BR112013007547A2 - métodos e aparelho para apresentar capacidades de rede disponível via redes sem fio. - Google Patents
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Abstract
MÉTODOS E APARELHO PARA APRESENTAR CAPACIDADES DE REDE DISPONÍVEL VIA REDES SEM FIO.
Exemplos de métodos e aparelhos para apresentar recursos de rede disponível através de redes sem fio são divulgados. Um método de exemplo divulgado envolve a descoberta de uma primeira rede que suporte um protocolo de consulta de rede, e recuperar pelo menos um primeiro serviço de rede da primeira rede antes de ingressar na primeira rede. O pelo menos um serviço de rede recuperado é apresentado.
Description
MÉTODOS E APARELHO PARA APRESENTAR CAPACIDADES DE REDE . K DISPONÍVEL VTA REDES SEM FlO
CAMPO DA EXPOSIÇÃO A presente exposição se refere geralmente a 5 comunicações em rede e, mais particularmente, a métodos e aparelhos para a apresentação de aplicativos de rede disponíveis através de redes sem fio.
ANTECEDENTES Os empregos de rede sem fio, tais como redes de área 10 local sem fio (WLANS) permitem que terminais sem fio acessem os serviços de rede e de Internet. Diferentes WLANs podem prover diferentes capacidades de rede para clientes sem fio. Essas capacidades de rede podem inclúir acesso a redes de provedor de serviços de assinatura (SSP) em 15 particular, acordos de roaming para permitir conexões de clientes sem fio assocíados a SSPS diferentes, capacidades de autentícação para perínitir comunicações seguras, suporte para serviços de emergência, suporte para típos em particular de acesso de multimídia (por exemplo, 20 transmissão contínua de áudio e/ou vídeo, transferência (via download), etc.) e/ou suporte para outros tipos de serviços de rede. Se um cliente sem fio se juntar a uma WLAN que não proveja uma capacidade de rede em particular, o cliente sem fio não poderá usar essa capacidade enquanto 25 associado àquela WLAN.
BREVE DESCRIÇÃO DOS DESENHOS A figura 1 descreve uma rede de comunicação de exemplo na qual um terminal sem fio pode se comunicar com uma pluralidade de redes de área local sem fio.
30 A figura 2 descreve uma porção da rede de comunicação
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de exemplo da figura 1 na qual o terminal sem fio pode ¶ a descobrir as capacidades de rede de exernplo que podem ser acessadas através de urna das redes de área local sem fio da figura 1.
5 A figura 3 descreve estruturas de dados de exemplo armazenadas em cache e/ou armazenadas ern um terrninal sem fio para facilitar a seleção de redes sem fio a se juntar, com base nas capacidades de rede recebidas daquelas redes e nos perfis de capacidades de rede associados ao terminal 10 sem fio. A figura 4 descreve uma outra estrutura de dados de perfil de capacidades de rede de exemplo tendo perfis de n capacidades de rede definindo conjuntos diferentes de capacidades de rede.
15 A figura 5 descreve um terminaj- sem fio de exemplo que pode ser usado para a implementação do3 métodos de exemplo e dos aparelhos descritos aqui.
A figura 6 descreve um ponto de acesso sem fio que pode ser usado para a implementação dos métodos e aparelhos 20 de exemplo descritos aqui.
As fíguras 7A a 7C descrevem um fluxograma representativo de um processo de exemplo que pode ser implementado por um terminal sem fio para a descoberta de capacidades de rede dísponíveis através de uma ou mais 25 redes de área local sem fio. A figura 8 descreve um fluxograma representativo de um outro processo de exemplo que pode ser implementado pelo terminal sem fio das figuras 1 a 5 para a descoberta de capacidades de rede disponíveis através de uma ou mais 30 WLANS.
3 /44 —0 . A figura 9 descreve um fluxograma representativo de um : processo de exemplo que pode ser implementado por urr. ponto de acesso de rede de acesso de área local sem fio para envio da informação de capacidades de rede para um terminal 5 sem fio.
DESCRIÇÃO DETALHADA Embora o que vem a seguir exponha rnétodos de exemplo e aparelhos incluindo, dentre outros componentes, um software executado em um hardware, deve ser notado que esses métodos 10 e aparelhos são meramente ilustrativos e não devem ser considerados como limitantes. Por exemplo, é contemplado que qualquer um ou todos estes componentes de hardware e de software poderiam ser concretizados exclusivamente em hardware, exclusivamente em software, exclusivamente em 15 firmware, ou ern qualquer combinação de hardware, software e/ou firmware. Assim sendo, embora o que vem a seguir descreva métodos e aparelhos de exemplo, as pessoas.tendo um conhec.imento comum na técníca prontamente apreciarão que os exemplos providos não são a única forma de implementação 20 desses métodos e aparelhos. Os métodos e aparelhos de exemplo descritos aqui podein ser usados por terminais sem fio para a descoberta e a apresentação de capacidades de rede que estão disponíveis através de redes sem fio. As capacidades de rede também são 25 referidas aqui como serviços de rede suportados por redes sem fio. Os métodos e aparelhos de exernplo descritos aqui podem ser usados em conexão com dispositivos de' comunicação móveis, dispositivos de computação rnóveis ou qualquer outro dispositivo capaz de comunícação de forma sem fío corri uma 30 rede sem fio. Esses dispositivos, também referidos como
4i'44 & " terminais, terminais sem fío ou e'quípamento de usuário (UE) : podem incluir telefones inteligentes rnóveis (por exemplo, um smartphone BlackBerry®), assistentes digitais pessoais sem fio (PDAS), computadores laptop / notebook / netbook 5 cont adaptadores sem fio, etc. Os métodos e aparelhos de exemplo são descritos aqui em relação ao padrão de comunicação de rede de área local sem fio (WLAN) conhecido como IEEE® (Institute for Electrical and Electronics Engineers) 802.11, o aual, dentre outras coisas, define um ^ 10 interfuncionaníento com redes externas. Contudo, os métodos e aparelhos de exemplo podem ser implementados, de forma adicional ou alternativa, em relação a outros padrões de comunicação sem fio, incluindo outros padrões de WLAN (por exemplo, qualquer padrão IEEE® 802.1x), padrões de rede de 15 área pessoal (PAN), padrões de rede de área arnpla (WAN) ou padrões de comunicação celular.
Embora os métodos e aparelhos de exemplo descritos aqui possam ser implementados em qualquer ambiente provendo acesso à WLAN para conectividade de rede, os rnétodos e 20 aparelhos de exemplo podem ser vantajosamente implementados em. localizações de acesso à WLAN ou ambíentes nos quais é esperado que urn ou mais usuários portando respectivos terminais sem fio frequentemente se conectem (ou se juntem) a e se desconectem de uma WLAN, conforme eles entrarem e 25 saírem das Iocalizações ou dos ambientes de acesso à WLAN.
As localizações ou os ambientes de WLAN às vezes são conhecidos como "pontos ativos" com referência a uma localízação ou ambiente que está em alcance de comunicação de sinais de ÍNLAN. Essas localizações ou esses ambientes de 30 WLAN de exemplo incluem cafeterias, lojas de varejo,
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instalações educacionais, ambi'entes de escritório,
: aeroportos, estações de t-ransporte público e veículos, hotéis, etc.
Essas WLANS frequenteinente são implementadas como redes de acesso que proveem acesso à internet e podem
5 estar associadas a ou suportar um acesso a redes externas (ou redes suportadas em WLAN) possuídas e/ou operadas por provedores de serviços baseados em assinatura.
Por exemplo,
uma rede externa pode ser possuída e/ou operada por um provedor de serviços de acesso à Internet ou uma
10 concessionáría de telecomunicações / um provedor de serviços que provê acesso à Internet baseado em assinatura por um honorário (por exemplo, um honorário mensal). Desta maneira, um assinante / usuário que tenha assinado esse serviço pode usar um acesso à rede sem fio e/ou serviços de
15 acesso à Internet com base nessa assinatura, quando o assinante estiver em proximidade de comunícação da WLAN com um terminal sem fio apropriado.
