JP2007513548A - アクセスポイントのチャネル選択を最適化するための無線通信方法および装置 - Google Patents

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Abstract

AP用のチャネル選択を最適化するための無線通信方法およびシステム。チャネル選択最適化処理は、1)測定処理、2)候補チャネル決定処理、3)チャネル選択処理、および4)チャネル更新処理、の4つのサブ処理を含む。APによって実行される通信をサポートするために使用される候補チャネルが決定される。各候補チャネルの検出された干渉が、確立された最大許容干渉よりも小さい場合、許容チャネルセット(ACS)から候補チャネルが選択される。

Description

本発明は、無線通信システムに関する。より詳細には、本発明は、アクセスポイント(AP)に最も適した動作チャネル(operating channel)の選択に関する。
無線通信システムが動作する無線リンクの状態は、常に変化する可能性がある。無線送信/受信ユニット(WTRU)は移動体であるので、WTRUは、WTRUの位置に応じて、1つまたは複数のAPの有効範囲外であることもあれば、有効範囲内であることもある。
通信システムの容量は、時々、バンド幅の問題により制限される。データを通信するために通信システムが利用可能な通信チャネルのバンド幅容量は有限であり、それを複数のAPおよび携帯用WTRUの間で共用する必要がある。
無線通信システムの容量を増大させるために使用される方式は、現在複数存在している。チャネル、つまり周波数の選択は、そのような方式の1つであり、それによってネットワーク内の1つまたは複数のAPが、自身の関連するWTRUと通信するための1つまたは複数のチャネルを選択する。APチャネル選択の調整は、通常は手動で実施される。しかし、ネットワーク構成における小変更のたびに応答してチャネル選択を手動で調整するのは、すべてのAPの再設計および再構成を引き起こし得るので、非常に非現実的である。また、無許可のスペクトルおよび外部の干渉源によっても、手動の調整によって適切に対処されない問題が生じる。さらに、手動のチャネル選択では、全システム容量を最大限に活用する方法で、隣接APのトラフィック負荷が利用可能なチャネル間で共用されるようにチャネルを割り当てるのは困難である。
複数のAPが同時に起動しようとしたとき、従来技術の方式に伴う別の問題が発生する。ネットワーク内でこのことが発生すると、すべてのAPが、同時にチャネル選択を行おうとする。したがって、各APが隣接APのチャネル選択を考慮しないので、APによるチャネル選択は、最適ではなくなる。
周知の手動のチャネル選択処理に関連した上記の問題を回避するために、チャネル選択を自動的に最適化する方法および装置は、非常に有益となる。
本発明は、APのチャネル選択を最適化するための無線通信方法および装置に関する。この装置は、APおよび/または集積回路(IC)であってよい。
チャネル選択最適化処理は、1)測定処理、2)候補チャネル決定処理、3)チャネル選択処理、および4)チャネル更新処理、の4つのサブ処理を含んでいる。APによって実行される通信をサポートするために使用される候補チャネルが決定される。候補チャネルは、各候補チャネルの検出された干渉が、確立された最大許容干渉よりも小さい場合に、許容チャネルセット(ACS)から選択される。
例として挙げられ、添付の図面と併せて理解するべき以下の説明から本発明のより詳細な理解を得ることができる。
以降、用語「WTRU」には、それだけには限らないが、UE(user equipment)、移動局、固定または移動加入者ユニット、ページャ、または無線環境で動作できるその他の任意のタイプの装置が含まれる。
本明細書の以降、用語「AP」には、それだけには限らないが、アクセスポイント、基地局、Node B、サイトコントローラ(site controller)、または無線環境におけるその他の任意のタイプのインターフェース装置が含まれる。
本発明の特徴は、ICに組み込むことも、あるいは多数の相互接続コンポーネントを備える回路で構成することもできる。
本発明は、本明細書に記載されるように、一般にIEEE 802.11およびETSI HyperLAN仕様に適用されるような、無線ローカルエリアネットワーク(WLAN)技術に一般に適用可能であるが、IEEE 802.15およびIEEE 802.16などの他の干渉制限のある無線システムにも適用可能である。
図1は、本発明による無線通信システム100のブロック図である。無線通信システム100は、AP 105および複数のWTRU 110a〜110nを備える。AP 105は、アンテナ120を介して無線リンク115を経てWTRU 110a〜110nと通信する。AP 105は、送受信機125、チャネルセレクタ130、測定ユニット135、電力コントローラ140、タイマ145、およびメモリ150を含む。送受信機125は、アンテナ120を介してWTRU 110a〜110nに信号115a〜115nを送信し、そこから信号115a〜115nを受信する。
チャネルセレクタ130は、各WTRU 110a〜110nと通信するのに使用されるチャネルを選択する。測定ユニット135は、AP 105をサポートするための動作パラメータを測定する。測定ユニット135は、それだけには限らないが、チャネル利用率(つまり、チャネルがビジーである時間の割合)、外部の(802.11以外の)干渉のレベル、受信パケットで測定される受信信号強度などを含めたチャネル測定値を収集し、処理し、保存する責を負う。電力コントローラ140は、AP 105の送信電力を制御する。タイマ145は、AP 105がいくつかの動作を実行する間、1つまたは複数の所定の期間を設定する。メモリ150は、測定結果などのデータの記録を含めた、AP 105に対する記憶機構を提供する。
図2は、本発明によるチャネル最適化処理200の流れ図である。チャネル最適化は、特定のAPまたはAP網が特定のトラフィック条件の下で使用する、最良のチャネル(つまり周波数)を選択する処理を指す。チャネル最適化は、手動で実施することも自動で実行することもでき、また導入時に開始することも動作中に動的に実行することもできる。チャネル最適化処理200は、無線ローカルエリアネットワーク(WLAN)アプリケーションと共に、例えばIEEE 802.11に従って実施することができる。
図2に示すように、チャネル最適化処理200は、ステップ205で開始する。チャネル最適化処理200は、通常のシステム動作中、BSSの関連するWTRUに対するサービス中断を生じさせずに、最適な動作チャネルを動的に決定する。ステップ210で、AP 105は定期的に、複数のチャネルのそれぞれにわたって、その関連するユーザに対するサービス中断を回避し、これらのチャネルに対する測定値を得るために、短期間スキャンする。ステップ215で、APが低負荷の期間に動作している、つまりBSSトラフィックおよび/または関連するユーザがないと判定された場合、AP 105は、高システム負荷中に得られた測定値に基づいて各チャネルごとの「予測チャネル負荷」を計算することによって、新たなチャネルがより適しているかどうかを判定する、チャネル最適化処理を呼び出す(ステップ220)。ステップ225で、AP 105は、その動作チャネルを、最低の予測チャネル負荷をもつチャネルに変更する。
