TWI627850B - 與無線區域網路通信的站台、由其實施的方法、實施為存取點的站台及在存取點中實施的方法 - Google Patents

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Abstract

用於信標資訊提供、傳輸和協定增強的方法包括基於信標資訊欄位/元素的屬性來定義多級信標。除了主信標之外,短信標可以在空時區塊編碼(STBC)模式、非STBC模式和多頻寬模式中使用。短信標還可以被用於快速初始鏈路設置(FILS)和用於擴展系統覆蓋範圍。信標傳輸可以使用自適應調變和編碼集合/方案(MCS)。

Description

與無線區域網路通信的站台、由其實施的方法、實施為存取點的站台及在 存取點中實施的方法
相關申請案的交叉引用 本申請案要求2012年3月2日申請的美國臨時申請案No.61/606,180、2012年7月3日申請的美國臨時申請案No.61/667,648、以及2012年10月31日申請的美國臨時申請案No.61/720,750的權益,這些申請的全部內容藉由引用結合於此。
處於基礎設施基本服務集合(BSS)模式中的無線區域網路(WLAN)具有用於該BSS的存取點(AP)和與該AP相關聯的一個或多個站台(STA)。AP典型地具有對分佈系統(DS)或將訊務帶入和帶出BSS的另一類型的有線/無線網路的存取或介面。源於BSS外部、到STA的訊務經由AP到達、並且被遞送至STA。源於STA、到BSS外部的目的地的訊務被發送至AP,以被遞送至各自的目的地。BSS內的STA之間的訊務(“對等”訊務)也可以經由AP被發送,其中源STA向AP發送訊務,並且該AP遞送該訊務至目的地STA。處於獨立BSS模式下的WLAN沒有AP,並且 STA可以直接與彼此通信。
使用信標傳輸程序來用於由STA進行的AP的傳輸的WLAN系統使用來自AP的基本服務集合(BSS)中的信標的週期性傳輸。 信標藉由向AP廣告(advertisement)提供BSSID、處於BSS中的STA的同步、能力資訊、BSS操作資訊、用於媒體存取的系統參數、傳輸功率限制、以及多種可選資訊元素來在系統中支援各種功能。針對WLAN BSS的典型信標的訊框格式可以具有>100位元組的長度,並且在典型的企業環境中,信標是~230個位元組。這種信標的負荷可以包括大量資訊。例如,以最低傳輸速率(100Kbps)的100位元組的信標可以要求大於8ms的傳輸時間(即,以最低速率,為了使所有STA能夠對其進行解碼)。對於100ms的信標間隔,可以有大於8%的負荷。為了支持100ms的快速鏈路設置時間,信標間隔必須明顯比100ms短,這將導致負荷值明顯大於8%的負荷估計。
這裏描述了用於信標資訊提供、傳輸和協定增強的方法和系統。在一種方法中,單一大信標被分割為多個等級的信標,以基於每個信標資訊欄位/元素的屬性進行信標資訊提供和傳輸。這些屬性可以包括目的、用途、週期性、穩定性、廣播/多播/單播等。傳訊機制和操作過程可以基於多級信標發送方案,針對反向相容無線區域網路(WLAN)系統和格林非(Greenfield)WLAN系統來被定義。除了主信標之外,短信標可以在空時區塊編碼(STBC)模式、非STBC模式和多頻寬模式中使用。短信標還可以被用於快速初始鏈路設置(FILS)和用於擴展系統覆蓋範圍。具有低速率傳輸及/或具有定向傳輸的短信標可以被使用。對主信標的修改可以 針對小頻寬傳輸來做出,以支援短信標和多頻寬模式。信標傳輸可以使用自適應調變和編碼集合/方案(MCS)集合。還描述了用於支援封包處理的停止的方法。
100‧‧‧通信系統
102a、102b、102c、102d‧‧‧無線傳輸/接收單元(WTRU)
104‧‧‧無線電存取網路(RAN)
106‧‧‧核心網路
108‧‧‧公共交換電話網路(PSTN)
110‧‧‧網際網路
112‧‧‧其他網路
114a、114b、140a、140b、104c‧‧‧基地台
116‧‧‧空中介面
118‧‧‧處理器
120‧‧‧收發器
122‧‧‧傳輸/接收元件
124‧‧‧揚聲器/麥克風
126‧‧‧鍵盤
128‧‧‧顯示器/觸控板
130‧‧‧不可移式記憶體
132‧‧‧可移式記憶體
134‧‧‧電源
136‧‧‧全球定位系統(GPS)晶片組
138‧‧‧週邊裝置
142‧‧‧ASN閘道
144‧‧‧行動IP本地代理(MIP-HA)
146‧‧‧認證、授權、計費(AAA)伺服器
148‧‧‧閘道
160‧‧‧無線區域網路(WLAN)
165‧‧‧存取路由器
170a、170b‧‧‧存取點(AP)
200‧‧‧單一信標方案
201、203、204、211、212‧‧‧信標
202‧‧‧信標間隔
210‧‧‧多級信標傳輸方案
301‧‧‧鏈路設置信標(LS-B)
302‧‧‧操作初始化信標(OI-B)
303‧‧‧鏈路和操作維持信標(LOM-B)
304‧‧‧訊務指示信標(TI-B)
400、500‧‧‧程序
604、612‧‧‧訊務
611‧‧‧功率節省模式
700‧‧‧短信標
701‧‧‧訊框控制欄位
702‧‧‧源位址(SA)
703‧‧‧壓縮的SSID
704、1009‧‧‧時間戳
705‧‧‧改變序列欄位
706、1201、1301、1302‧‧‧資訊欄位
707‧‧‧下一個信標欄位
708‧‧‧可選IE
709‧‧‧CRC欄位
761‧‧‧頻寬欄位
762‧‧‧私有欄位
763‧‧‧附加的位元
800‧‧‧FILS信標
801‧‧‧SSID欄位
802‧‧‧可選的網路識別符
1001‧‧‧互通
1002‧‧‧廣告協定
1003‧‧‧漫遊聯盟(Consortium)
1004‧‧‧IP位址可用性
1005‧‧‧操作者的域名
1006‧‧‧網路存取識別符(NAI)域列表
1007‧‧‧3GPP蜂巢網路資訊
1008‧‧‧AP(或BSS)的列表
1009‧‧‧時間戳
1010‧‧‧IP位址類型可用性資訊
1200‧‧‧主信標
1202、1205、1206、1207‧‧‧指示
1203‧‧‧短信標傳輸時間資訊
1300、1400‧‧‧短信標訊框
1204‧‧‧短信標的週期
1401‧‧‧短信標欄位
ASN‧‧‧存取服務網路
BSS‧‧‧基本服務集合
CS/CCA‧‧‧載波偵聽/空閒頻道評估
FILS‧‧‧快速初始鏈路設置
GAS/ANQP‧‧‧通用廣告服務/存取網路查詢協定
IE‧‧‧資訊元素
IP‧‧‧網際網路協定
LTF‧‧‧長訓練欄位
MAC‧‧‧媒體存取控制
MCS‧‧‧調變編碼方案
MLME‧‧‧MAC層管理實體
PHY‧‧‧實體層
PLCP‧‧‧實體層聚合程序
PMD‧‧‧實體媒體關聯
R1、R3、R6、R8‧‧‧參考點
SIG‧‧‧信號
SSID‧‧‧全服務集合ID
STA‧‧‧站台
STBC‧‧‧短信標可以在空時區塊編碼
STF‧‧‧短訓練欄位
TX‧‧‧傳輸
更詳細的理解可以從以下結合所附圖式並且舉例給出的描述中得到,其中:第1A圖是可以實施所揭露的一個或多個實施方式的示例通信系統的系統圖;第1B圖是可以在第1A圖示出的通信系統內使用的示例無線傳輸/接收單元(WTRU)的系統圖;第1C圖是可以在第1A圖示出的通信系統內使用的示例無線電存取網路和示例核心網路的系統圖;第2A圖和第2B圖分別示出了單一信標和多級信標方案的示例;第3圖示出了多級信標分類的示例;第4圖示出了用於STA和AP在鏈路設置期間使用多級信標的傳訊圖;第5圖示出了用於根據多級信標方案維持WLAN鏈路的傳訊圖的示例;第6圖示出了用於訊務指示信標的示例傳訊圖;第7圖示出了示例短信標配置;第8圖示出了示例FILS信標配置;第9圖示出了用於使用FILS短信標的單發現階段的示例方法流程圖;第10圖示出了示例FILS短信標配置;第11圖示出了用於將掃描基元用於FILS短信標的STA行為的示例方 法流程圖;第12圖示出了包括短信標資訊的修改的主信標的示例;第13圖示出了對IEEE 802.11ah短信標訊框的示例修改,以攜帶STBC或非STBC模式相關的資訊;第14圖示出了對通用短信標訊框的示例修改,以攜帶STBC或非STBC模式相關的資訊;第15圖示出了具有兩個方向/權重的定向短信標傳輸的示例;第16圖示出了用於被動掃描方法的AP和STA行為的示例方法流程圖;以及第17圖示出了具有用於支援封包處理的停止的基元的修改的通用PLCP接收程序的示例。
第1A圖是可以實施所揭露的一個或多個實施方式的示例通信系統100的圖示。通信系統100可以是向多個無線用戶提供諸如語音、資料、視訊、訊息發送、廣播等內容的多重存取系統。該通信系統100可以使多個無線用戶能經由包括無線頻寬在內的系統資源的分享來存取這些內容。例如,通信系統100可以使用一種或多種頻道存取方法,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可以包括無線傳輸/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以及其他網路112,但是應該理解,所揭露的實施方式考慮到了任何數量的WTRU、基地台、 網路及/或網路元件。WTRU 102a、102b、102c、102d中的每個WTRU可以是被配置為在無線環境中操作及/或通信的任何類型的裝置。舉例來說,WTRU 102a、102b、102c、102d可以被配置為傳送及/或接收無線信號、並且可以包括用戶設備(UE)、行動站、固定或行動用戶單元、呼叫器、蜂巢電話、個人數位助理(PDA)、智慧型電話、膝上型電腦、隨身型易網機、個人電腦、無線感測器、消費類電子產品等等。
通信系統100還可以包括基地台114a和基地台114b。基地台114a和114b中的每一者可以是被配置為與WTRU 102a、102b、102c、102d中的至少一者無線介接以便促成對一個或多個通信網路(例如核心網路106、網際網路110及/或網路112)的存取的任何類型的裝置。舉例來說,基地台114a、114b可以是基地收發站(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都各自被描述為是單一元件,但是應該理解,基地台114a、114b可以包括任何數量的互連基地台及/或網路元件。
基地台114a可以是RAN 104的一部分,其中該RAN 104還可以包括其他基地台及/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及/或基地台114b可以被配置為在被稱為胞元(未示出)的特定地理區域內傳送及/或接收無線信號。該胞元還可以被劃分為胞元扇區。例如,與基地台114a相關聯的胞元可以被分成三個扇區。因此,在一個實施方式中,基地台114a可以包括三個收發器,也就是說,胞元的每一個扇區都具有一個收發器。 在另一實施方式中,基地台114a可以使用多輸入多輸出(MIMO)技術、並且由此可以針對胞元中的每個扇區使用多個收發器。
基地台114a、114b可以經由空中介面116來與WTRU 102a、102b、102c、102d中的一者或多者進行通信,其中該空中介面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)。該空中介面116可以使用任何適當的無線電存取技術(RAT)來建立。
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頻道存取方案,如CDMA、TDMA、FDMA、OFDMA、SC-FDMA等等。例如,RAN 104中的基地台114a和WTRU 102a、102b、102c可以實施如通用行動電信系統(UMTS)陸地無線電存取(UTRA)之類的無線電技術,該無線電技術可以使用寬頻CDMA(WCDMA)來建立空中介面116。WCDMA可以包括如高速封包存取(HSPA)及/或演進型HSPA(HSPA+)之類的通信協定。HSPA可以包括高速下鏈封包存取(HSDPA)及/或高速上鏈封包存取(HSUPA)。
在另一實施方式中,基地台114a和WTRU 102a、102b、102c可以實施如演進型UMTS陸地無線電存取(E-UTRA)之類的無線電技術,該無線電技術可以使用長期演進(LTE)及/或高級LTE(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可以實施如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)、全球行動通信系統(GSM)、用於GSM演進的增強型資料速率(EDGE)、GSM EDGE(GERAN)等之類的無線電技術。
第1A圖中的基地台114b可以例如是無線路由器、家用節點B、家用e節點B或存取點、並且可以使用任何適當的RAT來促成局部區域(例如營業場所、住宅、車輛、校園等等)中的無線連接。在一個實施方式中,基地台114b和WTRU 102c、102d可以實施如IEEE 802.11之類的無線電技術來建立無線區域網路(WLAN)。在另一實施方式中,基地台114b和WTRU 102c、102d可以實施如IEEE 802.15之類的無線電技術來建立無線個人區域網路(WPAN)。在另一實施方式中,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。由此,基地台114b可以不需要經由核心網路106來存取網際網路110。
RAN 104可以與核心網路106進行通信,其中該核心網路106可以是被配置為向WTRU 102a、102b、102c、102d中的一者或多者提供語音、資料、應用及/或網際網路協定語音(VoIP)服務的任何類型的網路。例如,核心網路106可以提供呼叫控制、計費服務、基於移動位置的服務、預付費呼叫、網際網路連接、視訊分配等等、及/或執行高階安全功能,例如用戶認證。雖然沒有在第1A圖中示出,但是應該理解,RAN 104及/或核心網路106可以直接或間接地與其他那些使用了與RAN 104相同的RAT或不同RAT的RAN進行通信。例如,除了與可以使用E-UTRA無線電技術的RAN 104相連接之外,核心網路106還可以與另一個使用GSM無線電技術的RAN(未示出)進行通信。
核心網路106還可以充當供WTRU 102a、102b、102c、102d存取PSTN 108、網際網路110、及/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可以包括使用公共通信協定的全球性互連電腦網路裝置系統,該公共通信協定例如為TCP/IP網際網路協定族中的傳輸控制協定(TCP)、用戶資料報協定(UDP)和網際網路協定(IP)。網路112可以包括由其他服務供應者擁有及/或操作的有線或無線通信網路。例如,網路112可以包括與一個或多個RAN相連的另一個核心網路,其中所述一個或多個RAN可以使用與RAN 104相同的RAT或不同的RAT。
通信系統100中的WTRU 102a、102b、102c、102d的一些或全部可以包括多模能力,也就是說,WTRU 102a、102b、102c、102d可以包括經由不同無線鏈路來與不同無線網路通信的多個收發器。例如,第1A圖中所示的WTRU 102c可以被配置為與可以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、傳輸/接收元件122、揚聲器/麥克風124、鍵盤126、顯示器/觸控板128、不可移式記憶體130、可移式記憶體132、電源134、全球定位系統(GPS)晶片組136以及其他週邊裝置138。應該理解的是,在保持符合實施方式的同時,WTRU 102可以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、與DSP核相關聯的一或多個微處理器、控制器、微控制器、專用積體電路(ASIC)、現場可編程閘陣列(FPGA)電路、任何其他類型的積體電路(IC)、狀態機等等。處理器118可以執行 信號編碼、資料處理、功率控制、輸入/輸出處理及/或任何其他能使WTRU 102在無線環境中進行操作的功能。處理器118可被耦合至收發器120,該收發器120可被耦合至傳輸/接收元件122。雖然第1B圖將處理器118和收發器120描述為是單獨的元件,但是應該理解,處理器118和收發器120可以被集成在一個電子封裝或晶片中。
傳輸/接收元件122可以被配置為經由空中介面116以將信號傳送到基地台(例如,基地台114a)、或從基地台(例如,基地台114a)接收信號。例如,在一個實施方式中,傳輸/接收元件122可以是被配置為傳送及/或接收RF信號的天線。在另一實施方式中,傳輸/接收元件122可以是被配置為傳送及/或接收例如IR、UV或可見光信號的發射器/偵測器。 在又一實施方式中,傳輸/接收元件122可以被配置為傳送和接收RF和光信號兩者。應該理解的是,傳輸/接收元件122可以被配置為傳送及/或接收無線信號的任何組合。
