RU2400935C2 - Работа канала высокой пропускной способности в ячеистой беспроводной локальной сети - Google Patents
Работа канала высокой пропускной способности в ячеистой беспроводной локальной сети Download PDFInfo
- Publication number
- RU2400935C2 RU2400935C2 RU2008146413/09A RU2008146413A RU2400935C2 RU 2400935 C2 RU2400935 C2 RU 2400935C2 RU 2008146413/09 A RU2008146413/09 A RU 2008146413/09A RU 2008146413 A RU2008146413 A RU 2008146413A RU 2400935 C2 RU2400935 C2 RU 2400935C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- wtru
- network
- channel
- configuration data
- mesh network
- Prior art date
Links
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L12/00—Data switching networks
- H04L12/02—Details
- H04L12/12—Arrangements for remote connection or disconnection of substations or of equipment thereof
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L1/00—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
- H04L1/0001—Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
- H04L1/0009—Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the channel coding
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L41/00—Arrangements for maintenance, administration or management of data switching networks, e.g. of packet switching networks
- H04L41/08—Configuration management of networks or network elements
- H04L41/0803—Configuration setting
- H04L41/0806—Configuration setting for initial configuration or provisioning, e.g. plug-and-play
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L41/00—Arrangements for maintenance, administration or management of data switching networks, e.g. of packet switching networks
- H04L41/08—Configuration management of networks or network elements
- H04L41/0803—Configuration setting
- H04L41/0813—Configuration setting characterised by the conditions triggering a change of settings
- H04L41/082—Configuration setting characterised by the conditions triggering a change of settings the condition being updates or upgrades of network functionality
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L41/00—Arrangements for maintenance, administration or management of data switching networks, e.g. of packet switching networks
- H04L41/08—Configuration management of networks or network elements
- H04L41/0803—Configuration setting
- H04L41/084—Configuration by using pre-existing information, e.g. using templates or copying from other elements
- H04L41/0843—Configuration by using pre-existing information, e.g. using templates or copying from other elements based on generic templates
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L41/00—Arrangements for maintenance, administration or management of data switching networks, e.g. of packet switching networks
- H04L41/08—Configuration management of networks or network elements
- H04L41/0803—Configuration setting
- H04L41/084—Configuration by using pre-existing information, e.g. using templates or copying from other elements
- H04L41/0846—Configuration by using pre-existing information, e.g. using templates or copying from other elements based on copy from other elements
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L41/00—Arrangements for maintenance, administration or management of data switching networks, e.g. of packet switching networks
- H04L41/08—Configuration management of networks or network elements
- H04L41/085—Retrieval of network configuration; Tracking network configuration history
- H04L41/0853—Retrieval of network configuration; Tracking network configuration history by actively collecting configuration information or by backing up configuration information
- H04L41/0856—Retrieval of network configuration; Tracking network configuration history by actively collecting configuration information or by backing up configuration information by backing up or archiving configuration information
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L41/00—Arrangements for maintenance, administration or management of data switching networks, e.g. of packet switching networks
- H04L41/12—Discovery or management of network topologies
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L43/00—Arrangements for monitoring or testing data switching networks
- H04L43/08—Monitoring or testing based on specific metrics, e.g. QoS, energy consumption or environmental parameters
- H04L43/0805—Monitoring or testing based on specific metrics, e.g. QoS, energy consumption or environmental parameters by checking availability
- H04L43/0817—Monitoring or testing based on specific metrics, e.g. QoS, energy consumption or environmental parameters by checking availability by checking functioning
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L47/00—Traffic control in data switching networks
- H04L47/10—Flow control; Congestion control
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L5/00—Arrangements affording multiple use of the transmission path
- H04L5/003—Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
- H04L5/0058—Allocation criteria
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L63/00—Network architectures or network communication protocols for network security
- H04L63/10—Network architectures or network communication protocols for network security for controlling access to devices or network resources
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W84/00—Network topologies
- H04W84/18—Self-organising networks, e.g. ad-hoc networks or sensor networks
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L41/00—Arrangements for maintenance, administration or management of data switching networks, e.g. of packet switching networks
- H04L41/02—Standardisation; Integration
- H04L41/0213—Standardised network management protocols, e.g. simple network management protocol [SNMP]
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W48/00—Access restriction; Network selection; Access point selection
- H04W48/16—Discovering, processing access restriction or access information
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W84/00—Network topologies
- H04W84/02—Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
- H04W84/10—Small scale networks; Flat hierarchical networks
- H04W84/12—WLAN [Wireless Local Area Networks]
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02D—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
- Y02D30/00—Reducing energy consumption in communication networks
- Y02D30/50—Reducing energy consumption in communication networks in wire-line communication networks, e.g. low power modes or reduced link rate
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Computer Security & Cryptography (AREA)
- Computer Hardware Design (AREA)
- Computing Systems (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Environmental & Geological Engineering (AREA)
- Quality & Reliability (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
- Small-Scale Networks (AREA)
Abstract
Изобретение относится к технике связи. Раскрыта работа канала высокой пропускной способности в ячеистой беспроводной локальной сети (WLAN). Ячеистая сеть содержит совокупность узлов сети и сущность управления сетью (NME). NME сконфигурирована извлекать данные возможностей и конфигурации из узлов сети. NME конфигурирует, по меньшей мере, один узел сети в отношении режима каналообразования и поддержки обратной совместимости IEEE 802.11n на основании данных возможностей и конфигурации. Технический результат заключается в обеспечении возможности эффективно интегрировать устройства радиосвязи IEEE 802.11n в ячеистые сети WLAN IEEE 802.11s. 19 з.п. ф-лы, 1 табл., 1 ил.
Description
Область техники
Настоящее изобретение относится к беспроводным локальным сетям (WLAN). В частности, настоящее изобретение относится к работе канала высокой пропускной способности в ячеистой WLAN.
Уровень техники
IEEE 802.11s является базовой спецификацией для обеспечения средства формирования ячеистой беспроводной ретрансляционной сети с помощью технологии WLAN IEEE 802.11. Ячеистые сети известны также как многосегментные сети, поскольку пакеты данных могут ретранслироваться более одного раза, пока не достигнут своего пункта назначения. Это представляет другой принцип, по сравнению с первоначальным стандартом WLAN, который имеет дело только с топологиями типа звезда для станций (STA), подлежащих эффективному подключению к точке доступа (AP) с использованием односегментной связи через базовую установку обслуживания (BSS).
IEEE 802.11s имеет дело только с узлами сети, которые образуют ячеистую сеть, и работой ячеистой WLAN на ретрансляционном канале, который прозрачен для всех STA. Это значит, что, подобно традиционной WLAN IEEE 802.11, STA по-прежнему подключаются к AP, (т.е. ячейковой AP, имеющей возможности ячейки), через BSS. Ячейковая AP взаимодействует на своей ретрансляционной стороне с другими узлами сети, которые пересылают и маршрутизируют трафик через ячеистую сеть на пункт назначения. Пунктом назначения может быть портал ячейки, который маршрутизирует трафик во внешнюю сеть, или может быть другая ячейковая AP, подключенная к ячеистой сети. При выборе такого подхода, даже традиционные STA все же могут работать в WLAN ячеистого типа. Связь между STA и ячейковая AP в BSS никак не зависит от ячеистой сети. STA не знают о наличии ячеистой сети в ретрансляционной сети.
