparatus to send the corresponding UL data to the AMP reader. Based on the above technical solution, the tresponse of SIFS (10us) and no requirement on thold could be obtained.

[0195] Notably, in some cases, the third frame#1 may be AMP RFID (query) and third frame#2 may be AMP RFID (ACK) . As shown in FIG. 13, the fourth frame further comprises a fourth signal, and the fourth signal is used by the at least one non-AP AMP apparatus to backscatter a response (illustrated as RN16 and EPC in FIG. 13) to the third frame.

[0196] FIG. 14 illustrates a fifth signaling procedure according to some implementations of this application.

[0197] As mentioned above, the operating band for WPT and the operating band for backscattering may be different. In some cases, the operating band for the first signal is different from the transmission band of the first frame, the energizer may respond with an Ack frame, and the first frame may indicate a future start time for the intended WPT or excitation signal transmission. It is understood, that the energizer may gain a TXOP for the specified operating band prior to transmission of WPT or the excitation signal, if the operating band is different from the transmission band of the first frame. If the specified operating band is the same band as the first frame, the energizer may respond by transmitting the first signal (e.g., WPT or excitation waveform) , as indicated by the PPDU format subfield of the first frame.

[0198] As shown in FIG. 14, an example of the first frame being used to instruct the energizer to transmit a WPT waveform at sub1-GHz band to charge the non-AP AMP apparatus, after a specified start time, for a specified duration. The energizer responds to this instruction with an Ack frame. The AMP reader may then determine the appropriate time, to acquire a second TXOP for AMP DL PPDU transmission and a second energizer transmission to transmit an excitation signal to enable backscattering at 2.4GHz.

[0199] As mentioned above, referring back to FIG. 13, the energizer may have the capability of transmitting AMP DL PPDU. In some implementations, the energizer may report its capability to the AMP reader. For example, the energizer may transmit an AMP capabilities element to report the capability of AMP frame transmission.

[0200] FIG. 15 and FIG. 16 illustrate an AMP capabilities element format according to some implementations of this application.

[0201] For example, the energizer may report its capability to modulate and transmit the AMP DL data to the AMP reader, by setting the AMP PHY support subfield to 1 in the AMP capabilities element which can be exchanged during association with the AMP reader, as shown in FIG. 15 and FIG. 16, respectively. The encapsulated AMP command may be an AMP frame type or the entire MAC PPDU. It is understood here, that the first frame is sent by the AMP reader to the energizer, but the subsequent trigger response recipient is not the AMP reader, but the non-AP STA apparatus. In some cases, the AMP reader may wish to get an UL response from a specific non-AP AMP apparatus, the ID of the recipient non-AP AMP apparatus may be included in the encapsulated AMP DL PPDU sent in the first frame by the AMP reader to the energizer, or in the AID12 field of the user info field of the first frame, for the energizer to transmit the combined PPDU to the intended non-AP AMP apparatus.

[0202] The methods according to embodiments of this application are described above in detail with reference to FIGs. 3-16. The apparatuses provided in embodiments of this application are described below in detail with reference to FIGS. 21-22. The description of apparatus embodiments corresponds to the description of the method embodiments. Therefore, for content that is not described in detail, refer to the foregoing method embodiments. For brevity, details are not described herein again.

[0203] Referring to FIG. 17, a schematic block diagram of a communication apparatus according to an embodiment of this application is shown. The communication apparatus 10 includes a transceiver unit 11 and a processing unit 12. The transceiver unit 11 may implement a corresponding communication function, and the processing unit 11 is configured to perform data processing. The transceiver unit 11 may also be referred to as a communication interface or a communication unit.

[0204] In some embodiments, the communication apparatus 10 may further include a storage unit. The storage unit may be configured to store instructions and / or data. The processing unit 12 may read instructions and / or data in the storage unit, to enable the communication apparatus to implement the foregoing method embodiments.