此外,雖然在第1B圖中將傳輸/接收元件122描述為是單一元件,但是WTRU 102可以包括任何數量的傳輸/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可以包括用於經由空中介面116來傳送和接收無線信號的兩個或多個傳輸/接收元件122(例如,多個天線)。
收發器120可以被配置為對傳輸/接收元件122將要傳送的信號進行調變、以及對傳輸/接收元件122接收到的信號進行解調。如上所述,WTRU 102可以具有多模能力。由此,收發器120可以包括用於允許WTRU 102經由如UTRA和IEEE 802.11之類的多種RAT來進行通信的多個收發器。
WTRU 102的處理器118可被耦合至下述裝置、並且可以從下述裝置中接收用戶輸入資料:揚聲器/麥克風124、鍵盤126、及/或顯示器/觸控板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)。處理器118還可以輸出用戶資料至揚聲器/麥克風124、鍵盤126、及/或顯示器/觸控板128。此外,處理器118可以從任何適當的記憶體(例如不可移式記憶體130及/或可移式記憶體132)中存取資訊、以及將資料存入這些記憶體。所述不可移式記憶體130可以包括隨機存取記憶體(RAM)、唯讀記憶體(ROM)、硬碟或是其他任何類型的記憶儲存裝置。可移式記憶體132可以包括用戶身份模組(SIM)卡、記憶條、安全數位(SD)記憶卡等等。在其他實施方式中,處理器118可以從那些並非實體地位於WTRU 102上的記憶體(例如位於伺服器或家用電腦(未示出)的記憶體)上存取資訊、以及將資料存入這些記憶體。
處理器118可以接收來自電源134的電力、並且可以被配置為分配及/或控制給WTRU 102中的其他元件的電力。電源134可以是為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(例如,鎳鎘(NiCd)、鎳鋅(NiZn)、鎳氫(NiMH)、鋰離子(Li-ion)等等)、太陽能電池、燃料電池等等。
處理器118還可被耦合至GPS晶片組136,該GPS晶片組136可以被配置為提供與WTRU 102的目前位置相關的位置資訊(例如,經度和緯度)。作為來自GPS晶片組136的資訊的補充或替代,WTRU 102可以經由空中介面116以接收來自基地台(例如,基地台114a、114b)的位置資訊,及/或根據從兩個或多個附近基地台接收到的信號時序來確定其位置。應該瞭解的是,在保持與實施方式一致的同時,WTRU 102可以借 助任何適當的位置確定方法來獲取位置資訊。
處理器118還可被耦合至其他週邊裝置138,該週邊裝置138可以包括提供附加特徵、功能及/或有線或無線連接的一個或多個軟體及/或硬體模組。例如,週邊裝置138可以包括加速計、電子指南針、衛星收發器、數位相機(用於照片或視訊)、通用串列匯流排(USB)埠、振動裝置、電視收發器、免持耳機、藍芽R模組、調頻(FM)無線電單元、數位音樂播放器、媒體播放器、視訊遊戲機模組、網際網路瀏覽器等等。
第1C圖是根據一個實施方式的RAN 104和核心網路106的系統圖。RAN 104可以是使用IEEE 802.16無線電技術以經由空中介面116來與WTRU 102a、102b、102c進行通信的存取服務網路(ASN)。如下面將要進一步討論的,WTRU 102a、102b、102c的不同功能實體、RAN 104以及核心網路106之間的通信鏈路可以被定義為參考點。
如第1C圖所示,RAN 104可以包括基地台140a、140b、140c以及ASN閘道142,但應該理解的是,在保持與實施方式一致的同時,RAN 104可以包括任何數量的基地台和ASN閘道。基地台140a、140b、140c中的每一者都可以與RAN 104中的特定胞元(未示出)相關聯、並且每一者都可以包括一個或多個收發器,以用於經由空中介面116來與WTRU 102a、102b、102c進行通信。在一個實施方式中,基地台140a、140b、140c可以實施MIMO技術。因此,基地台140a例如可以使用多個天線來向WTRU 102a傳送無線信號、以及接收來自WTRU 102a的無線信號。基地台140a、140b、140c還可以提供移動性管理功能,例如切換觸發、隧道(tunnel)建立、無線電資源管理、訊務分類、服務品質(QoS)策略增強等等。ASN閘道142可以充當訊務聚合點、並且可以負責傳呼、訂戶特性檔的快取、 到核心網路106的路由等等。
WTRU 102a、102b、102c與RAN 104之間的空中介面116可以被定義為R1參考點,該R1參考點實施IEEE 802.16規範。此外,WTRU 102a、102b、102c中的每一者可以與核心網路106建立邏輯介面(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,該R2參考點可以用於認證、授權、IP主機配置管理、及/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,該R8參考點包括用於促成WTRU切換和基地台間的資料傳遞的協定。基地台140a、140b、140c與ASN閘道142之間的通信鏈路可以被定義為R6參考點。該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來促成移動性管理的協定。
如第1C圖所示,RAN 104可以與核心網路106相連接。RAN 104與核心網路106之間的通信鏈路可以被定義為R3參考點,該R3參考點包括例如促成資料傳遞和移動性管理能力的協定。核心網路106可以包括行動IP本地代理(MIP-HA)144、認證、授權、計費(AAA)伺服器146、以及閘道148。雖然前述每個元件均被描述為是核心網路106的一部分,但應該瞭解的是,這些元件中的任何一個都可被核心網路操作者之外的其他實體擁有及/或操作。
MIP-HA可以負責IP位址管理,並且能使WTRU 102a、102b、102c在不同的ASN及/或不同的核心網路之間漫遊。MIP-HA 144可以為WTRU 102a、102b、102c提供針對例如網際網路110之類的封包交換 網路的存取,以便促成WTRU 102a、102b、102c與IP賦能裝置之間的通信。AAA伺服器146可以負責用戶認證和支援用戶服務。閘道148可以促成與其他網路的互作。例如,閘道148可以為WTRU 102a、102b、102c提供針對例如PSTN 108之類的電路交換網路的存取,以便促成WTRU 102a、102b、102c與傳統陸線通信裝置之間的通信。此外,閘道148可以向WTRU 102a、102b、102c提供針對網路112的存取,其中該網路112可以包括由其他服務供應者擁有及/或操作的其他有線或無線網路。
儘管沒有在第1C圖中示出,但是應當理解的是,RAN 104可以與其他ASN相連接,並且核心網路106可以與其他核心網路相連接。 RAN 104與其他ASN之間的通信鏈路可以被定義為R4參考點,該R4參考點可以包括用於協調RAN 104與其他ASN之間的WTRU 102a、102b、102c的移動性的協定。核心網路106與其他核心網路之間的通信鏈路可以被定義為R5參考,該R5參考可以包括用於促成家用核心網路與訪問核心網路之間的互作的協定。
其他網路112還可以被連接至基於IEEE 802.11的無線區域網路(WLAN)160。WLAN 160可以包括存取路由器165。該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通信。存取路由器165與AP 170a、170b之間的通信可以經由有線乙太網路(IEEE 802.3標準)、或者任何類型的無線通信協定。AP 170a是經由空中介面來與WTRU 102d通信。
在第一實施方式中,多級信標發送(MLB)方案被定義,該方案將信標資訊組織為多級信標,以用於信標資訊提供和傳輸。多級信標基於每個信標資訊欄位/元素(例如,目的、用途、週期性、穩定性、廣 播/多播/單播等)的屬性來定義。
第2A圖和第2B圖示出了信標傳輸的示例。在第2A圖中,單一信標方案200被示出,其中每個信標201是以常規信標間隔202的傳輸。第2B圖示出了多級信標傳輸方案210的示例,其中四個信標等級由信標的傳輸頻率定義。如第2B圖所示,每個信標等級可以用不同的週期性傳送。等級1表示快信標(例如,每50ms傳送的)。等級2表示每100ms傳送的正常信標。對於等級3,長週期信標每秒傳送,以及等級4表示事件驅動的非週期性信標。多級信標時間間隔可以被規定為系統配置參數、並且在IEEE 802dot11-MIB及/或在較低等級的信標(即,具有較短間隔)中被管理,其包含指向其下一等級信標的下一次傳輸的時間的指針。
多級信標的內容可以完全不同(即,無重疊)、部分重疊(即,兩個不同等級的信標可以具有一些公共資訊欄位或元素)、或前向包含(forward-inclusive)(即,較低等級的信標的內容完全被包括在下一個較高等級的信標中)。第2B圖示出了前向包含的信標的示例。例如,等級***驅動的信標204包括等級1、等級2、和等級3信標的所有資訊。還應當注意的是,等級1快速信標資訊是作為單一實例211以在等級2正常信標212、等級3信標203和等級4信標204中被發送。類似地,除了等級2信標實例212之外,等級2信標資訊被包括在等級4和等級3信標204、203中。等級3信標資訊在等級3信標203以及等級4信標204兩者處被發送。
多級信標中的信標資訊欄位和元素的組織可以基於以下考慮中的一者或多者。信標資訊欄位/元素(例如,用於鏈路設置、用於傳輸STA識別、用於PHY參數描述、用於訊務指示、用於MAC/網路能力指示等)的用途或目的可以被考慮。預期的接收STA的狀態(例如,未認證/ 未關聯、認證/未關聯、認證/關聯)被確定,其中不同的調變編碼方案(MCS)方案可以用於傳送不同等級的多級信標訊框。信標資訊欄位/元素的廣播、多播和單播屬性也可以被考慮。
對於信標資訊元素(IE)(即,除了使用系統配置參數來指明其在信標訊框中存在,在元素ID、長度和資訊體方面被格式化),新的系統配置參數還可以被定義為指定週期性、信標等級、及/或其提供的延遲容忍。信標的版本號資訊欄位或元素也可以被包括在資訊所預期的信標訊框中、或者針對屬於較低等級的信標訊框的資訊的信標訊框中、或者所有信標的版本號可以被包括在每個信標中,其中版本編號表示改變計數,該改變計數在每次信標的內容或信標發生改變時遞增。
對應於提議的多級信標發送方案的傳訊機制、操作和程序也可以針對反向相容的WLAN系統和格林非WLAN系統來被定義。
當在格林非WLAN系統中應用多級信標發送時,這意味著所有站台支持多級信標發送。在這種情況下,傳統信標方案不需要被支援,其中該傳統信標方案指的是在目前IEEE 802.11標準中規定的方案。
多級信標發送改善信標資訊提供和傳輸效率。代替最小化週期性廣播傳輸的使用,AP根據此實施方式僅在需要時廣播及/或發送週期性傳輸。此外,當使用週期性傳輸時,所需要的週期性被匹配。下面描述多級信標發送的示例,其中信標資訊欄位和元素基於其用途和目的來被分組和提供。
第3圖示出了示例多級信標分類,其中根據用途和目的定義了四個等級的信標。如第3圖所示的示例,基於信標資訊欄位和元素的下列用途分類,存在四個等級的信標,每個類別一個等級。為了簡化描述, 四個等級的信標分別被稱為鏈路設置信標(LS-B)301、操作初始化信標(OI-B)302、鏈路和操作維持信標(LOM-B)303、以及訊務指示信標(TI-B)304。
對於鏈路設置信標301,傳送的信標資訊與針對STA的Rx和Tx兩者的(PHY)鏈路設置相關,例如,時間戳、SSID、PHY特定的參數集合、國家等等。關於操作初始信標302,PHY/MAC網路能力描述符與操作初始化需要的其他資訊(例如,能力資訊欄位和多資訊IE(例如,支援的速率、擴展支援的速率、擴展的能力、QoS訊務能力、HT能力、互通(interworking)、RSN、CF參數集合、HT操作、EDCA參數集合、DSE註冊位置等等))一起被發送。鏈路和操作維持分類信標303包括諸如TPC報告、測量導頻傳輸資訊、天線資訊、BSS平均存取延遲、BSS負載、BSS可用准許容量、AP頻道報告、頻道切換宣告、靜默(Quiet)、擴展的頻道切換宣告等之類的資訊。訊務指示信標304例如包括TIM、緊急警示識別符等等。
鏈路設置信標301可以被週期性地廣播,其中該週期由系統配置參數定義,該系統配置參數經由IEEE 802dot11-MIB來管理。在需要快速鏈路設置的WLAN系統中,鏈路設置信標301的週期性可以被設定為比目前通常使用的信標間隔(即,100ms)更短的間隔,例如,25ms或50ms。 另一方面,如果鏈路設置可以容忍一些延遲,鏈路設置信標301的週期性可以被設定為與目前通常使用的IEEE 802.11信標(即,100ms)一樣,或者甚至更長。
操作初始化信標302可以僅在傳輸STA接收到另外一個或多個站台嘗試建立連接的指示時以單播或廣播/多播方式被傳送。換句話 說,操作初始化信標302的傳輸不是週期的,而是事件驅動的。連接嘗試指示可以是另一個站台的接收的徵用(requisition)訊框,例如,探測請求、關聯請求、或從網路元件(例如,網路中的伺服器)中新引入的連接請求、或來自網路元件(例如,網路中的伺服器)的通知。
鏈路和操作維持信標303可以週期性地或事件驅動地以單播或廣播/多播方式被傳送。當週期性進行傳送時,該週期可以比鏈路設置信標301的間隔更長。鏈路和操作維持信標303的傳輸可以由與頻道條件相關的事件觸發,例如,頻道切換、BSS負載及/或存取延遲超過特定臨界值等。
訊務指示信標304可以週期性地或事件驅動地以單播或廣播/多播方式被傳送。如果訊務指示信標的傳輸站台知道一個或多個接收站台的傾聽視窗,其可以僅在該傾聽視窗中針對單一站台以單播方式被傳送,或者針對具有相同傾聽視窗的站台組以多播方式被傳送。否則,訊務指示信標可以被週期性地以單播或多播或廣播方式被傳送,這取決於訊務指示資訊的預期接收站台,其中該週期基於訊務指示傳輸的延遲和負荷之間的權衡來被選擇。此外,對於單播或多播信標傳輸,與由廣播傳輸使用的資料速率相比,可以使用更高的資料速率,只要所有預期的接收站台可以支援該更高的資料速率。
對於每個信標等級,版本號或改變指示符可以在信標MAC標頭或該等級信標的訊框體中使用。改變指示符是改變計數,該改變計數在每次信標(該等級或下一個更高等級的信標)的內容改變時遞增。系統可以配置固定數量的信標內容,每個信標內容由版本號來表示。每個版本的信標內容可以在被配置時在標準中規定、或者被用信號發送至STA。替 代地,STA可以從接收每個特定版本至少一次中來獲取版本和信標內容映射。信標版本號或改變指示符可以使用下列示例方法來以信號傳遞。
在一個示例方法中,信標版本號或改變指示符可以在信標訊框的MAC標頭中重新使用一個或幾個資訊欄位來以信號傳遞,該資訊欄位在信標被傳送時(例如,在類型(Type)=“00”且子類型(Subtype)=“1000”時)不被使用。示例包括重試欄位、更多資料欄位、順序欄位、序列控制欄位。
在另一示例中,信標版本號或改變指示符可以在信標訊框的MAC標頭中使用為管理訊框類型保留的子類型(例如,類型=“00”且子類型=“0110”、“0111”和“1111”到指示符新信標等級/類型)而被以信號傳遞。
替代地,可以在實體層聚合程序(PLCP)前導碼中以信號傳遞信標版本號或改變指示符。不同的短訓練欄位(STF)或長訓練欄位(LTF)序列及/或次載波映射可以用於隱式地指明不同的信標版本號或信標改變的內容。
在另一個示例中,可以在PLCP標頭中的信號(SIG)欄位中以信號傳遞信標版本號或改變指示符。
對於具有N個等級的多級信標系統,信標等級/類型指示符可以用於該接收STA以區分不同等級的信標及其格式。只需要log2 N 位元來用信號發送信標等級/類型。上面描述的方法可以用於以信號傳遞信標等級/類型指示符。如果MAC標頭中的長資訊欄位(例如,序列控制欄位)被重新用於信標等級/類型指示符,則實際上只有這種資訊欄位的一小部分被重新使用。