現在のIEEE 802.11ネットワークでは(少なくとも基本規格には)、AP 105が、関連するWTRU 110に動作チャネルの変更を通知するための機構がない。AP 105がチャネルを変更する場合、その関連するWTRU 110がそれぞれ、いずれはAP 105との通信を喪失したことに気付き、いずれは新たなAPの検索を開始することになる。それらはおそらく、自身の新たな動作チャネル上の同じAPを再び選択することになる。ただし問題は、WTRUが、APとの通信を喪失する時間から新たなチャネル上でそれと再び関連付けられる時間までのサービス中断を知覚してしまうことである。サービス中断を避けるために、チャネル最適化処理200は、BSS(セル)中にトラフィックがなくなるまで、チャネルを変更するのを待つ。一方、IEEE 802.11規格の一部のバージョン(すなわちIEEE 802.11h、およびおそらくこの規格の将来のバージョン)では、APが自身のWTRUにチャネルを変更するよう通知することができる。この場合、チャネル最適化処理200は、BSSトラフィックがなくなるまで待つ必要はない。したがって、チャネル最適化処理200は、定期的に実行し、それによりいつでも必要なときに動作チャネルを変更することができる。
すべての場合において、チャネル最適化処理200は、一連のチャネル(例えば、チャネル1〜11のリスト)をスキャンして、利用可能な最良のチャネルを検出する。チャネルは、所定の順序でスキャンすることも、ランダムにスキャンすることもできる。BSSトラフィックのないときはチャネルのスキャンが開始されない、ということに留意することは重要である。チャネルのスキャンは、AP 105の通常動作中、継続的に行われる。例えば、AP 105は、0.5秒ごとに、異なるチャネルを5ms間、聴取することができる。APは、これを定期的に繰り返し、毎回異なるチャネルをスキャンすることができる。そうすることによって、AP 105は、他のチャネルをスキャンするのに、媒体時間の1%(500msごとに5ms)を奪うが、その結果、関連するユーザにはほとんど影響を与えない。この一連のチャネルは、利用可能なすべてのチャネルを含む必要はない。各チャネル上で検出された各APに関連する情報が記録される。この情報には、それだけには限らないが、スキャンされるチャネル上で動作している他のAPのID、他のAPが同じESSの一部であるかどうかの指示、APの信号強度、チャネル上のトラフィック量、およびチャネル上に他の干渉源があるかどうかが含まれる。
各チャネルがスキャンされるごとに、この処理は、1)他のどんなAPがそのチャネル上で動作しているか、2)APが同じシステムの一部である(つまり、ESSに従っている)かどうか、3)APの信号強度、4)チャネル上のトラフィック量、および5)チャネル上に他の干渉源(例えば、802.11以外の干渉)があるかどうかを決定する。チャネル上のトラフィック量は、一般にチャネル利用率で測定され、この値は、受信機がWLAN信号によってキャリアロックされる時間の割合に相当する。
このスキャンは、定期的かつ継続的に行われる。チャネル最適化処理がトリガされると(つまり、BSSトラフィックおよび/または関連するユーザがないとき、あるいは単に定期的なトリガ機構で、例えば5分ごとに)、AP 105は、どのチャネルが最良の性能をもたらすかを判定する。これは、例えば、どのチャネルの干渉量が最低であるか、あるいは他のAPが同じESSの一部であるかどうかを判定することによって決定することができる。検出された他のAPが同じシステムの一部であるかどうかに応じて、APは、どのチャネルを使用するかを選択するときに、ある程度積極的になることができる。
代替の一実施形態においては、調整されたチャネル選択を、1)APに互いにその属性(例えば負荷、能力または位置)に関する情報を交換させる、あるいは2)各APから情報を取得できる集中型方式を有し、ネットワーク内のすべてのAPのチャネルを設定することによって実施することができる。第1のケースでは、決定はまだ各APで自律的に行われるが、交換される情報により、より良い決定を行うことができる(例えば、別のAPによって外部から観測することが困難な統計を合わすことができる)。第2のケースでは、情報は異なるAPから収集され、集中型ユニットまたは装置に伝達され、この装置は、情報を受け取った後、決定を行い、その決定を異なるAPに送り返す。
チャネル最適化処理200は、現チャネルが使用されている間に、最適なチャネル(例えば、より低負荷のチャネル)を選択するように実行される。チャネル最適化処理200は、いくつかの条件、すなわち1)最適化チャネル選択の最後の実行が、少なくともTLast秒前に実行されたとき、2)現在、APに関連するWTRUがない場合、または3)最後のTFree秒内に、APとのBSSトラフィックがないとき、の1つによってトリガすることができる。したがって、TLastは、チャネル最適化処理200をトリガするための、チャネル選択処理のどれかを最後に呼び出した後の最小経過時間であり、TFreeは、チャネル最適化処理200をトリガするための、APとの間の最後のBSSパケット転送後の最小経過時間である。
チャネル最適化処理200は、上記のトリガ条件にあるように、最適化チャネル選択をトリガする前に少なくともTFree秒間、BSSトラフィックがないようにし、かつAP 105と現在関連するWTRUがないようにすることによって、音声電話、Webダウンロード、および/またはFTP転送など進行中のデータ転送を妨害しない。一方、AP 105がチャネルの変更を自身の関連するWTRU 110に通知する方法がある場合、最適化チャネル選択処理200は、BSSトラフィックがなくなるのを待つ必要なく、定期的に実行することができる。
図3Aおよび3Bは、併せて、本発明によるチャネル最適化処理300の詳細な流れ図である。チャネル選択最適化300は、4つのサブ処理、1)測定処理305、2)候補チャネル決定処理310、3)チャネル選択処理355、および4)チャネル更新処理380を含む。
測定処理305では、各隣接するBSSの平均負荷
Figure 2007513548
が計算される。一実施形態では、測定ユニット135は、各隣接するBSSの負荷を定期的に推定する。BSSの負荷推定値がLMINよりも大きいものがあれば、その推定期間のすべての隣接するBSSの負荷がメモリ150に記録される。すべてのBSSの負荷推定値がLMINよりも小さい場合、それらの負荷推定値は無視される。最新のNload_est組の負荷推定値だけが、メモリ150に保持される。
好ましい実施形態によれば、AP 105は、各沈黙測定期間(SMP)にACSの特定の1つのチャネルを聴取する。AP 105は、連続してSMPの各チャネルにわたって循環し、ACSの各チャネルごとに個別に測定セットを測定する。測定セットは、ACS中のチャネルと同じ数のSMPを含む。所与のSMPでは、チャネルのチャネル利用率(CU)が測定ユニット135によって測定される。CUは、送受信機125がキャリアロックされる時間の割合に対応する。CUがSMP中に観測されるので、AP 105をキャリアロックさせるすべてのパケットは、隣接するBSSに由来する。CU測定値は、BSS以外のチャネル使用率を表す。個々のCU測定値は、検出されたBSSあたりの平均BSS負荷、