Стандарт ячеистой WLAN IEEE 802.11s разработан исходя из того, что на узлах сети можно реализовать традиционный радиоинтерфейс IEEE 802.11a/b/g. Стандарт IEEE 802.11s по большей части не зависит от радиоинтерфейса. Например, маршрутизация и пересылка пакетов данных не зависят от частностей радиоинтерфейсов IEEE 802.11a/b/g, (например, схемы модуляции или канального кодирования).
IEEE 802.11s также допускает различные режимы одновременной многоканальной работы. Один путь реализации многоканальной работы состоит в использовании нескольких устройств радиосвязи IEEE 802.11 на узле сети для повышения доступной пропускной способности при передаче данных. Другая возможность состоит в использовании одного устройства радиосвязи, (так называемой общей канальной инфраструктуры (CCF)), для более, чем одного канала.
Спецификация IEEE 802.11n представляет собой другую спецификацию для обеспечения WLAN высокой пропускной способности (HT). Некоторые особенности IEEE 802.11n, повышающие пропускную способность, это агрегация, усовершенствованное блочное квитирование (BA), предоставление обратного направления, множественное опрашивание для экономии энергии (PSMP) и рабочая полоса. В IEEE 802.11n скорость передачи данных повышается за счет присоединения или привязки двух соседних каналов. Увеличение скорости передачи данных также достигается с использованием немного большего количества тонов данных при работе на 40 МГц согласно 802.11 по сравнению с загруженностью канала 2x20 МГц согласно 802.11a/g. Однако не все устройства IEEE 802.11n могут поддерживать работу на 40 МГц и поэтому нужно эффективно управлять переходом работы от 20 МГц к 40 МГц. С этой целью, стандарт IEEE 802.11n предусматривает некоторые механизмы управления каналом.
В IEEE 802.11n предусмотрено три режима работы в соответствии с шириной полосы и возможностями BSS: работа на 20 МГц, работа на 20/40 МГц и работа в режиме сосуществования фаз (Phased Coexistence Operation) (PCO). Каждый из этих режимов имеет соответствующие правила работы. При работе на 20 МГц, все STA будут работать только в режиме 20 МГц, независимо от того, способны ли эти STA работать на 20 МГц или 20/40 МГц. При работе на 20/40 МГц, STA выбирают ширину полосы с использованием сообщения действия ширины канала передачи. Кроме того, устройство, работающее на 40 МГц, будет поддерживать свою передачу посредством традиционных кадров управления, например, кадров «запрос на передачу» (RTS) или «готовность к передаче» (CTS), если AP его BSS указывает, что в BSS имеются 20 МГц и/или традиционные STA. В режиме PCO, который является необязательным механизмом, BSS чередует режимы 20 МГц и 40 МГц.
Хотя стандарт ячеистой WLAN IEEE 802.11s пытается оставаться независимым от радиоинтерфейса в максимально возможной степени, интеграция радиоканала высокой пропускной способности IEEE 802.11n, вместо 802.11a/b/g, все же ставит некоторые проблемы. Например, в отличие от предыдущих систем IEEE 802.11a/b/g, которые работают только в полосе 20 МГц, IEEE 802.11n работает в полосе 20 МГц и 40 МГц.
В режиме доступа к каналу ячеистой сети на основе расширенного распределенного доступа к каналу (EDCA), когда узел сети борется и получает доступ к каналу, узлы сети на конкретной связи или соседние узлы должны согласовать, либо до осуществления доступа к каналу, либо в ходе осуществления доступа к каналу, конкретные детали используемой схемы каналообразования, (т.е. 20 МГц или 40 МГц). Кроме того, IEEE 802.11n использует немного измененную конфигурацию поднесущих при использовании полного режима 40 МГц, (т.е. с использованием большего количества тонов данных при работе в режиме 40 МГц по сравнению с двухканальными 2×20 МГц устройствами радиосвязи 802.11a). Двухканальный 2×20 МГц режим работы также допускает совместимость с традиционными устройствами радиосвязи. Поскольку современная технология IEEE 802.11s позволяет передавать только параметры ортогонального мультиплексирования с частотным разделением (OFDM) для представления идентификации текущего канала соседним MP, использование устройств радиосвязи IEEE 802.11n в ячеистых сетях WLAN IEEE 802.11s существенно ограничено вследствие ограничения традиционным режимом 20 МГц даже при использовании радиосвязи стандарта IEEE 802.11n.
Другая проблема с современными ячеистыми сетями WLAN IEEE 802.11s состоит в установлении и конфигурировании конкретной связи между ячейками, окружения ячейки или всей ячеистой сети в отношении используемых режимов формирования канала высокой пропускной способности и конфигураций. Например, в настоящее время невозможно запрещать или разрешать использование 40 МГц доступа в любой версии (полный 40 МГц или 2×20 МГц) на конкретной связи, в окружении ячейки, или для всей ячеистой сети. Это является ограничением современной технологии IEEE 802.11s в том смысле, что оно препятствует эффективному использованию устройств радиосвязи 802.11n и всех предусмотренных в IEEE 802.11n усовершенствований ячеистой технологии WLAN.
Поэтому желательно иметь схему, которая позволила бы преодолеть вышеуказанные недостатки и эффективно интегрировать устройства радиосвязи IEEE 802.11n в ячеистые сети WLAN IEEE 802.11s.
Сущность изобретения
Настоящее изобретение относится к работе канала высокой пропускной способности в ячеистой WLAN. Ячеистая сеть содержит совокупность узлов сети и сущность управления сетью (NME). NME способна извлекать данные возможностей и конфигурации из узлов сети. NME конфигурирует, по меньшей мере, один узел сети в отношении режима каналообразования и поддержки обратной совместимости IEEE 802.11n на основании данных возможностей и конфигурации.
Краткое описание чертежа
Для лучшего понимания изобретения обратимся к нижеследующему описанию предпочтительного варианта осуществления, приведенного в порядке примера и подлежащего рассмотрению совместно с прилагаемым чертежом, на котором изображена схема ячеистой сети согласно настоящему изобретению.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
В дальнейшем рассмотрении, термин "STA" включает в себя, но без ограничения, беспроводный приемопередающий блок (WTRU), пользовательское оборудование (UE), стационарный или мобильный абонентский блок, пейджер, сотовый телефон, карманный персональный компьютер (КПК), компьютер или пользовательское устройство любого другого типа, способное работать в беспроводной среде. В дальнейшем рассмотрении, термин "AP" включает в себя, но без ограничения, Node-B, контроллер сайта, базовую станцию или интерфейсное устройство любого другого типа, способное работать в беспроводной среде. На чертеже показана схема ячеистой сети 100 согласно настоящему изобретению. Ячеистая сеть 100 содержит совокупность узлов 102-118 сети. Ячеистая сеть 100 может включать в себя портал 102 сети. Портал 102 сети - это узел сети, который имеет соединение с внешней сетью, (например, с проводной сетью). Некоторые узлы сети могут представлять собой ячейковую AP 112-118. Каждая из ячейковых AP 112-118 представляет собой узел сети, который также работает как AP в своей собственной BSS 132-138. С одной стороны, ячейковая AP 112-118 действует как неячейковая AP для обслуживания STA 120-126 в своей BSS, а с другой стороны, ячейковая AP 112-118 действует как беспроводной мост для приема, пересылки и маршрутизации пакетов по ячеистой сети 100. В ячеистой сети 100 предусмотрена NME 140. NME 140 может входить в состав одного или нескольких узлов 102-118 сети в ячеистой сети 100. В целях иллюстрации, на чертеже показана только одна NME 140, находящаяся в узле 104 сети. Однако NME может находиться в любом узле сети 102-118, и в ячеистой сети 100 можно обеспечить более одной NME. Альтернативно, NME 140 может располагаться вне ячеистой сети 100 и осуществлять связь с ячеистой сетью 100 через портал сети 102. Среди узлов 102-118 сети, по меньшей мере, один узел сети имеет возможности IEEE 802.11n.
