TWI586193B - 在無線區域網路中增強主動掃描 - Google Patents

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TWI586193B
TWI586193B TW102108236A TW102108236A TWI586193B TW I586193 B TWI586193 B TW I586193B TW 102108236 A TW102108236 A TW 102108236A TW 102108236 A TW102108236 A TW 102108236A TW I586193 B TWI586193 B TW I586193B
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Description

在無線區域網路中增強主動掃描
相關申請的交叉引用
本申請要求2012年5月3日提交的美國臨時專利申請No.61/642,275,2012年7月5日提交的美國臨時專利申請No.61/668,285,2012年9月4日提交的美國臨時專利申請No.61/696,567以及2013年1月4日提交的美國臨時專利申請No.61/749,064的權益,這些申請的內容全部作為引用結合於此。
在IEEE 802.11中,存在在各種不同場景中負面地影響性能和用戶體驗的因素。對於IEEE 802.11所要求用來建立針對用戶裝置的初始連接的時間長度(例如,多達數秒)會負面地影響用戶體驗。例如,使用交互作用會話(例如,Skype視頻)時,當從另一網路諸如第三代(3G)切換至WLAN,連接不能夠被維持。鏈路建立過程會負面地影響性能的另一示例是針對支援大量用戶同時進入擴展服務集(ESS)並且安全地提供用戶初始認證的需求。
一種用於在包括兩個發射機無線網路中的主動掃描的方法。在該方法中,會發生以下步驟:檢測具有源自第一發射機的掃描目標的第一探測請求;期望將探測請求從第二發射機發送到所述掃描目標;以及在所述第二發射機檢測到所述第一探測請求的條件下,取消第二探測請求。
100‧‧‧通信系統
102,102a,102b,102c,102d‧‧‧WTRU
104‧‧‧RAN
106‧‧‧核心網路
108‧‧‧PSTN
110‧‧‧網際網路
112‧‧‧其他網路
114a,114b‧‧‧基地台
116‧‧‧空中介面
118‧‧‧處理器
120‧‧‧收發器
122‧‧‧發射/接收元件
124‧‧‧揚聲器/麥克風
126‧‧‧數字鍵盤
128‧‧‧顯示器/觸控板
130‧‧‧不可移除記憶體
132‧‧‧可移除記憶體
134‧‧‧電源
136‧‧‧GPS晶片組
138‧‧‧其他週邊設備
140a,140b,140c‧‧‧基地台
142‧‧‧ASN閘道
144‧‧‧MIP-HA
146‧‧‧AAA伺服器
148‧‧‧閘道
160‧‧‧WLAN
165‧‧‧存取路由器
170a,170b,308,500,600,700‧‧‧AP
202‧‧‧AP發現
204‧‧‧網路查找
206‧‧‧附加TSF
208‧‧‧認證
210‧‧‧關聯
212‧‧‧更高層IP建立
302‧‧‧發射機
304,1300,1400‧‧‧探測請求訊框
306,1500,1600,1700,1800‧‧‧探測回應訊框
352,802,902,1050,1405,1415,1425,1805,1825‧‧‧元素ID
354,804,904,1052‧‧‧長度
356‧‧‧ILSC點陣圖
358‧‧‧ILS時間
402,408,502,506,602,606,702,706‧‧‧STA
404,406‧‧‧AP/BSS
504,508,604,608,704,708‧‧‧探測請求
505,605,705‧‧‧回應
510‧‧‧探測結束
610‧‧‧延遲計時器
612‧‧‧生成MLME-掃描-請求
614‧‧‧生成MLME-掃描-確認
806‧‧‧ACI
808‧‧‧AIFSN
810‧‧‧指數CWmax/CWmin
812‧‧‧TXOP限制
1002‧‧‧開始信標間隔
1004‧‧‧偏移
1006‧‧‧持續時間
1008‧‧‧重複頻率
1009,1112,1056‧‧‧欄位
1010‧‧‧允許的STA類型
1012‧‧‧ID
1014‧‧‧允許的訊務類型
1016‧‧‧EDCA參數
1054‧‧‧欄位數目
1058,1060‧‧‧ILSC指示
1062‧‧‧AC指示子欄位
1064‧‧‧調度
1100,1200‧‧‧訊框
1114,1214,1614‧‧‧MAC標頭
1116,1216,1516,1616‧‧‧PLCP標頭
1118,1218,1518,1618‧‧‧FCS
1310,1318,1320,1330,1710,1720,1730‧‧‧子欄位
1410,1420,1430,1510,1610,1810,1830‧‧‧差異描述欄位
1512‧‧‧自有欄位
1803‧‧‧時間戳值
AAA‧‧‧認證、授權、計費
AC‧‧‧存取類型
ACI‧‧‧AC索引
ACK‧‧‧應答
AIFS‧‧‧仲裁訊框間間隔
AIFSN‧‧‧AIFS序號
AP‧‧‧存取點
ASN‧‧‧存取服務網路
BSS‧‧‧架構基本服務集
CWmax‧‧‧最大競爭視窗
CWmin‧‧‧最小競爭視窗
EAP‧‧‧擴展認證協定
EDCA‧‧‧增強型分散式通道存取
GAS‧‧‧通用廣告服務
GPS‧‧‧全球定位系統
ID‧‧‧身份
ILS‧‧‧初始鏈路建立
ILSC‧‧‧初始鏈路建立類型
IP‧‧‧網際網路協定
MAC‧‧‧媒體存取控制
MIP-HA‧‧‧移動IP歸屬代理
MLME‧‧‧管理實體
PSTN‧‧‧公共交換電話網路
R1,R3,R6,R8‧‧‧參考點
RAN‧‧‧無線電存取網路
RSNA‧‧‧安全網路關聯
STA‧‧‧站點
TRU‧‧‧無線發射/接收單元
TSF‧‧‧附加定時同步功能
TXOP‧‧‧傳輸時機
WLAN‧‧‧無線區域網路
WTRU‧‧‧無線發射/接收單元
從以下描述中可以更詳細地理解本發明,這些描述是以示例方式給出的,並且可以結合附圖加以理解。
第1A圖是在其中一個或多個公開的實施例可得以實施的示例通信系統的系統圖。
第1B圖是可在第1A圖所示的通信系統中使用的示例無線發射/接收單元(WTRU)的系統圖。
第1C圖是可在第1A圖所示的通信系統中使用的示例無線電存取網路和示例核心網路的系統圖。
第2圖示出了IEEE 802.11鏈路建立程序的示例。
第3圖示出了主動掃描的示例。
第3A圖示出了初始鏈路建立元素。
第4圖示出了站點和存取點範圍的示例。
第5圖示出了探測回應取消的示例。
第6圖示出了探測請求取消的示例。
第7圖示出了探測請求取消的另一示例。
第8圖示出了FILS EDCA參數集資訊元素的示例。
第9圖示出了存取選項資訊元素。
第10圖示出了存取選項IE的說明(Spec)i欄位。
第10A圖示出了ILS元素設計。
第11圖示出了具有不同描述欄位的簡化的探測請求訊框的第一示例。
第12圖示出了具有不同描述欄位的簡化的探測請求訊框的第二示例。
第13圖示出了在簡化的探測請求訊框中的差異欄位/IE的示例。
第14圖示出了在簡化的探測請求訊框中的差異欄位/IE。
第15圖示出了具有差異描述欄位的簡化的探測回應訊框的示例。
第16圖示出了具有差異描述欄位的簡化的探測回應訊框的示例。
第17圖示出了簡化的探測回應訊框中的差異欄位/IE。
第18圖示出了簡化的探測回應訊框中的差異欄位/IE。
概述
在無線通信以及尤其在電氣和電子工程師協會(IEEE)802.11協定(非正式地稱作Wi-Fi)中,經常被要求的是諸如存取點(AP)的網路實體能夠提供連接給大量用戶。當建立連接時,用戶典型地掃描通信網路。掃描通常因用戶和網路之間的探測請求和回應的交換引起網路頻寬變得緊張並且造成存取衝突和延遲。
在該方法和裝置中,具有指示主動掃描的掃描類型的MLME-掃描-停止.請求(MLME-Scan-STOP.request)原語可以被接收並且在探測延遲計時器期滿或者接收到實體接收開始.指示(PHYRxStart.indication)原語的情況下,可以執行基本的存取程序。在該方法和裝置中,探測請求傳輸可以被暫停或者取消。經由站點管理實體 (SME)和媒體存取控制(MAC)層管理實體(MLME)之間的原語可以執行對取消的暫停,其中MLME-Scan-STOP.request原語可以指示針對當前通道的主動掃描暫停。在進一步的方法和裝置中,在探測回應訊框不被解碼的條件下,探測請求訊框可以被傳送。
第1A圖是可以實施所公開的一個或多個實施方式的示例通信系統100的圖。通信系統100可以是向多個無線用戶提供諸如語音、資料、視頻、消息傳遞、廣播等內容的多重存取系統。通信系統100可以使多個無線用戶通過系統資源的共用存取所述內容,所述系統資源包括無線頻寬。例如,通信系統100可使用一種或多種通道存取方法,例如分碼多重存取(CDMA)、分時多重存取(TDMA)、分頻多重存取(FDMA)、正交FDMA(OFDMA)、單載波FDMA(SC-FDMA)等等。
如第1A圖所示,通信系統100可以包括無線發射/接收單元(WTRU)102a、102b、102c、102d,無線電存取網路(RAN)104,核心網路106,公共交換電話網路(PSTN)108,網際網路110和其他網路112,不過應該理解的是公開的實施方式考慮到了任何數量的WTRU、基地台、網路,和/或網路元件。WTRU 102a、102b、102c、102d中每一個可以是配置為在無線環境中進行操作和通信的任何類型裝置。作為示例,WTRU 102a、102b、102c、102d可以被配置成傳送和/或接收無線信號,並且可以包括用戶設備(UE)、移動站、固定或移動用戶單元、傳呼機、行動電話、個人數位助理(PDA)、智慧型電話、膝上型電腦、上網本、個人電腦、無線感測器、消費性電子產品等等。
通信系統100還可以包括基地台114a和基地台114b。基地台114a、114b中每一個可以是配置為與WTRU 102a、102b、102c、102d中至少一個有無線介面之任何類型裝置,以便於存取一個或多個通信網路,例如核心網路106、網際網路110和/或網路112。作為示例,基地台114a、114b可以是基地台收發台(BTS)、節點B、e節點B、家用節點B、家用e節點B、站點控制器、存取點(AP)、無線路由器等等。雖然基地台114a、114b被描述為單獨的元件,但是應該理解的是基地台114a、114b可以包括任何數量互連的基地台和/或網路元件。
基地台114a可以是RAN 104的一部分,所述RAN還可包括其他基地台和/或網路元件(未示出),例如基地台控制器(BSC)、無線電網路控制器(RNC)、中繼節點等等。基地台114a和/或基地台114b可被配置成在特定地理區域內傳送和/或接收無線信號,所述特定地理區域可被稱作胞元(未示出)。所述胞元可進一步劃分為胞元扇區。例如,與基地台114a相關聯的胞元可劃分為三個扇區。因而,在一個實施方式中,基地台114a可包括三個收發器,即胞元的每個扇區使用一個收發器。在另一個實施方式中,基地台114a可使用多輸入多輸出(MIMO)技術,並且因此可使用多個收發器用於胞元的每個扇區。
基地台114a、114b可通過空中介面116與WTRU 102a、102b、102c、102d中一個或多個進行通信,所述空中介面116可以是任何適當的無線通信鏈路(例如,射頻(RF),微波,紅外線(IR),紫外線(UV),可見光等等)。空中介面116可使用任何適當的無線電存取技術(RAT)進行建立。
更具體地說,如上所述,通信系統100可以是多重存取系統,並且可以使用一種或多種通道存取方案,如CDMA、TDMA、FDMA、OFDMA、SC-FDMA等等。例如,RAN 104中的基地台114a與WTRU 102a、102b、102c可以實施如通用移動電信系統(UMTS)陸地無線電存取(UTRA)之類的無線電技術,該無線電技術可以用寬頻CDMA(WCDMA)來建立空中介面116。WCDMA可以包括如高速封包存取(HSPA)和/或演進型HSPA(HSPA+)之類的通信協定。HSPA則可以包括高速下行鏈路封包存取(HSDPA)和/或高速上行鏈路封包存取(HSUPA)。
在另一個實施方式中,基地台114a和WTRU 102a、102b、102c可實施無線電技術,例如演進型UMTS陸地無線電存取(E-UTRA),其可以使用長期演進(LTE)和/或LTE高級(LTE-A)來建立空中介面116。
在其他實施方式中,基地台114a和WTRU 102a、102b、102c可實施無線電技術,例如IEEE 802.16(即,全球互通微波存取(WiMAX)),CDMA2000,CDMA2000 1X,CDMA2000 EV-DO,臨時標準2000(IS-2000),臨時標準95(IS-95),臨時標準856(IS-856),全球移動 通信系統(GSM),GSM演進的增強型資料速率(EDGE),GSM EDGE(GERAN)等等。