Figure 2007513548
を得るために処理される。各チャネル利用率の測定値と共に、そのチャネル上のすべてのBSSのBSS IDが記録されることに留意されたい。
不要なロギングを避けるために、高負荷の測定値だけが記録される。ロギングは、測定値の記録または記憶に相当する。前に述べたように、チャネル最適化処理300は、BSSトラフィックがない、すなわちシステムに負荷がないときにのみ実行される。記録される測定値の数を減らすために、チャネル最適化処理300は、所定の数の高負荷の測定値だけを記憶する。
チャネル最適化を、大きなシステム負荷の下で得られた測定値に基づくようにさせるために、CUがCMIN未満の測定値は、除外される。言い換えると、1つの測定セット中に提示されるCU測定値のどれかがCMINよりも大きい場合、その測定セット全体が記録される。一方、すべてのチャネルがCU<CMINである測定セットは無視される。測定セットは、各チャネルごとのCU、およびそのチャネルの上のすべてのBSSのBSS IDとすることができる。
チャネル最適化処理300は、個々のチャネル利用率測定値に基づき、それ自体のBSSにとって最良のチャネルを決定する。チャネル最適化は、大きなシステム負荷の下で得られた測定値に基づく必要があるが、チャネル最適化処理300は、システム負荷が軽くなったときにのみ実行することができる。大量の測定値のロギングを避けるために、測定ウィンドウの最新のNSET個だけがメモリに保持される。
図3Aを再び参照すると、測定処理305では、各BSSの平均負荷が、BSSの個別の負荷に基づいて計算される。測定セットj中にチャネルk上で動作するBSS iの瞬間の負荷は、次の式(1)に基づいている。
Figure 2007513548
ただし、C(k,j)は、チャネル利用率を表し、NBSS(k,j)は、測定セットj中のチャネルk上のBSSの数を表す。BSS iの平均負荷は、次の式(2)に基づいて、記録されたすべての測定セットにわたる瞬間の負荷の平均として計算される。
Figure 2007513548
ここで、NSETは、記録された測定セットの合計数を表す。1%の最小の平均BSS負荷が課される。各BSSの平均負荷を計算する方法は、上記の例に限定されない。
この代替の測定用の例示的なパラメータが、以下の表2にリストされている。当業者には理解されるように、これらのパラメータおよび値に追加で、またはその代わりに、他のパラメータおよび値を使用することもできる。
Figure 2007513548
候補チャネル決定処理310では、AP 105が、最大許容干渉IMAXを取得する(ステップ315)。これは、APのベースライン範囲に基づいて決まる、任意の所与のチャネル上で許容される最大の干渉である。好ましくは、候補チャネル決定処理310でのIMAXは、式(3)に基づいて計算される。
MAX=PMAX−(RNGbase+RNBadn)−(C/I)req_high−M 式(3)
ここで、(RNGbase+RNGadj)は、APによってカバーされる範囲を表し、(C/I)req_highには、高速パケット(例えば、11Mbps)の、必要キャリア電力−干渉比が設定される。マージンMは、実際の最大許容レベルに近すぎる干渉レベルをもつチャネルを除外するために減算される。
最初のチャネルがACSから選択される(ステップ320)。次に、そのチャネルの干渉Iが測定され、最大許容干渉IMAXと比較される(ステップ325)。チャネルの干渉Iが最大許容干渉IMAXよりも小さい場合、AP 105は、そのチャネルをメモリ150中の候補リストに記録する(ステップ330)。チャネルの干渉Iが最大許容干渉IMAX以上である場合、AP 105は、ACS中にさらにチャネルが存在するかどうかをチェックする(ステップ335)。さらにチャネルが存在する場合、AP 105は、ACSから次のチャネルを選択し(ステップ340)、処理300は、ステップ325に戻る。ACS中にチャネルがもう存在しない場合、AP 105は、候補チャネルが利用可能かどうかをチェックする(ステップ345)。ステップ345で、候補チャネルが利用可能でないと判定された場合、AP 105は、IMAXをΔdBだけ増加させ(ステップ350)、チャネル最適化処理300は、ステップ320に戻る。ステップ345で、少なくとも1つの候補チャネルが存在すると判定された場合、図3Bに示すチャネル選択処理355が実行される。
チャネル選択処理355は、検出されたBSSあたりの平均負荷
Figure 2007513548
および現BSS−チャネルマッピングβ(k)に基づいている。すべてのチャネルに対する予測チャネル利用率CPRED(k)が計算される(ステップ360)。CPRED(k)は、高負荷状態からの負荷推定値を用いた、チャネルk上の予測チャネル利用率を表す。CPRED(k)は、チャネルkの最新のチャネル利用率測定値から大きく異なってもよい。チャネル選択は、高負荷状態用に最適化されるべきであるので、最新のチャネル利用率測定値だけを用いるのではなく、CPREDに基づいてチャネル選択を行うことが好ましい。
各チャネルkごとに、チャネルk上で検出されたすべてのBSSの平均負荷が、式(4)に基づいて合計される。
Figure 2007513548
すべての候補チャネルに対してCPREDが計算された後、式(5)に基づいて最小の予測チャネル利用率をもつチャネルkが選択される(ステップ365)。
K=argmin(CPRED(k)) 式(5)
この時点で、AP 105は、選択されたチャネルkが現チャネルと異なるかどうかをチェックする(ステップ370)。最小の予測チャネル利用率をもつ選択されたチャネルkが現チャネルと同じ場合、チャネル選択処理355は終了する。選択されたチャネルkが現チャネルと異なる場合、チャネルの変更に大きな利益があるかどうかが判定される(ステップ375)。ヒステリシス基準
Figure 2007513548
は、チャネルの変更に十分大きな利益があるようにするものである。
Figure 2007513548
それ以外の場合、最適化チャネル選択は終了する。
最適化チャネル選択用の例示的なパラメータを表3に示す。当業者には理解されるように、これらのパラメータおよび値に加えて、またはそれらを置き換えて、他のパラメータおよび値を使用することもできる。
Figure 2007513548
より簡単なチャネル選択アルゴリズムでは、ログ記録されたチャネル利用率測定値にのみ基づく(つまり、高負荷状態中に観測される最低のチャネル利用率をもつチャネルを選択することにより行う)ようにすることができる。しかし、所与のAPで最適化チャネル選択を呼び出す前に、隣接するAPが動作チャネルを変更している可能性がある。ログ記録されたCU測定値は、次の高負荷期間中のチャネル負荷を正確に表さない。その結果、チャネル選択は、予測されたBSS負荷および最新のBSS−チャネルマッピングに基づくチャネル利用率CPREDの予測に基づく。