NME 140 извлекает данные возможностей и конфигурации из узлов 102-118 сети и конфигурирует узлы сети 102-118 в отношении режима каналообразования IEEE 802.11n, (т.е. 20 МГц, 2x20 МГц, или 40 МГц), режима поддержки обратной совместимости и любой другой конфигурации для конкретной связи между ячейками, конкретного узла сети, подмножества узлов сети в ячеистой сети 100, или всей ячеистой сети 100. Узлы сети 102-118 могут делиться на подмножества на основании конкретной связи или любых других логических критериев. Например, если NME 140 знает из данных возможностей и конфигурации от узлов 102-118 сети, что существует один или несколько узлов сети, которые используют традиционный формат передачи физического уровня, (например, IEEE 802.11a/b/g), и/или традиционные STA в ячеистой сети 100 или подмножестве ячеистой сети 100, NME 140 конфигурирует узлы сети вблизи таких узлов сети и STA для использования традиционного формата передачи физического уровня, (например, традиционных кадров RTS/CTS), чтобы их передачи предшествовали любым передачам от узлов сети на основе IEEE 802.11n. Например, узел сети, использующий ширину полосы 40 МГц (т.е. MP, использующий формат передачи физического уровня IEEE 802.11n), будет поддерживать свою передачу посредством традиционных кадров управления, например, кадров «запрос на передачу» (RTS) или «готовность к передаче» (CTS).
Иллюстративные данные возможностей и конфигурации, которые может извлекать NME 140, представлены в таблице 1. NME 140 конфигурирует узлы 102-118 сети, благодаря чему, либо ячеистая сеть 100 является когерентной, и аналогичные возможности поддерживаются по всей ячеистой сети 100 для поддержки минимального общего параметра, либо, по меньшей мере, равноправные узлы сети на конкретной беспроводной связи конфигурируются когерентно.
Таблица 1 | |
Усовершенствования 802.11n | Необходимый уровень поддержки |
Спуфинг физического уровня (PHY) | Обязательный. Поле длины поля традиционного сигнала (L-SIG) пакета смешанного режима должно иметь значение, эквивалентное длительности протокольной единицы данных (PPDU) текущей процедуры сходимости физического уровня, когда поддержка возможности передачи L-SIG (TXOP) не используется. |
Механизмы управления сосуществованием каналов 20 МГц и 40 МГц. | Обязательный. Должны поддерживаться передатчиком и приемником. |
Методы администрирования и выбора каналов. | Обязательный. Должны поддерживаться передатчиком и приемником. |
Поддержка сокращенного межкадрового промежутка (RIFS). | Обязательный. |
Поддержка зеленого поля. | Обязательный. |
Кадры управления пространственно-временного блочного кодирования (STBC). | Кадры управления STBC позволяют станциям производить привязку за пределами не-STBC диапазона. |
Поддержка TXOP L-SIG | Необязательная защита TXOP через L-SIG. |
PCO (работа в режиме сосуществования фаз). | Необязательная. PCO это необязательный режим BSS с перемежающимися фазой 20 МГц и фазой 40 МГц под управлением AP PCO. STA с возможностями PCO может привязываться к BSS как STA PCO. |
Данные возможностей и конфигурации узлов 102-118 сети могут храниться в базе данных на узле 102-118 сети, или в NME 140. Альтернативно, база данных может располагаться вне ячеистой сети 100.
NME 140 может запрашивать данные возможностей и конфигурации у узлов 102-118 сети в ходе процесса привязки или вскоре после того, как узел 102-118 сети пройдет процесс привязки к ячеистой сети 100. Извлечение данных возможностей и конфигурации может составлять часть процесса привязки или может осуществляться отдельно. Узлы 102-118 сети могут передавать данные возможностей и конфигурации в ответ на запрос от NME 140. Альтернативно, узлы 102-118 сети могут передавать данные возможностей и конфигурации на NME 140 без запроса от NME 140. Для инициирования передачи данных возможностей и конфигурации можно использовать опрос.
NME 140 конфигурирует полностью или частично ячеистую сеть 100 в отношении режима каналообразования IEEE 802.11n, (т.е. 20 МГц, 2×20 МГц или 40 МГц), конфигурации и режима поддержки обратной совместимости на основании данных возможностей и конфигурации, собранных с узлов 102-118 сети. Конфигурацию можно связывать с таймером, чтобы конфигурация была действительна только в течение определенного периода времени. Таймер может запускаться определенным событием, например, обнаружением традиционной STA. Конфигурацию можно периодически обновлять. NME 140 может конфигурировать конкретную связь между ячейками, множество связей сети, подмножество узлов сети или всю ячеистую сеть. Данные текущей конфигурации (т.е. режим каналообразования IEEE 802.11n, режим поддержки обратной совместимости, поддержка возможностей, настройки возможностей, сконфигурированные условия, (например, таймеры или события и пр.) узлов 102-118 сети могут храниться в базе данных (например, административной базе данных (MIB)) на узлах 102-118 сети или в NME 140.
NME 140 может конфигурировать узлы 102-118 сети с использованием обмена специальными сообщениями. Альтернативно, NME 140 может использовать многоадресные или широковещательные сообщения для конфигурирования узлов 102-118 сети. Сигнализация для конфигурирования может осуществляться с использованием традиционного протокола сетевой сигнализации на любом уровне стека протокольной обработки. Например, можно использовать простой протокол управления сетью (SNMP) над протоколом пользовательских дейтаграмм (UDP) над интернет-протоколом (IP). Альтернативно, можно использовать кадры сигнализации уровня 2 (L2) любого типа или типа IEEE 802.3 или 802.11.
Устройства с возможностями IEEE 802.11n могут использовать вариант 40 МГц, занимая другой 20 МГц канал, (т.е. канал расширения). В этом случае может возникать конфликт каналов на канале расширения. Во избежание конфликта каналов, узлы сети с возможностями IEEE 802.11n могут блокировать канал расширения для работы на 40 МГц из своей карты каналов в статическом, полудинамическом или динамическом режиме.
Для статического конфигурирования, канал расширения помечается как недоступный для узлов сети с возможностями IEEE 802.11n в ходе первоначального конфигурирования. Такую предварительную конфигурацию может устанавливать, например, поставщик услуг, посредством конфигурирования модуля идентификации абонента наподобие SIM-карты или посредством загрузки программного обеспечения/драйвера.
Для полудинамического конфигурирования, канал расширения можно помечать как недоступный путем обмена конкретной информацией конфигурации (например, кадрами администрирования, SNMP на MIB и пр.) между узлами сети с возможностями IEEE 802.11n и другими узлами сети. Канал расширения можно задавать недоступным при обнаружении конфликтов. Конфликты можно обнаруживать на основании собранной статистики. В порядке примера, SNMP и MIB являются традиционными и связанными механизмами, которые можно использовать. Эти изменения конфигурации могут происходить, когда узел сети с возможностями IEEE 802.11n включается в ячеистую сеть. Альтернативно, разрешенная, запрещенная или рекомендуемая конфигурация канала или ширины канала, режим поддержки обратной совместимости могут передаваться между узлами сети в ходе процесса привязки.