[0205] The communication apparatus 10 may be configured to perform actions performed by the energizer in the foregoing method embodiments. In this case, the communication apparatus 10 may be the energizer or a component that can be configured in the energizer. The transceiver unit 11 is configured to perform communicating-related (e.g., receiving / transmitting-related) operations on the energizer side in the foregoing method embodiments. The processing unit 12 is configured to perform processing-related operations on the energizer side in the foregoing method embodiments.

[0206] The communication apparatus 10 may implement steps or procedures performed by the energizer in FIGS. 3-16 according to embodiments of this application. The communication apparatus 10 may include units configured to perform the method performed by the energizer in FIGS. 3-16. In addition, the units in the communication apparatus 10 and the foregoing other operations and / or functions are separately used to implement corresponding procedures in FIGS. 3-16.

[0207] Alternatively, the communication apparatus 10 may be configured to perform actions performed by the AMP reader in the foregoing method embodiments. In this case, the communication apparatus 10 may be the AMP reader or a component that can be configured in the AMP reader. The transceiver unit 11 is configured to perform communicating-related (e.g., receiving / transmitting-related) operations on the AMP reader side in the foregoing method embodiments. The processing unit 12 is configured to perform processing-related operations on the AMP reader side in the foregoing method embodiments.

[0208] The communication apparatus 10 may implement steps or procedures performed by the AMP reader in FIGS. 3-16 according to embodiments of this application. The communication apparatus 10 may include units configured to perform the method performed by the AMP reader in FIGS. 3-16. In addition, the units in the communication apparatus 10 and the foregoing other operations and / or functions are separately used to implement corresponding procedures in FIGS. 3-16.

[0209] A specific process in which the units perform the foregoing corresponding steps is described in detail in the foregoing method embodiments. For brevity, details are not described herein again.

[0210] Referring to FIG. 18, a schematic block diagram of another communication apparatus according to an embodiment of this application is shown. The communication apparatus 20 includes a processor 21. The processor 21 is coupled to a memory 22. The memory 22 is configured to store a computer program or instructions and / or data. The processor 21 is configured to execute the computer program or instructions and / or data stored in the memory 22, so that the methods in the foregoing method embodiments are executed.

[0211] In some embodiments, the communication apparatus 20 includes one or more processors 21.

[0212] In an example, as shown in FIG. 18, the communication apparatus 20 may further include the memory 22.

[0213] In some embodiments, the communication apparatus 20 may include one or more memories 22.

[0214] In an example, the memory 22 may be integrated with the processor 21, or disposed separately from the processor 21.

[0215] In an example, as shown in FIG. 18, the communication apparatus 20 may further include a transceiver 23, where the transceiver 23 is configured to receive and / or transmit a signal. For example, the processor 21 may be configured to control the transceiver 23 to receive and / or transmit a signal.

[0216] In some embodiments, the communication apparatus 20 may be a energizer or a component (e.g., a chip, a circuit, or a processing system) that can be configured in the energizer; or the communication apparatus 20 may be a AMP reader or a component (e.g., a chip, a circuit, or a processing system) that can be configured in the AMP reader.

[0217] In a solution, the communication apparatus 20 is configured to perform the operations performed by the energizer in the foregoing method embodiments.

[0218] For example, the processor 21 may be configured to perform a processing-related operation performed by the energizer in the foregoing method embodiments, and the transceiver 23 may be configured to perform a communicating-related (e.g., receiving / transmitting-related) operation performed by the energizer in the foregoing method embodiments.

[0219] In another solution, the communication apparatus 20 is configured to perform the operations performed by the AMP reader in the foregoing method embodiments.

[0220] For example, the processor 21 may be configured to perform a processing-related operation performed by the AMP reader in the foregoing method embodiments, and the transceiver 23 may be configured to perform a communicating-related (e.g., receiving / transmitting-related) operation performed by the AMP reader in the foregoing method embodiments.