チャネル選択処理355が完了した後、新たなチャネルが選択された場合はチャネル更新処理380を用いてBSSチャネルが更新される。チャネル更新処理380では、現動作チャネルを介してAP 105と関連するWTRU 110があるかどうかが判定される(ステップ385)。それがある場合は、AP 105は、最初に各関連WTRU 110に関連解除メッセージを送信する必要がある(ステップ390)。その後、AP 105は、自身の動作チャネルを新たなチャネルに変更する(ステップ395)。現動作チャネルを介してAP 105と関連するWTRU 110がない場合、AP 105は、自身の動作チャネルを新たなチャネルに変更する。
チャネル最適化処理300の最後の実行から、少なくともTLast秒経過することが好ましい。そうしない場合、トリガ基準が無視される。したがって、TLastの値は、チャネル最適化処理300にかかる値と等しくなることになる。チャネルが変更されてからTLastが満了すると、2つのトリガ条件が、TMEASごとに定期的に評価される。
本発明の特徴および要素は、好ましい実施形態における特定の組合せで説明されているが、各特徴または要素は、単独で、あるいは本発明の他の特徴および要素と様々に組み合わせて、またはそれらなしで様々に組み合わせて、使用することができる。
本発明による無線通信システムのブロック図である。 本発明の一実施形態によるチャネル最適化処理の流れ図である。 併せて、本発明の他の実施形態によるチャネル選択処理の詳細な流れ図である。 併せて、本発明の他の実施形態によるチャネル選択処理の詳細な流れ図である。

Claims (15)

  1. 無線通信システムにおいて、少なくとも動作チャネルを有するアクセスポイント(AP)によって使用される最適なチャネルを少なくとも選択する方法であって、
    (a)複数の隣接する基本サービスセット(BSS)のそれぞれの平均負荷を計算し、
    (b)前記APによって使用される許容チャネルセット(ACS)中のチャネルの中から、候補チャネルを決定し、
    (c)前記候補チャネルから、新たな動作チャネルに使用されるチャネルを選択する、各ステップを含むことを特徴とする方法。
  2. (d)平均負荷がしきい値より大きい前記BSSの情報を記録するステップ
    をさらに含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。
  3. ステップ(c)は、
    (c1)すべての候補チャネルに対する予測チャネル利用率を計算し、
    (c2)最低のチャネル利用率をもつチャネルを選択し、
    (c3)前記選択されたチャネルが現動作チャネルと異なるかどうかを判定し、
    (c4)前記選択されたチャネルが前記現動作チャネルと異なる場合、前記現動作チャネルのチャネル利用率が、前記選択されたチャネルのチャネル利用率よりも、少なくとも事前定義されたしきい値だけ大きいかどうかを判定する、各ステップをさらに含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。
  4. ステップ(c)は、
    (c5)前記選択されたチャネルが、ステップ(c3)の前記現動作チャネルと同じである場合、この最適化チャネル選択処理を終了するステップをさらに含むことを特徴とする請求項3に記載の方法。
  5. ステップ(c)は、
    (c6)前記現動作チャネルのチャネル利用率が、前記選択されたチャネルのチャネル利用率よりも、ステップ(c4)の事前定義されたしきい値ほど大きくはない場合、この最適化チャネル選択処理を終了するステップをさらに含むことを特徴とする請求項4に記載の方法。
  6. (d)前記現動作チャネルのチャネル利用率が、前記選択されたチャネルのチャネル利用率よりも、少なくともステップ(c4)の事前定義されたしきい値だけ大きい場合、前記現動作チャネルを介して前記APと関連する無線送信/受信ユニット(WTRU)があるかどうかを判定し、
    (e)ステップ(d)で判定された前記関連するWTRUのすべてを関連解除する、各ステップをさらに含むことを特徴とする請求項5に記載の方法。
  7. ステップ(d)で判定された関連するWTRUがない場合に、あるいはステップ(e)の実行後に、ステップ(c)が実行されることを特徴とする請求項6に記載の方法。
  8. 無線通信システムにおいて、アクセスポイント(AP)用のチャネルを自動的に選択するアクセスポイント(AP)であって、
    (a)複数の異なるチャネルにわたって定期的にスキャンする手段と、
    (b)前記APが低負荷の期間中に動作している場合、チャネル最適化処理を呼び出す手段とを含み、
    予測チャネル負荷は、高負荷の測定値に基づいて計算され、前記APは、最低の予測チャネル負荷をもつチャネルを選択し、動作チャネルをそのチャネルに変更することを特徴とするAP。
  9. 無線通信システムにおいて、アクセスポイント(AP)が使用する最適なチャネルを少なくとも選択するアクセスポイント(AP)であって、少なくとも動作チャネルを有し、
    (a)前記APによって使用される許容チャネルセット(ACS)中のチャネルの中から、候補チャネルを決定する手段と、
    (b)前記候補チャネルから、新たなAP動作チャネルに使用されるチャネルを選択する手段と
    を含むことを特徴とするアクセスポイント(AP)。
  10. (c)複数の隣接する基本サービスセット(BSS)のそれぞれの平均負荷を計算する手段と、
    (d)平均負荷がしきい値より大きい前記BSSの情報を記録する手段と
    をさらに含むことを特徴とする請求項9に記載のAP。
  11. 無線通信システムにおいて、複数のアクセスポイント(AP)と通信する集積回路(IC)であって、
    (a)前記ICをアクティブにした後、許容チャネルセット(ACS)中の各チャネルの動作パラメータを測定する測定装置と、
    (b)前記動作パラメータに基づいて、前記ICの送信電力を制御する電力コントローラと、
    (c)前記測定された動作パラメータに基づいて、前記ICによって通信に使用されるチャネルを選択するチャネルセレクタと、
    (d)前記ICからビーコンフレームが送信される期間を設定して、前記動作パラメータを前記APに知らせるタイマと
    を含むことを特徴とするIC。
  12. 前記期間中、前記ビーコンフレームは、前記APにその最大電力で送信されることを特徴とする請求項11に記載のIC。
  13. (e)測定された動作パラメータを記憶するメモリ
    をさらに含むことを特徴とする請求項11に記載のIC。
  14. 前記測定ユニットは、チャネル上で検出された各隣接する基本サービスセット(BSS)の平均負荷を測定し、前記チャネルセレクタは、候補チャネル上で検出される干渉レベルに基づいて前記候補チャネルを選択し、前記平均負荷に基づいて前記候補チャネルの中から新たなチャネルを選択することを特徴とする請求項11に記載のIC。
  15. 前記候補チャネルの干渉レベルがそのチャネルの最大許容干渉よりも低い場合、前記候補チャネルは、許容チャネルセット(ACS)から選択されることを特徴とする請求項14に記載のIC。
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Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2008547242A (ja) * 2005-02-11 2008-12-25 インターデイジタル テクノロジー コーポレーション ローカル及び隣接の基本サービスセットから生じるパケットを処理する方法及び装置