對於上面多級信標傳輸,STA可以遵循如第4圖所示以及 下面描述的程序,以用於其與處於基礎設施BSS模式中的AP站台、或處於其他模式中的另一個STA的鏈路設置和操作初始化。第一STA(STA-A)開始搜尋401想要連接到的WLAN系統,例如,傾聽WLAN頻道上的WLAN信號。STA-A接收和解碼402鏈路設置信標301,該STA-A從該鏈路設置信標301中獲取必要的資訊來存取與傳送鏈路設置信標301的STA-B的WLAN頻道。STA-A傳送403鏈路/操作初始化請求至STA-B,該STA-B用包含建立可操作的連接所需要的資訊(例如,安全資訊、MAC/網路能力資訊、MAC操作參數、附加的PHY能力(除了在鏈路設置信標301傳輸和鏈路/操作初始化請求中使用的基礎PHY鏈路))的操作初始化信標302來對STA-A進行回應404。STA-A可以用其能力資訊、MAC操作參數、安全資訊來對STA-B進行回應404,以繼續鏈路/操作初始化,直到在STA-A與STA-B之間建立了可操作的WLAN連接405,或者鏈路/操作初始化的嘗試由於一些原因(例如,安全、服務提供等)已經失敗。
應當注意的是,在用於鏈路設置和操作初始化的上述程序400中,鏈路設置信標301需要被週期性地廣播,以用於新站台偵測可操作的WLAN;以及操作初始化信標302僅在由請求403觸發時被單播。
第5圖示出了針對可用於維持WLAN鏈路和其已經使用多級信標方案建立的操作的程序500的示例傳訊圖。STA-B執行鏈路品質測量502及/或MAC/系統性能測量,該MAC/系統性能測量可以經由單播或多播/廣播LOM-B 303以預先協商的或配置的週期來被週期性地提供501。鏈路操作改變503或鏈路操作警示條件也可以觸發504 LOM-信標303的傳輸,該LOM-信標303例如包括諸如頻道切換、BSS負載超過預先定義的臨界值等等之類的資訊。
對於每個接收到的特定等級的信標,STA-A可以從MAC標頭、PLCP前導碼或信號(SIG)欄位中的傳訊中獲得接收到的信標的等級/類型。STA-A還可以從MAC標頭、PLCP前導碼或SIG欄位中的傳訊中獲得接收到的信標的版本號。如果STA-A已經知道接收到的版本的信標內容,則其可以跳過剩餘信標的接收和解碼,以節省功率。STA-A還可以從MAC標頭、PLCP前導碼或SIG欄位中的傳訊中獲得接收到的信標的改變指示符。如果改變指示符以信號傳遞此信標等級或下一個更高等級的內容自其最後一次傳輸沒有改變,則其可以跳過剩餘相應的未改變信標的接收和解碼,以節省功率。應當注意的是,上面鏈路和操作維持程序500是鏈路品質/系統性能測量502的週期性報告和鏈路條件改變/警示503的事件驅動的報告的組合。
第6圖示出了針對與訊務指示信標304相關的程序600的示例傳訊圖,該過程600有益於支持功率節省操作。STA-A和STA-C與被配置作為AP的STA-B通信。存在兩種基本類型的訊務指示遞送,這取決於訊務指示信標的傳輸STA是否知道一個或多個接收STA的傾聽視窗,其中傾聽視窗指的是時間間隔,在該時間間隔期間,功率節省模式STA-A“喚醒”(即,主動傾聽無線頻道)。在功率節省模式被初始化時,並且在功率節省站台實際上進入功率節省模式611之前,STA-A可以與另一個將遞送其訊務指示的站台STA-B通信601,或協商其傾聽視窗資訊。STA-B緩衝STA-A的訊務612,而STA-A休眠。STA-B(訊務指示信標304的傳輸站台)僅在該已知的傾聽視窗613中針對單一站台以單播方式或針對具有相同傾聽視窗的站台組以多播方式傳送602訊務指示信標304。如果STA-B不知道預期的接收站台STA-C或其他接收站台STA的傾聽視窗,訊務指示信標304 可以用單播或多播或廣播方式被週期性傳送603,其中該週期可以由一個或多個系統配置參數來定義,所述一個或多個系統配置參數在IEEE 802dot11-MIB中被管理。在傳送603訊務指示信標304之前,STA-B可以緩衝614訊務604。
下列描述與用於用信號發送上述多級信標的規則相關。相同管理訊框可以用於攜帶或編碼多級信標,例如,目前信標訊框或在動作訊框中的新類別或藉由使用目前保留的管理訊框子類型碼點的新管理訊框。 在新信標訊框中,信標類型欄位可以被定義和發送,以識別不同等級的信標訊框。多級信標可以使用不同的管理訊框(例如,使用針對鏈路設置信標301的目前信標訊框)、使用目前管理訊框(例如,探測回應或認證回應或關聯回應)來攜帶操作初始化信標302資訊、使用活動訊框中的新類別或針對其他等級的信標訊框的新管理訊框)。針對每個等級的信標訊框的資訊可以被編碼為資訊欄位或資訊元素,以包括最佳化,例如,編碼具有資訊欄位形式而不是資訊元素的強制(mandatory)資訊。用於多級信標方案的系統配置參數可以被定義、並且也被引入到IEEE 802dot11-MIB。
當在反向相容的WLAN系統中應用多級信標發送時,除了支援具有多級信標能力的STA之外,不具有多級信標方案能力的傳統STA也可以被支援。為了支援傳統站台和WLAN系統性能的現有用戶體驗,目前信標訊框用相同的資訊欄位和元素以由目前IEEE 802.11標準所規定的相同信標間隔被傳送。在這種WLAN系統中,多級信標方案仍然可以用於改善具有多級信標能力的站台的信標資訊提供和傳輸。
此外,多級信標方案還可以用於在下列情形中改善傳統站台的系統性能。如果鏈路設置信標301仍然使用與傳統信標相同的信標訊框 格式,但具有更少的資訊IE,那麼傳統STA仍可以接收和解碼鏈路設置信標301,由於元素ID和長度欄位的使用,IE結構允許靈活的IE包含物(inclusions)。經由這種方式,傳統STA在鏈路設置期間可以從鏈路設置信標301中獲得SSID和必要的PHY鏈路參數。其鏈路設置可以由於鏈路設置信標301的更頻繁的傳輸而被加速,特別是在例如處於監管原因而使用了被動掃描時。在接收並解碼了鏈路設置信標301之後,如果STA仍然需要更多關於AP的資訊,其可以發送請求訊息(例如,探測請求訊框)至AP。針對具有多級信標能力的站台的訊務指示映射(TIM)元素不再被包括在傳統信標中,使得與包含針對所有關聯的站台的TIM的信標相比,傳統信標的大小將被減小。由於新的訊務指示信標304可以用多播/單播方式並且可以潛在地在較高MCS中被傳送,針對所有關聯的STA的總體TIM傳輸效率可以被改善。
與在其中系統描述/配置資訊被限制為單一信標的單一信標方案不同的是,與多級信標發送相關的上述方法提供了改進的系統資源利用。與單一信標方案不同,其中各種資訊欄位和資訊元素將被緊密結合,以用於在相同的傳輸間隔上進行傳輸,多級信標發送方案降低系統負荷、並且能夠向網路中的STA有效地提供和遞送多種資訊,例如,用途、靜態/動態屬性、和預期的接收STA狀態等等。
在第二種實施方式中,用於在多頻寬系統中進行傳輸的短信標被定義。短信標可以僅攜帶必要的資訊,以與正常標準信標(這裏也被稱為“長”信標)相比,為在AP處的傳輸(TX)和在STA處的接收(RX)降低媒體佔用和功率消耗。對於與長信標類似的負荷,短信標可以允許較短的信標間隔,來進行更好的同步和功率節省(例如,藉由允許STA休眠 更長時間)。短信標還可以執行主信標功能,以例如宣告AP、同步STA、揭露用於BSS中的TX的資訊的最小集合、以及提供功率節省的指示(TIM)。短信標可以被定義為<20位元組。
關於短信標的AP/STA行為可以包括AP在信標間隔處廣播常規信標、以及在常規信標之間廣播短信標。STA可以經由短信標來獲取關於AP的基礎資訊、並且僅在關聯時藉由傾聽全信標或者利用探測請求來獲取。一旦STA與AP相關聯,其可以傾聽短信標,以用於同步。AP可以藉由將“改變序列”增加到短信標中以迫使STA傾聽全信標、或者經由探測請求來指明資訊的改變。
第7圖示出了短信標700的內容,該短信標700包括訊框控制欄位701。訊框控制欄位701中的短信標指示的示例是[B3 B2]的類型/子類型欄位值=[11],[B7 B6 B5 B4]=[0 0 0 1]。源位址(SA)702可以被包括,作為AP的MAC位址。壓縮的SSID 703可以包含網路的SSID的表示,其允許已經知道網路的裝置發現它,並且可以例如是全SSID的標準化的散列(hash)。時間戳704可以是AP處的時間戳的4位元組最低有效位元(LSB)。該4位元組足以保持已經與AP相關聯並已經接收到全AP時間戳一次的裝置的同步。如果感測器節點一天檢驗短信標一次,則該感測器節點可以保持與其AP的時間同步。短信標還包括所示出的1位元組長的改變序列欄位705,並且其中如果全信標資訊改變,則計數器被遞增。
短信標700的資訊欄位706可以攜帶用於新裝置嘗試關聯的資訊,包括但不限於以下。4位元的頻寬欄位761,其中例如,值0000指明1MHz BSSS,以及所有其他值表示由頻寬欄位指示的值的兩倍的頻寬。1位元的私有欄位762指明網路是否支援私有。附加的位元763可以被保 留,以用於未來的功能性。短信標700還包括到下一個信標欄位707的持續時間、可選IE 708和CRC欄位709。
在此實施方式中的WLAN可以支援多於一個頻寬模式。一個這種示例是處於子1GHz頻譜中,其中可以存在允許2MHz和1MHz頻寬模式操作的BSS支援。雖然參考作為示例的1MHz和2MHz頻帶進行描述,此實施方式也可以應用於其他頻寬組合中。
用於在各種頻寬模式中進行短信標傳輸的下列規則可以被使用。在其中僅1MHz頻寬傳輸被支持的情形下,(例如,由於頻譜分配和規定),AP僅可以傳送1MHz主信標和1MHz模式短信標。在僅2MHz頻寬傳輸被支持的情形下(例如,由於頻譜分配和規定),AP僅可以傳送2MHz主信標和2MHz模式短信標。在2MHz頻寬傳輸被支援並且1MHz頻寬傳輸也被支持的情形下(例如,由於頻譜分配和規定),AP(或處於IBSS模式中的STA)可以傳送:(a)2MHz主信標和2MHz模式短信標;或(b)1MHz主信標和1MHz模式短信標。此外,取決於規定,1MHz主信標和1MHz模式短信標可以在下列中被傳送:(a)在2MHz頻帶的上1MHz中;或(b)在2MHz頻帶的下1MHz中。
應當注意的是,短信標可以用具有各種頻寬模式的任何組合來傳送。這種組合的一些示例是:(1)非STBC 1MHz頻寬模式;(2)STBC 1MHz頻寬模式;(3)非STBC 2MHz頻寬模式;或者(4)STBC 2MHz頻寬模式。1MHz短信標可以用與下列的已知的時間偏移來傳送:(1)1MHz主信標;(2)2MHz主信標;或者(3)2MHz短信標。
AP(或處於IBSS模式中的STA)可以使用來自系統中規定的基礎MCS(調變和編碼集合)集中的基礎MCS,來傳送非STBC信標訊 框。這種基礎MCS集合可以由主信標廣告。
與短信標相關的上述方法使得基於以較小的頻寬傳輸為目標的新PHY、和MAC擴展的WLAN系統能夠支援多於一個頻寬模式和對應的短信標,以支援在每個頻寬模式中的傳輸。
在第三種實施方式中,用於快速初始鏈路設置(FILS)的短信標可以提供用於加速每個鏈路設置階段的資訊。作為用於加速AP發現的另一種形式的短信標的FILS信標可以攜帶用於AP發現所必須的資訊。 FILS信標可以在WLAN鏈路設置過程期間被使用。由於信標是用於在初始鏈路設置過程的一開始向STA提供關於AP的資訊的主要工具的一部分,信標可以包括可以便於快速鏈路設置的資訊,以滿足功能需求。FILS過程可以包括下列五個階段:1)AP發現;2)網路發現;3)附加的時間同步功能(TSF);4)認證和關聯;以及5)較高層IP設置。FILS信標可以廣告AP、並且可以包含對發現所需要的一些元素。FILS信標不代替傳統的信標訊框,相反地,其在傳統的信標之間被更頻繁地發送。
第8圖示出了FILS信標800的示例配置,該FILS信標800包括SSID欄位801和可選的網路識別符802。FILS信標的傳送樣式可以是傳送模式的預先定義的集合,並且其中一個模式被隨機選擇,例如,在信標週期內平均地設置六個時間點。另一個樣式可以基於設定的時間長度T,其中如果AP在T內沒有接收到下列中的任何一者:信標、探測回應或FILS信標,則該AP可以發送FILS信標。樣式可以用高於信標的頻率被週期性地傳送。如果傳送時間與信標重疊,只有信標可以被傳送。
加速鏈路設置過程的增強型FILS信標被定義。方法還可以應用於傳送攜帶全信標中的資訊的子集合的訊框的其他WiFi系統,例如, IEEE 802.11ah。這裏提供了對資訊的描述,該資訊可以被包括以用於下面每個鏈路設置步驟。出於FILS目的,被包括在下列章節中的、能夠加速每個鏈路設置階段的資訊可以被單獨使用,而不需要其他資訊,或者可以用剩餘的資訊的任何組合或子集合來被使用。術語FILS信標、FILS短信標和FILS發現訊框可以被交替使用。
FILS過程中的AP發現和網路發現階段可以被組合成一單一階段,因為最終目的是為了STA發現具有合適的網路服務的AP。
第9圖示出了用於使用FILS短信標合併單一AP/BSS和網路發現階段的示例方法流程圖900。在掃描時,非AP STA接收901 FILS短信標訊框。STA確定902 AP/BSS是否是待關聯的正確候選者。如果不是,STA繼續掃描906。如果AP/BSS是合適的,則STA確定903 FILS短信標是否包含存取網路的資訊。如果不是,則STA例如使用通用廣告服務/存取網路查詢協定(GAS/ANQP)來獲取907存取網路的資訊。然而,如果在903處,STA在FILS短信標中偵測到資訊,則STA檢查904存取網路是否是待連接的正確候選者。如果是,則STA進行905 FILS過程的下一步驟,而不需要經由常規機制(例如,GAS/ANQP)來獲得存取網路資訊。然而,如果STA確定存取網路不是合適的候選者,則STA繼續掃描過程906。
第10圖示出了FILS短信標,除了關於STA需要與AP相關聯的BSS的基礎資訊(例如,支援的速率、信標間隔等)之外,該FILS短信標包括:互通1001、廣告協定1002和漫遊聯盟(Consortium)1003資訊元素(IE)。此外,關於網路服務的資訊可以被包括在FILS短信標中。 例如,FILS短信標可以包括網路類型資訊(私有、公有等)、IP位址可用性1004、操作者的域名1005、網路存取識別符(NAI)域列表1006、3GPP 蜂巢網路資訊1007等等,以使STA可以跳過GAS上的廣告協定封包交換,並直接進行FILS的下一階段。
來自AP的FILS短信標還可以包括具有與傳輸AP類似的網路服務的AP(或BSS)的列表1008。例如,來自特定供應者的AP的FILS短信標可以包括來自最接近區域中的相同供應者的AP的列表。以這種方式,對這些AP的被動或主動掃描可以由新到達的STA跳過,這可以顯著降低初始鏈路設置時間。
除了提供的時間戳1009或例如32 LSB的時間戳之外,FILS短信標還可以包括AP提供的BSS網路服務的基礎資訊。一旦STA識別出具有合適的網路服務的合適的AP,其可以根據FILS短信標來自適應TSF,以執行TSF。一輪封包交換可以被跳過,並且STA可以直接進行認證和關聯的下一步驟。
替代地,FILS短信標可以不包括所有網路服務相關的資訊,但其包括允許STA根據網路服務特性以快速篩選出不期望的AP/BSS的一些關鍵資訊,並減少STA在網路發現階段中需要執行QAS查詢的候選網路。藉由接收FILS短信標,STA可以藉由檢查FILS信標中的網路服務相關的資訊來篩選出不期望的AP/BSS。例如,使用IPV6位址的STA在從特定AP中接收到的FILS信標中找出針對IPV6的“位址類型不可用”,則其可以不執行對此AP的網路的QAS查詢。
FILS短信標或發現訊框可以包括關於認證的資訊(例如,作為NAI域列表的一部分),例如,可接受的憑證(credential)類型和EAP方法。替代地,FILS發現訊框可以包括網路認證類型資訊中的這種資訊。
FILS短信標還可以包括關於較高層IP設置的資訊,例如IP 位址類型可用性資訊1010。
FILS發現訊框的MAC標頭中的位址3欄位可以被省略。 接收方仍然可以從FILS發現訊框的MAC標頭中的源位址(SA)中獲得BSSID(MAC位址)。
以下掃描基元是參考用於實施FILS短信標的MAC層管理實體(MLME)被定義。MLME-掃描.確認(MLME-SCAN.confirm)基元可以被立即調用,以報告在掃描過程期間的每個發現的BSS。表1示出了可以被包括在MLME-掃描.確認基元中的第一欄位。
來自FILS發現訊框的每個BSS描述可以由表2示出的元素組成。
對於MLME-掃描.請求(MLME-Scan.request)基元,可以在MLME-掃描.請求基元中添加兩個新參數:針對FILS發現訊框的最大頻道時間(MaxChannelTimefor-FILSDiscoveryFrame)和針對FILS發現訊框的最小頻道時間(MinChannelTimeforFILSDiscovery-Frame)。這些如表3所示。
替代地,用於在掃描程序期間報告每個找到的BSS的MLME-掃描.確認的立即調用可以藉由將被稱為報告選項(ReportOption)的新參數/欄位添加到MLME-掃描.請求基元中來被配置/請求,如表4所示。
掃描STA可以根據相應的MLME-掃描.請求基元中的報告選項參數來報告找到的BSS/AP。