Для динамического конфигурирования, канал расширения можно блокировать в реальном времени и в течение ограниченного времени, (например, окна координации канала или конкретного периода), путем обмена кадрами управления или администрирования. Например, узел сети, желающий использовать канал расширения, может передать кадр управления, помечающий канал расширения как используемый в течение текущего периода.
Узел сети, желающий блокировать канал расширения от использования узлами сети с возможностями IEEE 802.11n, может передать кадры управления или администрирования на другие узлы сети, (например, при обнаружении конфликта на канале расширения). С этой целью можно задать новый кадр управления для объявления конфликта на канале расширения. Альтернативно, с этой целью можно использовать традиционное сообщение контроля перегрузки.
Аналогично и для обоих режимов доступа к каналу ячеистой сети на основе CCF и EDCA, узлы сети могут сообщать посредством сообщений L2 о своем намерении использовать работу на 20 МГц, 2×20 МГц или 40 МГц соседним узлам сети, подмножеству узлов сети в ячеистой сети или всей ячеистой сети, с которыми они намерены использовать конкретную конфигурацию канала, режим поддержки обратной совместимости в ходе предстоящей TXOP, окно доступа к каналу или выделенное время доступа к каналу.
Сообщения L2 могут быть одноадресными, многоадресными или широковещательными сообщениями. Сообщение может представлять собой кадры администрирования, кадры управления или кадры любого другого типа. Сообщения L2 либо могут использоваться незадолго до попытки доступа к каналу, (например, при использовании MRTS/MCTS), либо могут составлять часть кадров сигнализации, обмен которыми производится непосредственно в ходе доступа к каналу.
Узлы сети могут периодически отправлять информацию о предполагаемой, рекомендуемой или наблюдаемой конфигурации канала посредством сообщений L2 на один или несколько соседних узлов сети, подмножество узлов сети в ячеистой сети или всю ячеистую сеть. Например, узел сети может информировать один или несколько других узлов сети о том, что конкретная конфигурация канала действительна для конкретной TXOP, в течение конкретного периода времени или до наступления определенного события, другому узлу сети посредством сообщений L2.
Узел сети, изучив конфигурацию канала конкретного соседнего узла сети либо посредством конфигурирования, осуществляемого NME 140, либо из обмена сообщениями с другими узлами сети ячеистой сети, устанавливает базу данных, которая сопоставляет узлам сети в конкретный режим каналообразования IEEE 802.11n (т.е. 20 МГц, 2×20 МГц или 40 МГц), конфигурацию и режим поддержки обратной совместимости. Узел сети использует эту базу данных всякий раз, когда узел сети пытается осуществить доступ к каналу для выбора оптимального канала и/или ширины полосы. База данных также может использоваться для определения путей маршрутизации или пересылки в ячеистой сети.
Варианты осуществления
1. Ячеистая сеть, содержащая совокупность узлов сети.
2. Ячеистая сеть согласно варианту осуществления 1, дополнительно содержащая NME, сконфигурированную извлекать данные возможностей и конфигурации из узлов сети и конфигурировать, по меньшей мере, один узел сети в отношении режима каналообразования IEEE 802.11n и поддержки обратной совместимости на основании данных возможностей и конфигурации.
3. Ячеистая сеть согласно варианту осуществления 2, в которой данные возможностей и конфигурации включают в себя информацию, касающуюся, по меньшей мере, одного из спуфинга уровня PHY.
4. Ячеистая сеть согласно любому из вариантов осуществления 2-3, в которой данные возможностей и конфигурации включают в себя информацию, касающуюся механизмов управления сосуществованием каналов 20 МГц и 40 МГц.
5. Ячеистая сеть согласно любому из вариантов осуществления 2-4, в которой данные возможностей и конфигурации включают в себя информацию, касающуюся методов администрирования и выбора канала.
6. Ячеистая сеть согласно любому из вариантов осуществления 2-5, в которой данные возможностей и конфигурации включают в себя информацию, касающуюся поддержки RIFS.
7. Ячеистая сеть согласно любому из вариантов осуществления 2-6, в которой данные возможностей и конфигурации включают в себя информацию, касающуюся поддержки зеленого поля.
8. Ячеистая сеть согласно любому из вариантов осуществления 2-7, в которой данные возможностей и конфигурации включают в себя информацию, касающуюся кадров управления STBC.
9. Ячеистая сеть согласно любому из вариантов осуществления 2-8, в которой данные возможностей и конфигурации включают в себя информацию, касающуюся защиты TXOP L-SIG.
10. Ячеистая сеть согласно любому из вариантов осуществления 2-9, в которой данные возможностей и конфигурации включают в себя информацию, касающуюся PCO.
11. Ячеистая сеть согласно любому из вариантов осуществления 2-10, в которой данные возможностей и конфигурации узлов сети хранятся в базе данных на узлах сети.
12. Ячеистая сеть согласно любому из вариантов осуществления 2-10, в которой данные возможностей и конфигурации узлов сети хранятся в базе данных вне ячеистой сети.
13. Ячеистая сеть согласно любому из вариантов осуществления 2-12, в которой данные возможностей и конфигурации извлекаются из узлов сети в ходе или после процесса привязки.
14. Ячеистая сеть согласно любому из вариантов осуществления 2-13, в которой NME посылает запрос на узлы сети для извлечения данных возможностей и конфигурации.
15. Ячеистая сеть согласно любому из вариантов осуществления 2-13, в которой узлы сети передают данные возможностей и конфигурации в ответ на запрос.
16. Ячеистая сеть согласно любому из вариантов осуществления 2-13, в которой узлы сети передают данные возможностей и конфигурации на NME без запроса со стороны NME.
17. Ячеистая сеть согласно любому из вариантов осуществления 2-16, в которой конфигурация узлов сети связывается с таймером, чтобы конфигурация была действительна только в течение определенного периода времени.
18. Ячеистая сеть согласно варианту осуществления 17, в которой таймер запускается заранее определенным событием.
19. Ячеистая сеть согласно любому из вариантов осуществления 2-18, в которой конфигурация узлов сети периодически обновляется.
20. Ячеистая сеть согласно любому из вариантов осуществления 2-19, в которой NME конфигурирует одну из конкретной связи между ячейками.
21. Ячеистая сеть согласно любому из вариантов осуществления 2-19, в которой NME конфигурирует подмножество узлов сети.
22. Ячеистая сеть согласно любому из вариантов осуществления 2-19, в которой NME конфигурирует всю ячеистую сеть.
23. Ячеистая сеть согласно любому из вариантов осуществления 2-22, в которой информация, касающаяся конфигурации узлов сети, хранится в базе данных на, по меньшей мере, одном из NME и узлов сети.
24. Ячеистая сеть согласно любому из вариантов осуществления 2-23, в которой NME конфигурирует узлы сети с использованием обмена выделенными сообщениями.
25. Ячеистая сеть согласно любому из вариантов осуществления 2-23, в которой NME конфигурирует узлы сети с использованием одного из многоадресных сообщений и широковещательных сообщений.
26. Ячеистая сеть согласно любому из вариантов осуществления 2-23, в которой NME использует SNMP для конфигурирования узлов сети.
27. Ячеистая сеть согласно любому из вариантов осуществления 2-23, в которой NME использует кадры сигнализации L2 для конфигурирования узлов сети.
28. Ячеистая сеть согласно любому из вариантов осуществления 2-27, в которой, по меньшей мере, один узел сети блокирует канал расширения для работы на 40 МГц из своей карты каналов.
29. Ячеистая сеть согласно варианту осуществления 28, в которой канал расширения блокируется статически в ходе первоначального конфигурирования.