第1A圖中的基地台114b可以是無線路由器、家用節點B、家用e節點B或存取點,例如,並且可以使用任何適當的RAT來便於局部區域中的無線連接,例如營業場所、住宅、交通工具、校園等等。在一個實施方式中,基地台114b和WTRU 102c、102d可以實施例如IEEE 802.11的無線電技術來建立無線區域網路(WLAN)。在另一個實施方式中,基地台114b和WTRU 102c、102d可以實施如IEEE 802.15的無線技術來建立無線個人區域網路(WPAN)。在另一個實施方式中,基地台114b和WTRU 102c、102d可以使用基於蜂巢的RAT(例如,WCDMA,CDMA2000,GSM,LTE,LTE-A等)來建立微微胞元或毫微微胞元。如第1A圖所示,基地台114b可以具有到網際網路110的直接連接。因此,基地台114b可以不必須經由核心網路106存取到網際網路110。
RAN 104可以與核心網路106通信,所述核心網路106可以是配置為向WTRU 102a、102b、102c、102d中一個或多個提供語音、資料、應用和/或網際網路協定語音(VoIP)服務的任何類型網路。例如,核心網路106可以提供呼叫控制、記帳服務、基於移動位置的服務、預付費呼叫、網際網路連接、視頻分配等,和/或執行高級安全功能,例如用戶認證。雖然第1A圖中未示出,應該理解的是RAN 104和/或核心網路106可以與使用和RAN 104相同的RAT或不同RAT的其他RAN進行直接或間接的通信。例如,除了可以與使用E-UTRA無線電技術的RAN 104相連之外,核心網路106還可以與使用GSM無線電技術的另一個RAN(未示出)通信。
核心網路106還可以充當WTRU 102a、102b、102c、102d存取到PSTN 108、網際網路110,和/或其他網路112的閘道。PSTN 108可以包括提供普通老式電話服務(POTS)的電路交換電話網路。網際網路110可以包括互聯電腦網路和使用公共通信協定的裝置的全球系統,所述公共通信協定例如有TCP/IP互聯網協定組中的傳輸控制協定(TCP)、用戶資料報協定(UDP)和網際網路協定(IP)。網路112可以包括被其他服務 提供方擁有和/或操作的有線或無線的通信網路。例如,網路112可以包括連接到一個或多個RAN中的另一個核心網路,所述RAN可以使用和RAN 104相同的RAT或不同的RAT。
通信系統100中的WTRU 102a、102b、102c、102d的某些或所有可以包括多模式能力,即WTRU 102a、102b、102c、102d可以包括在不同無線鏈路上與不同無線網路進行通信的多個收發器。例如,第1A圖所示的WTRU 102c可以被配置成與使用基於蜂巢的無線電技術的基地台114a通信,以及與可以使用IEEE 802無線電技術的基地台114b通信。
第1B圖是示例WTRU 102的系統圖。如第1B圖所示,WTRU 102可以包括處理器118、收發器120、發射/接收元件122、揚聲器/麥克風124、數字鍵盤126、顯示器/觸摸板128、不可移除記憶體130、可移除記憶體132,電源134、全球定位系統(GPS)晶片組136和其他週邊設備138。應該理解的是WTRU 102可以在保持與實施方式一致時,包括前述元件的任何子組合。
處理器118可以是通用處理器、專用處理器、常規處理器、數位信號處理器(DSP)、多個微處理器、一個或多個與DSP核心相關聯的微處理器、控制器、微控制器、專用積體電路(ASIC)、場可編程閘陣列(FPGA)電路、任何其他類型的積體電路(IC)、狀態機等等。處理器118可執行信號編碼、資料處理、功率控制、輸入/輸出處理和/或使WTRU 102能夠在無線環境中進行操作的任何其他功能。處理器118可以耦合到收發器120,所述收發器120可耦合到發射/接收元件122。雖然第1B圖示出了處理器118和收發器120是分別的組件,但是應該理解的是處理器118和收發器120可以一起整合在在電子封裝或晶片中。
發射/接收元件122可以被配置成經由空中介面116將信號傳送到基地台(例如,基地台114a),或從該基地台接收信號。例如,在一個實施方式中,發射/接收元件122可以是被配置成傳送和/或接收RF信號的天線。在另一個實施方式中,發射/接收元件122可以是被配置成傳送和/或接收例如IR、UV或可見光信號的發射器/檢測器。在另一個實施方式中,發射/接收元件122可以被配置成傳送和接收RF和光信號兩者。應該 理解的是發射/接收元件122可以被配置成傳送和/或接收無線信號的任何組合。
此外,雖然發射/接收元件122在第1B圖中示出為單獨的元件,但是WTRU 102可以包括任意數量的發射/接收元件122。更具體地說,WTRU 102可以使用MIMO技術。因此,在一個實施方式中,WTRU 102可以包括經由空中介面116傳送和接收無線信號的兩個或更多個發射/接收元件122(例如,多個天線)。
收發器120可以被配置成調變要由發射/接收元件122傳送的信號,和解調由發射/接收元件122接收的信號。如上所述,WTRU 102可以具有多模式能力。因此,收發器120可以包括使WTRU 102能夠經由多個RAT通信的多個收發器,所述多個RAT例如有UTRA和IEEE 802.11。
WTRU 102的處理器118可以耦合到揚聲器/麥克風124、數字鍵盤126和/或顯示器/觸摸板128(例如,液晶顯示器(LCD)顯示單元或有機發光二極體(OLED)顯示單元),並且可以接收來自這些設備用戶輸入資料。處理器118還可以輸出用戶資料到揚聲器/麥克風124、數字鍵盤126和/或顯示/觸摸板128。此外,處理器118可以從任何類型的適當的記憶體中存取訊號,並且可以儲存資料到所述記憶體中,例如不可移除記憶體130和/或可移除記憶體132。不可移除記憶體130可以包括隨機存取記憶體(RAM)、唯讀記憶體(ROM)、硬碟或任何其他類型的記憶體裝置。可移除記憶體132可以包括用戶身份模組(SIM)卡、記憶棒、安全數位(SD)儲存卡等等。在其他的實施方式中,處理器118可以從那些並非實體位於WTRU 102的記憶體(例如位於伺服器或家庭電腦(未顯示))存取訊號,以及將資料存入該記憶體。
處理器118可以從電源134中接收電力,並且可以被配置成分配和/或控制到WTRU 102中的其他組件的電力。電源134可以是給WTRU 102供電的任何適當的裝置。例如,電源134可以包括一個或多個乾電池組(例如,鎳鎘(NiCd)、鎳鋅(NiZn)、鎳金屬氫化物(NiMH)、鋰離子(Li-ion),等等),太陽能電池,燃料電池等等。
處理器118還可以耦合到GPS晶片組136,所述GPS晶片 組136可以被配置成提供關於WTRU 102當前位置的位置資訊(例如,經度和緯度)。WTRU 102可以經由空中介面116從基地台(例如,基地台114a、114b)中接收加上或取代GPS晶片組136資訊之位置資訊,和/或基於從兩個或多個鄰近基地台接收的信號定時來確定其位置。應該理解的是,在保持符合實施方式的同時,WTRU 102可以通過任何適當的位置確定方法獲取位置資訊。
處理器118可以進一步耦合到其他週邊設備138,所述週邊設備138可以包括一個或多個提供附加特性、功能和/或有線或無線連接的軟體和/或硬體模組。例如,週邊設備138可以包括加速計、電子指南針、衛星收發器、數位相機(用於圖像或視頻)、通用串列匯流排(USB)埠、振動裝置、電視收發器、無線耳機、藍芽®模組、調頻(FM)無線電單元、數位音樂播放器、媒體播放器、視頻遊戲機單元、網際網路瀏覽器等等。
第1C圖是根據實施方式的RAN 104和核心網路106的系統圖。RAN 104可以是使用IEEE 802.16無線電技術經由空中介面116與WTRU 102a、102b、102c進行通信的存取服務網路(ASN)。如下面將進一步討論的,WTRU 102a、102b、102c、RAN 104和核心網路106的不同功能實體之間的通信鏈路可以被定位為參考點。
如第1C圖所示,RAN 104可包括基地台140a、140b、140c及ASN閘道142,但是應該理解的是,RAN 104可在保持與實施方式一致的同時包括任意數量的基地台及ASN閘道。基地台140a、140b、140c中的每一者均可與RAN 104中的特定胞元(未示出)相關聯,並且可包括一個或多個用於通過空中介面116而與WTRU 102a、102b、102c通信的收發器。在一實施方式中,基地台140a、140b、140c可實施MIMO技術。因此,基地台例如可以使用多天線向WTRU 102傳送無線信號以及從WTRU 102接收無線信號。基地台140a、140b、140c還可提供移動性管理功能,諸如交遞(handoff)觸發、隧道建立、無線電資源管理、訊務分類、服務品質(QoS)策略執行等。ASN閘道142可以用作訊務聚合點,並且可以負責傳呼、用戶簡檔的快取、到核心網路106的路由等。
WTRU 102a、102b、102c與RAN 104之間的空中介面116 可以被定為為用於實現IEEE 802.16規範的R1參考點。另外,WTRU 102a、102b、102c中的每一者都可以建立與核心網路106的邏輯介面(未示出)。WTRU 102a、102b、102c與核心網路106之間的邏輯介面可以被定義為R2參考點,其可以用於認證、授權、IP主機配置管理和/或移動性管理。
基地台140a、140b、140c中的每一者之間的通信鏈路可以被定義為R8參考點,其包括用於促進WTRU切換和基地台之間的資料傳遞的協定。基地台140a、140b、140c與ASN閘道215之間的通信鏈路可以被定義為R6參考點。R6參考點可以包括用於基於與WTRU 102a、102b、102c中的每一者相關聯的移動性事件促進移動性管理的協定。
如第1C圖所示,RAN 104可以連接到核心網路106。RAN 104與核心網路106之間的通信鏈路可以被定義成是R3參考點,該參考點例如包含了用於促進資料傳送和移動性管理能力的協定。核心網路106可以包括移動IP歸屬代理(MIP-HA)144、認證、授權、計費(AAA)伺服器146和閘道148。雖然每一個前述元件被描述為核心網路106的一部分,但是應當理解的是,這些元件中的任意一個元件都可以由核心網路營運商之外的實體所擁有和/或營運。
MIP-HA可以負責IP位址管理,並且能夠使WTRU 102a、102b、102c在不同的ASN和/或不同的核心網路之間漫遊。MIP-HA 144可以向WTRU 102a、102b、102c提供到封包交換網路(諸如網際網路110)的存取,以促進WTRU 102a、102b、102c與IP賦能裝置的通信。AAA伺服器146可以負責用戶認證和用於支援用戶服務。閘道148可以促成與其他網路的交互工作。例如,閘道148可以向WTRU 102a、102b、102c提供到電路交換網路(諸如PSTN 108)的存取,以促進WTRU 102a、102b、102c與傳統陸線通信裝置的通信。另外,閘道148可以向WTRU 102a、102b、102c提供到網路112的存取,其中網路112可以包括由其他服務供應商所擁有和/或操作的其他有線或無線網路。
儘管第1C圖未示出,應當理解的是RAN 104可以連接到其他ASN,並且核心網106可以連接到其他核心網。RAN 104和其他ASN之 間的通信鏈路可以被定義為R4參考點,其可以包括用於協調RAN 104和其他ASN之間WTRU 102a、102b、102c的移動性的協定。核心網106與其他核心網之間的通信鏈路可以被定義為R5參考,其可以包括用於便於家用核心網路和所拜訪的核心網路之間交互工作的協定。
其他網路112還可以被連接到基於IEEE 802.11的無線區域網路(WLAN)160。WLAN 160可以包括存取路由器165。存取路由器可以包含閘道功能。存取路由器165可以與多個存取點(AP)170a、170b進行通信。存取路由器165和AP 170a、170b之間的通信可以經由有線網路(IEEE 802.3標準)或者任何類型的無線通信協定。AP 170a可以通過空中介面與WTRU 102d進行無線通信。
架構基本服務集(BSS)模式中的無線區域網路(WLAN)可以具有針對BSS的存取點(AP)和一個或者多個與AP關聯的站點(STA)。AP可以具有至分散式系統(DS)或者攜帶進出BSS訊務的另一類型的有線或者無線網路的存取或者介面。源自BSS之外至STA的訊務通過AP到達並且被遞送至STA。從STA發起的至BSS之外的目的地的訊務被發送至AP以被遞送至其各自目的地。BSS範圍內STA之間的訊務還被通過AP發送,其中源STA發送訊務至AP並且AP遞送訊務至目的地STA。BSS範圍內的STA之間的訊務為端對端訊務。端對端訊務也可以通過使用電氣和電子工程師協會(IEEE)802.11e DLS或者IEEE 802.11z隧道DLS(TDLS)的直接鏈路建立(DLS)在源和目的STA之間直接發送。處於單獨BSS模式中的WLAN不具有AP,並且STA直接彼此通信。
描述
初始鏈路建立過程以及快速初始鏈路建立(FILS)將被描述。
在維持強健安全網路關聯(RSNA)安全等級時之低於100毫秒(ms)的初始鏈路建立時間是在IEEE 802.11通信中期望的一個基準。初始鏈路建立時間可以被定義為要求獲得通過AP發送具有有效IP位址的網際網路協定(IP)訊務的能力的時間量。此外,在1秒內至少100個非AP STA進入ESS的最小用戶負載支援以及成功實現鏈路建立為一種基 準。此外,在高背景負載存在時提供針對至少50%的媒體負載的鏈路建立的強健性為另一基準。
FILS過程包括五個階段:AP發現、網路發現、附加定時同步功能(TSF)、認證和關聯以及更高層IP建立。