FILS短信標可以根據以下來實施。FILS短信標可以使用相同的管理訊框或新管理訊框或動作訊框而被實施。FILS短信標可以被實施為廣播/單播訊框。被包括在FILS短信標中的附加資訊可以被實施為現有IE,例如互通、廣告協定和漫遊聯盟IE,或者包含關於互通的資訊、廣告協定、漫遊聯盟、操作者的域名、NAI域列表、3GPP蜂巢網路資訊、時間戳、IP位址類型可用性、網路認證類型資訊或其他與AP發現、網路發現、附加TSF、認證和關聯和較高層IP設置相關的資訊中的全部或子集合的一個或多個新IE。
FILS賦能的AP可以傳送FILS短信標,除了基礎BSS資訊(例如,支援的資料速率、信標間隔等)之外,其包含可以便於針對一個或多個階段的快速初始鏈路設置的資訊的全部或子集合。執行被動掃描的STA可以使用散列函數來從全服務集合ID(SSID)中獲得壓縮的SSID,以根據MLME-掃描.請求基元中的SSID或SSID列表來計算散列的SSID、並且將其與接收到的壓縮的SSID進行比較。
為了成為使用被動掃描的特定擴展服務集合(ESS)的成員,STA可以掃描包含ESS的SSID的信標訊框、用能力資訊欄位中合適 的位元返回與相應的MLME-掃描.確認基元的BSS描述集合參數中期望的SSID匹配的所有信標訊框,該能力資訊欄位指明信標訊框是來自基礎設施BSS或是獨立BSS(IBSS)。
如果dot11FILS啟動的值為真,STA可以額外地掃描FILS發現訊框、使用MLME-掃描.確認基元中的來自FILS發現訊框集合的BSS描述(BSSDescriptionFromFILSDiscoveryFrameSet)來返回與相應的MLME-掃描.請求基元中期望的參數(例如,SSID等)匹配的所有發現訊框。例如,在接收到的FILS發現訊框的壓縮SSID與散列SSID或SSID列表參數匹配(如果它們在相應的MLME-掃描.請求基元中被指定)時,發現訊框可以被認為與相應的MLME-掃描.請求基元中期望的參數匹配。
STA可以在不多於由最大頻道時間(MaxChannelTime)參數所定義的最大持續時間的時間內傾聽掃描的每個頻道。替代地,STA可以在不多於由最大頻道時間_FILS參數(MaxChannelTime_FILS parameter)定義的最大持續時間(如這裏定義的)的時間內傾聽掃描的每個頻道。此外,STA可以在不少於由最小頻道時間_FILS參數(MinChannelTime_FILS parameter)定義的最小持續時間(如這裏定義的)的時間內傾聽掃描的每個頻道。
第11圖示出了FILS賦能的STA可以遵循的示例程序的方法流程圖。FILS賦能的STA可以根據包含在FILS短信標中的FILS資訊中可用的資訊來跳過或簡化/最佳化某些FILS階段。
以下MLME基元由STA的MAC子層和MLME處理。一旦接收到具有指明被動掃描的掃描類型的MLME-掃描.請求基元1101,STA可以對包括在MLME-掃描.請求基元中的頻道列表(ChannelList)參數中的 每個頻道執行被動掃描。如果在探測計時器(ProbeTimer)抵達針對FILS發現訊框的最小頻道時間(MinChannelTimeforFILSDiscoveryFrame)之前已經偵測到至少一個PHY-CCA.指示(忙)基元,FILS賦能的STA掃描頻道1102,以獲得信標/FILS發現訊框,並且直到針對FILS發現訊框的最大頻道時間(MaxChannelTimefor FILSDiscoveryFrame)流逝。如果FILS賦能的STA從AP接收到FILS信標(或發現訊框)1103,則以下可以應用。
MLME-掃描.確認基元可以使用BSS描述來自_FILS發現訊框集合(BSSDescriptionFrom_FILSDiscoveryFrameSet)針對每個被找到的BSS而被調用和報告1104,這取決於諸如MLME-掃描.請求基元中的SSID、SSID列表及/或存取網路類型之類的參數。如果通配符SSID和通配符存取網路類型在MLME-掃描.請求基元中被使用,MLME-掃描.確認基元可以針對每個被找到的BSS而被調用和報告。如果MLME-掃描.請求基元規定了SSID或SSID列表,則STA可以計算SSID列表中一個或多個SSID的散列、並將其與壓縮的SSID進行比較。如果不匹配,STA可以選擇不調用MLME-掃描.確認基元。如果匹配,MLME-掃描.確認基元被調用和報告1104。如果MLME-掃描.請求基元規定了BSSID,則STA可以將請求的BSSID與接收到的FILS發現訊框的SA欄位進行比較。如果不匹配,STA可以選擇不調用MLME-掃描.確認基元。如果匹配,MLME-掃描.確認基元被調用和報告1104。如果MLME-掃描.請求基元規定了特定的存取網路類型,則STA可以將接收到的FILS發現訊框中的接收到的網路存取類型欄位與MLME-掃描.請求基元中的存取網路類型進行比較。如果不匹配,STA可以選擇不調用MLME-掃描.確認基元。如果匹配,MLME-掃描.確認基元被調用和報告1104。
FILS賦能的STA(或STA內的站台管理實體(SME))可以估計接收到的MLME-掃描.確認基元(或接收到的FILS信標)、並確定FILS信標中的基礎BSS需求是否被其本身支持,以及是否存在足夠的網路服務資訊1105。如果沒有或不存在足夠的網路服務資訊,以及沒有或不存在基礎BSS需求能夠被支援,則更多的資訊可以經由由FILS指明的GAS上的廣告協定封包交換而被請求/獲取1107。
如果存在足夠的網路服務資訊,並且基礎BSS需求能夠被支援,然而,提供的網路服務不能滿足STA的需求1106,則STA可以不執行網路發現或與找到的AP的關聯、並且可以繼續掃描1108其他合適的AP。如果滿足下列示例條件中的一者或任何組合,STA可以認為提供的網路服務不滿足STA的需求:(1)其網路經由AP或漫遊聯盟是可存取的SSP(具有SSP間漫遊協定的SSP組)不是STA優選的網路/操作者/供應者;(2)STA支援不可用的IP位址類型(例如,IPv4位址不可用並且STA是僅IPV4的STA);或者(3)認證方法和可接受的憑證不是STA的優選的那個。此外,如果FILS信標包含關於提供類似網路服務的多個AP的資訊,STA可以不執行網路發現或與這些所列的AP的關聯、並且繼續掃描其他合適的AP。
如果存在足夠的網路服務資訊、並且基礎BSS需求能夠被支援、以及所提供的網路服務與STA的需求匹配,STA可以決定選擇此AP來與之關聯、並且跳過網路服務發現1112、以及進行TSF 1113,如下面描述的。
在估計所接收到的MLME-掃描.確認基元之後,STA(或STA內的SME)可以決定停止整個對所有頻道的被動掃描、或者繼續掃描其他 合適的AP。如果SME決定停止正在進行的被動掃描,其可以進行步驟1111。如果SME決定繼續正在進行的被動掃描,其可以進行1109。
STA(或STA內的SME)可以產生MLME-掃描.停止(MLME-SCAN.stop)基元1111,該MLME-掃描.停止基元1111具有被設定為“停止_全部”(“Stop_All”)的掃描停止類型欄位。一旦接收到MLME-掃描-停止.請求(MLME-Scan-STOP.request)基元,STA(經由MLME)可以取消對此頻道的被動掃描、並且可以產生具有來自FILS發現訊框集合的-BSS描述(BSSDescription-FromFILSDiscoveryFrameSet)的MLME-掃描.確認基元,來自FILS發現訊框集合的-該BSS描述包含頻道/BSS的所有接收到的資訊。之後,STA可以進行網路服務發現1112或直接進行TSF 1113。
STA可以繼續在目前頻道上搜尋FILS發現訊框,直到針對FILS發現訊框的最大頻道時間(MaxChannelTimeforFILSDiscoveryFrame)逝去1109。當掃描時間達到針對FILS發現訊框的最大頻道時間,STA可以停止頻道的掃描、可以產生MLME-掃描.確認基元來報告掃描結果、並對下一個頻道重複上述掃描過程1110。
以上中的網路服務資訊可以從接收到的FILS發現訊框、(廣播)探測回應訊框或其他管理訊框中獲得。
STA可以與選擇的AP執行網路服務發現(GAS查詢)1112。 如果一些(但不是全部)網路服務資訊已經在之前的步驟中被接收,STA可以藉由以下來最佳化與網路的GAS查詢:(a)跳過具有STA不能使用/支援或不是優選的網路服務的AP;(b)不執行網路服務資訊的GAS查詢,其已經在之前的步驟中從FILS發現訊框中獲取到。STA可以使用FILS信標中包含的時間戳來進行時序同步功能(TSF)1113。STA可以使用在FILS 信標中包含的關於認證/關聯的資訊來進行認證/關聯1114。如果支援認證/關聯和較高層IP設置的並行或併發(concurrent)操作,則併發執行的較高層IP設置程序可以使用在之前的步驟中從FILS發現訊框中獲取到的IP位址類型可用性資訊。例如,如果IPv4位址不可用但IPv6位址可用,則併發的較高層IP設置程序可以使用IPv6位址類型(例如,IPv6位址類型在IP-配置-請求(IP-CFG-REQ)訊息中被請求)。
STA可以使用在之前的步驟中從FILS發現訊框中獲取的IP位址類型可用性資訊來進行較高層IP設置1115。
根據上面描述的與FILS信標、FILS短信標和FILS發現訊框相關的方法,使得WLAN系統能夠支援針對STA的更快的鏈路設置(例如,少於100ms),並且支持比常規FILS方案更多數量的STA,因為STA在同一時間進行BSS。上述與FILS相關的實施方式可以使得WLAN能夠支援多於100個STA、並且還可以提供1秒之內的快速鏈路設置。
根據以下實施方式,主信標被修改以支援短信標特徵。具體地,主信標需要攜帶與短信標相關的資訊。這種修改的主信標1200的示例說明如第12圖所示。接收主信標1200的STA可以讀取該主信標1200中與短信標相關的資訊欄位1201,以確定如何接收短信標。該資訊可以包括下列中的一者或多者:短信標的傳輸或存在指示1202、短信標傳輸時間資訊1203(例如,以絕對時間、與主信標的時間偏移等形式)、短信標的週期(其被傳送的頻率為多少)1204、短信標的STBC模式和非STBC模式的傳輸或存在指示1205、處於頻寬模式1MHz中的短信標的傳輸或存在指示1206、以及處於頻寬模式2MHz中的短信標的傳輸或存在指示1207。雖然在此示例中示出了1MHz和2MHz的頻寬模式,但其他頻寬模式值也可以 被替代地實施。
與短信標相關的資訊可以被包括在主信標訊框的任何部分中。在一個實施方式中,其可以被包括在新創建的短信標資訊元素中,該新創建的短信標資訊元素將在主信標中被攜帶。與短信標相關的資訊可以被包括,作為主信標的操作元素的一部分,其中該操作元素由AP使用來控制BSS中的STA的操作。在這種情況下,STA藉由解譯(interpret)接收到的主信標中的操作元素來接收短信標資訊。主信標可以由處於非STBC模式中的AP(或處於IBSS模式中的STA)傳送、也可以由處於STBC模式中的AP傳送。
在另一個實施方式中,多頻寬模式可以由WLAN相對於主信標支援。一種示例是處於子1GHz頻譜中,其中可存在允許2MHz和1MHz頻寬模式的操作的BSS支援。雖然這裏描述的實施方式是關於1MHz和2MHz的,但他們也應用於其他頻寬組合中。
在支援多於一個頻寬的系統中,可以存在對應於每個頻寬模式傳送的主信標。例如,主信標可以在系統中的2MHz頻寬模式中或1MHz頻寬模式中被傳送,其中該系統在子1GHz頻帶中操作。每個頻寬模式中的主信標將包括特定於該頻寬模式的信標資訊,以支援在該頻寬模式中的傳輸。主信標可以與相關聯的頻寬模式資訊的傳訊一起被傳送。該相關聯的頻寬模式資訊可以被包括在主信標的PHY部分中、並且也可以被包括在主信標的MAC部分中。
在主信標的PHY部分中,相關聯的頻寬模式資訊可以例如在PHY前導碼的信號欄位中、並且可以例如包括具有其他頻寬模式資訊的頻寬指示以解碼頻寬傳輸格式。例如,該資訊可以使用特定的位元/欄位來 被顯式地以信號傳遞。當主信標被傳送時,STA解碼PHY標頭中的前導碼信號欄位,以獲取頻寬模式資訊。在另一個實施方式中,相關聯的頻寬模式資訊可以由在PHY前導碼中使用的特定類型的訓練欄位來被隱式地以信號傳遞。在這種情況下,接收主信標的STA可以藉由處理訓練欄位來獲得頻寬模式指示。如果頻寬模式資訊(藉由處理前導碼信號欄位或訓練欄位獲得的)指明主信標訊框是特定頻寬模式的主信標訊框,則:(1)不能接收該頻寬模式的STA忽略剩餘的主信標訊框;及/或(2)能夠接收該頻寬模式的STA對訊框進行解碼,以接收主信標的完整訊框。
在主信標的MAC部分中,相關聯的頻寬模式資訊可以例如在主信標的訊框體中、並且可以例如指明下列中的一者或多者:(1)攜帶此指示的主信標是特定頻寬模式(例如,1MHz或2MHz)的主信標;(2)在其中主信標被傳送/支援的頻寬模式(例如,1MHz和2MHz模式)。對主信標的MAC部分進行解碼的STA:(1)一看到該主信標是特定頻寬模式(例如,1MHz或2MHz)的主信標的指示,可以將主信標的內容視為與該頻寬模式相關聯;及/或(2)一看到頻寬模式被傳送/支援,可以知道正在被傳送/支持的主信標的各種頻寬模式。
當兩個頻寬模式均處於操作中時,1MHz主信標可以用與2MHz主信標的已知的時間偏移來傳送。基於監管需要,1MHz主信標和1MHz模式短信標可以在下列中被傳送:(1)2MHz頻帶的上1MHz中;及/或(2)2MHz頻帶的下1MHz中。
根據上面描述的與主信標支持短信標相關的實施方式,基於以更小頻寬傳輸為目標的新PHY和MAC擴展的WLAN系統也可以用相應的主信標支援多於一種的頻寬模式,以支援每個頻寬模式中的傳輸。
在另一實施方式中,短信標可以支援各種模式的傳輸。一些WLAN系統可以支援多於一種模式的傳輸,例如STBC或非STBC模式。 在各種模式中操作的STA可能需要以各種模式中的短信標的形式得到AP的支持,以有效地在BSS中操作。短信標可以被修改以支援各種模式(例如,STBC或非STBC)、並攜帶模式相關的資訊。
當系統支援非STBC和STBC模式兩者時,短信標可以在非STBC模式和STBC模式中被傳送。短信標還可以攜帶其是在STBC模式中被傳送還是在非STBC模式中被傳送的指示。該STBC模式指示可以被包括在短信標的PHY前導碼中、並且也可以被包括在短信標的MAC部分中,例如,在短信標的訊框體中,作為短信標特定的資訊的一部分。
在短信標的PHY部分中,相關聯的STBC資訊可以例如在PHY前導碼的信號欄位中、並且可以例如包括具有附加資訊的STBC指示,以解碼STBC調變。當STBC短信標被傳送時,STA解碼PHY標頭中的前導碼信號欄位。如果前導碼信號欄位指明其是STBC訊框,則:(1)非STBC STA(不能夠接收STBC訊框)忽略剩餘的訊框;及/或(2)STBC STA(能夠接收STBC訊框)解譯並解碼訊框以獲得STBC短信標。
在短信標的MAC部分中,相關聯的STBC資訊可以例如在短信標的訊框體中、並且可以例如指示下列中的一者或多者:(1)攜帶該指示的短信標是STBC或非STBC短信標;及/或(2)STBC和非STBC模式短信標被傳送/支援。解碼短信標的MAC部分的STA:(1)一看到其是STBC短信標或是非STBC短信標的指示,就可以將短信標的內容分別視為STBC或非STBC短信標的內容;及/或(2)一看到短信標的STBC和非STBC模式兩者是否被傳送/支援的指示,就可以知道該資訊。
針對短信標的STBC操作模式還可以被隱式地與操作頻寬相關聯。例如,如果僅1MHz頻寬操作模式被使用,僅非STBC操作模式可以被用於短信標。
在第13圖中,修改的短信標訊框1300的示例示出了具有與STBC或非STBC模式相關的資訊,該資訊被包含在訊框體中。此資訊可以被包括在訊框體中的任何處,例如在資訊欄位1301、短信標特定的資訊欄位1302(未示出)、新欄位、及/或訊框體的任何其他欄位中。
在第14圖中,短信標訊框1400的示例示出了具有與STBC或非STBC模式相關的資訊,該資訊被包含在短信標欄位1401中。然而,此STBC模式資訊可以被包括在訊框體1400中的任何處。
AP(或IBSS模式中的STA)可以使用來自系統中規定的基礎STBC MCS集合中的STBC MCS來傳送STBC信標訊框。STBC短信標可以在已知的時間或通告(例如,由主信標通告)的時間處被傳送,例如在與非STBC短信標的偏移處、在與非STBC主信標的偏移處、及/或在與STBC主信標的偏移處。
根據上面描述的與主信標頻寬模式相關的實施方式,使得基於以更小頻寬傳輸為目標的新PHY和MAC擴展的WLAN系統還能夠支援多於一個模式的傳輸,例如,非STBC和STBC模式。特別地,處於非STBC和STBC模式中的STA可以由BSS支援。相反,僅依賴於STBC模式中的主信標來提供BSS中的信標資訊的系統將導致高系統負荷。