30. Ячеистая сеть согласно варианту осуществления 28, в которой канал расширения конфигурируется поставщиком услуг.
31. Ячеистая сеть согласно варианту осуществления 28, в которой канал расширения конфигурируется посредством конфигурирования модуля идентификации абонента наподобие SIM-карты.
32. Ячеистая сеть согласно варианту осуществления 28, в которой канал расширения конфигурируется посредством загрузки программного обеспечения/драйвера.
33. Ячеистая сеть по п. 28, в которой канал расширения блокируется полудинамически согласно сообщению конфигурации.
34. Ячеистая сеть согласно варианту осуществления 33, в которой узлы сети обмениваются информацией, касающейся конфигурации канала и режима поддержки обратной совместимости, с другими узлами сети в ходе процесса привязки.
35. Ячеистая сеть согласно варианту осуществления 33, в которой канал расширения блокируется на основании информации.
36. Ячеистая сеть согласно варианту осуществления 28, в которой канал расширения блокируется динамически в реальном времени.
37. Ячеистая сеть согласно варианту осуществления 28, в которой канал расширения блокируется динамически в течение ограниченного времени.
38. Ячеистая сеть согласно варианту осуществления 28, в которой узел сети блокирует канал расширения на основании сообщений от соседних узлов сети.
39. Ячеистая сеть согласно варианту осуществления 38, в которой сообщение контроля перегрузки используется для переноса сообщения.
40. Ячеистая сеть согласно варианту осуществления 38, в которой узлы сети осуществляют связь друг с другом посредством сообщения L2.
41. Ячеистая сеть согласно варианту осуществления 40, в которой сообщение L2 является одноадресным сообщением.
42. Ячеистая сеть согласно варианту осуществления 40, в которой сообщение L2 является многоадресным сообщением.
43. Ячеистая сеть согласно любому из вариантов осуществления 40-42, в которой сообщение L2 может быть одним из кадра администрирования и кадра управления.
44. Ячеистая сеть согласно любому из вариантов осуществления 40-43, в которой сообщение L2 передается незадолго до попытки доступа к каналу.
45. Ячеистая сеть согласно варианту осуществления 44, в которой сообщение L2 передается как часть кадров сигнализации для доступа к каналу.
46. Ячеистая сеть согласно любому из вариантов осуществления 2-45, в которой узлы сети способны устанавливать базу данных, которая сопоставляет узлам сети в ячеистой сети конкретные режимы каналообразования IEEE 802.11n и поддержки обратной совместимости.
47. Ячеистая сеть согласно варианту осуществления 46, в которой узлы сети используют базу данных для выбора оптимального канала и оптимальной ширины полосы.
48. Ячеистая сеть согласно любому из вариантов осуществления 46-47, в которой узлы сети используют базу данных для определения путей маршрутизации и пересылки по ячеистой сети.
Хотя признаки и элементы настоящего изобретения описаны в предпочтительных вариантах осуществления в конкретных комбинациях, каждый признак или элемент можно использовать самостоятельно без других признаков и элементов предпочтительных вариантов осуществления или различных комбинациях с или без других признаков и элементов настоящего изобретения. Способы или последовательности операций, обеспеченные в настоящем изобретении, можно реализовать в виде компьютерной программы, программного обеспечения или программно-аппаратного обеспечения, вещественно воплощенного в компьютерно-считываемом носителе информации для выполнения компьютером или процессором общего назначения. Примеры компьютерно-считываемых носителей информации включают в себя постоянную память (ROM), оперативную память (RAM), регистр, кэш-память, полупроводниковые устройства памяти, магнитные носители, например, внутренние жесткие диски и съемные диски, магнитооптические носители и оптические носители, например диски типа CD-ROM и цифровые универсальные диски (DVD).
Подходящие процессоры включают в себя, в порядке примера, процессор общего назначения, процессор специального назначения, традиционный процессор, цифровой сигнальный процессор (DSP), совокупность микропроцессоров, один или несколько микропроцессоров совместно с ядром DSP, контроллер, микроконтроллер, специализированные интегральные схемы (ASIC), программируемые вентильные матрицы (FPGA), интегральную схему (IC) любого другого типа и/или автомат.
Процессор совместно с программным обеспечением можно использовать для реализации радиочастотного приемопередатчика для использования в беспроводном приемопередающем блоке (WTRU), пользовательском оборудовании (UE), терминале, базовой станции, контроллере радиосети (RNC) или на любом главном компьютере. WTRU можно использовать совместно с модулями, реализованными в оборудовании и/или программном обеспечении, например, камерой, модулем видеокамеры, видеотелефоном, громкоговорящим устройством связи, вибрационным устройством, громкоговорителем, микрофоном, телевизионным приемопередатчиком, радиотелефоном с речевым управлением, клавиатурой, модулем Bluetooth®, устройством радиосвязи, работающем в режиме частотной модуляции (RM), устройством отображения типа жидкокристаллического дисплея (LCD), устройством отображения на основе органических светодиодов (OLED), цифровым музыкальным проигрывателем, мультимедийным проигрывателем, видео-игровой консолью, интернет-браузером и/или любым модулем беспроводной локальной сети (WLAN).
Claims (20)
1. Беспроводной приемопередающий блок (WTRU), сконфигурированный как узел ячеистой сети, в котором WTRU содержит
устройство радиосвязи, сконфигурированное работать на 20 или 40 МГц,
приемник, сконфигурированный извлекать совокупность данных возможностей и конфигурации из совокупности WTRU в ячеистой сети, причем данные возможностей и конфигурации включают в себя информацию, касающуюся механизмов управления
сосуществованием каналов 20 и 40 МГц,
управлением каналом и
методами выбора канала,
блок памяти, сконфигурированный хранить данные возможностей и конфигурации, и
передатчик, способный передавать на, по меньшей мере, один из совокупности WTRU, по меньшей мере, один набор данных конфигурации для конкретного узла, содержащий данные каналообразования и поддержки обратной совместимости, на основании данных возможностей и конфигурации на, по меньшей мере, один из совокупности WTRU.
устройство радиосвязи, сконфигурированное работать на 20 или 40 МГц,
приемник, сконфигурированный извлекать совокупность данных возможностей и конфигурации из совокупности WTRU в ячеистой сети, причем данные возможностей и конфигурации включают в себя информацию, касающуюся механизмов управления
сосуществованием каналов 20 и 40 МГц,
управлением каналом и
методами выбора канала,
блок памяти, сконфигурированный хранить данные возможностей и конфигурации, и
передатчик, способный передавать на, по меньшей мере, один из совокупности WTRU, по меньшей мере, один набор данных конфигурации для конкретного узла, содержащий данные каналообразования и поддержки обратной совместимости, на основании данных возможностей и конфигурации на, по меньшей мере, один из совокупности WTRU.
2. Блок по п.1, в котором данные возможностей и конфигурации дополнительно включают в себя информацию, касающуюся, по меньшей мере, одного из
спуфинга физического уровня (PHY),
защиты сокращенного межкадрового промежутка (RIFS),
защиты зеленого поля,
кадра управления пространственно-временного блочного кодирования (STBC),
защиты возможности передачи (ТХОР) традиционного поля сигнала (L-SIG) и
работы в режиме сосуществования фаз (РСО).
спуфинга физического уровня (PHY),
защиты сокращенного межкадрового промежутка (RIFS),
защиты зеленого поля,
кадра управления пространственно-временного блочного кодирования (STBC),
защиты возможности передачи (ТХОР) традиционного поля сигнала (L-SIG) и
работы в режиме сосуществования фаз (РСО).