Em alguns casos, WLANs diferentes podem prover acesso a diferentes tipos de capacidades de rede.
Por exemplo, algumas WLANs podem
20 prover acesso a redes de provedor de serviços de assinatura
(SSP) em particular, enquanto outras não.
Alérn disso, algumas WLANs podem suportar acordos de roaming para se permitirem conexões a partir de terminais sem fio associados a SSPS diferentes.
Também, algumas WLANS podem
25 prover capacídades de autenticação de conexão para se permitirem comunicações seguras, podem suportar serviços de emergência errt particular, e/ou podem suportar tipos em particular de acesso de multimídia (por exeinplo, uma transmissão contínua de áudio e/ou de vídeo). De foríria
30 adicional ou alternativa, as WLANs podem suportar outros
- " tipos de capacidades de acesso à rede.
H W As técnicas conhecidas para descoberta de capactdades m de rede ou serviços de rede disponíveis via WLANS podem consumir tempo e podem afetar adversamente o consumo de 5 potência (e, assim, a carga de bateria) de dispositivos móveis. Além dísso, a experiência de usuárío de técnicas conhecidas ou padrões para associação de um terrninal sem fio com um ponto ativo de WLAN pode ser frustrante quando as capacidades de rede requeridas por um terminal sem fio 10 e/ou desejadas por um usuário do terrninal sem fio estíverem faltando através do ponto ativo de WLAN. Por exemplo, as técnicas conhecidas para associação de um terminal sem fío com uma WLAN envolvem o terminal sem fio fazer urria varredura passiva ou ativamente para descobrir uma ou mais 15 WLANS. O terminal sem fio então seleciona uma WLAN a se unir (por exeruplo, com base em propriedades de rede WLAN anunciadas, tais como um identificador de conjunto de serviço (SSID)), um modo de encriptação (por exemplo, um protocolo de encriptação sem fio (WEP), um acesso protegido 20 W1-Fi (WPA), etc.), indicação de intensidade de sinai recebido (RSSI) e se une à WLAN selecionada. Após se juntar à WLAN, as técnicas conhecidas então podem ser usadas para a descoberta de capacidades de rede disponíveis através da WLAN. Contudo, se as capacidades de rede requeridas pelo 25 terminal sem fio e/ou desejadas por um usuário do terminal sem fio não estiverem disponíveis, a associação de WLAN poderá ser indesejável, ainda a potência de processamento e o tempo para associação com a WLAN já teriam sido gastos.
Diferenternente das técnicas conhecidas para descoberta 30 de capacidades de rede, os rnétodos de exemplo e aparelhos
: descritos aqui podem ser usados para a execução de .
W consultas durante um processo de descoberta de rede para a descoberta de capacidades de rede dísponíveis via ÍNLANS.
Desta maneira, um terminal sem fio pode obter urria 5 informação sobre as capacidades de rede tornadas disponíveis pelas WLANs para deterininar, com base na informação de capacidades de rede, se é para continuar com um processo de conexão para se juntar o terminal sem fio a uma WLAN. De acordo com as técnicas de exemplo descritas 10 aqui, os terminais sem fio podem requisitar uma informação de capacidades de rede a partir das WLANs usando um Protocolo de Consulta de Rede de Acesso (ANQE'). O ANQP suporta uma recuperação de informação a pártir de um Servidor de Anúncio que suporta um Serviço de Anúncio 15 Genérico (GAS). O ANQP e o GAS são definidos em IEEE®
802.11u. De forma adicional ou alternativa, outros protocolos de consulta (por exemplo, um protocolo de consulta de localização registrada (RLQP), conforme definido em IEEE® 802.1laf, um protocolo de consulta de 20 ponto ativo (HSQP) e urn protocolo de anúncio dê assinatura - online (OSAP), conforme definido na W1-Fi Alliance) "também podem ser usados de uma rnaneira similar ao ANQP. Uma troca de ANQP de exemplo envolve urna estação de requisição (STA) (por exempj-o, um terminal sem fio) consultar uma outra STA 25 (por exemplo, um ponto de acesso (AP) de WLAN) quanto a uma inforínação, tal como uma inforínação de capacidades de rede.
A STA consultada ou de recepção pode responder à consúlta recebida com a informação requísitada. A STA consultada ou de recepção pode gerar a informação de resposta com ou sem 30 usar um proxy na consulta para um servidor em uma rede µ externa (por exemplo, uma rede de SSP). Por exemplo, uma : r'ede externa conectada a uma WLAN consultada pode ter capacídades de rede em particular acessívei-s através da WLAN e das quais um terminal sem fio consultando deve ser 5 tornado ciente. Embora os niétodos e aparelhos de exemplo sejam descritos aqui em relação a ANQP e GAS, outros protocolos de consulta e serviços de troca de informação podem ser usados de forma alternativa ou adicional.
Para facilitar as seleções de WLANS como candidatas .
10 para associação, uin terminal sem fio pode armazenar localrnente um ou mais perfis de capacidades de rede, cada um dos quais podendo definir um conjunto diferente de capacidades de rede. Desta maneira, quando o terminal sem fio recebe uma informação indicativa de capacidades de rede 15 que estão disponíveis através de uma WLAN, c) terrriinal sem fio pode comparar as capacidades de rede com seus perfis armazenados de capacidades de rede. Os perfis de capacidades de rede especificando capacídades de rede ou exígências mínimas de capacidades de rede que cornbinam com 20 as capacidades de rede da WLAN podem ser identificados pelo terminal sem fio como indicando que a WLAN é uma candidata adequada a se unir. Se o terminal sern fio descobrir que a WLAN é adequada para se unir, o terminal sem fio poderá prosseguir com a junção à WLAN.
25 Um termínal sem fio pode se unir a uma WLAN usando um modo manual (por exemplo, ern resposta a uma seleção de usuário de uma de uma pluralidade de WLANS disponíveis) ou usando uin mod,o automático. Nos exemplos ilustrados descritos aqui, urri modo automático envolve um terminal sem 30 fio selecionar uma WLAN candidata com base em um esquema de
: filtração. Por exemplo, aos perfis de capacidade de rede .
W armazenados em urrí terminal sern fio podem ser atribuídos níveis de pontuação (por exemplo, por um usuário, pelo termínal sem fio, um SSP, etc.), de modo que o teríninal sem 5 fio possa selecionar uma pontuação mais alta dos perfis de capacidades de rede que se adeque pelo menos a uma quantidade mínima de combinações de capacidade-de rede. Em algumas implementações de exemplo, o modo automático de junção de uma WLAN pode ser vantajosamente usado em relação 10 com terminais sem fio que não proveem exibições ou interfaces de entrada de usuário para se permitir que os usuários introduzam seleções de WLAN. Por exemplo, um tocador de música portátil de Ethernet sem fio baseado em
802.11 pode prover uma interface de usuário para se 15 permitir a seleção de estações de música de transmissão contínua, mas a interface de usuário pode não ser suficientemente sofisticada para permitir outros tipos de informação introduzida por usuário (por exemplo, 'uma seleção de WLAN). Contudo, os métodos e aparelhos descritos 20 aqui podem permitir que um tocador de música portátil corrio esse se una a um ponto ativo de WLAN, quando o tocador de música portátil tiver armazenado ali um perfíil de capacidades de rede tendo uma quantidade mínima de coinbinações com as capacidades de rede disponíveis através 25 do ponto ativo de WLAN. Em algumas implernentações de exemplo, as técnicas de descoberta de capacidade de rede descritas aqui podem ser usadas para uma descoberta de rede, ao invés de uma descoberta de rede baseada em SSID. Por exemplo, ao invés 30 de se usarem SSIDS como o rnodo primário para descoberta de
W rede, um terminal sem fio pode usar uma informação de ' capacídades de rede recebida a partir de APS e seus perfis de WLAN armazenados para determinar quando está na vizinhança de WLANs adequadas para associação.