第2圖示出了IEEE 802.11鏈路建立的示例。在第2圖中,使用了擴展認證協定(EAP)。第2圖中示出的是五個階段:使用通過STA被動掃描或者主動(active)掃描得以實現的AP發現202、網路查找204、附加TSF 206、認證208和關聯210和更高層IP建立212。
該描述將更為詳細地描述主動掃描和FILS。
存在兩種類型的掃描:主動掃描和被動掃描。此處描述了主動掃描和FILS。被動掃描可以具有如下特徵:(1)STA可以不傳送任何信號至AP,(2)STA調諧到每個通道,諸如在候選通道列表上的每個通道並且等待信標訊框,以及(3)接收到的所有信標可以被緩衝以提取關於發送信標的BSS的資訊。
在被動掃描中,存在低開銷並且缺少訊框交換,並且還存在取決於信標間隔的掃描以及潛在緩慢。
主動掃描具有以下特徵:(1)在每個通道上,STA可以在獲得存取之後發送探測請求,(2)STA可以等待探測回應,以及(3)探測回應為需要被應答(ACKed)的單播管理訊框。
在主動掃描中,因為其被設計為一對一,所以與信標相比速度增加,並且還存在高開銷並且主動掃描不被設計用於壅塞的場景。
在掃描過程結束時,掃描報告被生成,其中該報告列出了所有發現的BSS及其參數。這些參數可以為:BSS識別(BSSID)、服務集ID(SSID)、BSS類型、信標間隔、定時參數、實體層(PHY)參數等等。STA可以根據標準選擇要連接的BSS或者AP。
該描述將描述增強型主動掃描。
第3圖示出了主動掃描的示例。過濾列表可以被添加到探測請求訊框304從而使得請求STA能夠定義更為準確地進行回應的AP。探測請求訊框304的發射機302可以指示最大通道時間,針對最大通道時間其可以用於接收探測回應訊框306。探測請求訊框304的發射機302可以通過發送探測結束訊框至AP的方式取消未決的探測回應訊框306的傳輸,從而當探測請求訊框的發射機切換成掃描另一通道時避免探測回應的不必要重傳。
探測回應306可以被傳送至廣播位址並且探測回應訊框可以包含來自其他BSS的資訊。如果AP 308從其BSS中竊聽(overhear)包括資訊的探測回應306,AP可以取消其探測回應訊框的傳輸。如果AP 308接收到多個探測請求訊框304,AP 308可以傳送一個探測回應訊框306以作為對多個請求的回應。類似地信標可以被用作探測回應,從而消除相同資訊的重複傳輸。附加地,探測回應訊框可以包括有關BSS的資訊,其中BSS的主通道不同於所掃描的通道,由此待掃描的通道數可以被減少。
該描述現在將描述主動掃描參數。
主動掃描將被描述。此處稱作MLME-SCAN-STOP.request(MLME-掃描-停止.請求)的原語還將在此處描述。MLME-SCAN-STOP.request原語參數為如下:MLME-SCAN-STOP.request(掃描停止類型(ScanStopType)、BSSID、SSID、SSID列表、HESSID、網狀(Mesh)ID、過濾列表(Filter List)、VendorSpecificInfo(供應商說明資訊))。表1示出了MLME-SCAN-STOP.request原語的類型、有效距離和參數描述。
MLME-SCAN-STOP.request原語可以被SME生成以用於STA停止任何正在進行的掃描過程或者設置針對正在進行的掃描過程的新標準。
MLME-SCAN-STOP.request原語的接收效果可以是終止任何正在進行的掃描程序並且傳送探測結束訊框。所述掃描終止的確認可以通過MLME-掃描.確認(MLME-SCAN.confirm)原語來提供。
此處稱作“過濾列表”的欄位可以在MLME-Scan.請求原語中添加。該列表指定了HESSID、網狀ID、SSID和忽略該請求的BSSID。
當接收到具有指示主動掃描的掃描類型的MLME-SCAN.request原語,STA可以執行以下步驟以用於每個待掃描的通道:
a)等待直到探測延遲(ProbeDelay)時間已經期滿或者PHYRxStart.indication原語已經被接收到。
b)執行基本的存取程序。
c)發送探測請求至具有來自MLME-SCAN.request原語的SSID和BSSID的廣播目的位址。當SSID列表存在於MLME-SCAN.request原語中,發送一個或者多個探測請求訊框,每個探測請求訊框具有在SSID列表中指示的SSID以及來自MLME-SCAN.request原語的BSSID。
d)設置探測計時器為0並且開啟探測計時器。
e)如果在探測計時器達到最小通道時間(MinChannelTime)之前,實體-通道空閒評估.指示(PHY-CCA.indication)(忙)原語未被檢測,將NAV設置為0並且掃描下一個通道。否則,當從AP中第一次接收探測回應或者信標訊框時,MLME可以發佈具有包含AP資訊的BSS描述集(BSSDescriptionSet)的MLME-掃描.收到(MLME-SCAN.received)原語。當探測計時器達到最大通道時間(MaxChannelTime),設置NAV為0並且掃描下一個通道。
當通道列表中的所有通道已經被掃描,MLME可以發佈具有包含在掃描期間搜集的所有資訊的BSS描述集(BSSDescriptionSet)的MLME-SCAN.received原語。如果MLME接收到MLME-SCAN-STOP.request原語,STA可以傳送具有將FILS請求參數的終止所有請求欄位設置為1的探測結束訊框並且停止正在進行的掃描過程。MLME可以發佈具有BSS描述集(BSSDescriptionSet)的MLME-SCAN.confirm原語,BSS描述集(BSSDescriptionSet)包含所搜集的資訊並且將結果碼(ResultCode)設置為SCAN_ABORTED(掃描_流產)。
該描述現在將描述取消對探測請求以及探測結束訊框的回應。
此處將描述使用探測終止取消對探測請求的回應。探測請求訊框的發生器可以傳送探測結束訊框至廣播位址或者個別的位址。如果已經接收到探測結束訊框的STA未開始傳送或者正在傳送探測回應訊框至探測結束訊框的發射機,在以下標準被滿足的條件下對探測請求訊框的回應可以被傳送:
a)探測結束訊框的過濾列表中的BSS類型元素的終止所有 請求欄位被設置為0。
b)STA為AP STA並且探測結束訊框的過濾列表中的BSS類型元素的架構欄位被設置為0或者SSID,BSSID或者STA的同族ESS識別符(HESSID)不被包括在探測結束訊框的過濾列表中;或者1)STA的BSS為獨立的BSS(IBSS)並且探測結束訊框的過濾列表中的BSS類型元素的IBSS欄位被設置為0或者STA的BSSID或者SSID不被包括在探測結束訊框的過濾列表中;或者2)STA為網狀STA並且探測結束訊框的過濾列表中的BSS類型元素的網狀BSS(MBSS)欄位被設置為0或者網狀STA的網狀ID或者MAC位址不被包括在探測結束訊框的過濾列表中。
如果不滿足以上標準,探測結束訊框的接收機可以傳送或者重傳一次對探測請求訊框的回應,但存在該回應可以不被傳送或者重傳多於一次的要求。
該描述現在將描述簡化的探測回應。
在簡化的探測回應中,AP可以回應於由STA(例如,STA1)發送的探測請求而發送規則探測回應訊框。回應於來自另一STA(例如,STA2)的探測請求(回應簡化與否),AP可以通過參考更早發送的規則探測回應發送簡化的探測回應至STA2。只要AP知道STA2正在偵聽規則探測回應,這就會發生。例如,在AP發送出規則探測回應之前,AP可以立即接收來自STA2的探測請求或者第二探測請求為參考第一探測請求的簡化的探測請求,其指示STA2需要被喚醒並且自其接收第一探測請求起偵聽通道。
例如,簡化的探測回應可以包括將較早發送的探測回應中的序列控制編號複製為參考資訊的探測回應參考欄位或者IE。簡化的探測回應的接收者或目標接收者可以使用參考資訊來唯一識別較早接收到的參考探測回應。
該描述現在將描述差異化(differentiated)初始鏈路建立。
在差異化初始鏈路建立中:
‧AP可以在諸如信標、FILS發現訊框和探測回應的訊框中 包括如第3A圖中所示的初始鏈路建立(ILS)元素,以及加上元素ID 352和長度354的以下欄位。
o初始鏈路建立類型(ILSC)點陣圖356:包含8 ILSC位元的點陣圖,所述8 ILSC位元指示STA的哪個ILS類型或者哪些ILS類型可以在隨後的週期中嘗試與AP關聯。
oILS時間358:指示在一段時間ILSC位元設置為0所針對的STA不被允許嘗試與AP關聯。
該描述現在將描述在使用中可能遇到的一些場景。
在第一場景中,當大量正在尋求初始鏈路建立的STA同時進入BSS,執行主動掃描的STA可以發送探測請求訊框至AP。例如,基於東京火車站中的即時訊務測量,探測回應封包數量大約比探測請求封包數量多四至五倍,這表示每個探測請求封包平均觸發4至5個探測回應封包。這是使用具有通配符SSID的探測請求訊框的結果。此外,被探測請求/回應封包所佔用的空中時間大約為18.32%。此外,探測請求/回應封包數量大約為總的封包的35%,這增加了通道存取衝突和延遲的可能性,因而引起AP的主動掃描的延遲。因此期望的是避免不必要的由尋求初始鏈路建立的STA發送的探測請求訊框的傳輸。此外,使得具有通配符SSID的探測請求的傳輸最小化也是所期望的。
在第二場景中,成功接收對其所傳送的探測請求訊框的回應的STA可以發送探測請求結束訊框至AP從而取消對探測請求的回應的任何未決(pending)傳輸。然而,STA可能不知道通道上的其他STA的掃描是否成功(即,探測回應或者信標是否被接收到)。存在的示例示出了取消探測回應訊框可以引起針對尋找初始鏈路建立的其他STA的問題。
第4圖示出了站點及存取點範圍的示例。例如,考慮當STA1 402能夠聽到AP1/BSS1 404和AP2/BSS2 406,但STA2 408不能夠聽到AP1/BSS1 404但能聽到AP2/BSS2 406的場景。此外,STA1 402發送被AP1 404和AP2 406接收的探測請求並且從AP1 404中成功接收對探測請求的回應(包括AP2/BSS2 406的資訊)。AP2 406竊聽對由AP2 404發送的具有其BSS的探測請求的回應並且並不傳送探測回應訊框,以對來自STA1 402的 探測請求進行回應。然而,STA2 408並不接收回應,因為STA2 408離AP1 404較遠。之後,STA2 408發送探測請求至AP2 406。之後,在AP2 406開始傳輸對第二探測請求的回應之前,AP1 404和AP2 406兩者從STA1 402中接收探測結束訊框。
第5圖示出了探測回應取消的示例。STA1 502發送探測請求504至AP1 500並且成功接收對來自AP1 500的探測請求504的回應505。STA2 506發送探測請求508至AP1 500。AP1 500從STA1 502中接收探測結束510訊框,並且在其開始傳輸對第二探測請求508的回應之前在512處取消回應。
以上兩種示例都示出了取消探測回應可以產生對AP的STA2的掃描的延遲。因此,當接收探測結束訊框時允許恰當地取消探測回應為確保主動掃描的正確操作所期望的。
在第三場景中,在高背景負載存在時的強健性在FILS中是期望的。此外,期望的是證明提供針對至少50%的媒體負載的鏈路建立。然而,用來促進FILS過程的封包可以為類型管理(Management)。管理訊框可以使用存取類型(AC)AC_VO進行傳送。在高背景負載存在時,在FILS中使用的管理訊框會衝突並且使用與使用AC_VO的其他(資料或者管理)訊框相同的優先順序競爭媒體存取,這樣可導致在初始鏈路建立中產生延遲。
在第四場景中,使用簡化的探測請求和回應的主動掃描方案為期望的。探測請求和回應的應用可以取決於兩個探測請求或者兩個探測回應是否具有對於它們的大部分參數相同的值或其是否具有對於一些參數不同的值。
以上每個場景現在將更為詳細地討論,一種理解是針對一種場景的討論可以適應於其他場景。在第一場景中,STA可以被考慮成在接收具有指示主動掃描的掃描類型(ScanType)的MLME-SCAN.request原語之後但在探測延遲(ProbeDelay)時間期滿的條件或者接收PHYRxStart.indication並且獲得通道存取前具有要傳送的未決探測請求。
存在三種未決探測請求:目標針對特定SSID/STA的探測請 求,目標針對SSID列表的探測請求或者目標針對通配符SSID的探測請求。
如果滿足一些條件時,未決探測請求或者竊聽的探測請求可以被視為具有匹配的掃描目標或者參數。
在第一情況中:如果所關注的未決探測請求為目標針對特定的SSID或者第二STA的特定媒體存取控制(MAC)位址:
a)竊聽的探測請求中的位址1欄位可以為第二STA的特定MAC位址或者廣播位址並且以下的項b)或者項c)被滿足。
b)未決請求中的目標SSID/STA可以為網狀ID/STA,並且竊聽的探測請求中的過濾列表可以不包括未決請求中第二STA的特定MAC位址或者網狀ID,並且竊聽的探測請求中的網狀ID為未決請求中的第二STA的特定網狀ID或者通配符網狀ID。
c)未決請求中的目標SSID/STA可以不為網狀SSID/STA,並且竊聽的探測請求中的過濾列表可以不包括未決請求中的第二STA的特定MAC位址或者特定SSID,並且竊聽的探測請求中的SSID可以為通配符SSID,或者竊聽的探測請求中的SSID可以為未決探測請求中的第二STA的特定SSID或者未決探測請求的特定SSID可以被包括在竊聽的探測請求的SSID列表元素並且竊聽的探測請求中的位址3欄位可以為未決探測請求中的第二STA的BSSID或者通配符BSSID。