3. Блок по п.1, в котором WTRU сконфигурирован извлекать данные возможностей и конфигурации в ходе или после процесса привязки.
4. Блок по п.1, в котором WTRU дополнительно сконфигурирован посылать запрос на извлечение данных возможностей и конфигурации на, по меньшей мере, один из совокупности WTRU в ячеистой сети и принимать данные возможностей и конфигурации в ответ на запрос.
5. Блок по п.1, дополнительно содержащий таймер, в котором таймер связан с конфигурацией узла сети, благодаря чему конфигурация узла сети действительна в течение заданного периода времени.
6. Блок по п.5, в котором таймер запускается заранее определенным событием.
7. Блок по п.1, в котором WTRU сконфигурирован принимать периодические обновления данных возможностей и конфигурации.
8. Блок по п.1, в котором WTRU сконфигурирован передавать периодические обновления данных возможностей и конфигурации на совокупность WTRU в ячеистой сети.
9. Блок по п.1, в котором WTRU дополнительно сконфигурирован передавать в линию связи между ячейками, множество линий связи между ячейками на узел сети, на множество узлов сети и во всю ячеистую сеть.
10. Блок по п.1, в котором WTRU сконфигурирован передавать для конкретного узла данные с использованием обмена выделенными сообщениями.
11. Блок по п.1, в котором WTRU сконфигурирован передавать для конкретного узла данные в многоадресном сообщении.
12. Блок по п.1, в котором WTRU сконфигурирован передавать для конкретного узла данные с использованием простого протокола управления сетью (SNMP).
13. Блок по п.1, в котором WTRU сконфигурирован передавать для конкретного узла данные с использованием кадров сигнализации уровня 2 (L2).
14. Блок по п.1, в котором WTRU сконфигурирован блокировать канал расширения для работы на 40 МГц из своей карты каналов.
15. Блок по п.14, в котором WTRU сконфигурирован блокировать канал расширения статически в ходе первоначального конфигурирования.
16. Блок по п.14, в котором WTRU сконфигурирован принимать данные конфигурации канала расширения от поставщика услуг.
17. Блок по п.14, в котором WTRU сконфигурирован извлекать данные конфигурации канала расширения из модуля идентификации абонента (SIM).
18. Блок по п.14, в котором WTRU сконфигурирован принимать загрузку программного обеспечения/драйвера, содержащую данные конфигурации канала расширения.
19. Блок по п.1, в котором данные конфигурации для конкретного узла содержат информацию команды блокировки канала расширения и WTRU сконфигурирован передавать информацию команды блокировки канала расширения в ходе процесса привязки.
20. Блок по п.19, в котором WTRU сконфигурирован передавать сообщение контроля перегрузки, в котором сообщение контроля перегрузки включает в себя информацию команды блокировки канала расширения.
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US79460406P | 2006-04-25 | 2006-04-25 | |
US60/794,604 | 2006-04-25 |
Related Child Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2010121655/07A Division RU2010121655A (ru) | 2010-05-27 | 2010-05-27 | Работа канала высокой пропускной способности в ячеистой беспроводной локальной сети |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2008146413A RU2008146413A (ru) | 2010-05-27 |
RU2400935C2 true RU2400935C2 (ru) | 2010-09-27 |
Family
ID=38561595
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2008146413/09A RU2400935C2 (ru) | 2006-04-25 | 2007-04-24 | Работа канала высокой пропускной способности в ячеистой беспроводной локальной сети |
Country Status (19)
Country | Link |
---|---|
US (2) | US8542613B2 (ru) |
EP (3) | EP2363983B1 (ru) |
JP (5) | JP4751947B2 (ru) |
KR (8) | KR101274346B1 (ru) |
CN (2) | CN104917636A (ru) |
AR (1) | AR060818A1 (ru) |
AT (2) | ATE521171T1 (ru) |
AU (1) | AU2007243313B2 (ru) |
BR (1) | BRPI0710388A2 (ru) |
CA (1) | CA2650436C (ru) |
DE (1) | DE602007006785D1 (ru) |
DK (1) | DK2207314T3 (ru) |
ES (1) | ES2397675T3 (ru) |
IL (1) | IL194644A (ru) |
MX (1) | MX2008013679A (ru) |
MY (2) | MY140789A (ru) |
RU (1) | RU2400935C2 (ru) |
TW (3) | TWI581596B (ru) |
WO (1) | WO2007127312A2 (ru) |
Families Citing this family (31)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN101523818B (zh) * | 2006-10-13 | 2012-12-19 | 发尔泰公司 | 在静态和移动网状网络上的网状网节点移动性 |
JP4284354B2 (ja) * | 2006-12-26 | 2009-06-24 | 株式会社東芝 | 無線通信装置 |
JP4517060B2 (ja) * | 2007-10-25 | 2010-08-04 | 日本電気通信システム株式会社 | 無線装置およびそれを備えたメッシュ型ネットワーク |
JP5118203B2 (ja) * | 2007-11-01 | 2013-01-16 | エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド | 無線メッシュネットワークにおけるピアリンク設定方法及びこれをサポートする無線ステーション |
WO2009061110A1 (en) * | 2007-11-08 | 2009-05-14 | Lg Electronics Inc. | Data transmission method in wireless mesh network and a-msdu format |
US9253742B1 (en) * | 2007-11-29 | 2016-02-02 | Qualcomm Incorporated | Fine timing for high throughput packets |
US9232389B2 (en) * | 2008-06-11 | 2016-01-05 | Marvell World Trade Ltd. | Mixed mode security for mesh networks |
US8374080B2 (en) | 2009-01-14 | 2013-02-12 | Stmicroelectronics, Inc. | High throughput features in 11S mesh networks |
KR101341192B1 (ko) * | 2010-02-09 | 2013-12-12 | 엘지전자 주식회사 | 무선 랜에서 채널 접근 방법 및 장치 |
US9025544B2 (en) | 2010-02-10 | 2015-05-05 | Lg Electronics Inc. | Channel access method and apparatus in wireless local area network system |
AU2011272086B2 (en) | 2010-06-29 | 2014-09-18 | Lg Electronics Inc. | Method and apparatus for transmitting data frame in WLAN system |
WO2014005939A1 (en) * | 2012-07-05 | 2014-01-09 | Iminds Vzw | Methods for configuring a device for establishing a first wireless link with a network. |
EP2936849B1 (en) * | 2012-12-20 | 2016-11-16 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | Integrating multi-hop mesh networks in mobile communication networks |
US9271241B2 (en) | 2013-11-19 | 2016-02-23 | Intel IP Corporation | Access point and methods for distinguishing HEW physical layer packets with backwards compatibility |
US9325463B2 (en) * | 2013-11-19 | 2016-04-26 | Intel IP Corporation | High-efficiency WLAN (HEW) master station and methods to increase information bits for HEW communication |