在另一種實施方式中,合適的MCS(高於最低支持的MCS)可以被選擇、並且被用於信標傳輸,而不對該信標的目的妥協。藉由這種方式,其可以提供在每個信標間隔中降低的媒體佔用時間、增加媒體存取 效率、並為傳輸AP和接收STA提供功率節省。
用於指明AP和BSS存在的短信標可以使用包含在支援速率集合中的最低MCS來被傳送。為了提供可以與AP相關聯的所有潛在的STA的資訊,短信標可以用最強健的資料速率來被傳送。
針對已經與AP相關聯的STA的短信標不必須使用最低和最強健的MCS來傳送,因為AP已經具有關於這些STA的資訊。用於相關聯的STA的MCS可以依賴於短信標表示哪個組。針對要傳送信標的AP的MCS選擇準則可以包括在下面章節中描述的準則。
BSS中的STA可以基於其在AP處記錄的RSSI等級來被分組。例如,在存在大量STA的BSS中,STA可以被分為組,並且一些組進入休眠而其他組喚醒,以傾聽信標或傳送和接收封包。如果該組藉由將STA的RSSI等級重合分格化(binning)而被劃分為組,則表示STA的一個特定組的短信標(例如,具有僅針對該STA組的TIM的短信標)可以使用MCS而被編碼,該MCS針對與STA組相關聯的RSSI箱(bin)而言是強健的。如果STA是固定的STA(例如,感測器),這會特別有用。
BSS中的STA可以基於其STBC能力而被分組。AP還可以根據STA的STBC能力來將STA分成組。表示STA的一個特定組的短信標(例如,具有僅針對具有STBC能力的STA組的TIM的短信標)可以使用最低STBC MCS來被編碼,該最低STBC MCS可以由組中的所有STA支援。
根據上面描述的用於信標MCS自適應的方法,結果是由被迫使用在BSS中支援的最低MCS的信標傳輸引起的系統負荷降低。因此,包括那些基於以更小頻寬傳輸(例如,TGah)為目標的新PHY擴展和MAC 擴展的WLAN系統能夠得益。
短信標可以用於支援WLAN系統增加的範圍和覆蓋,特別是為子1GHz操作設計的WLAN系統。特別地,下面描述了兩種用於擴展短信標範圍的方法。第一種方法使用較低及/或可變速率來進行短信標的傳輸,而第二種方法使用多天線技術(例如,波束形成)和相關聯的程序來擴展傳輸範圍。兩種方法均使得最小化增加的系統負荷。除了這裏針對短信標描述的其他實施方式,或代替所述其他實施方式,這些範圍擴展方法中的每個可以被使用。在這些方法中,擴展範圍短信標(ERSB)可以用於預關聯/非關聯的STA來進行網路存取、或者用於關聯的STA來廣播來自AP的必要的資訊,例如TIM元素。取決於使用需求或使用情況,針對不同的目的可以使用不同的短信標類型。如這裏所描述的,可以存在被定義用於解決這些目的的不同短信標類型。用於這些短信標類型的程序可以由主信標或傳統信標來指明。例如,主信標訊框可以包含關於短信標的傳輸時序的資訊。
在此實施方式的第一種方法中,具有低資料速率傳輸的短信標可以擁有具有低資料速率的MCS方案,例如具有1/2編碼速率的BPSK。 這種具有重複2編碼的MCS方案將遵從用於1MHz頻寬傳輸模式的IEEE 802.11ah網路。
低資料速率傳輸方案可以用於ERSB支援增加的範圍。如第一種示例,重複編碼可以在調變的符號域或在編碼位元域中被使用,在重複的符號/位元之間具有或沒有分界。在該方法的第二種示例中,非常低速率編碼(例如,速率1/4編碼)的定義可以針對一個或多個頻道編碼方案來使用,該頻道編碼方案包括卷積編碼、低密度奇偶校驗(LDPC)編碼或其 他頻道編碼,這依賴於標準需求。在該方法的第三種示例中,空時編碼(例如,STBC)的使用可以用於擴展範圍。這些方法示例中的每個可能需要對PLCP標頭的修改。此外,STF和LTF可能需要被重新設計,或者簡單地重複。
在此實施方式的第二種方法中,具有定向傳輸的短信標可以被使用。定向ERSB可以使用波束形成或預編碼而被實現。為了實現波束形成或預編碼,天線權重集合可以由規範預先定義、由系統預先配置或由STA處的自適應訓練程序來設定。根據計算權重的不同方式,所得到的信標可以是“預編碼的信標”、“被扇區化(sectorize)的信標”、或“波束形成的信標”。
由於定向ERSB的使用,可以針對不同的用戶選擇不同的權重集合。例如,對於非關聯的STA,AP可以使用預先定義的權重集合,其可以在實體上對具有精心設計的天線模式的空間域進行扇區化。或者,AP可以簡單地使用正交權重集合和權重的組合。對於具有預期將從AP接收的TIM的關聯的STA、或其他多投(cast)傳輸,AP具有關於STA的空間簽名的粗略的知識。因此,AP可以選擇具有類似的空間簽名的用戶組,之後用該權重來調變定向短信標。權重選擇可以基於預先定義的碼簿、或通用波束形成技術。
為了降低在定向信標傳輸中隱藏節點問題的影響,兩種保護方案可以被使用。主信標可以在下一個定向信標將被傳送時廣播資訊。此外,額外的全方位(omni)PLCP標頭可以被加在定向短信標PLCP協定資料單元(PPDU)之前,以使其他STA可以聽到定向信標的全方位部分,並相應地設定NAV。
定向短信標可以用一個或多個方向/權重連續地傳送。第15圖示出了以兩個方向/權重傳送的定向ERSB的示例。全方位STF/LTF和SIG欄位已經被包括在定向短信標中。SIG1和SIG2可以包含相同或不同的資訊。根據定向ERSB的目的和相關的短信標策略,信標1和信標2可以包含相同或不同的資訊。
根據上面描述的與短信標覆蓋擴展相關的方法,使用短信標的WLAN可以具有增加的範圍和覆蓋,以支援子1GHz WiFi系統和非常高頻率有效(VHSE)WLAN系統需求。
頻道存取參數的新欄位可以被包括在短信標及/或常規信標中。例如,頻道存取參數可以包括被允許存取即將到來的信標間隔及/或子間隔(其可以是無爭用的存取或基於爭用的存取)的一個或多個STA組的組ID。
新欄位被包括在MLME-掃描.確認基元中,以報告從短信標中獲得的被動掃描結果,如表5所示。
每個來自短信標的BSS描述由表6示出的元素組成。
可以將用於報告從常規信標中獲得的頻道存取參數的新子欄位添加到BSS描述欄位,如表7所示。
對於MLME-掃描.請求,被稱為針對短信標的最大頻道時間(MaxChannelTimeforShortBeacon)和針對短信標的最小頻道時間 (MinChannelTimeforShortBeacon)的兩個新參數可以被添加到MLME-掃描.請求基元中,以允許更有效的掃描,如表8所示。
為了成為使用被動掃描的特定ESS的成員,STA可以掃描包含該ESS的SSID的信標訊框,並用能力資訊欄位中合適的位元返回與相應的MLME-掃描.確認基元的BSS描述集合參數中期望的SSID匹配的所有信標訊框,該能力資訊欄位指示信標訊框是來自基礎設施BSS或是IBSS。
STA(例如,遵從IEEE 802.11ah的STA)可以額外地掃描短信標訊框,使用MLME-掃描.確認基元中的來自短信標集合的-BSS描述(BSSDescriptionFrom-ShortBeaconSet)來返回與相應的MLME-掃描.請求基元中期望的參數(例如,SSID等)匹配的所有短信標訊框。例如,當接收到的短信標訊框的壓縮的SSID與散列的SSID或SSID列表參數(如果他們在相應的MLME-掃描.請求基元中被規定)匹配時,短信標訊框能夠被認為與相應的MLME-掃描.請求基元中期望的參數匹配。
STA可以在不長於由最大頻道時間參數定義的最大持續時間內傾聽掃描的每個頻道。替代地,當掃描短信標時,STA可以在不長於由針對短信標的最大頻道時間(如在這裏定義的)定義的最大持續時間內傾聽掃描的每個頻道。此外,當掃描短信標時,STA可以在不少於由針對 短信標的最小頻道時間(如在這裏定義的)定義的最小持續時間內傾聽掃描的每個頻道。
根據此實施方式,被動掃描類型的一個MLME-掃描.請求基元可以觸發兩種不同的掃描:一個針對短信標,而另一個針對全信標。STA(例如,IEEE 802.11ah使能的STA)之後可以基於下列示例過程來執行被動掃描。
第16圖示出了根據此實施方式、使用短信標進行被動掃描的STA行為的方法流程圖。一旦接收到具有指明被動掃描的掃描類型的MLME-掃描.請求基元,STA可以對包括在MLME-掃描.請求基元中的頻道列表參數中的每個頻道執行被動掃描。
STA首先可以在針對短信標的最大頻道時間的持續時間內掃描頻道,以得到短信標。之後,STA可以產生包含來自短信標集合的BSS描述的欄位的MLME-掃描.確認基元,以指明從所有接收到的短信標中獲得的結果。
STA(經由STA內的SME)可以估計MLME-掃描.確認中的基礎資訊(例如,來自短信標集合的BSS描述)、或接收到的短信標,以決定至少一個找到的BSS是否可用於或值得用於讀取相應的全信標。可以基於下列示例準則的一些中的一者或任何組合來做出決定。
如果MLME-掃描.請求基元規定了SSID或SSID列表,則STA可以計算SSID列表中的一個或多個SSID的散列、並將其與接收到的壓縮的SSID進行比較。如果對於任何找到的BSS都不匹配,STA可以決定不讀取相應的全信標。
如果MLME-掃描.請求基元規定了BSSID,則STA可以將 請求的BSSID與接收到的短信標的SA欄位進行比較。如果對於任何找到的BSS都不匹配,STA可以決定不讀取相應的全信標。
如果MLME-掃描.請求基元規定了特定的存取網路類型,則STA可以將MLME-掃描.請求基元中的存取網路類型與接收到的短信標訊框中的存取網路類型欄位進行比較。如果對於任何找到的BSS都不匹配,STA可以決定不讀取相應的全信標。
如果STA支援的IP位址類型在任何找到的BSS處不可用(例如,IPv4位址不可用而STA是僅IPv4的STA),STA可以決定不讀取相應的全信標。
如果STA決定讀取相應的全信標,STA選擇下列方法中的一者。如第一種方法,STA可以進入打盹/休眠模式,並在由欄位“到下一個全信標的時間”指明的時間之前的n個時間單元(TU)喚醒,以接收全信標,其中n的值是設計參數、並且可以在標準中被規定。
如第二種方法,STA可以根據對下一個全信標的等待時間採取不同的動作。如果到下一個全信標的時間減去n個TU不大於針對短信標的最大頻道時間,則STA進入打盹/休眠模式,且在由欄位“到下一個全信標的時間”指示的時間之前的n個TU喚醒,以接收全信標。如果到下一個全信標的時間減去n個TU大於針對短信標的-最大頻道時間(MaxChannelTimefor-ShortBeacon),則STA可以掃描頻道列表中下一個頻道上的短信標,並且在由欄位“到下一個全信標的時間”指示的時間之前的至少n個TU返回到目前頻道,以接收相應的全信標。下一個頻道的掃描結果可以出於後來的那些頻道上的全信標的潛在掃描的目的而被儲存。經由這種方式,總被動掃描時間被降低,而沒有更多的功率消耗。
如果STA決定不讀取相應的全信標,則STA可以根據MLME-掃描.請求基元中的頻道列表參數來掃描下一個頻道。
在掃描所有頻道之後,STA(或STA內的SME)可以基於接收到的MLME-掃描.確認基元中的資訊來選擇將關聯到的AP。
STA可以在針對短信標的最大頻道時間的持續時間內接收一些全信標。在這種情況下,STA可以根據下列報告選擇中的至少一者來繼續進行操作。
在第一選擇中,全信標的部分掃描結果可以使用BSS描述集合而被報告,該BSS描述集合具有相同MLME-掃描.確認內新定義的結果代碼“不完整”,其報告短信標的掃描結果。對於其全信標資訊在MLME-掃描.確認中被報告的每個AP/BSS,STA可以選擇不報告其短信標資訊。 對於其全信標資訊已經在MLME-掃描.確認中被報告的每個AP/BSS,STA可以不再次讀取相應的全信標,如步驟1609、1610。
在第二選擇中,全信標的部分掃描結果不在MLME-掃描.確認中報告。
為了支持處理目前正在接收的封包的停止,實體層聚合程序(PLCP)接收程序被修改,並且新的基元可以被定義。第17圖示出了具有新定義的基元的修改後的PLCP接收程序的示例,其用於支援封包處理的停止。PLCP接收程序被一般描述、並且可以被應用於任何WiFi和無線標準。 第17圖中描述的SIG欄位和訓練欄位可以具有多個部分、並且可以用任何順序位於訊框的任何部分中。第17圖中示出的新定義的基元是PHY-接收停止.請求(PHY-RXSTOP.request)1701、PHY-接收停止.確認(PHY-RXSTOP.confirm)1702、PMD_接收停止.請求 (PMD_RXSTOP.request)1703、PMD_接收停止.確認(PMD_RXSTOP.confirm)1704。
PHY-接收停止.請求1701基元是由MAC子層到本地PHY實體的對停止處理PHY實體目前正在接收的PPDU的請求。該基元沒有參數,並且在MAC子層偵測到目前正在被接收的封包不再由MAC子層需要時由MAC子層向PHY實體發出(issue)。此基元可以在本地PHY層向MAC子層發出PHY-接收開始.指示(PHY-RXSTART.indication)基元時的時間與在本地PHY層向MAC子層發出針對同一PPDU的PHY-接收結束.指示(PHY-RXEND.indication)基元的時間之間的任何時間處被發出。由PHY實體接收該基元的效果可以是將停止本地接收狀態機,包括向PMD子層發出PMD_接收停止.請求1703。
PHY-接收停止.確認1702基元可以由PHY向MAC實體發出,以確認對之前正在被處理的PPDU的處理的停止。PHY回應於由MAC子層發出的每個PHY-接收停止.請求1701基元而發出該基元。PHY-接收停止.請求(封包結束時間)基元可以不包含參數。替代地,其可以具有參數封包結束時間。封包結束時間可以指明之前正在被接收但其處理由本地MAC子層藉由PHY-接收停止.請求1701基元來停止的PPDU的結束。在另一示例中,封包結束時間可以指明由例如PLCP標頭中的長度欄位或ACK欄位指明的TXOP的結束。此基元可以由PHY回應於下列條件中的至少一者以向MAC實體發出:1)PHY已經從MAC實體接收到PHY-接收停止.請求1701基元;2)PLCP已經發出PMD_接收停止.請求1703基元;或3)PMD已經向PLCP發出PMD-接收停止.確認1704基元。由MAC子層接收該基元的效果可以是進入打盹狀態於一週期。該週期可以持續,直到目前 PPDU的結束、直到目前TXOP的結束、直到PHY實體向MAC子層發出PHY-CCA.指示(PHY-CCA.indication)(空閒)、或任何其他長度。MAC子層可以在該週期之後進入CS/CCA狀態。
由PHYPLCP子層產生的PMD_接收停止.請求1703基元可以發起由實體媒體關聯(PMD)層進行的PPDU傳輸。該基元可以不具有參數、並且可以由PLCP子層產生以終止PPDU的PMP層接收。在發出PMD_接收停止.請求1703命令之前,PHY-接收停止.請求1701基元可以被提供至PLCP子層。基元PMD_接收停止.請求1703終止由PMD子層進行的PPDU接收。
由PMD實體產生的PMD_接收停止.確認1704基元可以指明由PMD層進行的PPDU接收的結束。該基元可以沒有參數、並且可以由PMD實體在該PMD實體已經從PHY PLCP子層接收到PMD_接收停止.請求1703並且該PMD實體已經停止對之前正在接收的PPDU的接收時產生。PLCP子層可以確定PPDU的接收在PMD子層處被停止。PLCP子層可以向MAC子層發出PHY-接收停止.確認1702,以確認PPDU的接收的停止。
現有的基元PHY-接收結束.指示可以經由向其參數接收錯誤(RXERROR)添加值來被修改。“接收停止(RXSTOPPED)”的值可以被添加,作為指明PPDU的接收已經經由顯式的命令停止的接收錯誤的有效值。
如第17圖所示,在PLCP子層向MAC子層發出PHY-接收開始.指示基元時的時間與在PLCP子層向MAC子層發出PHY-接收結束.指示基元時的時間之間的任何時間處,MAC子層可以確定是否需要目前正 在接收的封包。例如,這可以在MAC子層發現信標訊框正在被接收並且其不需要任何IE或其已經接收到其需要的所有IE時發生。這可以在使用中CRC(mid-CRC)或其他方法驗證了接收到的MPDU的完整性之後潛在地發生。在另一個示例中,MAC子層已經解碼了MAC標頭,並且發現MPDU不表示其本身。這可以在使用針對MAC標頭而特別設計的FCS或其他方法驗證了接收到的MPDU的完整性之後潛在地發生。
MAC子層可以向本地PHY實體發出PHY-接收停止.請求1701基元,以請求本地PHY實體應當停止對目前正在被接收的PPDU的處理。
PHY PLCP子層之後,可以停止對編碼的PSDU的解碼和解擾,並向PMD子層發出PMD_接收停止.請求1703基元。
PMD子層之後,可以停止接收PPDU,並且發出PMD_接收停止.確認1704以確認PMD子層已經停止對PPDU的處理。