[0221] An embodiment of this application further provides a computer-readable storage medium. The computer-readable storage medium stores computer instructions used to implement the method performed by the energizer or the method performed by the AMP reader in the foregoing method embodiments.

[0222] For example, when the computer program is executed by a computer, the computer may be enabled to implement the method performed by the energizer or the method performed by the AMP reader in the foregoing method embodiments.

[0223] An embodiment of this application further provides a computer program product including instructions. When the instructions are executed by a computer, the computer is enabled to implement the method performed by the energizer or the method performed by the AMP reader in the foregoing method embodiments.

[0224] An embodiment of this application further provides a communication system. The communication system includes the energizer and the AMP reader in the foregoing embodiments.

[0225] For explanations and beneficial effects of related content of any communication apparatus provided above, refer to a corresponding method embodiment provided above. Details are not described herein again.

[0226] The processor mentioned in embodiments of this application may be a central processing unit (CPU) . The processor may further be another general-purpose processor, a digital signal processor (DSP) , an application-specific integrated circuit (ASIC) , a field programmable gate array (FPGA) , or another programmable logic device, a discrete gate, a transistor logic device, a discrete hardware component, or the like. The general-purpose processor may be a microprocessor, or the processor may be any conventional processor or the like.

[0227] The memory mentioned in embodiments of this application may be a volatile memory or a non-volatile memory, or may include a volatile memory and a non-volatile memory. The non-volatile memory may be a read-only memory (ROM) , a programmable read-only memory (programmable ROM, PROM) , an erasable programmable read-only memory (erasable PROM, EPROM) , an electrically erasable programmable read-only memory (electrically EPROM, EEPROM) , or a flash memory. The volatile memory may be a random access memory (RAM) . For example, the RAM may be used as an external cache. By way of example but not limitation, the RAM may include a plurality of forms such as the following: a static random access memory (static RAM, SRAM) , a dynamic random access memory (dynamic RAM, DRAM) , a synchronous dynamic random access memory (synchronous DRAM, SDRAM) , a double data rate synchronous dynamic random access memory (double data rate SDRAM, DDR SDRAM) , an enhanced synchronous dynamic random access memory (enhanced SDRAM, ESDRAM) , a synchlink dynamic random access memory (synchlink DRAM, SLDRAM) , and a direct rambus random access memory (direct rambus RAM, DR RAM) .

[0228] It should be noted that when the processor is a general-purpose processor, a DSP, an ASIC, an FPGA, another programmable logic device, a discrete gate or a transistor logic device, or a discrete hardware component, the memory (storage module) may be integrated into the processor.

[0229] It should be further noted that the memory described in this specification is intended to include, but is not limited to, these memories and any other memory of a suitable type.

[0230] A person of ordinary skill in the art may be aware that, in combination with the examples described in embodiments disclosed in this specification, units and methods may be implemented by electronic hardware or a combination of computer software and electronic hardware. Whether the functions are performed by hardware or software depends on particular applications and design constraints of the technical solutions. A person skilled in the art may use different methods to implement the described functions for each particular application, but it should not be considered that the implementation goes beyond the protection scope of this application.

[0231] It should be noted that the term “receive” or “receiving” used herein may refer to receiving or otherwise obtaining from an element / component in same apparatus or from another device separate from the apparatus. Similarly, the term “transmit” or “transmitting” may refer to outputting or sending to / for an element / component in same apparatus or to / for another device separate from the apparatus. For example, any of the methods / procedures described herein may be performed by a chipset, in which case any sending or receiving steps may occur between elements of the chipset.

[0232] It may be clearly understood by a person skilled in the art that, for the purpose of convenient and brief description, for a detailed working process of the foregoing apparatus and unit, refer to a corresponding process in the foregoing method embodiment. Details are not described herein again.