EP3072344A4 (en) | 2013-11-19 | 2017-08-02 | Intel IP Corporation | Method, apparatus, and computer readable medium for multi-user scheduling in wireless local-area networks |
US9544914B2 (en) | 2013-11-19 | 2017-01-10 | Intel IP Corporation | Master station and method for HEW communication using a transmission signaling structure for a HEW signal field |
US9974095B2 (en) | 2013-11-19 | 2018-05-15 | Intel IP Corporation | HEW station and method for UL MU-MIMO HEW with improved receiver performance |
US9961678B2 (en) | 2013-11-19 | 2018-05-01 | Intel IP Corporation | Master station and method for HEW communication with signal field configuration for HEW OFDMA MU-MIMO wideband channel operation |
CN104735799B (zh) * | 2013-12-24 | 2018-03-27 | 华为技术有限公司 | 信道选择方法及装置 |
US9591669B2 (en) * | 2014-01-20 | 2017-03-07 | Qualcomm Incorporated | Methods and apparatus for signaling enhanced distributed channel access parameters for subsets of wireless devices |
US20150236897A1 (en) * | 2014-02-20 | 2015-08-20 | Bigtera Limited | Network apparatus for use in cluster system |
TWI578838B (zh) * | 2014-04-01 | 2017-04-11 | 英特爾Ip公司 | 用於具有額外子載波的高效能(he)通訊之無線設備 |
US9680603B2 (en) | 2014-04-08 | 2017-06-13 | Intel IP Corporation | High-efficiency (HE) communication station and method for communicating longer duration OFDM symbols within 40 MHz and 80 MHz bandwidth |
US9794867B2 (en) * | 2015-04-27 | 2017-10-17 | Apple Inc. | Reconfiguration of wireless devices for wireless network access |
CN106255174B (zh) * | 2016-07-25 | 2021-03-02 | 河南科技大学 | 超密集网络中用户间直接通信的方法 |
WO2018082219A1 (zh) * | 2016-11-03 | 2018-05-11 | 华为技术有限公司 | 确定bss归属的方法、发送控制帧的方法和相关设备 |
JP6896449B2 (ja) * | 2017-02-16 | 2021-06-30 | キヤノン株式会社 | ネットワーク機器とその方法 |
US10257769B2 (en) * | 2017-02-28 | 2019-04-09 | Hewlett Packard Enterprise Development Lp | Access point group transmissions |
CN109565362B (zh) * | 2017-03-10 | 2021-09-14 | Lg 电子株式会社 | 无线lan系统中发送和接收信号的方法及装置 |
KR102536586B1 (ko) | 2018-09-20 | 2023-05-26 | 삼성전자주식회사 | 와이파이 통신을 사용하는 전자 장치와 이의 동작 방법 |
Family Cites Families (51)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US6233626B1 (en) * | 1998-10-06 | 2001-05-15 | Schneider Automation Inc. | System for a modular terminal input/output interface for communicating messaging application layer over encoded ethernet to transport layer |
US6615038B1 (en) * | 2000-04-28 | 2003-09-02 | Samsung Electronics Co., Ltd. | System and method for automatically creating and updating a mobile station configuration database in a wireless network |
US6947963B1 (en) * | 2000-06-28 | 2005-09-20 | Pluris, Inc | Methods and apparatus for synchronizing and propagating distributed routing databases |
AU2001280067A1 (en) * | 2000-08-14 | 2002-02-25 | Main.Net Communication | Power line communication system |
US20020174207A1 (en) | 2001-02-28 | 2002-11-21 | Abdella Battou | Self-healing hierarchical network management system, and methods and apparatus therefor |
US20030206192A1 (en) * | 2001-03-31 | 2003-11-06 | Mingte Chen | Asynchronous message push to web browser |
US20020174175A1 (en) * | 2001-04-23 | 2002-11-21 | Sony Corporation | IP-based architecture for mobile computing networks |
EP1421814A1 (en) | 2001-08-22 | 2004-05-26 | Nokia Corporation | Expansion planning for wireless network |
JP3725070B2 (ja) * | 2001-12-21 | 2005-12-07 | 株式会社東芝 | ネットワークシステム、ルータ、ホスト、プレフィクス管理方法及びipアドレス管理方法 |
EP1326386A1 (en) * | 2002-01-08 | 2003-07-09 | Canon Kabushiki Kaisha | Method and device for communication in a network |
FR2834595A1 (fr) * | 2002-01-08 | 2003-07-11 | Canon Kk | Procede de communication dans un reseau |
US6879574B2 (en) | 2002-06-24 | 2005-04-12 | Nokia Corporation | Mobile mesh Ad-Hoc networking |
US7698550B2 (en) | 2002-11-27 | 2010-04-13 | Microsoft Corporation | Native wi-fi architecture for 802.11 networks |
US7414982B2 (en) | 2003-06-24 | 2008-08-19 | Raytheon Company | Distributed dynamic channel selection in a communication network |
TW201421938A (zh) * | 2003-07-16 | 2014-06-01 | Interdigital Tech Corp | 無縣通信系統網路管理實體間轉移資訊之方法及系統 |
JP2005065102A (ja) * | 2003-08-19 | 2005-03-10 | Keio Gijuku | 無線通信装置およびアドホックシステム |
WO2005018161A1 (ja) | 2003-08-19 | 2005-02-24 | Keio University | 無線通信装置、アドホックシステムおよび通信システム |
TWI380633B (en) * | 2003-10-15 | 2012-12-21 | Qualcomm Inc | Method, apparatus, and system for multiplexing protocol data units |
US7468969B2 (en) * | 2003-11-07 | 2008-12-23 | Interdigital Technology Corporation | Apparatus and methods for central control of mesh networks |
TWI277322B (en) * | 2003-12-12 | 2007-03-21 | Via Tech Inc | Switch capable of controlling data packet transmission and related method |
US20050143110A1 (en) * | 2003-12-30 | 2005-06-30 | Stephens Adrian P. | Method, apparatus and system for managing wireless network channel width capabilities |
US7233773B2 (en) * | 2004-02-13 | 2007-06-19 | Broadcom Corporation | Configuring a MIMO communication |
EP1759496A1 (en) * | 2004-06-09 | 2007-03-07 | Philips Intellectual Property & Standards GmbH | Wireless communication system, wireless communication device for use as a station in a wireless communication system, a method of communication within a wireless communication system |
US7697893B2 (en) | 2004-06-18 | 2010-04-13 | Nokia Corporation | Techniques for ad-hoc mesh networking |
JP4113160B2 (ja) * | 2004-06-24 | 2008-07-09 | 株式会社東芝 | 無線通信システム及び無線通信方法 |
JP4685501B2 (ja) | 2004-07-07 | 2011-05-18 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ | チャネル割り当て方法 |
US7460489B2 (en) * | 2004-07-21 | 2008-12-02 | Tropos Networks, Inc. | Wireless mesh network timed commit provisioning |
CN1728714B (zh) * | 2004-07-27 | 2011-07-27 | 邓里文 | 一种用于IPv4网络和IPv6网络互通的方法 |
JP3897034B2 (ja) * | 2004-07-28 | 2007-03-22 | 日本電気株式会社 | 無線lanシステム、無線lan端末、携帯網アクセスサーバ及びそれらに用いる認証方法 |
US7339909B2 (en) * | 2004-07-30 | 2008-03-04 | Motorola Inc. | Apparatus and method for operating a communication device on two networks |
KR100714680B1 (ko) * | 2004-08-11 | 2007-05-07 | 삼성전자주식회사 | Mimo 스테이션과 siso 스테이션이 무선네트워크에서 충돌없이 공존하는 방법 및 이를 위한네트워크 장치 |
US8699525B2 (en) * | 2004-09-10 | 2014-04-15 | Interdigital Technology Corporation | Method for sending an acknowledgement to an ingress mesh point in a mesh network and a medium access control frame format |