JP2009021973A (ja) * 2007-06-12 2009-01-29 Ntt Software Corp アクセス制御装置、及びアクセス制御方法
JP2009206999A (ja) * 2008-02-28 2009-09-10 Nec Commun Syst Ltd ノード、通信システム、通信制御方法及び通信制御プログラム
JP2013201629A (ja) * 2012-03-26 2013-10-03 Nippon Telegraph & Telephone West Corp アクセスポイント装置及びチャネル設定方法
JP2015005865A (ja) * 2013-06-20 2015-01-08 パナソニック株式会社 チャネル選択装置及び無線通信システム

Families Citing this family (70)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7146176B2 (en) 2000-06-13 2006-12-05 Shared Spectrum Company System and method for reuse of communications spectrum for fixed and mobile applications with efficient method to mitigate interference
US7409010B2 (en) * 2003-06-10 2008-08-05 Shared Spectrum Company Method and system for transmitting signals with reduced spurious emissions
US7454214B2 (en) * 2003-12-01 2008-11-18 Interdigital Technology Corporation Wireless communication method and apparatus for optimizing access point channel selection
JP2006033156A (ja) * 2004-07-13 2006-02-02 Fujitsu Ltd 通信装置
US7489943B2 (en) * 2004-12-29 2009-02-10 Alcatel-Lucent Usa Inc. Scheduling calls in downlink transmissions
JP4718227B2 (ja) * 2005-04-14 2011-07-06 株式会社日立製作所 無線通信システム、これを構成する無線中継装置及び無線通信端末、及び無線中継装置の通信負荷調整方法
EP1804424A1 (en) * 2005-12-27 2007-07-04 THOMSON Licensing Method for dynamically selecting a channel in a wireless local area network
TWI474694B (zh) * 2006-02-22 2015-02-21 Koninkl Philips Electronics Nv 於展頻快速無線電網路中用於安靜期管理的二階架構之系統、裝置及方法
US8326313B2 (en) * 2006-05-12 2012-12-04 Shared Spectrum Company Method and system for dynamic spectrum access using detection periods
US9538388B2 (en) * 2006-05-12 2017-01-03 Shared Spectrum Company Method and system for dynamic spectrum access
US7564816B2 (en) * 2006-05-12 2009-07-21 Shared Spectrum Company Method and system for determining spectrum availability within a network
US8055204B2 (en) * 2007-08-15 2011-11-08 Shared Spectrum Company Methods for detecting and classifying signals transmitted over a radio frequency spectrum
US8027249B2 (en) * 2006-10-18 2011-09-27 Shared Spectrum Company Methods for using a detector to monitor and detect channel occupancy
US8155649B2 (en) * 2006-05-12 2012-04-10 Shared Spectrum Company Method and system for classifying communication signals in a dynamic spectrum access system
US8997170B2 (en) 2006-12-29 2015-03-31 Shared Spectrum Company Method and device for policy-based control of radio
US8184653B2 (en) 2007-08-15 2012-05-22 Shared Spectrum Company Systems and methods for a cognitive radio having adaptable characteristics
US7818011B2 (en) * 2006-07-13 2010-10-19 Motorola, Inc. Method and apparatus for channel selection
JP4769657B2 (ja) * 2006-07-28 2011-09-07 京セラ株式会社 無線通信方法及び無線通信端末
JP4829049B2 (ja) * 2006-08-30 2011-11-30 京セラ株式会社 無線通信方法及び無線基地局
JP4961989B2 (ja) * 2006-12-13 2012-06-27 ソニー株式会社 無線通信装置、無線通信システム、無線通信方法およびプログラム
JP4284354B2 (ja) * 2006-12-26 2009-06-24 株式会社東芝 無線通信装置
US9112645B2 (en) * 2007-05-11 2015-08-18 Microsoft Technology Licensing, Llc Channel control based on error correction values
JP4506846B2 (ja) * 2008-02-05 2010-07-21 ソニー株式会社 情報処理装置、情報処理方法および記録媒体
CN101803436B (zh) 2008-07-15 2013-08-07 松下电器产业株式会社 控制装置、终端装置及其方法、通信***、集成电路