[0233] In the several embodiments provided in this application, the disclosed apparatuses and methods may be implemented in other manners. For example, the described apparatus embodiment is merely an example. For example, division into the units is merely logical function division and may be other division in an actual implementation. For example, a plurality of units or components may be combined or integrated into another system, or some features may be ignored or not performed. In addition, the displayed or discussed mutual couplings or direct couplings or communication connections may be implemented through some interfaces. The indirect couplings or communication connections between the apparatuses or units may be implemented in electronic forms, mechanical forms, or other forms.

[0234] The units described as separate parts may or may not be physically separate, and parts displayed as units may or may not be physical units, may be located in one position, or may be distributed on a plurality of network units. Some or all of the units may be selected based on an actual requirement to implement the solutions provided in this application.

[0235] In addition, function units in embodiments of this application may be integrated into one unit, or each of the units may exist alone physically, or two or more units may be integrated into one unit.

[0236] All or some of the foregoing embodiments may be implemented by using software, hardware, firmware, or any combination thereof. When the software is used to implement embodiments, all or a part of embodiments may be implemented in a form of a computer program product. The computer program product includes one or more computer instructions. When the computer program instructions are loaded and executed on the computer, the procedures or functions according to embodiments of this application are all or partially generated. The computer may be a general-purpose computer, a special-purpose computer, a computer network, or another programmable apparatus. For example, the computer may be a personal computer, a server, a network device, or the like. The computer instructions may be stored in a computer-readable storage medium or may be transmitted from a computer-readable storage medium to another computer-readable storage medium. For example, the computer instructions may be transmitted from a website, computer, server, or data center to another website, computer, server, or data center in a wired (for example, a coaxial cable, an optical fiber, or a digital subscriber line (DSL) ) or wireless (for example, infrared, radio, and microwave, or the like) manner. The computer-readable storage medium may be any usable medium accessible by the computer, or a data storage device, for example, a server or a data center, integrating one or more usable media. The usable medium may be a magnetic medium (for example, a floppy disk, a hard disk, or a magnetic tape) , an optical medium (for example, a DVD) , a semiconductor medium (for example, an SSD) , or the like. For example, the usable medium may include but is not limited to any medium that can store program code, such as a USB flash drive, a removable hard disk, a ROM, a RAM, a magnetic disk, or an optical disc.

[0237] The present disclosure encompasses various embodiments, including not only method embodiments, but also other embodiments such as apparatus embodiments and embodiments related to non-transitory computer readable storage media. Embodiments may incorporate, individually or in combinations, the features disclosed herein.

[0238] Although this disclosure refers to illustrative embodiments, this is not intended to be construed in a limiting sense. Various modifications and combinations of the illustrative embodiments, as well as other embodiments of the disclosure, will be apparent to persons skilled in the art upon reference to the description.

[0239] Features disclosed herein in the context of any particular embodiments may also or instead be implemented in other embodiments. Method embodiments, for example, may also or instead be implemented in apparatus, system, and / or computer program product embodiments. In addition, although embodiments are described primarily in the context of methods and apparatus, other implementations are also contemplated, as instructions stored on one or more non-transitory computer-readable media, for example. Such media could store programming or instructions to perform any of various methods consistent with the present disclosure.