5 Voltando-nos, agora, para a figura 1, uma rede de comunicação de exemplo 100 na qual os métodos e aparelhos de exemplo descritos aqui podem ser implementados é mostrada. Conforme mostrado na figura 1, a rede de comunicação de exemplo 100 inclui uma pluralidade de 10 local-izações de acesso de WLAN 102a-c tendo respectívos pontos de acesso 104a-c que proveem acesso às respectivas redes de acesso 106a-c. No exemplo ilustrado, a rede de acesso A 106a provê acesso a uma rede externa A 108a e a rede de acesso B 106b provê acesso a uma rede externa B 15 108b. No exemplo ilustrado, cada uma das redes externas A 108a e B 108b pode ser urna rede de provedor de serviços de assinatura (SSP) possuída e/ou operada por provedores de serviços de assinatura de dados, provedores de serviços de assinatura de Internet, provedores de serviços de 20 assinatura de mídia (por exemplo, áudio / vídeo), provedores de serviços de assinatura de comunicações sem fio, ou qualquer combinação dos mesmos. No exemplo ilustrado, as redes exterrias A 108a e B 108b são conectadas à Internet 112 e podem prover, por exemplo, acesso à 25 Internet baseado em a.ssinatura para os terminais sem fio. Em algumas irrtplementações de exemplo, os acordos de roaming entre diferentes SSP podem permitir que as redes externas A 108a e B 108b suporteín conexões de roaming para terminais sem fio associados a outros SSPS.
30 Diferentemente das redes de acesso A 106a e B 106b que
+ não se conectam diretamente à Internet 112, a rede de µ V acesso C 110 é conectada diretamente à Internet. Assim, a rede de acesso C 106C pode ser uma rede pública, enguanto as redes de acesso A 106a e B 106b podem ser redes 5 privadas.
Embora não mostrado, cada um dos APS 104a-c e um terminal sern fio 119, que sse comunica com os AF'S 104a-c, são providos com uma estação (STA), a qual é a interface ou o componente, tal como um adaptador de rede ou uma placa de 10 interface de rede (NIC), que se conecta a um meio sem fio.
Cada uma das redes de acesso 106a-c e das redes externas 108a-b pode ser associada a e/ou prover acesso a diferentes capacidades de rede. As capacidades de rede podem incluir relações de roaming, serviços de rede, 15 serviços de acesso de multimídia, autenticação suportada e/ou métodos de segurança, serviços de emergência, etc. As capacidades de rede poderrí ser selecionadas por respectivos proprietários ou operadoras das redes 106a-c, 108a e 108b, COIll base em fatores diferentes, tais como, por exernplo, 20 planos de uso de assinatura, níveis de segurança desejados, objetivos comerciaís, acordos de roaming, serviços de emergência suportados, acesso de multimídia suportado, acesso à Internet disponível, etc. Por exemplo, se um SSP associado à rede externa A 108a permitisse apenas acesso 25 por assinantes de seus serviços, a rede externa A 108a poderia anunciar que ela não suporta conexões em roaming.
Os métodos e aparelhos de exemplo descritos aqui também podem permitir que o terminal sern fio 114 se una a APS diferentes (por exerrtplo, os APs 104a-c), com base em 30 perfis de capacidades de rede diferentes armazenados no
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terminal sem fio 114. Isto é, quando o temínal sem fío 114
' é movido para uma localização diferente das localízações de acesso de WLAN 102a-c, o terminal sem fio 114 pode descobrir dinamicamente capacidades de rede disponíveis nas
5 localizações de acesso de WLAN 102a-c e se unír a qualquer AP adequado dos APS 104a-c, mesmo quando o terminal sem fio
114 não tiver encontrado previamente os APS 104a-c ou as capacidades de rede disponíveis através dos APs 104a-c tiverem mudado desde uma conexão prévia entre o terminal
10 sem fio 114 e os APS 104a-c.
Conforme geralmente mostrado em relação à Iocalização de acesso de WLAN 102a, o terminal sem fio 114 pode enviar uma mensagem de requisição de capacidades de rede (NETCAP
REQUEST) 116 para o AP 104a e receber uma rnensagem de
15 resposta de capacidades de rede (NETCAP RESE'ONSE) 118 incluindo uma informação de rede 120 indicando uma ou mais capacidades de rede (da rede de acesso A 106a e/ou da rede externa A 108a) disponíveis através do ponto de acesso
104a.
O terminal sem fio 114 e o AP 104a podem trocar a
20 NETCAP REQUEST 116 e a NETCAP RESPONSE 118 usando o protocolo ANQP, após o terminal sem fio 114 receber um SSID do AP 104a c)ü sem o terminal sem fio 114 precisar ter recebído o SSID.
Além disso, a NETCAP REQUEST 116 e a NETCAP RESPONSE 118 podem ser trocadas em uma subcarnada de
25 controle de acesso à mídia (MAC) do Modelo de Referência de
Interconexão de Sistemas Abertos (OSI), sem precisar usar operações na ou acima da camada de protocolo de internet
(IP) (isto é, uma camada de rede), nem precisar prover de outra forma acesso à camada de IP, enquanto descobre as
30 capacidades de rede disponíveis através do AP 104a.
W A descoberta de capacidades de rede usando mensagens r trocadas na ou acima da carnada de rede requer uma potência de processamento relativamente maior de um terminal sem fio do que a implernentação dos processos na subcamada de MAC.
5 Os terminais sem fio móveis (por exemplo, o terminal sem fio 114 da figura I), tais como smartphones, PDAS, etc., frequentemente têm ciclos de processador relativamente limitados e menos potência elétrica disponível do que dispositivos de computação de localização fixa acionados 10 usando-se fontes de eletricidade de corrente alternada (AC). Os métodos e aparelhos de exemplo descritos aqui podem ser usados, vantajosamente, para a confíguração, o projeto ou de outra forma q projeto de engenharia de terminais sem fio móveís para operarem mais eficientemente 15 (isto é, fazerem mais coín menos ciclos de processador) e, assim, reduzir o uso de potência de bateria. Isto é, os métodos e aparelhos de exemplo descritos aqui podem ser vantajosamente usados para a promoção de projetos de terminal sem fio móvel que consumem relativamente menos · 20 pQtência e operam relativamente mais eficientemente. Por exemplo, operações de recurso de nível baixo na subcamada de MAC requerem relativamente menos recursos de sistema do que operações intensivas de interface de usuário e intensivas de sistema operacional (OS) (por exemplo, 25 operações de navegador da web) em uma camada de aplicativo do Modelo de Referência de OSI.
Uma outra vantagem de descoberta de capacidades de rede disponíveis através de APs usando a subcamada de MAC é que um processo de descoberta de eapacidade de rede pode 30 determinar, sem envolvimento do usuárío ou com um
« envolvimento de usuárío mínímo, se um AE? é um candidaÉo ' adequado para assocíação, com base em exigências mínimas de perfis de capacidades de rede armazenados no terminal sem fio 114. Por exemplo, se o AP 104a anunciasse que ele não 5 suporta roaming e o terminal sem fío 114 precisasse se unir ao AP 104 sob uma política de roaming, o terminal sem fio 114 poderia ser configurado para ignorar a presença do AP 104a, porque o terminal sem fio 114 teria o acesso à rede negado através do AP 104a. Ern algurnas implementações de ' 10 exemplo, o terminal sem fio 114 pode ser configurado para não inforruar a seu usuário a presença do AP 104a durante um processo de descoberta de WLAN, quando não fosse possível para o terminal sem fio 114 se conectar ao AP 104a sem as capacidades de rede mínimas requeridas pelos perfis de 15 capacidades de rede do terminal sem fio 114. Essas implementações de exemplo substancialmente reduzem ou eliminam uma frustração de usuário, porque o usuário não precisaria se engajar em quaisquer tentativas de se unir a um AP em particular, quando o AP não se adequasse às 20 exígências mínimas de capacidade de rede do terminal sem fio 114.
Embora um ssid seja usado em relação a algumas implementações de exemplo descritas aqui, um AP pode ser configurado, alternativamente, para difundir um 25 identificador de conjunto de serviço estendído homogêneo (HESSID). Um HESSID inclui um SSID associado a um AP em particular e uma identificação de rede correspondente a uma rede externa suportada (por exemplo, urna rede de SSP). Por exemplo, se o AP 104a da figura 1 fosse configurado para 30 difundir um HESSID, ele incluiria o SSID do AP 104a e a
^ identificação de rede correspondente à rede externa A 108a.