US8818283B2 (en) * 2008-08-19 2014-08-26 Shared Spectrum Company Method and system for dynamic spectrum access using specialty detectors and improved networking
US8271025B2 (en) 2008-10-20 2012-09-18 At&T Mobility Ii Llc Device network technology selection and display in multi-technology wireless environments
US8538421B2 (en) 2008-10-20 2013-09-17 At&T Mobility Ii Llc Management of network technology selection and display in multi-technology wireless environments
KR101151199B1 (ko) * 2008-12-16 2012-06-08 한국전자통신연구원 지능형 무선 통신 시스템 및 그 동작 방법
JP5355108B2 (ja) * 2009-01-26 2013-11-27 キヤノン株式会社 通信チャネル決定方法、決定装置
US9148885B2 (en) * 2009-03-16 2015-09-29 Raytheon Bbn Technologies Corp. Distributed assignment of frequency channels to transceivers over dynamic spectrum
US20110105036A1 (en) * 2009-11-04 2011-05-05 Motorola, Inc. Method and apparatus for sensing presence of an incumbent signal on a secondary radio channel
US8311483B2 (en) * 2010-03-09 2012-11-13 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Radio white space sensing
US8553617B1 (en) 2010-12-01 2013-10-08 Google Inc. Channel scanning
KR101718088B1 (ko) * 2011-04-19 2017-03-20 삼성전자주식회사 무선통신 시스템에서 인접 셀의 부하 예측을 기반으로 하는 전력 할당 및 부하 균형을 위한 방법 및 장치
CN102938880B (zh) * 2011-08-15 2015-12-16 宏碁股份有限公司 形成无线通信族群的方法
KR101863180B1 (ko) 2012-02-24 2018-05-31 삼성전자주식회사 통신시스템에서 통신 링크를 능동적으로 결정하기 위한 장치 및 방법
US9736703B2 (en) 2012-04-06 2017-08-15 Plume Design, Inc. Interference management and network performance optimization in dense WiFi networks
US11109244B2 (en) 2012-04-06 2021-08-31 Plume Design, Inc. Optimization of distributed Wi-Fi networks
US9060289B2 (en) 2012-04-23 2015-06-16 Wildfire.Exchange, Inc. Interference management and network performance optimization in small cells
US9066251B2 (en) * 2012-08-06 2015-06-23 Wildfire.Exchange, Inc. Global and local optimization of Wi-Fi access points
US9386455B2 (en) 2012-11-29 2016-07-05 At&T Mobility Ii Llc Self-organizing network switching matrix
US9661515B2 (en) 2013-04-25 2017-05-23 Plume Design, Inc. Cloud-based management platform for heterogeneous wireless devices
EP2991418B1 (en) * 2013-04-26 2021-06-23 Huawei Technologies Co., Ltd. Method and apparatus for multi-stream aggregation
US9107187B2 (en) * 2013-09-30 2015-08-11 At&T Mobility Ii Llc Enhanced self-organizing network switching matrix
CN104703281B (zh) * 2013-12-06 2018-09-07 华为技术有限公司 信道分配方法、信道分配装置及无线局域网***
CN103686796B (zh) * 2013-12-24 2017-02-22 深圳市双赢伟业科技股份有限公司 一种不间断通讯的无线信道选择方法
US9723590B2 (en) * 2014-06-09 2017-08-01 Huawei Technologies Co., Ltd. Method for switching monitoring frequency channel number by access terminal, and access terminal
US9516700B1 (en) 2014-09-25 2016-12-06 Google Inc. Cloud-based controller for managing access points
US10271336B2 (en) * 2015-10-13 2019-04-23 Microsoft Technology Licensing, Llc Smart channel selection for autonomous group initiators
CN105916189B (zh) * 2015-12-25 2019-04-19 美的集团股份有限公司 一种终端配网方法及终端配网装置
US10420155B2 (en) 2016-03-18 2019-09-17 Plume Design, Inc. Distributed Wi-Fi setup systems and methods
US11445386B2 (en) 2016-03-18 2022-09-13 Plume Design, Inc. Distributed Wi-Fi network visualization and troubleshooting
US10554482B2 (en) * 2016-03-18 2020-02-04 Plume Design, Inc. Optimization of distributed Wi-Fi networks estimation and learning