在第二情況中:如果所關注的未決探測請求為目標針對通配符SSID:
a)竊聽的探測請求中的位址1欄位可以為廣播位址以及以下項b)或者項c)被滿足。
b)竊聽的探測請求中的網狀ID可以為未決請求中的第二STA的特定網狀ID或者通配符網狀ID。
c)未決請求中的目標SSID/STA可以不為網狀SSID/STA並且竊聽的探測請求中的SSID為通配符SSID並且竊聽的探測請求中的位址3欄位為通配符BSSID。
在第三情況中:如果所關注的未決探測請求為目標針對特定SSID列表:
a)探測請求中的位址1欄位可以為廣播位址以及以下項b)或者項c)可以被滿足。
b)未決請求中的目標SSID列表可以為網狀ID/STA的列表並且竊聽的探測請求中的過濾列表可以不包括未決請求中的目標SSID列表並且竊聽的探測請求中的網狀ID可以為通配符網狀ID。
c)未決請求中的目標SSID列表可以不為網狀SSID/STA的列表並且竊聽的探測請求中的過濾列表可以包括未決請求中的目標SSID列表並且竊聽的探測請求中的SSID為通配符SSID,或者未決探測請求中的特定SSID可以被包括在竊聽的探測請求的SSID列表元素中,並且竊聽的探測請求中的位址3欄位可以為通配符BSSID。
在有關第一場景的第一種可能方法中,參考第6圖,為了減少探測請求訊框的數量,如果STA2 606竊聽具有匹配的掃描目標或者參數的探測請求訊框604,尋求初始鏈路建立的STA2 606可以取消傳輸其探測請求608。此外,對應探測回應605也可以被STA2 606接收。
當接收到具有指示主動掃描的掃描類型的MLME-SCAN.request原語時,主動掃描程序,STA2 606可以執行以下:對於每個待掃描的通道:
a)等待直到探測延遲(ProbeDelay)時間已經期滿或者PHYRxStart.indication原語已經被接收到。附加地,如果滿足以下條件時,STA2 606可以在探測延遲計時器610期滿之前或者PHYRxStart.indication原語已經被接收時取消嘗試傳送其針對第二STA2的探測請求608:STA2 606從STA1 602中竊聽探測請求訊框604;接收到的探測請求訊框604的RSSI為不低於預先定義的閾值;並且竊聽的探測請求訊框604具有與未決探測請求匹配的掃描目標或者參數。
b)執行基本的存取程序。附加地,只有當滿足以下條件時,在STA2 606獲得存取到媒體之前,STA2 606可以取消傳送其用於第二STA的探測請求608的嘗試。STA2 606竊聽探測請求訊框604;接收到的探測請求訊框604的RSSI不低於預先定義的閾值;並且竊聽的探測請求訊框604已經與有未決探測請求的掃描目標匹配。
在以上a)和b)中,取消探測請求可以通過SME和MLME之間的原語來完成。當竊聽滿足前述提到的條件的探測請求訊框時,SME可以生成MLME-Scan-STOP.request 612原語以用於停止當前通道的主動掃描。(這是其中一種來取消探測請求傳輸的方式。存在其他方式。例如,MAC層可以不發送探測請求並且反而在等待接收回應時等待更長時間。)這可以通過以下描述的其中一直示例來實現。
在第一示例中,新的值“停止當前通道”可以被添加到MLME-Scan-STOP.request 612原語中的掃描停止類型(ScanStopType)欄位。MLME-Scan-STOP.request 612原語可以通過將掃描停止類型(ScanStopType)欄位設置為“停止當前通道”來生成。
在第二示例中,新的值“停止”被添加到掃描停止類型(ScanStopType)欄位,並且“通道索引(ChannelIndex)”的新欄位在MLME-Scan-STOP.request 612原語中添加。MLME-Scan-STOP.request 612原語可以通過將掃描停止類型(ScanStopType)設置為“停止”並且“通道索引(ChannelIndex)”欄位可以設置為當前通道索引來生成。
在第三示例中,新的欄位“通道列表(ChannelList)”在MLME-Scan-STOP.request 612原語中被添加。MLME-Scan-STOP.request 612原語可以通過將掃描停止類型(ScanStopType)設置為“設置_標準”並且“通道列表(ChannelList)”欄位可以設置為除當前通道的索引之外的對應MLME-Scan.request中的通道列表(ChannelList)來生成。
如果由於接收竊聽的具有匹配的參數/目標的探測請求,探測請求在步驟a)或者b)的等待時間期間被取消用於當前通道,STA可以設置探測計時器(ProbeTimer)為0並且開啟探測計時器(ProbeTimer)。如果在探測計時器(ProbeTimer)達到最小通道時間(MinChannelTime)之前,PHY-CCA.indication(繁忙)原語未被檢測到,那麼NAV可以被設置為0並且下一個通道可以被掃描。否則,當在第一次從AP中接收到探測回應或者信標訊框時,MLME可以發佈具有包含AP資訊的BSSD描述集(BSSDescriptionSet)的MLME-SCAN.confirm 614原語。當探測計時器(ProbeTimer)達到最大通道時間(MaxChannelTime),NAV可以被設置 為0並且下一個通道可以被掃描。
如果在以上a)或者b)中的等待時間期間,STA2 606沒有竊聽具有匹配的掃描參數/目標的任何探測請求,並且STA2 606獲得存取到媒體,STA2 606可以發送一個或者多個探測請求訊框,每個探測請求訊框具有來自MLME-SCAN.request原語的SSID和BSSID。
在有關第一場景的第二種可能方法中,另一主動掃描程序將被描述。當接收到具有指示主動掃描的掃描類型(ScanType)的MLME-SCAN.request原語,對於每個待掃描的STA可以等待直到探測延遲(ProbeDelay)時間已經期滿或者PHYRxStart.indication原語已經被接收(此處也被稱作動作a)並且諸如根據IEEE 802.11 WLAN MAC或者PHY程序執行基本存取程序(此處也被稱作動作b)。在動作a或者動作b期間,如果滿足以下條件時,在探測延遲計時器期滿或者PHYRxStart.indication原語已經被接收前,STA還可以中止或者取消傳送其探測請求的嘗試:STA竊聽探測請求訊框(此處也稱作條件1),接收到的探測請求訊框的RSSI不低於閾值諸,如預先定義的閾值(此處也被稱作條件2),或者竊聽的探測請求可以在STA處具有與未決探測請求匹配的掃描參數/目標(此處也被稱作條件3)。閾值可以被設置為合理高的值,由此假定竊聽的STA可以對該探測回應進行解析時,STA不能對竊聽的探測請求進行回應的探測回應訊框進行解析的條件機率為不大於期望的百分比(例如,1%)。
可替換地,STA可以使用預先獲得的位置知識和日期時間來進一步決定當滿足前述條件時,是否中止或者取消傳送其探測請求的嘗試。例如,STA可以知道在峰值時間期間(諸如在高峰交通時間時繁忙的火車站)其在密集分佈的位置,並且當竊聽具有匹配的掃描參數/目標的探測請求訊框時,決定使用探測請求中止/忽略。另一方面,如果STA知道在非高峰時間期間(例如,在公園的6am)其正處於稀疏分佈的區域,STA可以決定不使用探測請求中止/忽略。
可替換地,STA可以確定STA是否在具有密集分佈的WiFi裝置(例如,IEEE 802.11裝置)的區域中。如果在動作a或b期間,平均接收到的信號/能量等級(在時間PHY_CCA.指示(繁忙)內)不低於預先 確定的閾值S1,那麼STA可以確定STA處於具有密集分佈WiFi裝置的區域中並且當滿足條件1-3時使用探測請求中止/忽略。例如,接收到的信號等級閾值可以被設置為:發射功率-路徑損耗(d)-容限(margin)
d值可以等於小距離諸如5或10米(取決於權衡以平衡探測請求數目和主動掃描的延遲)。對於IEEE 802.11中的5GHz波段,發射功率可以為23分貝毫瓦(dBm)並且在d=5m處不具有陰影衰落的路徑損耗可以為56.5dB。由此,閾值可以被計算為-33.5dBm-容限。
可替換地,STA可以選擇半隨機時間週期以在具有密集分佈WiFi裝置的區域中發送探測請求。隨機週期可以取決於STA的存取類型,諸如機器對機器(M2M)類型STA可以比其他類型的STA更為頻繁地發送探測請求。
取消探測請求可以經由SME和MLME之間的原語(或者使用所提到的其他方法)來執行。當竊聽滿足前面所提到條件的探測請求訊框時,SME可以生成MLME-Scan-STOP.request原語,其指示中止當前通道的主動掃描。為了實現中止主動掃描或者指示中止主動掃描,新的值“中止當前通道”可以被添加到MLME-Scan-STOP.request原語中的掃描停止類型(ScanStopType)的欄位。MLME-Scan-STOP.request可以使用被設置為“中止當前通道”的掃描停止類型(ScanStopType)的欄位來生成。
此外,“中止”的新值可以被添加到掃描停止類型(ScanStopType)的欄位並且“通道索引(ChannelIndex)”的新欄位可以在MLME-Scan-STOP.request原語中添加。MLME-Scan-STOP.request可以使用被設置為“中止”的掃描停止類型(ScanStopType)的欄位以及被設置為當前通道索引的“通道索引(ChannelIndex)”欄位來生成。
在MLME-Scan-STOP.request中的“通道列表(ChannelList)”的新欄位還可以被添加。MLME-Scan-STOP.request可以通過將掃描停止類型(ScanStopType)的欄位設置為“設置_標準(Set_Criteria)”以及將“通道列表(ChannelList)”欄位設置為除當前通道索引之外的對應MLME-Scan.request中的通道列表來生成。
在接收到指示中止當前通道的主動掃描的MLME-Scan-STOP.request原語之後,STA可以中止傳送探測請求訊框並且將探測計時器(ProbeTimer)設置為當前時間減去其竊聽引起中止的匹配探測請求訊框的時間的值並且開啟探測計時器(ProbeTimer)。這相當於當竊聽匹配的探測請求訊框時將探測計時器(ProbeTimer)設置為零。在探測計時器(ProbeTimer)到達最小通道時間(MinChannelTime)之前,STA保持監測通道並且如果以下條件之一已經被滿足時,STA可以考慮到AP已經傳送探測回應訊框而回應於竊聽的探測請求訊框。STA還可以進一步確定回應於竊聽的探測請求其不能對所傳送的探測回應訊框進行解碼,並且因此發送其自有的探測請求訊框。
條件1:在STA竊聽探測請求的至少SIFS時間之後,STA已經檢測到在一段時間期間處於繁忙的通道媒體,但無有效的探測回應、信標或者FILS發現訊框被解碼。此外,STA竊聽來自STA的ACK,所述STA在所檢測的繁忙通道媒體時間之後的SIFS傳送探測請求。在竊聽的ACK之前的所檢測到的通道媒體處於繁忙的時間的示例值接近於探測回應、信標或者FILS發現訊框的傳輸時間。
條件2:STA竊聽來自STA的ACK,所述STA在其竊聽探測請求之後的至少T1時間傳送探測請求。T1的示例值接近於探測回應、信標或者發現訊框的傳輸時間加上兩個SIFS時間週期。
為了促進條件2,廣播/多播探測回應訊框中的欄位可以被用來向請求探測回應的STA指示,因此請求中的STA可以以ACK對接收到的探測回應訊框進行回應。存在一些方法來識別請求探測回應的STA:
1、在探測回應訊框中添加用信號發送STA的AID或者部分AID(PAID)的新的欄位或者資訊元素(IE),所述STA的探測請求觸發探測回應。
2、重新使用探測回應訊框的MAC標頭中的持續時間(Duration)/ID欄位從而用信號發送STA的AID或者部分AID(PAID),所述STA的探測請求觸發探測回應。
3、指示STA的部分AID(PAID),所述STA的探測請求 觸發PLCP標頭中的SIG欄位上的PAID子欄位中的探測回應。
當接收到廣播/多播探測回應訊框時,傳送探測請求的掃描STA應該檢查接收到的探測回應訊框中的AID/PAID指示是否匹配其AID或者PAID。如果匹配,其應該以ACK回覆。
如果PHY-CCA.indication(繁忙)原語在探測計時器(ProbeTimer)到達最小通道時間(MinChannelTime)之前未被檢測到,如果在傳送探測請求的嘗試被中止或者取消之前在通道繁忙的時間期間平均接收到的信號/能量等級不低於預先確定的閾值S1,STA可以發送其自有的探測請求訊框。否則,STA可以將NAV設置為0並且掃描下一個通道。
如果在探測計時器(ProbeTimer)到達最小通道時間(MinChannelTime)之前,STA接收到有效的探測回應,信標或者FILS發現訊框,MLME可以在從AP中第一次接收到探測回應或者信標訊框時發佈具有AP資訊的BSS描述集(BSSDescriptionSet)的MLME-SCAN.confirm原語。當探測計時器(ProbeTimer)到達最大通道時間(MaxChannelTime)時,NAV可以被設置為0並且下一個通道被掃描。
如果在動作a或者b中的等待時間期間STA沒有竊聽任何具有匹配的掃描參數/目標的探測請求並且STA獲得存取到媒體,STA可以使用來自MLME-SCAN.request原語的SSID和BSSID發送探測請求至廣播目標位址。