Claims

1.A communication method, comprising:receiving a first frame from an ambient power (AMP) reader, wherein the first frame comprises one or more subfields for an energizer to transmit a first signal; andtransmitting the first signal to at least one non-access point (non-AP) AMP apparatus.2.The method of claim 1, wherein the first frame is a type of: a trigger type of an energizer type, an action type of an energizer type or a control type of an energizer type.3.The method of claim 1 or 2, wherein the first signal is a type of: a signal used for wireless power transmission, a signal used for providing energy, or a signal used by the at least one non-AP AMP apparatus to backscatter a response.4.The method of any one of claims 1 to 3, wherein the one or more subfields comprise a first subfield indicating a type of a second frame, and the second frame is to be transmitted to the energizer or the at least one non-AP AMP apparatus.5.The method according to claim 4, wherein the second frame is to be transmitted to the at least one non-AP AMP apparatus, the method further comprises:listening for the second frame; andtransmitting a second signal based on the second frame to at least one non-AP AMP apparatus, wherein the second signal is used by the at least one non-AP AMP apparatus to backscatter a response to the second frame.6.The method of any one of claims 1 to 5, wherein the one or more subfields comprise a second subfield indicating a duration of a first physical layer protocol data unit (PPDU) , and the first PPDU includes a second frame, and the second frame is to be transmitted to the at least one non-AP AMP apparatus.7.The method of any one of claims 1 to 6, wherein the one or more subfields comprise a third subfield indicating a type of the first signal.8.The method of any one of claims 1 to 7, wherein the one or more subfields comprise a fourth subfield indicating a duration of the first signal.9.The method of claim 8, wherein the fourth subfield indicates: a duration from an end time of the first frame to an end time of the first signal, or a duration from a start time of the first frame to an end time of the first signal.10.The method of any one of claims 1 to 9, wherein the one or more subfields comprise a fifth subfield indicating an interval between a second PPDU comprising the first signal and a third PPDU comprising a third signal to the at least one non-AP AMP apparatus.11.The method of any one of claims 1 to 10, wherein the one or more subfields comprise a sixth subfield indicating a waveform type of the first signal.12.The method of any one of claims 1 to 11, wherein the one or more subfields comprise a seventh subfield indicating that whether a third frame is included in the first frame, and the third frame is to be transmitted to the at least one non-AP AMP apparatus.13.The method according to claim 12, wherein transmitting the first signal, comprises:transmitting a fourth frame to the at least one non-AP AMP apparatus, wherein the fourth frame comprises the first signal and the third frame, and the third frame is included in the first frame.14.The method according to claim 13, wherein the fourth frame further comprises a fourth signal, and the fourth signal is used by the at least one non-AP AMP apparatus to backscatter a response to the third frame.15.The method according to any one of claims 12 to 14, wherein the method further comprises:transmitting information reporting a capability of AMP frame transmission.16.The method of any one of claims 1 to 15, wherein the one or more subfields comprise an eighth subfield indicating an identifier of the energizer.17.The method of any one of claims 1 to 16, wherein the one or more subfields comprise a ninth subfield indicating that the first frame is a trigger type of an energizer type.18.The method of claim 17, wherein the one or more subfields are included in a common info field, a user info field or a combination of a common info field and a user info field.19.The method of any one of claims 1 to 16, wherein the one or more subfields comprise a ninth subfield indicating that the first frame is an action type of an energizer type or a control type of an energizer type.20.The method of claim 19, wherein the one or more subfields comprise a tenth subfield indicating a start time of the first signal.21.The method of claim 21 or 22, wherein the one or more subfields comprise an eleventh subfield indicating a frequency resource associated with the first signal.22.The method of claim 21, wherein the frequency resource associated with the first signal and a frequency resource associated with the first frame are located in different bands, the first frame is received in a first transmission opportunity, the first signal is transmitted in a second transmission opportunity, and the first transmission opportunity is different from the second transmission opportunity.23.The method of claim 22, wherein the method further comprises:transmitting a response in response to the first frame.24.A communication method, comprising:generating a first frame, wherein the first frame comprises one or more subfields for an energizer to transmit a first signal to at least one non-access point (non-AP) ambient power (AMP) apparatus; andtransmitting the first frame.25.The method of claim 24, wherein the first frame is a type of: a trigger type of an energizer type, an action type of an