US10341193B2 (en) 2016-03-18 2019-07-02 Plume Design, Inc. Optimization on multiple timescales in a distributed Wi-Fi system
US11140215B2 (en) * 2016-03-18 2021-10-05 Plume Design, Inc. Claiming network devices for a home network in a distributed Wi-Fi network
EP3430831B1 (en) 2016-03-18 2021-02-24 Plume Design, Inc. Data gathering to enable the optimization of distributed wi-fi networks
CA3016073C (en) 2016-03-18 2022-06-07 Plume Design, Inc. Cloud-based control of a wi-fi network
US10931477B2 (en) 2016-03-18 2021-02-23 Plume Design, Inc. Layer two network tunnels for Wi-Fi client bridging in a distributed Wi-Fi network
US10051455B2 (en) 2016-03-18 2018-08-14 Plume Design, Inc. Systems and methods for changing topology and firmware in distributed wi-fi networks
CA3016195C (en) 2016-03-18 2020-05-05 Plume Design, Inc. Optimization of distributed wi-fi networks
US10554733B2 (en) 2016-03-18 2020-02-04 Plume Design, Inc. Controlling clients in distributed Wi-Fi networks
WO2017171645A1 (en) * 2016-03-31 2017-10-05 Agency For Science, Technology And Research Method and device for mesh routing in a channel-diverse mesh network
CN107395297A (zh) * 2017-07-07 2017-11-24 广州视源电子科技股份有限公司 一种WiFi热点的信道选择方法、***及存储介质
CN107995672B (zh) * 2017-12-13 2021-06-29 乐鑫信息科技(上海)股份有限公司 一种Wi-Fi选择最优接入点的方法及其***
CN108289320B (zh) * 2018-04-26 2021-03-23 新华三技术有限公司 一种Mesh邻居扫描方法及装置
US10462929B1 (en) 2018-06-05 2019-10-29 Plume Design, Inc. Cooling of a compact electronic device
US10777877B2 (en) 2018-06-05 2020-09-15 Plume Design, Inc. Compact, direct plugged, and high-performance Wi-Fi access point
US11337086B2 (en) 2019-10-02 2022-05-17 Plume Design, Inc. OFDMA optimized steering in Wi-Fi networks
US11516802B2 (en) 2019-10-07 2022-11-29 Plume Design, Inc. Resource unit reservation in Wi-Fi networks
US12016151B2 (en) 2022-07-07 2024-06-18 Plume Design, Inc. Controlling airflow through a compact electronic device

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2002510449A (ja) * 1997-06-30 2002-04-02 モトローラ・インコーポレイテッド 不均衡な負荷容量を有する資源を利用する通信システムにおいて資源を選択する方法および装置
US20060025150A1 (en) * 2001-11-08 2006-02-02 Kim Byoung-Jo J Frequency assignment for multi-cell IEEE 802.11 wireless networks

Family Cites Families (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1111888A (zh) * 1993-11-01 1995-11-15 莫托罗拉公司 选择优选通信资源的方法
US5963848A (en) 1996-04-24 1999-10-05 Motorola, Inc. Method and apparatus for assigning a channel to a mobile unit in a wireless communication system
US5884145A (en) * 1996-08-28 1999-03-16 Telefon Akmebolget Lm Ericsson Method and system for autonomously allocating a cellular communications channel for communication between a cellular terminal and a telephone base station
US5794157A (en) * 1996-08-28 1998-08-11 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Method and system for autonomously allocating transmit power levels for communication between a cellular terminal and a telephone base station
US6535742B1 (en) * 1999-06-29 2003-03-18 Nortel Networks Limited Method and apparatus for the self engineering of adaptive channel allocation