' Outras vantagens de exemplo das técnicas de exeinplo descritas aqui resultam de o terminal serri fío 114 descobrir capacidades de rede a cada vez em que ele encontra um AP.
5 Desta maneira, o terminal sem fio 114 não precisa ser pré- programado para saber as capacidades de rede disponíveis através de diferentes APS. Alérn disso, as capacidades de rede d.e diferentes redes (por exemplo, as redes de acesso 106a-c, 108a e 108b) podem ser rnudadas errí qualquer momento, 10 porque os terminais sem fio podem descobrir as capacidades de rede mudadas de novo a cada vez em que os terminais sem fio descobrirem (ou redescobrirem) as redes.
A figura 2 descreve uma porção da rede de comunicação de exemplo 100 da figura 1, na qual o terrninal sem fio 114 15 pode descobrir capacidades de rede de exemplo que podern ser acessadas através do AP 104a. Embora não rnostrado, o terminal sern fio 114 pode descobrir as capacidades de rede disponíveis através dos APs 104b e 104C ou qualquer ou'tro AP usando técnicas similares ou idênticas, conforme 20 descrito em relação à figura 2. No exemplo ilustrado da figura 2, a rede externa A 108a inclui um armazenamento de dados de capacidades de rede externo 202 para o armazenamento das capacidades de rede 206a-f da rede externa A 108a. No exemplo ilustrado, as capacidades de 25 rede 206a-f incluem uma ou mais políticas de roaming 206a, capacidades de serviço(s) de rede 206b, suporte a serviços de emergência 206c, identificador(es) de provedor de serviços de assinatura (SSP) 206d, tipos de acesso de multimídia 206e e métodos de autenticação 206f.
30 Nc) exernplo ilustrado, uma ou mais políticas de roamiíig m 206 podem ser com base em acordos entre o(S) SSP(S) da rede
' externa A l08a e um ou mais outros SSPS para se permitir que terminais sem fio se unam à rede de acesso 106a sob um modo de roaming e, por sua vez, a rede externa A 108a.
O(s)
5 serviço(s) de rede 206b pode(m) identificar um ou rnais serviços de rede (por exemplo, conectividade à Internet,
transmissão contínua de mídia, protocolos seguros, nenhuín pagamento requerido, etc.) suportados para cornunicação corn ou através da rede externa A 108a.
O(s) serviço(s) de
10 emergência 206C podem indicar os tipos de serviços de ernergência que são suportados ou providos pela rede externa
A 108a.
O(s) ID(s) de SSE' 206d identifica(m) um ou mais
SSPS que suportam ou proveem um serviço através da rede externa A 108a.
Um terminal sem fio associado a uma
15 assinatura de serviço de um SSP que suporta ou provê um serviço através da rede externa A 108a pode se unir à rede de acesso A 106a para acessar a rede externa A 108a sem requerer um acordo de roaming.
Os tipos de acesso de multímídía 206e indicam os tipos de multimídia (por
20 exemplo, vídeo, áudio, televisão por IP (IPTV), etc.) que podem ser acessados através da rede externa'A 108a.
Os métodos de autenticação 206f podern incluir identificadores de um ou mais rnétodos de autenticação suportados pela rede externa A 108a.
Um método de autenticação de exemplo é um
25 método de protocolo de autenticação extensível (EAP). Os métodos de EAP conhecidos incluem EAP-WISP (provedor de serviços de internet sern fio), EAP-MD5, EAP-OTP, EAP-GTC, EAP-TLS, EAI?-IKEv2, EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-FAST, EAP-TTLS, e
Cada método de EAP pode ser identificado usando-se um
30 valor de formato de inteiro correspondente atribuído por um
— » corpo de coordenação de recurso de padrão industríal, tal > corno Internet Assigned Numbers Authority (IANA) (http://www.iana.org). Outros métodos de EAP também podem incluir rnétodos específicos de vendedor.
5 No exemplo ilustrado, a rede de acesso A 106a é provida com armazenamento de dados de capacídades de rede de acesso 208 para estocar capacidades de rede da rede de acesso A 106a. Embora não mostrado, as capacidades de acesso estocadas no armazenamento de dados de capacidades 10 de rede de acesso 208 podem ser do mesmo tipo que as capacidades de recie 206a-f estocadas no armazenamento de dados de capacidades de rede externa 202 ou podem ser de qualquer outro tipo adequado de capacidades de rede.
No exemplo ilustrado, as capacidades de rede 206a-f e 15 as capacidades de rede armazenadas no armazenamento de dados de capacidades de rede de acesso 208 podern ser organizadas usando-se uma estrutura de linguagem de marcação extensível (XML). Desta maneira, o AP 104a e o termínal sem fio 114 podem trocar exigências de registro e 20 ínformação de registro usando o formatÔ de XML.
Alternativamente, as capacidades de rede 206a-f e as capacidades de rede armazenadas no armazenamento de dados de capacidades de rede d.e acesso 208 podem ser organizadas como conjuntos de tipos enumerados, e o AP 104a e q 25 terminal sem fio 114 podem trocar exigêncías de registro e informação de registro usando um formato de estrutura de tipo-comprimento-valor (TLV). E'or exemplo, o AP 104a pode encapsular umas das capacidades de rede em estruturas de tipo de TLV para comunicação para o terminal sem fio 114 30 (por exemplo, atravé3 da NETCAP RESPONSE 118).
18'/44 « No exemplo ilustrado da figura 2, o terrriinal sem fio : 114 armazena os perfis de capacídades de rede 210, cada um dos quais podem definir um conjunto díferente de capacidades de rede. O terminaj- sem fio 114 pode usar os 5 perfis de capacidades de rede 210 para a identifícação de candidatos de WLAN adequados a que o terminal sem fio 114 pode se unir. Em algumas implementações de exempl-o, a cada um dos perfis de capacidades de rede 210 pode ser atribuída uma respectiva pontuação, de modo que o terminal sem fio 10 114 possa executar um processo de pontuação, quando urna WLAN (por exemplo, a rede de acesso A 106a) tiver capacidades de rede que se adequem a uma exibição rníníma de capacidades de mais de um dos perfis de capacidades de rede
210. As implementações de exernplo dos perfis de capacidades 15 de rede 210 são descritas abaixo em relação às figuras 3 e
4. No exernplo iíustrado da figura 2, o terminal sem fio 114 usa os perfis de capacidades de rede 210 durante um processo de descoberta de rede para determinar se quaisquer 20 APs em uma vizinhança de comunicação sem fio do terminal sem fio 114 são candidatos adequados para associação. Conforme mostrado na fiaura 2, durante um processo de descoberta de rede, o terminal sem fio 114 pode receber um SSID 212 e um status de modo de encriptação 214 a partir do 25 AP 104a. No exemplo ilustrado, o status de modo de encriptação 214 indica se um modo de encriptação (por exemplo, um protocolo de encriptação sem fio (WEP), um acesso protegido de W1-Fi (WPA), etc.) está habilitado no AP 104a. Embora não mostrado, o terminal sem fio 114 também 30 pode receber símultaneamente outros SSIDS e status de modo
—P de encriptação a partir de cmtros APS próximos. Em algumas ' implementações, o AP 104a também pode comunícar um indícador de suporte de GAS 216 (tipicamente implementado como um elemento de interfuncionamento na resposta de sinal 5 de orientação ou de sonda de uma WLAN de IEEE® 802.11) para o terminal sem fio 114, conforrne mostrado na figura 2. O indicador de suporte de GAS 216 indica que a rede de acesso A 106a suporta GAS. O terminal sem fio 114 pode usar esta informação para comunicação corri o AP 104a usando protocolos lO transportados pelo GAS (por exemplo, mensagens de ANQP). Se uma WLAN não suportar GAS, ela não transmitirá o indicador de suporte de GAS 216.