PHY PLCP子層之後,可以向MAC子層發出PHY-接收停止.確認1702,以確認PHY實體已經停止對PPDU的處理。MAC子層之後可以進入打盹狀態於一週期。此週期可以持續,直到目前PPDU的結束、目前TXOP的結束、直到PHY實體向MAC子層發出PHY-CCA.指示(空閒)、或任何其他長度。MAC子層可以在該週期之後進入載波偵聽/空閒頻道評估(CS/CCA)狀態。MAC子層還可以在該週期之後發出基元以喚醒本地PHY實體。
在其處理已經停止的PPDU的排程結束時、或在TXOP的結束時,本地PHY實體可以發出PHY-接收結束.指示,以向MAC子層提供時序。PHY-接收結束.指示可以具有被設定為新值“接收停止”的接收錯誤 參數。
在其處理已經停止的PPDU的排程結束時、或在TXOP的結束時,本地PHY實體可以開始監控無線媒體、並向MAC子層發出PHY-CCA.指示(空閒)。
在另一個示例中,本地PHY實體可以例如藉由檢查部分關聯識別符(AID)欄位、或任何現存或新欄位(例如,方向指示欄位、長度欄位等)來從PLCP標頭中偵測自前接收的PPDU不被需要。PHY實體還可以使用這裏描述的程序來停止對PPDU的處理,而不從MAC子層中接收命令。
在PMD子層向PLCP子層發出PMD_資料.指示(PMD_data.indication)(第一)基元時的時間與在PMD子層向PLCP子層發出最後的PMD_資料.指示基元時的時間之間的任何時間處,PLCP子層可以確定目前正在被接收的封包不被需要。例如,當部分AID或組ID與目前STA的那些不匹配時。在另一個示例中,PLCP子層偵測到方向指示位元指明封包被發送至AP,同時目前STA是非AP STA。
PHY PLCP子層之後可以停止對編碼的PSDU的解碼和解擾、並且向PMD子層發出PMD_接收停止.請求1703基元。PMD子層之後可以停止接收PPDU,並且發出PMD_接收停止.確認1704訊息來確認PMD子層已經停止對PPDU的處理。
在其處理已經停止的PPDU的排程結束時、或在TXOP的結束時或任何其他時間,PHY實體可以發出PHY-接收結束.指示,以向MAC子層提供時序。PHY-接收結束.指示可以具有被設定為新值“接收停止”的接收錯誤參數。
在其處理已經停止的PPDU的排程結束時、或在TXOP的結束時或任何其他時間,本地PHY實體可以開始監控無線媒體、並向MAC子層發出PHY-CCA.指示(空閒)。
根據上述與停止封包處理相關的方法,使得對無IE或很少一部分IE感興趣的STA能夠停止對長信標的處理。STA可以期望在認識到目前正在接收的不符合其需求的封包的某些方面之後停止對該封包的處理。例如,這可以在STA根據前導碼認識到其可能不是接收的封包的目的地。
儘管這裏描述的解決方案考慮了IEEE 802.11特定的協定,但應當理解的是,這裏描述的解決方案不被限制於此情形,並且也能夠應用於其他無線系統。
雖然在上文中描述了採用特定組合的特徵和元素,但是本領域中具有通常知識者將會瞭解,每一個特徵既可以單獨使用,也可以與其他特徵和元素進行任何組合。此外,這裏描述的方法可以在引入到電腦可讀媒體中並供電腦或處理器運行的電腦程式、軟體或韌體中實施。關於電腦可讀媒體的示例包括電信號(經由有線或無線連接傳送)以及電腦可讀儲存媒體。關於電腦可讀媒體的示例包括但不限於唯讀記憶體(ROM)、隨機存取記憶體(RAM)、暫存器、快取記憶體、半導體儲存裝置、內部硬碟和可移式磁片之類的磁性媒體、磁光媒體、以及CD-ROM碟片和數位多功能光碟(DVD)之類的光學媒體。與軟體相關聯的處理器可以用於實施在WTRU、UE、終端、基地台、RNC或任何主電腦中使用的射頻收發器。

Claims (20)

  1. 一種由與一無線區域網路(WLAN)無線通信的站台(STA)實施的方法,該方法包括:從一存取點(AP)接收包括一欄位的一短信標,該欄位指明該短信標在該STA的一傾聽視窗期間的一版本,該短信標較一傳統信標短;以及在該欄位指出該短信標已自該短信標的一已知版本改變的情況下,傳送一探測請求以得到關於該AP的資訊。
  2. 如申請專利範圍第1項所述的方法,其中該欄位包括一版本編號資訊欄位。
  3. 如申請專利範圍第1項所述的方法,其中該短信標包括一快速初始鏈路設置(FILS)資訊,該方法更包括:將一MLME-掃描.請求基元(MLME-SCAN.request primitive)的一資訊與該FILS資訊進行比較;回應於一掃描結果,調用一MLME-掃描.確認基元(MLME-SCAN.confirm primitive);在比較資訊產生一匹配的情況下,報告該MLME-掃描.確認基元;以及在該STA確定從一掃描中獲得一足夠的網路服務資訊以及該AP滿足一STA需求的情況下,選擇該AP來進行鏈結。
  4. 如申請專利範圍第1項所述的方法,其中該欄位包括一公共廣告組(CAG)編號及一AP配置序號(AP-CSN)的至少其中之一。
  5. 一種在一無線區域網路(WLAN)的一存取點(AP)中實施的方法,該方法包括: 基於一信標是否已改變以確定一欄位;針對一站台(STA)確定一傾聽視窗;以及傳送包括該欄位的該信標至該STA,該欄位使得該STA確定是否要傳送一探測請求至該AP,以得到關於該AP的資訊。
  6. 如申請專利範圍第5項所述的方法,該欄位包括一版本編號資訊欄位。
  7. 如申請專利範圍第5項所述的方法,該方法更包括:根據一多級信標方案來定義多個信標,其中根據多個系統配置參數,每個信標等級具有一不同的傳輸週期,其中每個定義的多級信標中的一內容是下列中的至少一者:具有部分重疊、無重疊、或前向包含。
  8. 如申請專利範圍第5項所述的方法,該方法更包括:廣播一鏈路設置信標,該鏈路設置信標具有根據多個系統配置參數所定義的和用於允許該STA偵測該WLAN的一傳輸週期。
  9. 如申請專利範圍第5項所述的方法,該方法更包括:發送一鏈路和操作維持信標作為一單播、廣播或多播傳輸,該單播、廣播或多播傳輸具有根據多個系統配置參數所定義的和用於警示另一個STA鏈路操作改變的一傳輸週期。
  10. 如申請專利範圍第5項所述的方法,該方法更包括:非週期性地發送一操作初始化信標作為一單播、廣播或多播傳輸,其中該發送由回應於從用於嘗試連接建立的另一個STA中接收到的一指示的一事件來觸發。
  11. 如申請專利範圍第5項所述的方法,該方法更包括:週期性地或非週期性地發送該信標作為一單播、廣播或多播傳輸,其中該發送由事件觸發,其中與該信標相關聯的一傾聽視窗資訊被提供 給該STA,同時該STA處於一功率節省模式。
  12. 如申請專利範圍第5項所述的方法,其中該欄位包括一公共廣告組(CAG)編號及一AP配置序號(AP-CSN)的至少其中之一。
  13. 一種與一無線區域網路(WLAN)進行無線通信的站台(STA),該STA包括一處理器,該處理器被配置為:接收包括一欄位的一短信標,該欄位指明該短信標在該STA的一傾聽視窗期間的一版本,該短信標較一傳統信標短;以及在該欄位指出該短信標已自該短信標的一已知版本改變的情況下,傳送一探測請求以得到關於該AP的資訊。
  14. 如申請專利範圍第13項所述的STA,其中該欄位包括一版本編號資訊欄位。
  15. 如申請專利範圍第13項所述的STA,其中該短信標包括一快速初始鏈路設置(FILS)資訊,該處理器更被配置為:將一MLME-掃描.請求基元的一資訊與該FILS資訊進行比較;回應於一掃描結果,調用一MLME-掃描.確認基元;在比較資訊產生一匹配的情況下,報告該MLME-掃描.確認基元;以及在該STA確定從一掃描中獲得一足夠的網路服務資訊以及該AP滿足多個STA需求的情況下,選擇該AP來進行鏈結。
  16. 如申請專利範圍第13項所述的STA,該欄位包括一公共廣告組(CAG)編號及一AP配置序號(AP-CSN)的至少其中之一。
  17. 一種被實施為一無線區域網路(WLAN)的一存取點(AP)的站台(STA),該STA包括一處理器,該處理器被配置為: 基於一信標是否已改變以確定一欄位;針對一目標STA確定一傾聽視窗;以及傳送包括該欄位的該信標至該目標STA,該元件使得該目標STA確定是否要傳送一探測請求至該AP,以得到關於該AP的資訊。
  18. 如申請專利範圍第17項所述的STA,該欄位包括一版本值。
  19. 如申請專利範圍第17項所述的STA,該處理器更被配置為:根據一多級信標方案來定義多個信標,其中根據多個系統配置參數,每個信標等級具有一不同的傳輸週期,其中每個定義的多級信標中的一內容是下列中的至少一者:具有部分重疊、無重疊、或前向包含。
  20. 如申請專利範圍第17項所述的STA,該欄位包括一公共廣告組(CAG)編號及一AP配置序號(AP-CSN)的至少其中之一。
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Families Citing this family (102)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101949800B1 (ko) * 2012-01-16 2019-02-19 삼성전자주식회사 동적 프로토콜을 재구성하기 위하여 슈퍼 프레임을 사용하는 통신 장치 및 동적 프로토콜을 재구성하기 위한 센서 노드 및 허브 장치의 메시지 교환 방법
US8923137B2 (en) 2012-02-06 2014-12-30 Qualcomm Incorporated System and method for information verification based on channel awareness
US9854596B2 (en) * 2012-03-05 2017-12-26 Futurewei Technologies, Inc. System and method for sectorized transmission in a wireless network
US9167622B2 (en) 2012-05-23 2015-10-20 Qualcomm Incorporated Methods and a system of multiplexing multiple concurrent operational modes on a single physical transceiver by opportunistic time stealing
WO2014008238A1 (en) 2012-07-03 2014-01-09 Interdigital Patent Holdings, Inc. Fast initial link setup discovery frames
JP6346180B2 (ja) 2012-08-13 2018-06-20 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 無線lanシステムにおけるシステム情報アップデート方法及び装置
KR20150044882A (ko) * 2012-08-15 2015-04-27 엘지전자 주식회사 무선랜에서 스캐닝 방법 및 장치
US9497635B2 (en) * 2012-09-11 2016-11-15 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for accessing initial channel in wireless LAN
US9544161B2 (en) * 2012-09-14 2017-01-10 Lg Electronics Method and apparatus for scanning in wireless LAN
US9713088B2 (en) * 2012-10-08 2017-07-18 Apple Inc. Buffered indication of individually addressed traffic with reduced power consumption
US9426738B2 (en) 2012-11-14 2016-08-23 Qualcomm Incorporated Systems and methods for multi-channel concurrency
US9584411B2 (en) * 2012-12-06 2017-02-28 Qualcomm Incorporated Power save mechanism for low-power network devices
US9432921B2 (en) * 2013-01-11 2016-08-30 Lg Electronics Inc. Method and device for performing active scanning
US9288273B2 (en) * 2013-01-23 2016-03-15 Qualcomm Incorporated Systems and methods for pre-association discovery of services on a network
US9204375B2 (en) * 2013-02-21 2015-12-01 Apple Inc. Determining parameters of an access point
US9807691B2 (en) * 2013-02-28 2017-10-31 Qualcomm Incorporated Polling beacon
US9648559B2 (en) * 2013-03-08 2017-05-09 Futurewei Technologies, Inc. Systems and methods for differentiated fast initial link setup
US9516595B2 (en) 2013-03-27 2016-12-06 Qualcomm Incorporated Systems and methods for synchronization within a neighborhood aware network
KR101906747B1 (ko) * 2013-03-29 2018-12-05 인텔 아이피 코포레이션 무선 셀룰러 네트워크에 제공하는 wlan 트래픽 로드 측정치
US20140295762A1 (en) * 2013-04-02 2014-10-02 Samsung Electronics Co., Ltd. Method for connecting short-range communication in electronic device and the electronic device
JP6312369B2 (ja) * 2013-04-26 2018-04-18 キヤノン株式会社 通信装置、通信装置の制御方法、プログラム
US20150019718A1 (en) * 2013-07-12 2015-01-15 Electronics And Telecommunications Research Institute Method for service discovery in wireless personal area network
CN105474685B (zh) * 2013-08-02 2019-07-12 Lg 电子株式会社 用于接收数据单元的方法和设备
US9326122B2 (en) * 2013-08-08 2016-04-26 Intel IP Corporation User equipment and method for packet based device-to-device (D2D) discovery in an LTE network
US9681354B2 (en) 2013-08-08 2017-06-13 Intel IP Corporation Signaling radio bearer optimizations and other techniques for supporting small data transmissions
US9564958B2 (en) 2013-08-08 2017-02-07 Intel IP Corporation Power saving mode optimizations and related procedures
US9499995B2 (en) 2013-08-08 2016-11-22 Intel IP Corporation Coverage extension level for coverage limited device