EP1243149B1 (en) 1999-12-30 2007-10-24 BRITISH TELECOMMUNICATIONS public limited company Method for allocation of channels to radio transceivers, and device therefore
DE20005691U1 (de) * 2000-03-28 2000-06-29 B. Braun Melsungen Ag, 34212 Melsungen Mehrweghahn
US6985465B2 (en) * 2000-07-07 2006-01-10 Koninklijke Philips Electronics N.V. Dynamic channel selection scheme for IEEE 802.11 WLANs
US6839331B2 (en) 2000-11-02 2005-01-04 Sharp Laboratories Of America, Inc. Method to dynamically change all MIB parameters of a wireless data network
US7206840B2 (en) * 2001-05-11 2007-04-17 Koninklike Philips Electronics N.V. Dynamic frequency selection scheme for IEEE 802.11 WLANs
CN1305339C (zh) 2001-11-30 2007-03-14 艾利森电话股份有限公司 无线通信***中的干扰测量
US20030236064A1 (en) 2002-02-12 2003-12-25 Seiko Epson Corporation Wireless communication device
US20030181211A1 (en) 2002-03-19 2003-09-25 Javad Razavilar Method and apparatus for dynamic channel selection in wireless modems
US6882851B2 (en) 2002-03-21 2005-04-19 Cognio, Inc. Ad-hoc control protocol governing use of an unlicensed or shared radio frequency band
US20040039817A1 (en) * 2002-08-26 2004-02-26 Lee Mai Tranh Enhanced algorithm for initial AP selection and roaming
US7170496B2 (en) * 2003-01-24 2007-01-30 Bruce Peter Middleton Zero-front-footprint compact input system
US7307976B2 (en) * 2003-02-24 2007-12-11 Autocell Laboratories, Inc. Program for selecting an optimum access point in a wireless network on a common channel
US20050128977A1 (en) * 2003-07-23 2005-06-16 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for determining and managing congestion in a wireless communications system
WO2005025261A1 (ja) * 2003-08-29 2005-03-17 Fujitsu Limited ダイナミックトラフィック制御方法及びその装置
US7016684B2 (en) 2003-12-01 2006-03-21 Interdigital Technology Corporation Wireless communication method and apparatus for implementing access point startup and initial channel selection processes
US7454214B2 (en) * 2003-12-01 2008-11-18 Interdigital Technology Corporation Wireless communication method and apparatus for optimizing access point channel selection
TWI258276B (en) * 2004-11-25 2006-07-11 Inst Information Industry Dynamic channel allocation for wireless access points and wireless networks

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2002510449A (ja) * 1997-06-30 2002-04-02 モトローラ・インコーポレイテッド 不均衡な負荷容量を有する資源を利用する通信システムにおいて資源を選択する方法および装置
US20060025150A1 (en) * 2001-11-08 2006-02-02 Kim Byoung-Jo J Frequency assignment for multi-cell IEEE 802.11 wireless networks

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2008547242A (ja) * 2005-02-11 2008-12-25 インターデイジタル テクノロジー コーポレーション ローカル及び隣接の基本サービスセットから生じるパケットを処理する方法及び装置
JP2009021973A (ja) * 2007-06-12 2009-01-29 Ntt Software Corp アクセス制御装置、及びアクセス制御方法
JP2009206999A (ja) * 2008-02-28 2009-09-10 Nec Commun Syst Ltd ノード、通信システム、通信制御方法及び通信制御プログラム
JP2013201629A (ja) * 2012-03-26 2013-10-03 Nippon Telegraph & Telephone West Corp アクセスポイント装置及びチャネル設定方法
JP2015005865A (ja) * 2013-06-20 2015-01-08 パナソニック株式会社 チャネル選択装置及び無線通信システム

Also Published As

Publication number Publication date
CN103179663A (zh) 2013-06-26
BRPI0415142A (pt) 2006-11-28
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CA2543104A1 (en) 2005-06-16
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