Em algurnas implementações de exemplo, após o recebimento do SSID 212 e do status de modo de encriptação 15 214 (e do indicador de suporte de GAS 216, se aplicável), o terrninal sem fio 114 envia a NETCAP REQUEST 116 para o AP 104a para requisitar as capacidades de rede que estiverem disponíveis através da rede de acesso A 106a. No exemplo ílustrado, as capacidades de rede podem ser providas pela 20 rede de acesso A 106a e/ou pela rede externa A 108a. Se a rede externa A 108a prover algumas capacidades de rede, a rede de acesso A 106a poderá retransmitir, encaminhar ou enviar de outra forma uma requisição de capacidades de rede externa (EXT-NETCAP REQUEST') 218 para a rede externa A 108a 25 em resposta ao recebimento da NETCAP REQUEST 116 a partir do terminal sem fio 114. Em resposta à EXT-NETCAP REQUEST 218, a rede externa A 108a envia suas capacidades de rede (por exemplo, uma ou mais das capacidades de rede 206a-f) paEa a rede de acesso A 106a através de uma EXT-NETCAP 30 RESPONSE 220.
A rede de acesso A 106a forma a NETCAP RESPONS'E 118 ' para incluir as capacidades de rede da rede externa A 108a e quaisquer capacidades de rede providas pela rede de acesso A 106a. O AP 104a então envia a NETCAP RESPONSE 118 5 para o terminal sem fío 114 para informar ao terminal sem fio 114 as capacidades de rede que estiverem disponíveis através da rede de acesso A 106a. O terminal sem fio 114 então compara as capacidades de rede recebidas com as capacidades de rede indicadas em cada um de seus perfís de 10 capacidades de rede 210 para determinar se as exigências mínimas de capacidade de rede são atendidas para qualquer um dos perfis de capacidades de rede 210 para indicar que a rede de acesso A 106a é uma candidata adequada para associação.
15 Voltando-nos, agora, para a fígura 3, o terminal sem fio 114 armazena em cache e/ou armazena uma estrutura de dados de perfil de capacidades de rede de exemplo 302 que tem perfis de capacidades de rede (por exemplo, os perfis de capacidades de rede 210 da figura 2) especificando 20 diferentes conjuntos de capacidades de rede. Nc) exemplo ilustrado, o terminal sem fio 114 também armazena em cache as capacidades de rede descobertas 304 recebidas a partir de uma ou mais redes sem fio (por exemplo, redes sem fio associadas aos APS 104a-c) durante uína varredura de rede 25 sem fio. Em implementações de exemplo, o terminal sem fio 114 usa a estrutura de dados de perfil de capacidades de rede 302 e as capacidades de rede descobertas 304 para a seleção de redes sem fio a se unir, com base nas capacidades de rede de redes sem fio descobertas (por 30 exemplo, as capacidades de rede descobertas 304) e as capacidades de rede (por exemplo, unia ou mais capacidacies ": de rede especificadas na estrutura de dados de períil de ¥ capacidades de rede 302) que são desejadas para uso corri o terminaí sem fio ii4. Em algumas ímplementações de exemplo, 5 o terminal sem fio 114 também pode usar uma lista de prioridade de SSID armazenada em cache ou armazenada 306 indicando uma ordein de prioriciade de uín ou mais SSIDs para a seleção de uma rede sem fio a se unir, quando duas ou mais redes sem fio anunciarem capacidades de rede iO igualmente desejadas para uso com o terminal sem fio 114 (por exernplo, corri base nas capacidades de rede especificadas na estrutura de dados de perfil de capacidades de rede 302).
No exemplo ilustrado na fiçura 3, a cada perfii de 15 capacidades de rede na estrutura de dados cie perfil de capaciciades de rede 302 é atribuído urn ID de perfil único 308 e inclui pontuações 310, capacidades mínimas 312 e capacidacies adicionais 314. Voltando-nos para as capacidades de rede descobertas 304, durante varreduras de 20 rede sem fio reaíizadas pelo terminal sern fio 114 para a descoberta de WLANs disponíveis {por exerríplo, as redes de acesso 106a-c da fignra 1) era sua vizinhança, o terminal sern fio 114 arrnazena ein cache os SSIDS descobertos 316.
Para cada SSID descoberto 316, o terminal sem fio li4 envia 25 uma consulta de ANQP para cada WLAN descoberta requisitando as capacidades de rede daquelas redes. O terminal sem fio 114 então armazena em cache as capacidades de rede recebidas 318, conforníe mostrado na figura 3. No exemplo ilustrado na figura 3, as capacidades de rede armazenadas 30 em cache 318 sáo mostradas como <X>, <Y>, e <M> para cada
0' respectiva WLAN. Cada notação <X>, <Y>, e <M> representa k uma listagern de uma ou mais capacidades de rede ou serviços disponíveis através da respectiva WLAN. t Com referência de volta à estrutura cie dados de perfil 5 de capacidades de rede 302, as capacidades mínimas 312 são denotadas coino <X>, <Y>, <M>, <N>, e <0>, cada uma das quais indica uma ou mais capacidades de rede (para cada perfil) que deveni estar disponiveis através de urna WLAN (por exernplo, a rede de acesso 106a das figuras 1 e 2) para 10 considerar aquela WLAN urna candidata adequada para c) terminal sem fio 114 se unir. Por exernplo, se as capacidades de rede cíescobertas {por exeinplo, as capacidades de rede <Y> armazenadas em cache nas capacidades de rede descobertas 304) disponíveis através da 15 rede de acesso A 106a não se adequassem às capacidades de rede míniínas de ID de perfil 0001, então, a rede de acesso A i06a não seria considerada corrio uma candidata adequada, coin base no ID de perfil 0001. Contudo, se as mesinas capacidades de rede descobertas (por exemplo, as 20 capacidades de recie <Y>) da rede de acesso A i06a não se adequassern às capacidades de rede mínimas de JLD de perfil 0002, então, a rede de acesso A 106a seria considerada como uma candidata adequada, com base no ID de perfil 0002.
Assim, as capacidades de rede de uma WLAN precisam pelo 25 menos se adequar às capacidacies de rede míninias de um pexfil de capacidades de rede para aquela WLAN ser considerada como urrta candidata adequada para junção pelo terminal sern fio 114.
No exemplo ilustrado da figura 3, as capacidades 30 adicionais 3i4 especificarn as capacidades de rede para cada perfil de capacidades cie rede que não são necessariamente "' : requeridas para urria WLAN ser considerada uma candidata à f associação adequada. Contudo, as capacidades de rede especificadas nas capacidades adicionais 3i4 poderiarn ser 5 capacidades de rede desejadas adicionais. Erri algumas iIn?leInentações de exemplo, as capacida'des adicionais 314 podern ser usacías para a seleção de uma WLAN a que o terrríinal sem fio 114 deve se unir quando rnúltiplas WLANs tiverem sido identificadas como candidatas à asscciação 10 adequadas. Por exemplo, o terminal sein fio 114 pode descobrir a rede de acesso A 106a e a rede de acesso B 106b da figura 1, durante a mesma varredura de rede, e a rede de acesso A 106a pode se adequar às exigências mínimas cie capacidades de rede do ID de perfil 0001, enquanto a rede 15 de acesso B 106b pocie se adequar às exibições mínimas de capacidades de rede de ID de perfil 0002. Nesse exemplo, o terminal sern fio 114 ou um usuário do terminal sem fio 114 pode selecionar se conectar à rede de acesso A 106a, se as capacidades de rede acessíveis âtravés da rede de acesso A 20 106a combinarem com mais das capacidacies de rede especificadas nas capacidades adicionais 314 para o ID de perfil 0001 do que a quantidade ou a per'centagem de combinações entre as capaciclades de rede acessíveis através da rede de acesso B 106b e as capacidades acllicionais 314 25 para o ID de perfil 0002.