在有關第一場景的第三種方法中,當接收到具有指示主動掃描的掃描類型(ScanType)的MLME-SCAN.request原語時,STA可以通過生成探測請求訊框以及隨後處理接收到的探測回應訊框的方式執行主動掃描。
對於每個待掃描的通道,從STA準備掃描通道的時間到對應的探測請求訊框被傳送到無線媒體的時間存在等待時間週期,因為探測請求訊框的傳輸可能需要等待直到探測延遲(ProbeDelay)時間已經期滿或者已經接收到PHYRxStart.indication原語時為止。此外,STA可以執行基本的存取程序。
探測請求訊框的不必要傳輸可以被避免並且主動掃描程序 可以按照此處描述的進行加速。
當接收到具有指示主動掃描的掃描類型(ScanType)的MLME-SCAN.request原語時,STA可以執行針對每個待掃描的動作。在針對STA傳送探測請求至待掃描的通道的等待時間週期期間,如果STA已經獲得待掃描通道所要求的資訊,STA可以取消傳輸其未決探測請求訊框並且考慮完成其對該通道的掃描(例如,通過生成具有包含所有接收到的通道資訊的BSS描述集(BSSDescriptionSet)的MLME-SCAN.confirm原語)。
以下在概括第7圖中的概括示出,其中第7圖示出了STA1 702、STA2 706和AP 700。如圖所示,在STA2 706等待發送探測請求時,STA1 702已經發送探測請求704至AP 700。當STA2 706檢測到對於針對相同目標的STA1 702的探測請求705的回應時,STA2 706可以取消其自有的探測請求708。注意到STA2 706的用以取消其探測請求708觸發事件不必侷限於AP的回應705。STA2 706可以從此處討論的其他源中獲得通道資訊。
取消708可以通過SME和MLME之間的原語來實現(或者使用所提到的其他方法)。當在等待時間週期期間接收到待掃描通道所要求的資訊,SME可以生成指示停止掃描當前通道的MLME-Scan-STOP.request 712。這可以通過以下描述的其中一種示例來實現。
在第一示例中,新的值“停止當前通道”可以被添加到MLME-Scan-STOP.request 712原語中的掃描停止類型(ScanStopType)欄位。MLME-Scan-STOP.request 712可以通過將掃描停止類型(ScanStopType)欄位設置為“停止當前通道”來生成。
在第二示例中,新的值“停止(Stop)”被添加到掃描停止類型(ScanStopType)欄位並且新的“通道索引(ChannelIndex)”欄位在MLME-Scan-STOP.request 712原語中添加。MLME-Scan-STOP.request 712原語被通過將掃描停止類型(ScanStopType)欄位設置為“停止”以及將“通道索引(ChannelIndex)”欄位設置為當前通道的索引來生成。
在第三示例中,新的“通道列表(ChannelList)”欄位還可 以在MLME-Scan-STOP.request 712原語中添加。MLME-Scan-STOP.request 712原語通過將掃描停止類型(ScanStopType)的欄位設置為“Set_Criteria”以及將“通道列表(ChannelList)”欄位設置為除當前通道索引之外的對應MLME-Scan.request中的通道列表來生成。
當接收到MLME-Scan-STOP.request 712原語時,MLME可以取消在通道上傳輸未決探測請求訊框708並且生成具有包含所接收的所有通道資訊BSS描述集(BSSDescriptionSet)的MLME-SCAN.confirm原語。
如果STA2 706已經在等待時間週期期間通過在等待時間週期期間針對STA2 706的其他源獲得待掃描的一些通道所要求的資訊從而實際傳送探測請求至待掃描通道,那麼STA2 706可以取消傳輸其在通道上的未決探測請求訊框708,其中所述通道的資訊被接收。該取消通過SME和MLME之間的原語來實現。當在等待時間週期期間接收到待掃描的一些通道的資訊時,SME可以生成指示停止掃描通道的MLME-Scan-STOP.request 712原語。生成指示停止掃描通道的MLME-Scan-STOP.request 712原語可以通過以下任何一者來實現。其可以通過將新的“停止(Stop)”值添加到掃描停止類型(ScanStopType)欄位以及MLME-Scan-STOP.request 712原語中的“通道列表(ChannelList)”的新欄位的方式來生成。MLME-Scan-STOP.request 712可以通過將掃描停止類型(ScanStopType)欄位設置為“停止(Stop)”以及將通道“通道列表(ChannelList)”的欄位設置為通道索引的方式來生成,其中所述通道的資訊被接收。
此外,“通道列表(ChannelList)”的新欄位可以在MLME-Scan-STOP.request 714原語中添加。MLME-Scan-STOP.request 712可以通過將掃描停止類型(ScanStopType)的欄位設置為“Set_Criteria”以及將“通道列表(ChannelList)”欄位設置為對應MLME-Scan.request中除資訊被接收的通道之外的通道列表來生成。
當接收到MLME-Scan-STOP.request 712原語時,MLME可以根據MLME-Scan-STOP.request 712中的參數(例如,資訊被接收的通道)取消傳輸其未決探測請求708訊框並且通過包含所有接收到的通道資訊的 BSS描述集(BSSDescriptionSet)來生成MLME-SCAN.confirm 714原語。
如果STA2 706(或者STA2 706範圍內的SME)決定其已經發現其可以關聯的AP 700,那麼STA2 706(或者STA2 706範圍內的SME)可以通過將掃描停止類型(ScanStopType)欄位設置為“停止_所有(Stop_All)”以停止整個主動掃描過程並且進行鏈路建立的接下來的步驟(例如,網路發現、認證、關聯等)來生成MLME-SCAN.confirm 712原語。否則,STA 706可以進入下一個通道並且執行主動掃描。
STA2 706可以經由以下從其他源中獲得通道資訊:STA2 706可以監測通道並且接收針對STA2 706的訊框。例如,提供通道資訊的廣播訊框,諸如信標訊框(包括短信標或者FILS信標/包含STA連接到AP要求的信標資訊子集的FILS發現訊框)、測量導頻訊框、廣播探測回應訊框等等,或者如果支援多個網路介面時,STA2 706通過另一其他網路介面接收資訊資訊。在該實例中,一些MLME SAP原語可以被定義成提供通知給執行掃描程序的MAC實體。
接收MLME-SCAN.request 712原語和對應探測請求訊框的傳輸之間的等待時間可以被調節以為了提供由探測請求/回應訊框交換引起的開銷和獲取所要求的通道資訊中的延遲之間的權衡。這在當存在大量執行主動掃描的STA時尤其有利並且AP可以使用所廣播的探測回應訊框和/或其他廣播的訊框提供通道資訊以作為對接收的探測請求訊框的回應。
調節等待時間可以通過對探測延遲(ProbeDelay)參數設置合適的值的方式來執行。可替換地,STA2 706可以根據STA的有關通道條件的估計或者其他考慮動態地調節其等待時間或者通道存取程序中的後退視窗/程序。
在有關第一場景的第四種方法中,執行掃描的STA可以被要求來掃描由MLME-SCAN.request原語所提供的通道列表中的所有通道。此外,STA可以發佈具有包含掃描期間所搜集的通道資訊的BSS描述集(BSSDescriptionSet)的MLME-SCAN.request原語。STA可以每次掃描一個通道直到通道列表(ChannelList)中的所有通道已經被掃描為止。
AP可以獲得有關除AP自有可操作的通道之外的通道的一些知識。AP可以提供其他通道的知識給STA以為了加速針對STA的掃描過程從而可以搜集通道列表(ChannelList)中的通道資訊。
在通道資訊提供訊框中,傳送STA可以包括除其自有可操作的通道之外的其他通道的通道資訊。通道資訊提供訊框的示例包括包含短信標的信標訊框或者包含對於STA連接到AP的重要的信標資訊子集的FILS信標/發現訊框、探測回應訊框、測量導頻訊框等等。其他通道的通道資訊可以在包括在通道資訊提供訊框中的資訊元素(IE)中編碼。類似地,這還可以在被動掃描中利用。
在掃描通道期間,如果STA接收到所要求的其他通道資訊,SME可以通過將掃描停止類型(ScanStopType)欄位設置為“Set_Criteria”以及將“通道列表(ChannelList)”的新欄位設置為對應MLME-Scan.request中除資訊已經被接收的通道索引之外的通道列表來生成MLME-Scan-STOP.request。例如,在掃描通道諸如Ch-A期間,如果STA獲得所有所要求的另一通道諸如Ch-B的資訊,STA可以跳過針對通道諸如Ch-B的顯式掃描程序並且使用之後鏈路建立中的Ch-B資訊(在Ch-A掃描期間獲得)。類似地,這也可以在被動掃描中利用。
當掃描通道諸如Ch-A時,如果STA獲得Ch-B的一些資訊但並非所有所要求的資訊,那麼STA可以通過使用在掃描Ch-A期間獲得的SSID資訊的方式在Ch-B上執行掃描,因此具有通配符SSID的探測請求可以被避免。
執行主動掃描的STA還可以提供或者在其探測請求訊框中用信號發送STA的通道列表(ChannelList)(如在對應MLME-Scan.request原語中所定義的)以充當請求STA的指示符,所述STA提供對還包括通道列表(ChannelList)中的其他通道資訊以及當前掃描程序下的通道的探測回應。該通道列表(ChannelList)可以在探測請求訊框中編碼為IE。
在有關第一場景的第五種方法中,大量STA可以同時進入一個空間中並且所有或者大部分可以在新的位置(例如,當列車正在進站時)尋求對其可用的存取服務。可以假定的是在到達該站之前的列車上的 所有STA可以經由列車上的AP連接並且列車上的AP意識到其位置以及其已經到達站點。因此,列車上的AP可以意識到列車上的許多STA可以正在從列車的AP中轉移到站點中的AP並且站點中的許多STA可以正在從站點中的AP轉移到列車的AP。
在一種方法中,STA或者多個STA可以與移動的並且知道其位置的AP關聯。當AP接近一個站點(其中其一些或者所有STA正在轉移到新的AP或者尋找附加的服務時),AP可以預知該需求並且針對其關聯的STA以及尋求關聯到AP的STA提供後續的服務。
AP可以發送廣播消息至其關聯的STA,其正在到達附加AP和服務可用的區域(即列車正在進入該站點)。該消息還可以通知STA:AP將在未來某個定義的時間發送探測請求或者其已經在過去發送了該探測請求。其還可以指示附加的探測請求可以在除AP和STA當前正在使用的通道之外的通道上發送。
消息還可以包括AP具有之有關進入的區域中可用的服務的資訊。附加地,AP可以發送探測請求的通知可以被關聯的STA用來抑制其自有的探測請求,並且依賴AP代理探測請求來存取新的環境。
在合適的時間(例如,在廣播消息中指示的時間),AP可以發送針對其所有STA的代理探測請求。
STA之後可以接收AP代理探測請求,並且等待來自該區域中可用的AP和服務的探測回應並且還繼續進行,如同AP代理探測請求已經被STA發送。
AP還可以通過空中或者經由DS與AP進行通信或者在新的區域中執行網路服務查詢。AP可以指示其將進入其區域中(例如,進站的列車),當接收到該資訊時,AP可以向其STA通知到達的AP正存在於其區域中。AP之後可以選擇還發佈廣播消息至其如以上描述的關聯的STA,其後面可以跟著在諸如以上描述的AP發送探測請求。
在另一方法中,與AP關聯的一個STA或者多個STA可以請求AP發送針對STA的代理探測請求。該請求可以被管理訊框發起或者其可以被捎帶到來自STA的ACK訊框、管理或者資料中。STA還可以表 示STA期望待生成的代理探測請求的任何通道和時間。當STA做出請求時,AP可以參照此處所描述的類似程序。
AP可以發送廣播消息至其關聯的STA(其打算讓該STA發送出探測請求)並且指示其何時尋求發送探測請求以及其使用哪些通道來發送該請求。關聯的STA可以抑制其自有的探測請求並且依賴於AP探測代理請求。
當AP發送代理探測請求時。該STA之後可以偵聽AP代理探測請求,並且等待探測回應,之後如同其自己已經發送探測請求而繼續進行。
在另一方法中,AP可以經由DS或者通過空中從另一AP中接收消息,該消息指示AP正在進入其區域或者具有正在尋找服務的STA。已經發送消息的AP還可以指示出其具有新的服務向與接收該消息的AP關聯的STA進行提供。當接收到該消息時,接收的STA可以向其STA通知該資訊,或者可以對其STA通知其將發送代理探測請求,所述代理探測請求可以允許其STA之後接收來自AP的探測回應以及區域中的服務。值得注意的是可以假定發起該消息的AP可以對探測請求進行回應。
在有關第一場景的第六種方法中,當在待主動掃描的通道上無AP操作但相鄰通道可以使得正在掃描的STA掃描針對最大通道時間(MaxChannelTime)的通道時,正在掃描的STA是否繼續掃描超過初始掃描時間的通道之決定可以根據PHY-RxStart.indication原語而不是PHY-CCA.indication(繁忙)是否已經在該時間接收。