WO2015020736A1 (en) 2013-08-08 2015-02-12 Intel IP Corporation Method, apparatus and system for electrical downtilt adjustment in a multiple input multiple output system
US9370035B2 (en) 2013-08-12 2016-06-14 Google Technology Holdings LLC Methods and devices for mobile station device-to-device beacon window determination
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
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
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
US9271241B2 (en) 2013-11-19 2016-02-23 Intel IP Corporation Access point and methods for distinguishing HEW physical layer packets with backwards compatibility
BR112016008419A8 (pt) 2013-11-19 2022-10-04 Intel Ip Corp Método, aparelho, e meio legível por computador para escalonamento de múltiplos usuários em redes de área local sem fios
US9674084B2 (en) 2013-11-21 2017-06-06 Nephos (Hefei) Co. Ltd. Packet processing apparatus using packet processing units located at parallel packet flow paths and with different programmability
US9661657B2 (en) 2013-11-27 2017-05-23 Intel Corporation TCP traffic adaptation in wireless systems
CN104883242B (zh) 2014-02-27 2019-02-01 华为技术有限公司 一种接入点、站点、信标帧的发送方法及***
US9204341B2 (en) 2014-03-05 2015-12-01 Apple Inc. Synchronization beacon detection
WO2015143248A1 (en) * 2014-03-19 2015-09-24 Ebay Inc. Managing multiple beacons with a network-connected primary beacon
US9692576B1 (en) * 2014-04-30 2017-06-27 Marvell International Ltd. Methods and systems for transmitting hybrid beacon signals in WI-FI
WO2015184379A2 (en) * 2014-05-30 2015-12-03 Qualcomm Incorporated Enhancement for bss transition, load balancing and ap selection
US9485734B2 (en) * 2014-06-30 2016-11-01 Intel Corporation Wireless communication system method for synchronizing Bluetooth devices based on received beacon signals
US20160014689A1 (en) * 2014-07-14 2016-01-14 Qualcomm Incorporated Advertising supported domains via probe request/response and beacons
WO2016023146A1 (zh) * 2014-08-11 2016-02-18 华为技术有限公司 无线网络的接入方法、装置及接入设备
KR101601862B1 (ko) * 2014-08-12 2016-03-10 에스케이 텔레콤주식회사 복수의 비콘 아이디를 송출하기 위한 비콘장치의 제어방법
US20160066212A1 (en) * 2014-08-31 2016-03-03 Ashoka Sathanur Visweswara System and method for broadcasting encoded beacon signals
US10211901B2 (en) * 2014-09-11 2019-02-19 Interdigital Patent Holdings, Inc. Wireless communications method and apparatus for spatial sharing using carrier sense multiple access wireless medium access
KR102458363B1 (ko) * 2014-11-19 2022-10-25 한국전자통신연구원 무선랜 시스템에서 전송 효율을 향상시키기 위한 무선 통신 방법
US9820218B2 (en) * 2014-12-05 2017-11-14 Qualcomm Incorporated Systems and methods for efficient access point discovery
US9854520B2 (en) * 2015-01-20 2017-12-26 Intel IP Corporation Power saving channel access for wireless devices in dense wireless networks
EP3257296B1 (en) 2015-02-12 2018-08-15 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Wireless communications involving a fast initial link setup, fils, discovery frame for network signaling
US9967843B2 (en) * 2015-02-27 2018-05-08 Zte Corporation Using multiple beacon types in wireless communication
US9730148B2 (en) * 2015-03-04 2017-08-08 Nokia Technologies Oy Procedure for selecting network discovery method
US10154485B2 (en) * 2015-03-24 2018-12-11 Qualcomm Incorporated Beacons for tiered sharing of spectrum
CN104812093B (zh) * 2015-03-25 2021-04-02 青岛海尔智能家电科技有限公司 用于智能家居的wifi设备接入网络的方法及装置
US10080191B2 (en) 2015-03-26 2018-09-18 Intel IP Corporation Wireless device, method, and computer readable media for transmitting and receiving beacon frames on different sub-channels
CN104853401B (zh) 2015-04-20 2019-01-04 小米科技有限责任公司 控制接入的方法和装置
EP3298708B1 (en) * 2015-05-22 2020-06-10 CommScope Technologies LLC Validation sub-system for telecommunication system
WO2017003847A1 (en) * 2015-06-29 2017-01-05 Ubiqomm Llc Frame time synchronization in a wireless local area network
US9894665B2 (en) * 2015-06-30 2018-02-13 Qualcomm Incorporated Soft access point backend data connection speed within a Wi-Fi beacon
CN106332187B (zh) 2015-06-30 2019-10-22 华为技术有限公司 一种WLAN中的QoS参数配置方法、装置及***
JP6639530B2 (ja) * 2015-07-06 2020-02-05 テレフオンアクチーボラゲット エルエム エリクソン(パブル) ネットワークアクセス技術インジケーション
US20170026906A1 (en) * 2015-07-26 2017-01-26 Qualcomm Incorporated Methods, systems, and apparatus for saving power by synchronizing wakeup intervals
JP6478871B2 (ja) * 2015-08-19 2019-03-06 シャープ株式会社 無線通信システム及び無線通信装置
US10555170B2 (en) * 2015-09-04 2020-02-04 Huawei Technologies Co., Ltd. Method and apparatus for authentication of wireless devices
JP6785453B2 (ja) 2015-11-05 2020-11-18 パナソニックIpマネジメント株式会社 基地局装置、無線端末装置および無線通信方法
US10725170B2 (en) 2015-12-17 2020-07-28 Honeywell International Inc. Frequency modulated continuous wave radio altimeter spectral monitoring
US10177868B2 (en) 2015-12-17 2019-01-08 Honeywell International Inc. Systems and methods to synchronize wireless devices in the presence of a FMCW radio altimeter
US9867180B2 (en) 2015-12-17 2018-01-09 Honeywell International Inc. Cognitive allocation of TDMA resources in the presence of a radio altimeter
KR101988861B1 (ko) 2016-03-02 2019-06-13 한국전자통신연구원 네트워크 접속 방법 및 네트워크 장치
US11005809B2 (en) * 2016-03-29 2021-05-11 Motorola Solutions, Inc. Methods, devices, and systems for generating a plurality of network addresses for a plurality of communication devices
US10477378B2 (en) * 2016-04-22 2019-11-12 Blackberry Limited Wireless network discovery using a MIMO transceiver
US10321388B2 (en) * 2016-07-04 2019-06-11 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and device for facilitating transmission of access information
US10524304B2 (en) * 2016-07-14 2019-12-31 Huawei Technologies Co., Ltd. MAC frame design of wake-up frame for wake-up receiver
US10171277B2 (en) 2016-07-14 2019-01-01 Huawei Technologies Co., Ltd. Frame format and design of wake-up frame for a wake-up receiver
US10445107B2 (en) 2016-07-14 2019-10-15 Huawei Technologies Co., Ltd. Security design for a wake up frame
EP3273424B1 (en) * 2016-07-21 2019-03-13 The Boeing Company System and method of aircraft surveillance and tracking
US10575242B2 (en) 2016-07-22 2020-02-25 Apple Inc. Extended range networking
KR102617174B1 (ko) * 2016-09-08 2023-12-21 인터디지탈 패튼 홀딩스, 인크 밀리미터파(mmW) 시스템을 위한 다중 채널 설정 메커니즘 및 파형 설계
US10616838B2 (en) * 2016-10-12 2020-04-07 Qualcomm Incorporated Signaling of transmit power related information
US10299266B2 (en) 2017-03-20 2019-05-21 Honeywell International Inc. Delay calculation in wireless systems
US11153808B2 (en) 2017-03-23 2021-10-19 Zte Corporation Using multiple beacon types in wireless communication
DE102018004551A1 (de) 2017-06-07 2018-12-13 Kubota Corporation Kommunikationsverarbeitungssystem für eine arbeitsmaschine und kommunikationsverarbeitungsverfahren für eine arbeitsmaschine
EP3416328B1 (en) 2017-06-14 2022-08-17 AirTies Belgium SPRL A method for allocating frequency channels to a plurality of neighboring access points
JP7373401B2 (ja) * 2017-07-06 2023-11-02 パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカ 通信装置および通信方法
JP2019062330A (ja) * 2017-09-26 2019-04-18 富士通コネクテッドテクノロジーズ株式会社 移動通信装置、チャネルスキャン方法およびプログラム