Eín aigumas implenientaçCjes de exeinpío, as WLANS podem ser selecionadas para associação com base em pontuações de perfis de capacidades de recie. No exemplo ilustrado, aos perfis cie capacidades de rede são atribuícios valores de 30 pontuação 310 para indicarem sua ordem de preferência para g" 24/44 e
G uso, quando da seleção de uma WLAN a partir de mais de urrta " : canciidata à associação adequada. Os valores de pontuação , 310 podem ser especificados pelo terminal sem fio 114 ou por um SSP corrí base erri regras ou critérios relacionados a 5 conexões sein iíio preferíveis. Alternativamente, os valores de pontuação 310 podem ser especificados por uin usuário do terminal sern Eio 114, com base ern preferências de conexão sera fio do usuário. Durante um processo de descoberta de rede, quando o terminal sem fio 114 descobre que mais de 10 uuía WLAN (por exeinpío, as redes de acesso A 106a, B 106b e C i06c) são candidatas adequadas à associação, o terminal J sem fio 114 pode dar urna pontuação a cada uma das WLANS, . com base nos valores de pontuação 310 atribuídos aos perfis correspondentes dos perfis de capacidades de rede que 15 combinam corrt aqueías WLANs. Por exemplo, se as capaciclades cie rede disponíveis através da rede de acesso A 106a se alinharera com as capacidades mínímas 312 do ID de perfil 0003 e as capacidades de rede da rede de acesso B 106b se . .j al nharem com as capacidacies mínimas 312 do ID de perfil " 20 0005, ambas as redes cie acesso A 106a e B 106b serão candidatas adequadas à associaçáo, mas o terrrtinal sem fio 114 selecionará a rede de acesso A i06a porque o perf.il de capaciciades cie rede {ID de perfil 0003) satisfeito pelas capacidades de rede· da rede de acesso A 106a tem uma 25 pontuação de capacidade mais aita.
No exemplo ilustrado, o terminal sem fio 114 pode usar prioridades dos SSIDs listracios na tabela de prioriciades de SSID 306 para romper um 'laço' quando mais de urna WLAN descoberta obtiverem a mesma das pontuações 310. lsto é, se 30 duas WLANS com SSIDS diferentes se adequarem às capacidades
¶a 25/44 minimas 312 do mesmo perfil de capacidades de rede, o " : terminal sem fio 114 poderá selecionar a WLAN tendo q SSID % de prioridade rnais alta cie acordo coín a lista de prioridades de SSID 306.
5 Voltando-nos, agora, à figura 4, urna outra estrutura de dados de perfil de capacidacies de rede de exemplo 400 é mostrada com capacidades de rede mínimas cie exemplo ou serviços mostracios para cada perfil de capaciciades de rede.
Além disso, a figura 4 mostra gue os perfis de capacidades IC) de rede podern ser definidos independentemente dos SSIDs cie rede. Isto é, diferentemente de técnicas de descoberta de ": rede tradicionais que se baseiarn no SSID de uma rede para determinar se é para se unir àquela rede, o terininal sern f fio ii4 ao invés disso pode se basear nas capacidades de 15 rede de uma WLAN exclusiva do SSID da WLAN, para determinar se a ÍNLAN é uma candidata adeguada à união.
A estrutura de cíados de perfil de capacidades de rede 400 pode ser armazenada em cache ou arrnazenada no terminal . sen fio 114. No exeinplo ilustrado da figura 4, a estrutura " 20 de dados de perfil de capacidades de rede 400 (por exemplo, os perfis de capacidades de rede 210 cia figura 2) especificando conjuntos diferentes de capacidades de rede.
Cada perfil de capacidades de rede é provido com urrt ID de perfil 402 e capacidacies mínimas 4C4 espec'ificando as 25 capacidades de rede requeridas para se reconhecer que uma WLAN {por exemplo, qualquer uma das redes de acesso 106a-c da figura 1) está disponível para associação pelo terminal sern Ílio 114. Por exemplo, o perfil de capacidades de rede tendo um ID de perfil 0001 requer apenas que uma WLAN tenha 30 üjn identificador de rede de acesso (NAI) de e >6· 26/44 - © ? 'MYPROVIDER.COM' para ser considerada uma candidata * : adequada à associação para o terminal seín fio 114. Em um ~ -. exemplo como esse, 'È1YPROVTDER.COM' pode ser c) NAI de ura SSP que provê urn serviço de assinatura para o terminal serrt 5 fio lí4.
No exernplo ilustrado, cada um dos perfis de capacidades de rede está associado a uin corinça (") como um SSID 406. O coringa (*) de SSID indica que o SSID de urrta WLAN pode ser qualquer coisa. Isto é, índependenternente de lCl utrí SSID ern particular, o terminal sein fio 114 pode detectar uma WLAN como estando disponiveí para associação, se as ? capacidades de rede disponíveis através da WLAN satisfizerem às capacidades de rede especificadas nas
capacidades mínimas 404 para qualguer um dos perfis cie 15 capacidades de rede da estrutura de dados de perfil de capacidades de rede 400.
Em algumas iniplementações de exernplo, a estrutura de dados de perfil de capacidades de rede 400 tambérn pode ser
S provida corn valores de pontuação, tais coinO os valores de '" 20 pontuação 310 da figura 3 e capacidades adicionais, tais como as capacidades adicionais 3i4 da figura 3.
Einbora não rnostrado, as capacidades mínimas 404 da figura 4 (e/ou as capacidades mínimas 312 da figura 3) podem satisfazer a credenciais para serviços de rede em 25 particular. Por exemplo, uma credencial de roaming pode ser especificada em uní perfii de capacidades de rede indicando que, para aquele perfil em particular, um serviço cie rede de roarriing de uma rede sem fio deve suportar acesso com roaming para se efetuar o roaíning para uma rede de ura SSP 30 indicado pela credencial de roaming. Nessas implementações
S 27/44 q .
de exemplo, se urrí perfil de capacidades de rede especificar ¥ : urna credencial de roarning como uma capacidade minima, o + ~ terminal sem fio 114 deverá confirmar que uma WLAN suporta acesso Cc)Iü roaining a um SSP especificado pela credencial de 5 roaming daquele perfil. Caso contrário, se urn acesso de roaming correspondente àquela credencial de roaming não for suportado por uma WLAN ern particular, o terminal sem Eio 114 não considerará aquela WLAN como uina candidata adequada à união.
10 Com referência, agora, à figura 5, um exemplo ilustrado do terminal serrt fio 114 das figuras 1 a 4 é 1 mostrado erri forma de diagrama cie blocos. No exemplo ilustrado, o terminal sem fio 114 inclui um processador 502 que pocie ser usado para controle cia operação geral do 15 tenninal sem fio 114. O processador 502 pode ser iwplementado usando-se um controlador, urn processador de finalidade geraí, um processador de sinal digital, um hardware dedicado ou qualquer combinação dos mesmos. & O terminal sem fio íl4 tambérn inclui um gerador de ' 20 mensagem de terminal 504 e um analisador gramatical de dados de terrninal 506. O gerador de ntensagem de terminal 504 pocie ser usado para a çjeração de mensagens de descoberta de capacidade de rede, tal corno NETCAP REQUEST 116 das figuras 1 e 2, O analisador gramaticaí de ciados de 25 terminai 506 pode ser usado para a recuperação de uma inforrnação a partir da meínória (por exewplo, uma RAM 510, um cache, etc.). Por exemplo, o analisador gramatical de dacios de terminal 506 pode recuperar SSIDS {por exemplo, o SSID 212 da figura 2), status de modo de encriptaçãc (por 30 exemplo, o status de modo de encriptação 214 da figura 2),
± 28/44 -T 0 indicaciores de suporte de GAS (por exemplo, o indicador de "' suporte de GAS 216 da figura 2) e as capacidades de rede < que são arrnazenadas e-n cache no terminal sem fio íl4, após o recebirnento delas a partir de urría WLAN (por exemplo, das 5 redes de acesso 106a-c da figura i).