當接收到具有指示主動掃描的掃描類型(ScanType)的MLME-SCAN.request原語時,STA可以使用以下程序:對於每個待掃描的通道:
a)等待直到探測延遲(ProbeDelay)時間已經期滿或者PHYRxStart.indication原語已經被接收。
b)執行此處描述的基本存取程序。
c)使用來自MLME-SCAN.request原語的SSID和BSSID發送探測請求至廣播目的位址。當SSID列表存在於MLME-SCAN.request 原語中時,發送一個或者多個探測請求訊框,每個探測請求訊框具有在SSID列表中指示的SSID以及來自MLME-SCAN.request原語中的BSSID。
d)將探測計時器(ProbeTimer)設置成0並且開啟探測計時器(ProbeTimer)。
e)如果PHY-Rx開始.指示(PHY-RxStart.indication)原語在探測計時器(ProbeTimer)到達最小通道時間(MinChannelTime)+PHYRX延遲之前未被檢測到,或者至少一個PHY-RxStart.indication原語在探測計時器(ProbeTimer)到達最小通道時間(MinChannelTime)+PHY RX延遲之前已經被檢測到但所有這些原語被探測請求訊框觸發,那麼將NAV設置為0並且掃描下一個通道,否則當探測回應或者信標訊框第一次從AP中接收時MLME將發佈具有包含AP資訊的BSS描述集(BSSDescriptionSet)的MLME-SCAN.confirm原語。注意到當探測計時器(ProbeTimer)到達最小通道時間(MinChannelTime)+PHY RX延遲+MAC處理延遲的時間時,正在掃描的STA可以確定在探測計時器(ProbeTimer)到達最小通道時間(MinChannelTime)+PHY RX延遲之前檢測到的所有PHY-RxStart.indication原語是否被探測請求訊框觸發。PHY RX延遲+MAC處理延遲的值小於SIFS時間,因為SIFS時間=PHY RX延遲+MAC處理延遲+PHY TX延遲。當探測計時器(ProbeTimer)到達最大通道時間(MaxChannelTime),將NAV設置為0並且掃描下一個通道。
關於第二種場景,有效的主動掃描現在將被描述。顯著的探測請求為AP從還未被回應的唯一STA中接收的探測請求,同時用於在探測請求中指定的掃描的STA的關聯最大通道時間(MaxChannelTime)還未過去。為了減少提前取消對探測請求訊框的回應,如果針對每個顯著的探測請求STA可以從發送探測請求的對應STA中接收有效探測結束訊框時,STA可以取消對探測請求訊框的回應。
例如,如果STA接收到探測結束訊框並且STA還未開始傳送探測回應或者STA當前正在傳送探測回應訊框至探測結束訊框的發射機時,當滿足以下條件時對探測請求訊框的回應可以被傳送:
a)在探測結束訊框的過濾列表中的BSS類型元素的終止所有請求(Terminate All Requests)欄位被設置為0。
b)STA為AP STA並且探測結束訊框的過濾列表中的BSS類型元素的架構(Infrastructure)欄位被設置為0或者STA的HESSID、SSID或者BSSID不被包括在探測結束訊框的過濾列表中;或者(1)STA的BSS為IBSS並且探測結束訊框的過濾列表中的BSS類型元素的IBSS欄位被設置為0或者STA的BSSID或者SSID不被包括到探測結束訊框的過濾列表中;或者(2)STA為網狀STA並且探測結束訊框的過濾列表中的BSS類型元素的MBSS欄位被設置為0或者網狀ID或者網狀STA的MAC位址不被包括到探測結束訊框的過濾列表。
c)對於至少一個顯著探測請求,對應的探測結束訊框尚未被接收或者對應的探測結束訊框已經被接收但不滿足以上條件a)和b)。
當不滿足以上標準時,探測結束訊框的接收機可以傳送或者重傳對探測請求訊框的回應一次。然而,可以要求的是該回應可以不被傳送或者重傳多於一次。
有關第三種場景,有效的主動掃描和FILS過程現在將被描述。此外,針對FILS的存取類型現在將被描述。為了最佳化用於FILS的管理訊框的傳輸,稱作AC_FILS將被用於管理訊框的存取類型在FILS過程中被利用。使用AC_FILS被傳送的FILS訊框包括:探測請求訊框或者可以要求的是探測請求訊框應該僅被STA傳送,所述STA未與BSS關聯。
探測回應訊框。
認證訊框。
關聯請求訊框。
關聯回應訊框。
針對通用廣告服務(GAS)查詢/回應的動作訊框或者可以要求的是針對GAS查詢/回應的動作訊框應該僅被未與BSS關聯的STA傳送。
用於安全設置的管理訊框或者可以要求的是管理訊框應該僅被用於被STA傳送的安全設置,所述STA未與BSS關聯。
存取類型AC_FILS可以被AP確定。為了加速FILS過程,AC_FILS可以具有與存取類型語音(AC_VO)相比更小的仲裁訊框間間隔(AIFS)值、更小的最小競爭視窗(CWmin)以及最大競爭視窗(CWmax)大小。此外,被定義用於AC_FILS的傳輸時機(TXOP)限制可以短於或者等於針對AC_VO所允許TXOP限制。
此外,由於FILS訊框被本地化到IEEE 802.11通信中的MAC層,沒有新的AC需要被分派。FILS訊框可以使用本地化的FILS增強型分散式通道存取(EDCA)參數進行傳送’所述參數類似於以上描述的對於STA內部的並且在無線媒體上對於STA外部的參數。值得注意的是AC_FILS存取類型定義在此處為示例性的並且可以使用不同的術語被定義。
該描述現在將描述AC_FILS_EDCA參數集資訊元素以及存取選項資訊元素。第8圖示出了FILS EDCA參數集資訊元素的示例。此處描述了AC_FILS_EDCA參數集資訊元素和存取選項資訊元素。此處描述了提供有關針對AC_FILS的EDCA參數集或者針對FILS訊框的本地FILS EDCA參數之資訊的資訊元素。FILS EDCA參數集資訊元素可以包含以下欄位:元素身份(ID)802。元素ID用作識別當前元素ID為FILS EDCA參數集資訊元素。
長度(以資訊ID的位元組數)804。
用於AC_FILS ACI 806的AC索引(ACI)ACI 806。為了容納可用的AC,ACI可以為三位元或者更多位元來定義新的AC。例如,用於AC_FILS的AC索引可以為4位元。可以要求的是如果僅局部化的FILS EDCA參數被用於FILS訊框時,ACI欄位為可選的。
仲裁訊框間間隔(AIFS)序號(AIFSN)808。對於與AC_FILS關聯的AIFSN,預設AC_FILS可以為1。
指數(exponent)CWmin(ECWmin)和指數CWmax (ECWmax)810。ECWmin和ECWmax可以分別將CWmin和CWmax定義成期望具有當前AP的FILS的STA應該適應並且被定義成CWmin=2ECWmin-1和CWmax=2ECWmax-1。CWmin和CWmax可以足夠大以容納期望數量的STA,由於FILS訊框的過度衝突和重傳可能導致初始鏈路建立時間上的延遲,所述STA在到來的週期通過阻止FILS訊框的過度衝突和重傳而執行FILS操作。
TXOP限制812。TXOP限制包含與FILS TXOP相關的TXOP限制。
AC_FILS或者本地FILS EDCA參數集資訊元素可以被包括在選擇的信標、短信標、FILS發現訊框、探測回應訊框或者任何其他類型的控制或管理訊框中。STA可以包括探測請求訊框中的AC_FILS或者本地FILS EDCA參數集資訊元素或者任何其他類型的控制或管理訊框。AIFSN、ECWmin、ECWmax欄位可以在從STA至AP的這些訊框中被設置為零從而向AP指示STA有加快的FILS之能力。
第9圖示出了存取選項資訊元素。
AP可以包括針對UL通道存取的其他資訊,所述UL通道存取可以被關聯到在其信標中的FILS訊框、短信標、探測回應訊框或者任何其他類型的控制或管理訊框。例如,AP可以指示一個或者多個信標間隔或者信標子間隔,所述信標子間隔只有當非FILS訊框不被傳送時被用於FILS操作。此外,AP可以指示STA子集可以在一個或者多個信標間隔或者信標子間隔中執行FILS操作。在另一示例中,AP可以指示一個或者多個信標間隔或者信標子間隔,所述信標子間隔可以以更高優先順序被用於FILS操作,其中非FILS訊框可以被以比FILS訊框較低之優先順序傳送。存取選項資訊元素可以被概括用於所有類型的STA以及針對訊框傳輸的所有類型。
存取選項資訊元素可以包括以下欄位:
元素ID 902:將IE識別為存取選項IE的ID。
長度904:IE剩餘部分的八位元組長度。
Spec欄位的數目906:IE剩餘部分中包含的Spec欄位的數 目。
Spec 1-Spec N欄位908:每個欄位包含針對STA存取的一組說明。每個欄位可以包括針對一組時間間隔、一組STA、一組訊務或者其任意組合的說明。
第10圖示出了存取選項IE的Spec i欄位。在第10圖中,1iN。Spec欄位可以包括調度資訊的以下子欄位:
開始信標間隔1002:在其中存取策略啟動的開始信標間隔。由於信標並不一直以TBTT進行傳送,所述開始信標間隔可以參考開始目標信標間隔的信標的TBTT。可替換地,子欄位可以包括TSF計時器的特定值。
偏移1004:存取策略以毫秒或者來自信標的任何其他時間單位或者TBTT或者至TSF計時器的時間參考點啟動的週期開始的偏移。
持續時間1006:指定在其中存取策略為有效的週期期間。
重複頻率1008:表示在存取選項IE中指定的存取策略有多常被重複。該子欄位可以以信標間隔數或者毫秒或者其他時間單位定義。
調度資訊子欄位可以被要求,然而在其他實施方式中,調度資訊子欄位可以不被要求。例如,當存取選項IE被包括在信標或者短信標或者其他類型的管理或者控制訊框中,以通知指定的存取策略對於信標間隔或者信標子間隔或者直接跟隨所傳送訊框的其他持續時間為有效的。
Spec欄位1009還可以包括:
所允許的STA類型1010:被允許來執行針對指定間隔、優先順序、訊務和/或EDCA參數的媒體存取的STA類型。STA類型的示例可以為FILS STA、感測器和計量STA、蜂巢卸載STA、電池供電的STA、電氣主供電的STA等等。所允許的STA類型欄位可以為指示所允許的各種類型的STA的點陣圖。
ID 1012:該欄位指定STA或者特定STA組的ID,所述特定STA組被允許針對指定間隔、優先順序、訊務和/或使用指定EDCA參數的存取媒體。
所允許的訊務類型1014:使用指定的EDCA參數指定針對 指定間隔、STA類型所允許的存取媒體的訊務類型。例如,一些允許的訊務類型可以為FILS訊框、AC_VO訊框、AC_VI訊框、感測器和計量感測器訊框、報告火警或者侵入檢測的紅色告警訊框等等。所允許的訊務類型欄位可以為指示所允許訊務的AC的或者各種類型的點陣圖。
EDCA參數1016:指示EDCA參數的不同集,所述EDCA參數可以被用於指定的間隔、STA類型、優先順序和/或訊務。EDCA參數集可以被顯式地在Spec i欄位中指定。可替換地,可以使用在FILS EDCA參數集資訊元素中指定的EDCA參數集索引。
應該注意的是FILS EDCA參數集IE、存取選項IE或者欄位或者其任何欄位子集或子欄位可以為子欄位或者任何現有或者新的IE的子欄位的子集或者作為任何控制、管理訊框或者MAC/PLCP標頭的一部分。
該描述現在將描述STA/AP行為。能夠加快FILS的AP可以根據FILS需求、當前網路負載等等確定EDCA參數,諸如針對AC_FILS的TXOP限制、CWmax、CWmin和AIFS或者AP可以確定針對FILS訊框的EDCA參數無需要求FILS訊框屬於分別AC。AP可以不定時地改變AC_FILS或者本地FILS EDCA參數並且在其信標或者短信標訊框或者FILS發現訊框或者探測回應或者其他類型的管理或者控制訊框中包括AC_FILS或者本地EILS EDCA參數集和/或存取選項IE。
此外,在STA能夠加快的FILS之前,STA可以接收包括AC_FILS或者本地FILS EDCA參數集資訊元素和/或存取選項IE的其他類型的管理或控制訊框或者信標。STA可以使用針對AC_VO的預設EDCA參數發送探測請求、使用針對AC_FILS或者FILS參數指定的預設EDCA參數發送探測請求,或者將在AC_FILS中的AIFSN、ECWmin、ECWmax欄位或者包括在探測請求中的本地EDCA參數集資訊元素設置為零。
在能夠加快FILS的STA接收到信標或者短信標或者其他管理、FILS發現訊框或者包括AC_FILS或者本地FILS EDCA參數集資訊元素和/或存取選項IE的控制訊框之後,STA可以在當嘗試執行任何傳輸或者媒體存取時遵循被存取選項IE設置的存取策略,諸如存取間隔、參數等等。此外,STA可以使用被指定用於AC_FILS的EDCA參數或者信標中的本地 FILS訊框發送探測請求。此外,STA可以將AC_FILS或者本地FILS EDCA參數集資訊元素設置為從AP中接收到的值從而指示其能夠有加快的FILS之能力。
當能夠加快FILS的AP接收到來自STA的探測請求訊框,所述探測請求訊框包括AC_FILS或者將AIFSN、ECWmin和ECWmax欄位設置為零的本地FILS EDCA參數集資訊元素,AP可以包括AC_FILS或者包括所有AC_FILS或者本地FILS EDCA參數的本地FILS EDCA參數集資訊元素的探測回應進行回覆。