CN1248449C (zh) * | 2004-09-30 | 2006-03-29 | 西安西电捷通无线网络通信有限公司 | 一种采用第三方附加认证的分层接入认证方法 |
CN100415034C (zh) * | 2004-09-30 | 2008-08-27 | 西安西电捷通无线网络通信有限公司 | 一种使移动节点实现自代理功能的方法 |
CN1260928C (zh) * | 2004-09-30 | 2006-06-21 | 西安西电捷通无线网络通信有限公司 | 柔性ip网络技术体系中利用接入管理实体实现nat穿越的方法 |
US7983298B2 (en) * | 2004-10-20 | 2011-07-19 | Qualcomm Incorporated | Multiple frequency band operation in wireless networks |
US8737189B2 (en) * | 2005-02-16 | 2014-05-27 | Broadcom Corporation | Method and system for compromise greenfield preambles for 802.11n |
US7415278B2 (en) * | 2004-10-27 | 2008-08-19 | Azalea Networks | Method and system for creating and deploying a mesh network |
US7940794B2 (en) * | 2004-12-22 | 2011-05-10 | Atheros Communications, Inc. | Dynamic channel bandwidth management |
US20060193299A1 (en) * | 2005-02-25 | 2006-08-31 | Cicso Technology, Inc., A California Corporation | Location-based enhancements for wireless intrusion detection |
US8134999B2 (en) * | 2005-04-05 | 2012-03-13 | Cisco Technology, Inc. | Generic provisioning of voice over internet protocol (VoIP) |
US20060242457A1 (en) * | 2005-04-08 | 2006-10-26 | Interdigital Technology Corporation | Method and apparatus for coordinating seamless channel switching in a mesh network |
US7796566B2 (en) * | 2005-06-22 | 2010-09-14 | Texas Instruments Incorporated | Methods and apparatus to perform dynamic channel management and dynamic bandwidth changes in wireless local area networks |
US8081687B2 (en) * | 2005-11-11 | 2011-12-20 | Broadcom Corporation | Received signal determination based upon frame classification |
KR100765776B1 (ko) * | 2005-12-13 | 2007-10-12 | 삼성전자주식회사 | 무선랜에서 매체 접근에 대한 충돌을 방지하는 방법 및장치 |
KR100782844B1 (ko) * | 2006-01-12 | 2007-12-06 | 삼성전자주식회사 | 무선랜에서 채널 본딩을 이용하여 데이터 프레임을전송하는 방법 및 장치 |
US20070173248A1 (en) * | 2006-01-20 | 2007-07-26 | Ramesh Sekhar | System and method for analyzing a wireless connection |
RU2407159C2 (ru) * | 2006-01-26 | 2010-12-20 | Квэлкомм Инкорпорейтед | Ретранслятор физического уровня с избирательным использованием функций верхнего уровня на основе рабочих условий сети |
US8451808B2 (en) * | 2006-02-18 | 2013-05-28 | Intel Corporation | Techniques for 40 megahertz (MHz) channel switching |
US8948198B2 (en) * | 2006-03-02 | 2015-02-03 | Qualcomm Incorporated | Advanced wireless packet transmission scheme with enhancements to accommodate basic wireless packet transmission scheme |
US7978725B2 (en) * | 2006-03-06 | 2011-07-12 | Cisco Technology, Inc. | Dynamic modification of contention-based transmission control parameters achieving load balancing scheme in wireless mesh networks |
-
2007
- 2007-04-24 DE DE602007006785T patent/DE602007006785D1/de active Active
- 2007-04-24 DK DK10161177.0T patent/DK2207314T3/da active
- 2007-04-24 KR KR1020127017050A patent/KR101274346B1/ko not_active IP Right Cessation
- 2007-04-24 KR KR1020127027479A patent/KR101326328B1/ko not_active IP Right Cessation
- 2007-04-24 ES ES11164085T patent/ES2397675T3/es active Active
- 2007-04-24 TW TW103108831A patent/TWI581596B/zh not_active IP Right Cessation
- 2007-04-24 MY MYPI20084086A patent/MY140789A/en unknown
- 2007-04-24 TW TW099114121A patent/TWI454113B/zh not_active IP Right Cessation
- 2007-04-24 BR BRPI0710388-3A patent/BRPI0710388A2/pt not_active IP Right Cessation
- 2007-04-24 CA CA2650436A patent/CA2650436C/en not_active Expired - Fee Related
- 2007-04-24 MX MX2008013679A patent/MX2008013679A/es not_active Application Discontinuation
- 2007-04-24 KR KR1020097000766A patent/KR20090017701A/ko active IP Right Grant
- 2007-04-24 WO PCT/US2007/010149 patent/WO2007127312A2/en active Application Filing
- 2007-04-24 KR KR1020147005716A patent/KR101517740B1/ko not_active IP Right Cessation
- 2007-04-24 KR KR1020087027881A patent/KR101035937B1/ko not_active IP Right Cessation
- 2007-04-24 JP JP2009507803A patent/JP4751947B2/ja not_active Expired - Fee Related
- 2007-04-24 CN CN201510276199.5A patent/CN104917636A/zh active Pending
- 2007-04-24 EP EP11164085A patent/EP2363983B1/en not_active Not-in-force
- 2007-04-24 KR KR1020137022339A patent/KR101517710B1/ko not_active IP Right Cessation
- 2007-04-24 EP EP10161177A patent/EP2207314B1/en not_active Not-in-force
- 2007-04-24 CN CNA2007800148863A patent/CN101433018A/zh active Pending
- 2007-04-24 AU AU2007243313A patent/AU2007243313B2/en not_active Ceased
- 2007-04-24 KR KR20147030827A patent/KR20140133966A/ko not_active Application Discontinuation
- 2007-04-24 EP EP07756066A patent/EP2016709B1/en not_active Not-in-force
- 2007-04-24 AT AT10161177T patent/ATE521171T1/de not_active IP Right Cessation
- 2007-04-24 RU RU2008146413/09A patent/RU2400935C2/ru not_active IP Right Cessation
- 2007-04-24 KR KR1020137005559A patent/KR101517705B1/ko not_active IP Right Cessation
- 2007-04-24 AT AT07756066T patent/ATE469482T1/de not_active IP Right Cessation
- 2007-04-24 TW TW096114506A patent/TWI434560B/zh not_active IP Right Cessation
- 2007-04-24 MY MYPI20093475A patent/MY145478A/en unknown
- 2007-04-25 AR ARP070101792A patent/AR060818A1/es active IP Right Grant
- 2007-04-25 US US11/740,018 patent/US8542613B2/en active Active
-
2008
- 2008-10-07 IL IL194644A patent/IL194644A/en active IP Right Grant
-
2011
- 2011-05-20 JP JP2011114104A patent/JP5324621B2/ja not_active Expired - Fee Related
-
2013
- 2013-07-18 JP JP2013149445A patent/JP5572743B2/ja not_active Expired - Fee Related
- 2013-09-23 US US14/033,909 patent/US20140022947A1/en not_active Abandoned
-
2014
- 2014-06-30 JP JP2014134674A patent/JP2014180054A/ja active Pending
-
2016
- 2016-07-08 JP JP2016136004A patent/JP2016174436A/ja not_active Ceased
Also Published As
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2400935C2 (ru) | Работа канала высокой пропускной способности в ячеистой беспроводной локальной сети | |
KR20050065123A (ko) | 복수의 무선랜 접속장치가 설치된 환경에서 무선랜접속장치의 최대 성능을 보장하기 위한 사용자 단말과무선랜 접속장치의 채널 연결 설정 방법 | |
TW202037210A (zh) | Nr中v2x側鏈同步方法 | |
Balkonis | WIFI evolution “beyond WIFI 6” |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20150425 |