Embora o gerador de mensagem de terrninal 504 e o analisador gramatical de dados de terminal 506 sejam mostrados separados de e conectados ao processador 502 na figura 5, em algunías irnplernentações de exemplo, o gerador !0 de mensagem de terrninaí 504 e o analisador graniaticai de dados de terminal 506 podem ser implementados no 0 processador 502 e/ou em urn subsistema de comunicação sem fio (por exernpio, um subsistema de comunicação sem fio 4 518). O gerador de mensagem de terminal 504 e ò analisador 15 gramatical de dados de terminal 506 podem ser implementados usando-se qualguer combinação desejada de hardware, firrnware e/ou software. Por exernplo, um ou mais circuitos integrados, coníponentes de semicondutor ciiscretos e/ou yi componentes eletrônicos passivos podem ser usados. Por " 20 exemplo, o gerador de mensagem cie terminal 504 e o analisador gramatical de dados de terminal 506, ou partes dos ínesmos, poderiam ser impleníentados usando-se um ou mais circuitos, processadores programáveis, circuitos integrados específicos de aplicação (ASICS), dispositivos lógicos 25 programáveis (PLDS), dispositivos lógicos prograrrtáveis de campo (FPLDS), etc. O gerador de mensagem de terminal 504 e o analisador gramatical de dadcis de terininal 506 ou partes dos inesmos podení ser iniplementados usando-se instruções, um cóciigo e/ou outro software e/ou firmware, etc., arrnazenados 30 em um meio acessível por máquina e executável, por exemplo,
=' " ? ' "F 7 por um processador (por exemplo, o mesmo processador 502). i' Quando qualquer uma das reivindicações errt apenso for lida . para cobertura cie uina implementação purarnente em software, b . pelo inenos uin dentre o aerador de niensagem de terminal 504 "m i_ 5 ou o analisador gramatical de dados de terminal 506 é F expressãmente definido dessa forrna para incíuir utn meio - T " · »' " tangível, tais coino urrta memória de estado sólido, uma ,pr'"' memória magnética, um DVD, um CD, etc. Conforme usado aqui, o termo meio que pode ser lido em computador tangível é lO expressainente definido para incluir qualquer tipo de armazenaínento que pode ser lido em computador e para excluir sinais de propagação. De forwa adicional ou + ! alternativa, pelo menos um dentre o gerador de mensagem de ." terminal 504 ou c) analisador grarriatical de dados de 15 tezininal 506 desse rrtodo é expressamente definido para incluir urn meio que pode ser lido em computador não transitório, taí coitlo urna memória flash, urrta memória apenas de leitura (ROM), urna rríemória de acesso randômico (RAM), um 4 cache ou qualquer outra rriídia de armazenamento na qual uma 20 informação seja armazenada por qualquer duração {por "? exemplo, por períodos de tempo estendidos, permanentemente, por breves instantes, para armazenamento temporariamente ein buffer, e/ou para armazenamento em cache da informação).
Conforme usacio aqui, o termo meio que pode ser lido ern 25 cornputador não transitÓrio é definido expressamertte para incluir quaiquer tipo de meio que pode ser lido em cornputador e para excluir sinais de propagação.
O terminal sem fio 114 de exemolo mostrado na figura 5 também inclui uma -memória flash 508, uma rneuíória de acesso 30 randôniico (RAM) 510, e uma interface de memória expansível
< í· 512 acoplada de forma comunicativa ao processador 502. A memória flash 508 pode ser usacia, por exemplo, para o arinazenamento de instruções que podem ser lidas em + computador e/ou dados. Em algurnas implementações de
W 5 exemplo, a memória flash 508 pode ser usada para o G' amíazenamento de urna ou mais estruturas de dacios discutidas ~E-
F acima em relação às fiçuras 3 e 4. A RAM 510 também pode J7 ser usada, ?or exemplo, para o arrnazenamento de dados e/ou instruções.
10 O terminal sem fio 1í4 é provido corn uma interface de hardware de segurança 514 para o recebirnento de urn cartão SIM {ou uín cartão USIM ou uín elemento seguro de NFC) a í partir de um provedor de serviços sem f'io. Um cartão S1M -U pode ser usado ccmo um parâmetro de autenticação para 15 autenticação do terminal sern fio 114 para o estabelecimento de uma conexão com unia rede suportada de WLAN. Em algumas implementações, um cartão SIM tarttbém pode armazenar urna iniiormação de registro requerida para se registrar junto a . redes externas. O terminal sem fio il4 tarnbém é provido com í 20 uma interface cie I/O de dados externa 516. A interface de I/O de dados externa 516 pode ser usada por um usuário para a transferência de urna informação para o terrninal sem fio 114 através de um meio com fio.
O terininal sem fio 114 é provido com urn subsistema de 25 comunicação sem fio 518 para se permitirem comunicações sem fio coní APS {por exemplo, os APS lCl4a-c cia fiçura 1).
Embora não mostrado, o terrninal sem fio 114 também pode ter um subsistema de comunicação de alcance longo para o recebimento de mensagens a partir de e o envio de mensagens 30 para uma rede serrt fio celular. Nos exernplos ilustrados
% ? 'í ' descritos aqui, o subsistema de comunicação seín fio 518 .. pode ser implernentado usando-se um rádio Bluetooth®, urrí ciispositivo Zigl3ee®, urn dispositivo usb sem fio, urrt rádío de bancia ultralarga (UWB), um dispositivo de comunicações . -. 5 de campo próximo (NFC), ou um dispositivo de identificador © de frequência de rádio (RFID).
Para se perrnitir que urn usuário use e interaja cora ou através do terniinal sem fio ii4, o terminal serrt fio il4 é provido com um alto-faiante 52Cl, um mícrofone 522, um visor 10 524 e uma interface de entrada de usuário 526. O visor 524 pode ser um visor de LCD, urrt visor de papel eletrônicc, etc. A interface de entrada de usuário 526 poderia ser um teclado alfanurnérico e/ou um teclado do tipo de telefone, um atuaclor de multidireção ou uma botão de rociar direcional 15 com capacidade de pressão de botão dinâmica, um painel de toque, etc. Conforme discutido acima, os rnétodOS de exernplo e aparelhos desczitos aqui também podem ser vantajosarriente usados em relação aos terwinais sem fío que não têm interfaces ·de usuário e, assirn, o alto-falante 520, o 20 microfone 522, o visor 524, a interface de entrada de usuário 526 e/ou qualquer combinação dos mesinos pociem ser opcionalrnente ornitidos. No exernplo ilustrado, o terminai serrt fio 114 é urn dispositivo acionado à bateria e, assim, é provido com uma bateria 528 e uma interface de bateria 530.
25 Voltando-nos, agora, para a figura 6, o AP i04a cie exemplo das figuras 1 e 2 é mostrado em íorma de diagrama de blocos. Os APs 104b e i04C da figura 1 podem ser implementados usando-se uma configuração substancialmente similar ou idêntica. O AE? 104a de exemplo inclui um 30 processador 602 para a execução das operações gerais do AP r
T 7 " 104a. Além disso, o AE? 104a inciui um gerador de mensagem « :' de AP 604 para gerar mensagens de TLV ou forinatadas para XML ou mensagens de qualquer tipo de forinato (por exemplo, a NETCAP RESPONSE 118 da figura 1, a EXT-NETCAP REQUEST 218 ^ D' 5 da figura 2 e/ou mensagens enviadas para o SSID 212, o ? status de modo de encriptação 214 e o indicador de suporte de GAS 2i6 da figura 2). O AP 104a tarnbérn inclui urri analisador gramacical de dados de AE? 606 para a recuperação de uma infíorrnação a partir das rnensagens recebidas enviadas 10 pelo terminal sem fio 114 e/ou para a rede externa A 108a {figuras 1 e 21. O gerador de mensaçeín de AP 604 é substancialmente similar ao gerador de mensagem de terminal 504 da figura 5, e o analisador grarnatical de dados de AP 606 é substanciaírnente sirriilar ao analisador grarnatical de 15 dados de terminal 506 da figura 5. Assim, o çerador de mensagem de AP 604 e o analisador gramatical de dados de AP 606 podein ser implernentados no processador 602 e/ou em um subsistema de comunicação sem tio (por exemplo, um subsistema de comunicação sem fio 612) usando-se quaíquer 20 combinação de hardware, firmware, e/ou software, incluindo instruções arrnazenadas em um meio que pode ser lido em computador tangível e/ou um meio que pode ser lido em computador não transitório.