STA和AP可以使用AC_FILS或者本地FILS EDCA參數以及被存取選項IE設置的針對FILS過程剩餘部分的存取策略。如果在附近存在多個AP時,STA可以適應AC_FILS或者本地FILS EDCA參數以及STA期望關聯到的存取策略。AP可以使用與在其針對FILS關聯的封包交換的信標中廣告的不同的AC_FILS集或者本地FILS EDCA參數或者存取策略。
變成與AP關聯或者已經與AP關聯的STA可以遵循最新更新的存取策略,所述最新更新的存取策略可以被由所有隨後媒體存取中的AP發送的最近存取選項IE所設置。
該描述現在將描述增強型ILS元素,所述增強型ILS元素為對存取選項資訊元素的替換。以上討論的ILS元素設計可以進一步被擴展並且以ILS間隔調度以及關聯的參數進行增強。第10A圖中示出了該增強型ILS元素的示例。增強型ILS元素可以被包括在諸如信標、短信標、探測回應、FILS發現訊框或者其他類型的控制、管理或者其他類型訊框的訊框中。
增強型ILS元素欄位可以包括以下:
元素ID 1050:指示其為增強型ILS元素的元素ID
長度1052:增強型ILS元素的長度
欄位數目1054:包含在增強型ILS元素的欄位數目
欄位1-欄位N 1056:每個欄位可以包括針對ILS或者在特定時期或者信標子間隔內針對規則訊務的說明並且可以具有以下子欄位:
ILSC指示1058:ILSC指示子欄位可以指示ISL類別或者STA類別,所述STA類別被允許來執行與在調度子欄位中指示的週期或者信標子間隔中的AP的關聯。ILSC指示1060可以被實現為點陣圖。
AC指示子欄位1060:AC指示子欄位1060可以指示存取類別或者STA可以在調度子欄位中指示的週期或者信標子間隔中傳送的訊務類別。AC指示1060可以被實現為點陣圖。
調度1062:調度子欄位1062可以指示週期或者信標子間隔的持續時間。例如,如果持續時間T1在欄位1中指定,持續時間T2在欄位2中指定,並且假定週期1在T0處開始(開始點T0可以被參考為目標信標時間或者至包含增強型ILS元素的當前封包的結束)’那麼週期1可以從T0持續至T0+T1並且週期2可以為從T0+T1至T0+T1+T2。類似地,週期N可以為從T0+…+TN-1至T0+…+TN-1+TN。
參數1064:針對FILS封包和針對非FILS訊務封包的參數。這些參數可以包括:EDCA參數:針對在週期和信標子間隔中所允許的每個ILSC以及針對被允許在週期和信標子間隔中傳送的每個AC的EDCA參數;以及AP/BSS:AP可以包括針對鄰居AP的增強型ILS資訊以作為在增強型ILS元素中鄰居報告的部分。
該描述現在將描述使用增強型ILS元素的差異化FILS程序。AP可以在其信標、短信標、FILS發現訊框以及探測回應中包括增強型ILS元素,以在一個或者多個時期以及信標子間隔內通知所有STA:被允許執行與AP關聯的STA的一個或者多個ILSC;和/或EDCA參數,其中FILS STA應該使用該EDCA參數以用於在該時間或信標子間隔內的FILS關聯的封包交換;和/或一個或者多個AC,所述關聯的STA可以在該時期或者信標子間隔期間傳送所述AC;和/或EDCA參數,所述關聯的STA應該使用該EDCA參數以用於在該時期或者信標子間隔期間的每個AC。
使用增強型ILS元素,AP可以在不同週期或者信標子間隔分配FILS訊務的各種ILSC和來自當前被關聯的STA的訊務的各種AC的組合的不同變形。在特定時期或者信標子間隔中,AP不允許一些ILSC STA或者諸如AC_BK或者AC_BE的訊務的AC,從而允許更快的針對FILS STA或者FILS STA子集的關聯過程。
STA的ILSC可以被STA正在發射/接收的正在進行的訊務的最高AC來確定。在另一實現中,STA的ILSC可以被STA的SLA(服務等級協定)類別諸如高級或者普通客戶確定。STA的ILSC還可以被隨機地確定,或者根據其MAC位址諸如STA的MAC位址的4LSB或者MSB來確定。
OBSS中的AP可以協調其不同ILSC和訊務AC的調度。AP還可以使用增強型ILS元素來指示針對不同ILSC和訊務AC的鄰居AP的調度。
期望執行FILS過程的FILS STA,當偵聽到探測回應、FILS發現訊框、信標、短的信標或者包含增強型ILS元素的其他類型訊框時,其可以選擇與AP關聯,所述AP除其他配置之外具有針對FILS STA屬於的ILSC的最早調度。FILS STA之後可以在指定的期間適應指定的EDCA參數並且執行FILS過程。
該描述現在將描述自主FILS參數調節。FILS STA可以自主地調節其EDCA參數無需接收到任何消息或者指示。當STA具有較低的ILSC,諸如STA僅具有非即時的訊務,當其需要執行具有正在經歷來自相關STA或者來自執行初始鏈路建立的其他STA的高訊務負載的AP/BSS的FILS過程時,STA可以自主地適應較低ILSC或者較低AC的EDCA參數,以為了通過塑造隨時間的叢發鏈路存取需求的方式協助減少鏈路存取競爭。
FILS STA可以根據一些預先定義的觸發調用自主FILS參數調節:具有預先獲取的知識基於位置/時間/上下文的觸發,例如,如果FILS STA預先獲得AP/BSS具有高訊務負載的知識時,FILS STA在 高峰時期到達繁忙的火車站;以及基於監測/測量的觸發,諸如,FILS STA已經感測到無線媒體被高度負載或者高度競爭。
參考第四種場景,如第11圖和第12圖中示出了所描述的差異化探測請求訊框格式。在一些實例中,STA的未決探測請求的一些或者大部分掃描參數與更早接收到的探測請求的掃描參數相同,然而一些參數為不同。為了允許更為頻繁地利用簡化的探測請求訊框1100、1200(第11圖和第12圖中所示)以減少開銷。差異描述欄位或者IE1110、1210可以在簡化的探測請求訊框1100、1200中使用從而指示較早竊聽/接收到的探測請求的參數和STA尋求在探測請求中發送的參數之間的差異。
差異描述欄位被利用成指示較早竊聽/接收到的探測請求和將以簡化的探測請求訊框中傳送的探測請求之間的差異。訊框1100、1200可以都包含對另一探測請求的參考。在訊框1100中,該參考在其自有的欄位1112並且在訊框1200中,該參考在MAC標頭1214中。注意到訊框1100和1200兩者包含PL CP標頭1116、1216和FCS欄位1118、1218。
在針對請求方法中的第一差異描述欄位,第13圖中所示的在簡化的探測請求訊框1300中的差異描述欄位包括固定數量的子欄位1310、1320、1330或者IE,其每一個描述探測請求中預先定義的元素差異。每個子欄位1310、1320、1330或者IE可以不包括元素ID,因為每個欄位或者IE的序列和意義被預先確定。
根據元素屬性,STET每個元素的差異可以被恰當編碼。例如,SSID列表的參數中的差異可以被編碼為+/-標誌的一位元指示符以及SSID列表的子集。在較早接收到的探測請求訊框具有SSID列表元素={SSID1、SSID2…,SSID 10}並且未決探測請求具有SSID列表元素={SSID1、SSID2…,SSID 8},那麼SSID列表參數的差異被編碼為作為“-“的一位元指示符以及為{SSID9、SSID10}的SSID子集。
在針對請求的第二差異描述欄位方法中,第14圖中所示的簡化探測請求訊框1400包括變化數量的子欄位或者IE,其每一個包含元素ID 1405、1415、1425以及在探測請求1400中的對應元素(被元素ID識別) 的差異的說明1410、1420、1430。特定元素的差異描述欄位1410、1420、1430或者IE的差異描述長度為預先確定的(具有與對應元素ID的一對一映射)。
對於每個待掃描的通道,從STA接收指示主動掃描的MLME-SCAN.request原語的時間到對應探測請求訊框被傳送的時間存在等待時間週期。探測請求訊框的傳輸可以等待直到探測延遲(ProbeDelay)時間已經期滿或者PHYRxStart.indication原語已經被接收並且STA可以執行基本的存取程序。
當接收到具有指示主動掃描的掃描類型(ScanType)的MLME-SCAN.request原語,STA可以使用此處描述的針對每個通道掃描的程序。
在對於STA傳送探測請求到待掃描的通道的等待時間週期期間,STA可以檢查其是否已經竊聽到被另一STA發送的探測請求。如果STA還未聽到探測請求,STA可以繼續傳送規則探測請求訊框至AP。剩餘的掃描程序可以與規則探測請求的掃描程序相同。
如果STA已經聽到探測請求,STA可以將竊聽/接收到的探測請求中的參數與STA想在未決探測請求中傳送的參數進行比較。如果不同參數數量大於K,那麼STA可以傳送規則探測請求訊框至AP。剩餘的掃描程序可以與規則探測請求的掃描程序相同。
如果不同參數數量不大於K,那麼STA可以使用此處描述的具有差異描述欄位的格式生成簡化的探測請求。
當接收到簡化的探測請求訊框,AP可以在簡化的探測請求訊框中使用參考欄位或者IE來提取較早接收到的參考探測請求訊框的資訊並且將其與差異描述欄位結合起來以重構完整的針對簡化探測請求的參數。剩餘掃描程序可以與規則探測請求的程序相同。
未決探測回應的掃描參數的一部分的大部分可以與較早接收到的探測回應的參數相同。然而,一些參數可以不同。為了允許更為頻繁地利用簡化的探測回應訊框1500、1600(在第15圖和第16圖中所示)以減少開銷,差異描述欄位1510、1610或者IE可以在簡化的探測回應訊 框1500、1600中使用從而指示較早接收到的探測回應和簡化的探測回應之間的參數差異。
此處兩種選擇被描述成指示較早接收到的探測回應和將以簡化的探測請求訊框中傳送的探測回應之間的差異。訊框1500、1600兩者包含對另一探測回應的參考。在訊框1500中,所述參考在其自有欄位1512並且在訊框1600中,參考在MAC標頭1614中。注意到在訊框1500和1600中包含FLCP標頭1516、1616和FCS欄位1518、1618。
在第一回應方法中,如第17圖中所示,在簡化的探測回應訊框1700中的差異描述欄位包括固定數量的子欄位1710、1720、1730或者IE,其每一個描述探測回應1700中的預先定義元素差異。每個子欄位或者IE可以不包括元素ID,由於每個子欄位或者IE的序列和意義被預先確定。一個子欄位為TSF值或者時間戳值,所述TSF值或者時間戳值可以為當前TSF值和在較早探測回應中的TSF值之間的差異或者變化(也就是當前TSF(TSFcurrent)-較早TSF(TSFearlier))或者當前TSF。
如果STA僅保持之前接收到探測回應多達Tmax毫秒的最 大時間期間,那麼變化TSF值的子欄位將具有長度log2 T max 位元或者 八位元組。
在如第18圖中所示的第二回應方法中,簡化的探測回應訊框1800的差異描述欄位包括後面跟著變化數目的子欄位的差異化的TSF值的子欄位或者時間戳值1803、或每一個包含了在探測回應1800中的元素ID 1805、1825以及對應元素(被元素ID識別)的差異的描述1810、1830的IE。特定元素的差異欄位1810、1830或者IE的長度被預先確定(具有與對應元素ID一對一的映射)。差異化的TSP值子欄位1803的長度可以與在第一方法中使用的長度相同。
如果AP已經在最後Nms範圍內傳送探測回應並且AP具有待傳送至STA的未決探測回應,AP可以將之前傳送的探測回應中的參數與其想在未決探測回應中傳送的參數進行比較。N值為等於正在掃描的STA 已經在偵聽通道的時間之參數。N值可以被表示為:探測延遲(ProbeDelay)+從對應於所關注的探測回應的探測請求在AP被接收起消逝的時間+容限。
如果不同參數的數量大於K,那麼AP可以傳送規則探測回應訊框至STA。剩餘的掃描程序可以與規則探測回應的程序相同。
如果不同參數的數量不大於K,那麼AP可以使用此處描述的具有如此處描述的差異描述欄位生成簡化的探測回應。
當接收到簡化的探測回應訊框時,STA可以使用在簡化的探測回應訊框中的參考欄位或者IE來提取之前接收到的參考探測回應訊框的資訊並且將其與差異描述欄位結合起來從而重構針對簡化的探測回應的完整參數。剩餘的掃描程序可以與規則探測回應的掃描程序相同。
簡化的探測回應訊框還可以被用於OBSS。當OBSS中的第一AP發送規則探測回應時,第二AP可以竊聽由第一AP發送的規則探測回應並且傳送簡化的探測回應至另一STA或者廣播位址。簡化的探測回應可以參考由第一AP發送的較早探測回應。簡化的探測回應可以包括探測回應參考欄位或者IE。
發送參考探測回應和/或參考探測回應的序列控制數目的AP的BSSID(或者MAC位址)可以被用來識別參考探測回應:在用於AP傳送探測回應的等待時間週期期間,AP可以檢查其是否已經在最近N ms範圍內通過另一AP竊聽另一探測回應。N為等於正在掃描的STA已經在偵聽通道的時間的參數。N值可以等於探測延遲(ProbeDelay)+從對應於所關注的探測回應的探測請求在AP被接收起消逝的時間+容限。
如果AP還未竊聽另一探測回應,AP可以繼續傳送規則探測回應訊框至STA。剩餘的掃描程序可以與規則探測回應的掃描程序相同。如果AP已經竊聽另一探測回應,AP可以將較早竊聽探測回應中的參數與其尋求在未決探測回應中傳送的參數進行比較。如果不同參數數目大於K,那麼AP可以繼續傳送規則探測回應訊框至STA。剩餘的掃描程序可以與規則探測回應的掃描程序相同。