US20210185612A1 (en) * 2017-10-30 2021-06-17 Lg Electronics Inc. Method for transmitting or receiving frame in wireless lan system and apparatus therefor
US10757652B2 (en) 2017-12-15 2020-08-25 Silicon Laboratories Inc. Wireless receiver with field capture for beacon frames
JP6339305B1 (ja) * 2018-02-16 2018-06-06 株式会社ドリコム 通信システム、親機、サーバ、子機、通信方法、ならびに、プログラム
CN112534840A (zh) * 2018-07-02 2021-03-19 康维达无线有限责任公司 5g延迟容忍数据服务
CN111309763B (zh) * 2018-12-11 2023-10-27 英业达科技有限公司 具有批次传输功能的输入***及其方法
US11363518B2 (en) 2018-12-11 2022-06-14 Qualcomm Incorporated High efficiency signaling
CN113711650A (zh) * 2019-03-08 2021-11-26 交互数字专利控股公司 用于具有均匀覆盖的多ap传输的***和方法
CN111050289B (zh) * 2019-12-18 2022-04-19 展讯通信(上海)有限公司 信标发送、接收方法及装置、存储介质、终端
CN113766432A (zh) * 2020-06-04 2021-12-07 华为技术有限公司 适用于多链路的组播业务传输方法及装置
CN113993090B (zh) 2020-07-27 2024-04-09 华为技术有限公司 适用于多链路的组播业务传输方法及装置
CN114071506A (zh) 2020-08-07 2022-02-18 华为技术有限公司 适用于多链路的单播业务指示方法及相关装置
US20240147426A1 (en) * 2021-02-24 2024-05-02 Beijing Xiaomi Mobile Software Co., Ltd. Paging method and apparatus, and communication device
EP4329377A1 (en) * 2021-04-19 2024-02-28 Nippon Telegraph And Telephone Corporation Base station
US11824634B2 (en) * 2021-05-20 2023-11-21 Itron, Inc. Unicast transmissions in mesh network nodes
US11764891B2 (en) * 2021-05-20 2023-09-19 Itron, Inc. Time synchronization of mesh network nodes
CN114466411B (zh) * 2022-01-27 2024-06-18 汉威科技集团股份有限公司 一种基于信标分类的无线私有组网通信方法

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20060223527A1 (en) * 2005-03-30 2006-10-05 Yui-Wah Lee Methods for network selection and discovery of service information in public wireless hotspots
WO2006120555A2 (en) * 2005-05-12 2006-11-16 Nokia Corporation A mechanism to enable optimized provision of beacon information in wlan networks
TW200826577A (en) * 2006-07-14 2008-06-16 Qualcomm Inc Method and apparatus for signaling beacons in a communication system
WO2008152597A1 (en) * 2007-06-11 2008-12-18 Koninklijke Philips Electronics N.V. A distributed beaconing protocol for wireless networks
WO2011106538A1 (en) * 2010-02-24 2011-09-01 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for sending an aggregated beacon
TW201203975A (en) * 2010-02-10 2012-01-16 Broadcom Corp Preamble and header bit allocation for power savings within multiple user, multiple access, and/or MIMO wireless communications

Family Cites Families (27)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP4147839B2 (ja) 2002-06-26 2008-09-10 ポリマテック株式会社 スライド式多方向入力キー
US8320301B2 (en) * 2002-10-25 2012-11-27 Qualcomm Incorporated MIMO WLAN system
US7693117B2 (en) * 2002-12-16 2010-04-06 Avaya Inc. Power-saving mechanism for periodic traffic streams in wireless local-area networks
EP2330777B1 (en) 2004-08-12 2018-03-21 InterDigital Technology Corporation Method and system for controlling access to a wireless communication medium
US20070010237A1 (en) * 2005-07-05 2007-01-11 Airgo Networks, Inc. Mac-level protection for networking extended-range and legacy devices in a wireless network
US9521584B2 (en) 2005-10-17 2016-12-13 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for managing data flow through a mesh network
TWI420871B (zh) * 2006-02-01 2013-12-21 Lg Electronics Inc 在無線區域網路系統中用於傳送資訊的方法和回應站台
US7916687B2 (en) * 2006-03-03 2011-03-29 Qualcomm Incorporated Standby time improvements
CN101461204B (zh) * 2006-04-14 2012-11-07 高通股份有限公司 在无线通信***中开销的使用
KR101199390B1 (ko) 2006-10-26 2012-11-12 엘지전자 주식회사 무선 네트워크에서의 채널 탐색 방법
US8089908B2 (en) * 2007-03-13 2012-01-03 Conexant Systems, Inc. Systems and methods for indicating buffered data at an access point using a traffic indication map broadcast
US20080232270A1 (en) * 2007-03-22 2008-09-25 Kristoffer Fleming Systems and arrangements for power conservation in network devices
CN101459953B (zh) * 2007-12-14 2011-02-02 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 无线终端设备及其与基地台建立通信连接的方法
WO2009113798A2 (en) * 2008-03-14 2009-09-17 Lg Electronics Inc. Scanning method in wireless system
JP5418496B2 (ja) * 2008-04-23 2014-02-19 日本電気株式会社 基地局及び端末、並びにこれらの制御方法
US8165050B2 (en) * 2008-07-02 2012-04-24 Samsung Electronics Co., Ltd. System and method for use of a short beacon in a wireless communication network
CN101742561B (zh) * 2009-12-30 2012-07-11 杭州华三通信技术有限公司 一种建立隧道连接的方法及装置
JP5907496B2 (ja) * 2011-06-08 2016-04-26 マーベル ワールド トレード リミテッド 低データレートのwlanのための効率的な送信
US9232473B2 (en) * 2011-07-10 2016-01-05 Qualcomm Incorporated Systems and methods for low-overhead wireless beacon timing
US9167609B2 (en) * 2011-07-10 2015-10-20 Qualcomm Incorporated Systems and methods for low-overhead wireless beacon timing
US9001720B2 (en) * 2011-08-31 2015-04-07 Maarten Menzo Wentink Power save with data fetch time, with end of data indication, and with more data acknowledgement
US9445438B2 (en) * 2011-10-28 2016-09-13 Qualcomm Incorporated Systems and methods for fast initial network link setup
KR20130079105A (ko) * 2011-12-22 2013-07-10 한국전자통신연구원 무선 랜을 위한 효율적인 스캐닝 방법
US9008062B2 (en) * 2012-01-09 2015-04-14 Futurewei Technologies, Inc. Systems and methods for AP discovery with FILS beacon
KR102018016B1 (ko) 2012-03-06 2019-09-03 인터디지탈 패튼 홀딩스, 인크 무선 근거리 통신망에서의 절전을 위한 방법 및 장치
US9538458B2 (en) * 2012-05-02 2017-01-03 Lg Electronics Inc. Active scanning method and apparatus
US9521694B2 (en) * 2012-06-18 2016-12-13 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for initial access distribution over wireless LAN

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20060223527A1 (en) * 2005-03-30 2006-10-05 Yui-Wah Lee Methods for network selection and discovery of service information in public wireless hotspots
WO2006120555A2 (en) * 2005-05-12 2006-11-16 Nokia Corporation A mechanism to enable optimized provision of beacon information in wlan networks
TW200826577A (en) * 2006-07-14 2008-06-16 Qualcomm Inc Method and apparatus for signaling beacons in a communication system
WO2008152597A1 (en) * 2007-06-11 2008-12-18 Koninklijke Philips Electronics N.V. A distributed beaconing protocol for wireless networks
TW201203975A (en) * 2010-02-10 2012-01-16 Broadcom Corp Preamble and header bit allocation for power savings within multiple user, multiple access, and/or MIMO wireless communications
WO2011106538A1 (en) * 2010-02-24 2011-09-01 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for sending an aggregated beacon

Also Published As

Publication number Publication date
EP2820775A1 (en) 2015-01-07
CN104254983A (zh) 2014-12-31
CN107529203B (zh) 2020-11-27
US20220303890A1 (en) 2022-09-22
JP5952433B2 (ja) 2016-07-13
CN104254983B (zh) 2017-08-04
TW201345214A (zh) 2013-11-01
KR101702002B1 (ko) 2017-02-02
EP3203780A1 (en) 2017-08-09
US20130230035A1 (en) 2013-09-05
US10237818B2 (en) 2019-03-19
JP2015512223A (ja) 2015-04-23
KR20140131585A (ko) 2014-11-13
HK1206158A1 (zh) 2015-12-31
WO2013130998A1 (en) 2013-09-06
KR20170013417A (ko) 2017-02-06
JP2016192780A (ja) 2016-11-10
MY165673A (en) 2018-04-18
CN107529203A (zh) 2017-12-29
IN2014DN07337A (zh) 2015-04-24
US20190215764A1 (en) 2019-07-11
JP2018085739A (ja) 2018-05-31
US11375448B2 (en) 2022-06-28

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