energizer type or a control type of an energizer type.26.The method of claim 24 or 25, wherein the first signal is a type of: a signal used for wireless power transmission, a signal used for providing energy, or a signal used by the at least one non-AP AMP apparatus to backscatter a response.27.The method of any one of claims 24 to 26, wherein the one or more subfields comprise a first subfield indicating a type of a second frame, and the second frame is to be transmitted to the energizer or the at least one non-AP AMP apparatus.28.The method of any one of claims 24 to 27, wherein the one or more subfields comprise a second subfield indicating a duration of a first physical layer protocol data unit (PPDU) , and the first PPDU includes a second frame, and the second frame is to be transmitted to the at least one non-AP AMP apparatus.29.The method of any one of claims 24 to 28, wherein the one or more subfields comprise a third subfield indicating a type of the first signal.30.The method of any one of claims 24 to 29, wherein the one or more subfields comprise a fourth subfield indicating a duration of the first signal.31.The method of claim 30, wherein the fourth subfield indicates: a duration from an end time of the first frame to an end time of the first signal, or a duration from a start time of the first frame to an end time of the first signal.32.The method of any one of claims 24 to 31, wherein the one or more subfields comprise a fifth subfield indicating an interval between a second PPDU comprising the first signal and a third PPDU comprising a third signal to the at least one non-AP AMP apparatus.33.The method of any one of claims 24 to 32, wherein the one or more subfields comprise a sixth subfield indicating a waveform type of the first signal.34.The method of any one of claims 24 to 33, wherein the one or more subfields comprise a seventh subfield indicating that whether a third frame is included in the first frame, the third frame is to be transmitted to the at least one non-AP AMP apparatus.35.The method according to claim 34, wherein the method further comprises:transmitting information reporting a capability of AMP frame transmission.36.The method of any one of claims 24 to 35, wherein the one or more subfields comprise an eighth subfield indicating an identifier of the energizer.37.The method of any one of claims 24 to 36, wherein the one or more subfields comprise a ninth subfield indicating that the first frame is a trigger type of an energizer type.38.The method of claim 37, wherein the one or more subfields are included in a common info field, a user info field or a combination of a common info field and a user info field.39.The method of any one of claims 24 to 38, wherein the one or more subfields comprise a ninth subfield indicating that the first frame is an action type of an energizer type or a control type of an energizer type.40.The method of claim 39, wherein the one or more subfields comprise a tenth subfield indicating a start time of the first signal.41.The method of claim 39 or 40, wherein the one or more subfields comprise an eleventh subfield indicating a frequency resource associated with the first signal.42.The method of claim 41, wherein the frequency resource associated with the first signal and a frequency resource associated with the first frame are located in different bands, the first frame is received in a first transmission opportunity, the first signal is transmitted in a second transmission opportunity, and the first transmission opportunity is different from the second transmission opportunity.43.The method of claim 42, wherein the method further comprises:receiving a response in response to the first frame.44.An apparatus, wherein the apparatus comprises a processor and a memory storing one or more instructions that is capable of being run on the processor, and when the one or more instructions are run, the apparatus is enabled to perform the method according to any one of claims 1 to 23, or the method according to any one of claims 24 to 43.45.An apparatus, wherein the apparatus comprises a function or unit to perform the method according to any one of claims 1 to 23, or the method according to any one of claims 24 to 43.46.A system for communication, comprising a transmitter and at least one receiver, wherein the transmitter performs the method according to any one of claims 1 to 23, or the method according to any one of claims 24 to 43.47.A computer-readable storage medium, comprising one or more instructions, wherein when the one or more instructions are run on a computer, the computer performs the method according to any one of claims 1 to 23, or the method according to any one of claims 24 to 43.48.A non-transitory computer-readable medium storing instructions causing a processor in a device to implement the method according to any one of claims 1 to 23, or the method according to any one of claims 24 to 43.49.A device configured to perform the method according to any one of claims 1 to 23, or the method according to any one of claims 24 to 43.50.A processor, configured to execute instructions to cause a device to perform the method according to any one of claims 1 to 23, or the method according to any one of claims 24 to 43.51.An integrated circuit configure to perform the method according to any one of claims 1 to 23, or the method according to any one of claims 24 to 43.