如果不同參數的數目不大於K,那麼AP可以使用此處描述 的具有此處描述的差異描述欄位的格式生成簡化的探測回應。當接收到簡化的探測回應訊框時,STA可以使用在簡化的探測回應訊框中的IE或者參考欄位(發送參考探測回應和/或參考探測回應的序列控制數目的AP的BSSID/MAC位址)來提取之前接收到的參考探測回應訊框的資訊並且將其與差異描述欄位結合起來從而重構針對簡化的探測回應的完整參數。剩餘的掃描程序可以與規則探測回應的掃描程序相同。
在針對簡化的探測回應的恢復方案中,STA可能不理解其從AP中接收的簡化的探測回應。當從掃描STA接收探測請求時,當滿足使用此處描述的簡化探測回應的條件時,AP可以發送簡化的探測回應進行回應。在傳輸簡化的探測回應之後,AP開啟計時器,此處稱作“ACK計時器”。如果AP並未在ACK計時器到達預先定義的值(其基於SIFS或者ACK或者短的ACK的持續時間,諸如SIFS持續時間+ACK或者短的ACK的持續時間)時接收來自掃描STA的ACK,那麼AP可以認為簡化的探測回應不被掃描的STA理解,例如,由於面臨著參考探測回應不被STA接收。AP可以之後傳送規則探測回應至掃描的STA從而將其從差錯情況中恢復。
實施例
實施例1、一種用於在包括兩個發射機的網路中的主動掃描的方法,該方法包括:檢測源自第一發射機的具有掃描目標的第一探測請求;期望將探測請求從第二發射機發送到所述掃描目標;以及在所述第二發射機檢測到所述第一探測請求的條件下,取消第二探測請求。
實施例2、根據實施例1所述的方法,其中所述第一探測請求訊框的相對接收信號強度指示符(RSSI)不小於預定義閾值。
實施例3、根據實施例1所述的方法,其中所述探測請求由第一站傳送,並且回應於所述第一探測請求從存取點發送探測回應。
實施例4、根據實施例1所述的方法,其中在所述第一探測請求被所述第二發射機檢測到的情況下,SME生成具有用於停止對當前通道的主動掃描的指示的MLME-Scan-STOP.request原語。
實施例5、根據實施例1所述的方法,該方法還包括:在所述第二發射機未檢測到具有相同掃描目標的第一探測請求的條件下,將所述探測請求從所述第二發射機發送到所述掃描目標。
實施例6、一種用於在包括兩個發射機的網路中的主動掃描的方法,該方法包括:從第一發射機發送具有掃描目標的第一探測請求;期望將第二探測請求從第二發射機發送到所述掃描目標;檢測對所述第一探測請求的探測回應;在所述第二發射機檢測到所述探測回應的條件下,取消來自所述第二發射機的探測請求。
實施例7、根據實施例6所述的方法,其中所述第一探測請求訊框的相對接收信號強度指示符(RSSI)不小於預定義閾值。
實施例8、根據實施例7所述的方法,該方法還包括:在探測計時器達到最小通道時間前未檢測到PHY-CCA.indication原語的條件下,將網路分配向量(NAV)設置成0並掃描下一通道。
實施例9、根據實施例6所述的方法,其中所述探測請求由第一站傳送,並且所述檢測在第二站處發生,所述探測回應由存取點發送。
實施例10、根據實施例6所述的方法,其中在對所述第一探測請求的探測回應被發送的情況下,SME生成具有用於停止對當前通道的主動掃描的指示的MLME-Scan-STOP.request原語。
實施例11、根據實施例6所述的方法,該方法還包括:在所述第二發射機未檢測到具有相同掃描目標的探測回應的條件下,將所述第二探測請求發送到所述掃描目標。
實施例12、一種在包括至少兩個發射/接收單元(TRU)的網路中的主動掃描的方法,該方法包括:期望從第一TRU發送探測請求以獲取將被掃描的通道的通道資訊;由第二TRU傳送所述通道資訊; 由所述第一TRU接收期望的通道資訊;以及取消來自所述第一TRU的探測請求。
實施例13、根據實施例12所述的方法,其中由第一TRU接收的通道資訊包含在傳送自所述第二TRU的信標訊框中。
實施例14、根據實施例12所述的方法,其中由第一TRU接收的通道資訊包含在傳送自第二TRU的探測回應訊框中,其中所述探測回應訊框作為對探測請求的回應從第三TRU傳送到第二TRU。
實施例15、根據實施例12所述的方法,其中由第一TRU接收的通道資訊包含在傳送自第二TRU的廣播訊框中,還包括下列中的至少一者:短信標訊框、快速初始鏈路建立(FILS)發現訊框以及測量導頻訊框。
實施例16、根據實施例12所述的方法,其中所述通道資訊在具有指示主動掃描的掃描類型的MLME-SCAN.request原語之接收與所述探測請求的傳送之間的等待時間間隔期間由所述第一TRU接收。
實施例17、根據實施例16所述的方法,其中所述等待時間還包括探測延遲時間、用於在傳送前執行通道存取程序的時間和用於調整等待時間間隔的時間。
實施例18、根據實施例16所述的方法,該方法還包括調整用於接收所述通道資訊的等待時間間隔。
實施例19、根據實施例12所述的方法,其中取消來自所述第一TRU的探測請求傳輸包括在所述通道資訊在所述第一TRU處接收的條件下,SME生成具有用於停止對當前通道的主動掃描的指示的MLME-Scan-STOP.request原語。
實施例20、根據實施例12所述的方法,其中取消來自所述第一TRU的探測請求傳輸包括停止對當前通道的主動掃描和切換到掃描下一個通道或者報告所採集的當前通道的通道資訊。
儘管以上以特定的組合描述了特徵和元素,但是本領域普通技術人員將理解,每個特徵或元素可以單獨地或與其它的特徵和元素任意組合地使用。此外,在此描述的方法可在包括在由電腦或處理器執行的電 腦可讀媒介中的電腦程序、軟體或韌體中實現。電腦可讀媒介的示例包括電子信號(通過有線或無線連接傳送)和電腦可讀儲存媒介。電腦可讀儲存媒介的示例包括但不限制為唯讀記憶體(ROM)、隨機存取記憶體(RAM)、暫存器、快取記憶體、半導體記憶體裝置、諸如內部硬碟和可移除磁片這樣磁性媒介、磁光媒介和諸如CD-ROM碟片和數字通用碟片(DVD)這樣的光媒介。與軟體相關聯的處理器可用來實現在WTRU、UE、終端、基地台、RNC或任何主電腦中使用的射頻收發器。
600‧‧‧AP
602,606‧‧‧STA
604,608‧‧‧探測請求
605‧‧‧回應
610‧‧‧延遲計時器
612‧‧‧生成MLME-掃描-請求
614‧‧‧生成MLME-掃描-確認
AP‧‧‧存取點
MLME‧‧‧管理實體
STA‧‧‧站點

Claims (32)

  1. 一種為了快速初始鏈路建立(FILS)而用於一IEEE 802.11站點(STA)內的方法,該方法包括:從包括一資訊元素的一IEEE 802.11存取點(AP)接收一訊框,其中該資訊元素包含存取資訊,該存取資訊包括被允許與該IEEE 802.11 AP執行一FILS程序的至少一IEEE 802.11 STA的至少一識別符(ID)、以及用於執行該FILS程序的一特定時間間隔的一指示;以及在該至少一IEEE 802.11 STA的該至少一ID匹配該IEEE 802.11 STA的一ID的一條件下,在該被指示的特定時間間隔期間執行一FILS程序。
  2. 如申請專利範圍第1項所述的方法,其中該訊框為一信標訊框。
  3. 如申請專利範圍第1項所述的方法,其中該訊框為一探測回應訊框。
  4. 如申請專利範圍第1項所述的方法,其中該資訊元素還包含用於至少一IEEE 802.11 STA的優先資訊。
  5. 如申請專利範圍第1項所述的方法,其中執行一FILS程序包括傳輸一認證訊框至該IEEE 802.11 AP。
  6. 如申請專利範圍第1項所述的方法,其中執行一FILS程序包括傳輸一關聯訊框至該IEEE 802.11 AP。
  7. 如申請專利範圍第1項所述的方法,其中執行一FILS程序包括傳輸一探測請求訊框至該IEEE 802.11 AP。
  8. 如申請專利範圍第1項所述的方法,其中該識別符為一媒體存取控制(MAC)位址。
  9. 一種配置以執行快速初始鏈路建立(FILS)的IEEE 802.11站點(STA),該IEEE 802.11 STA包括:一傳輸器;一接收器,被配置成從包括一資訊元素的一IEEE 802.11存取點(AP)接收一訊框,其中該資訊元素包含存取資訊,該存取資訊包括被允許與該IEEE 802.11 AP執行一FILS程序的至少一IEEE 802.11 STA的至少一識別符(ID)、以及用於執行該FILS程序的一特定時間間隔的一指示;以及一處理器,被配置成確定該至少一IEEE 802.11 STA的該至少一ID是否匹配該IEEE 802.11 STA的一ID;且該處理器還被配置成,在該至少一IEEE 802.11 STA的該至少一ID匹配該IEEE 802.11 STA的該ID的一條件下,在該被指示的特定時間間隔期間執行一FILS程序。
  10. 如申請專利範圍第9項所述的IEEE 802.11 STA,其中該訊框為一信標訊框。
  11. 如申請專利範圍第9項所述的IEEE 802.11 STA,其中該訊框為一探測回應訊框。
  12. 如申請專利範圍第9項所述的IEEE 802.11 STA,其中該資訊元素還包含用於至少一IEEE 802.11 STA的優先資訊。
  13. 如申請專利範圍第9項所述的IEEE 802.11 STA,其中該傳輸器被配置成根據該FILS程序而傳輸一認證訊框至該IEEE 802.11 AP。
  14. 如申請專利範圍第9項所述的IEEE 802.11 STA,其中該傳輸器被配置成根據該FILS程序而傳輸一關聯訊框至該IEEE 802.11 AP。
  15. 如申請專利範圍第9項所述的IEEE 802.11 STA,其中該傳輸器被配置成根據該FILS程序而傳輸一探測請求訊框至該IEEE 802.11 AP。
  16. 如申請專利範圍第9項所述的IEEE 802.11 STA,其中該識別符為一媒體存取控制(MAC)位址。
  17. 一種為了快速初始鏈路建立(FILS)而用於一IEEE 802.11站點(STA)內的方法,該方法包括:向包括一資訊元素的一IEEE 802.11存取點(AP)傳輸一訊框,其中該資訊元素包含存取資訊,該存取資訊包括被允許與該IEEE 802.11 AP執行一FILS程序的至少一IEEE 802.11 STA的至少一識別符(ID)、以及用於執行該FILS程序的一特定時間間隔的一指示;以及在該至少一IEEE 802.11 STA的該至少一ID匹配該IEEE 802.11 STA的一ID的一條件下,在該被指示的特定時間間隔之期間從該IEEE 802.11 STA接收一FILS訊框。
  18. 如申請專利範圍第17項所述的方法,其中該訊框為一信標訊框。
  19. 如申請專利範圍第17項所述的方法,其中該訊框為一探測回應訊框。
  20. 如申請專利範圍第17項所述的方法,其中該資訊元素還包含用於至少一IEEE 802.11 STA的優先資訊。
  21. 如申請專利範圍第17項所述的方法,其中在該被指示的特定時間間隔期間從該IEEE 802.11 STA所接收的該FILS訊框為一認證訊框。
  22. 如申請專利範圍第17項所述的方法,其中在該被指示的特定時間間隔期間從該IEEE 802.11 STA所接收的該FILS訊框為一關聯訊框。
  23. 如申請專利範圍第17項所述的方法,其中在該被指示的特定時間間隔期間從該IEEE 802.11 STA所接收的該FILS訊框為一探測請求訊框。
  24. 如申請專利範圍第17項所述的方法,其中該識別符為一媒體存取控制(MAC)位址。
  25. 一種配置以執行快速初始鏈路建立(FILS)的IEEE 802.11存取點(AP),該IEEE 802.11 AP包括:一傳輸器,被配置成傳輸一訊框至包括一資訊元素的一IEEE 802.11站點(STA),其中該資訊元素包含存取資訊,該存取資訊包括被允許與該IEEE 802.11 AP執行一FILS程序的至少一IEEE 802.11 STA的至少一識別符(ID)、以及用於執行該FILS程序的一特定時間間隔的一指示;以及 一接收器,被配置成在該至少一IEEE 802.11 STA的該至少一ID匹配該IEEE 802.11 STA的一ID的一條件下,在該被指示的特定時間間隔之期間從該IEEE 802.11 STA接收一FILS訊框。
  26. 如申請專利範圍第25項所述的IEEE 802.11 AP,其中該訊框為一信標訊框。
  27. 如申請專利範圍第25項所述的IEEE 802.11 AP,其中該訊框為一探測回應訊框。
  28. 如申請專利範圍第25項所述的IEEE 802.11 AP,其中該資訊元素還包含用於至少一IEEE 802.11 STA的優先資訊。
  29. 如申請專利範圍第25項所述的IEEE 802.11 AP,其中在該被指示的特定時間間隔從該該IEEE 802.11 STA所接收的該FILS訊框為一認證訊框。
  30. 如申請專利範圍第25項所述的IEEE 802.11 AP,其中在該被指示的特定時間間隔從該該IEEE 802.11 STA所接收的該FILS訊框為一關聯訊框。
  31. 如申請專利範圍第25項所述的IEEE 802.11 AP,其中在該被指示的特定時間間隔從該該IEEE 802.11 STA所接收的該FILS訊框為一探測請求訊框。
  32. 如申請專利範圍第25項所述的IEEE 802.11 AP,其中該識別符為一媒體存取控制(MAC)位址。
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