O AP 104a de exemplo tambérn inclui uma mernória flash 25 608 e uma RAM 610, as quais são ambas acopladas ao 'processador 602. A ínemória flash 608 pode ser configurada para o armazenaníento de uraa inforínação de capacidades de rede (por exemplo, o armazenamento de dados de capacidades de rede de acesso 208 da figura 2). A RAM 610 pode ser 30 usada para a geração de mensagens para comunicação com o m 33/44 g e T " terminal sein fio 114 e/ou com a rede externa A í08a e/ou ;; para o armazenamento de ntensagens recebidas comunicadas pelo terrninal sern fio 114 e/ou pela rede externa A 108a.
Para comunicação com terminais sem fio, tal como o # 5 terminal sem fio 114, o AP 104a é provido con um subsistema ¶ de cornunicação sein fio 612, o qual pode ser substancialmente similar ou idêntico ou subsistema de comunicação sem fio 518 (figura 5) do terminal sem fio 114.
Para comunicação coní uma rede cie WLAN suportada ou uma rede 10 externa (por exempio, as redes 106a-c, i08a e 108b da figura 1), o AP i04a é provido com uma interface de comunicação de eniace ascendente de rede 614.
As figuras 7A a 7C descrevem um fluxograrrta representativo de uni processo de exemplo que pode ser 15 irnglernentado pelo terminal sem fio i14 das figuras 1 a 5 para a descoberta de capacidades de rede disponíveis através de uma ou rnais WLANS (por exemplo, as redes de acesso 106a-c das figuras 1 e 2). A figura 8 descreve um fluxograma representativo de um outro processo de exemplo 20 que pode ser implernentado pelo terminal seín fio 114 das figuras 1 a 5 para a descoberta de capacidades de rede disponíveis através de urna ou rnais WLANs. A figura 9 descreve um fluxograma representativo de um processo que ' pode ser implementado por um AP (por exerrtplo, um ou mais 25 dos APS 104a-c das figuras 1 e 2) para o envio da informação de capacidades de rede para c) teríninal serrí fio
114. Os processos de exernplo das figuras 7A a 7C, 8 e 9 podem ser realizados usando-se unt processador, um controlador e/ou qualquer outro dispositivo de 30 processamento aciequado. Por exemplo, os processos de
-
W r 7 '" exemplo das figuras 7A a 7C, 8 e ° podem ser implementados ' usando-se instruções codificadas (por exernplo, instruções que podem ser lidas ein computador) armazenadas em um meio que pode ser lido em cornoutador tangível, tais coíno urrta % 5 memória flash, uma rríemória apenas de leitura (ROÈ4) e/ou uma í? memória de acesso randômico {RAM). Conforme usado aqui, o termo meio que pode ser lido em computador tangível é expressamente definido parâ incluir qualquer tipo de armazenamento que pode ser lido em computador e para 10 excluir sinais de propagação. De forma adicional ou alternativa, os processos de exemplo das figuras 7A a 7C, 8 e 9 podem ser implementados usando-se instruções codificadas (por exernplo, ínstruções que podem ser lidas erri computacior) armazenadas em urn meio que pode ser lido em 15 computador não transitório, tal como uma memória apenas de leitura {ROM), urna rnemória de acesso randômico (RAM), um cache ou qualquer outra mídia de armazenamento na qual urna inforrnação seja armazenada por qualquer duração (por exemplo, por períodos de tempo estendidos, permanentemente, 20 por breves instantes, para armâzenarnerito terrtporariamente em bufiíer, e/ou para armazenamento em cache da inforrrtação).
Conforrne usado aqui, o terrno meio que pode ser lido em cornputador não transitório é definido expressamente para incluir qualquer tipo de meio que pode ser lido em 25 cowputador e para excluir sinais de propagação.
Alternativaníente, alquns ou todos os processos cie exemplo das figuras 7A a 7C, 8 e 9 poderrí ser implernentados usando-se quaisquer cornbinações de circuitos integrados específicos de apiicação {ASICs), dispositivos lógicos 30 programáveis (PLDS), dispositivos lógicos programáveis de q ¶ ,€ % campo {FPLDS), lógica discreta, harciware, firmware, etc.
Tambérn, alçuns ou todos os processos cie exemplo das figuras 7A a 7C, 8 e 9 podern ser implernentados manualmente ou corno quaisquer combinações de qualquer uma das técnicas à' 5 precedentes, por exemplo, qualquer cornbinação de firmware, í software, lógica ciiscreta e/ou hardware. Ainda, embora os processos de exernplo das figuras 7A a 7C, 8 e 9 sejam ciescritos com referência aos fluxogramas das figuras 7A a 7C, 8 e 9, outros rnétodos de impieRentação dos processos 10 das figuras 7A a 7C, 8 e 9 podeK: ser empregados. Por exemplo, a ordem de execução dos blocos pode ser mudada, e/ou alguns dcs blocos descritos pociem ser muciados, eliminados, subdivididos ou combinados. Adicionalmente, qualquer urn ou todos os processos de exemplo das figuras 7A 15 a 7C, 13 e 9 podem ser realizados sequencialmente e/ou ení paralelo, por exemplc', por linhas de processamento separadas, processadores, dispositivos, lógica discreta, circuitos, etc.
Voltando-nos, agora, para a figura 7a, o processo de 20 exemplo ilustrado pode ser realizado pelo terrninal sem fio 114 durante um processo de descoberta de rede.
Inicialmente, o terminal sem fio 114 executa uma varredura de rede sem fio {bloco 702). Por exernplo, o terminal sem fio 114 pode realizar uma varredura de rede passiva na qual 25 ele espera por um ou mais pontos de acesso {por exernplo, um c)ú mais dos APS !04a-c da figura 1] para difundir seu SSID (por exernplo, o SSID 212 da figura 2) e o status de modo de encriptação (por exemplo, o status de modo de encriptação 214 da figura 2), se aplicável. Alternativamente, c) 30 terminal serri fio 11'!! pode executar uma varredura ativa na
W qual o terrriinal sem fio 114 transmite uma requisição cie sonda para ativarnente solicitar SSIDS (e status de modo cie encriptação e indicadores de suporte de GAS) de quaisquer WLANS prÓximas.
T 5 O terminal sem fio 114 determina se qualquer um de ! seus SSIDs armazenados combina com qualquer um dos SSTDs recebidos no bloco 702 (bloco 704). Os SSIDS podem ser pré- armazenados por uín usuário ou urn SSP ou podem ter sido previaníente armazenados peio terminal sem fio 114, quando iO recebidos durante um processo de descoberta de rede prévio.
Em alguinas irnplementações de exemplo, as operações de varredura de rede sem fio dos blocos 702 e 704 podení ser omitidas e o terminal sem fio 114 pode prosseguir para o bloco 706, com base em SSIDs que foraín pré-arrnazenados eín 15 uma de suas memórias (por exemplo, a código fonte de recipiente 508 ou a RAM 510 da figura 5).
Das WLANS identificacias como tendo SSIDS que coníbinam com SSIDS arrnazenados no terminal sem fio 114, o terrrtinal seni fio 114 seleciona a{s) WLAN(S) que suporta(in) GAS 20 (bloco 706). Por exemplo, durante a varredura de rede sem fio do bloco 702, o terninal sem fio il4 pode receber indicadores de suporte de GAS (por exemplo, c) indicador de suporte de GAS 216 da figura 2) indicancio quais WLANS suportam GAS.
25 O terminal sem fio i14 usa uma troca de ANQP para recuperar as capacidades de rede para cada WLAN selecionada no bloco 706 (bloco 710). Por exemplo, para a WLAF associada ao AP 104a das fiauras 1 e 2, o terminal sem fio 114 envia a NETCAP REQUEST 1115 para o AP 104a e o AP 104a 30 responde com a NETCAP RESPONSE 118, conforme discutido y acima em relação às iíiguras I e 2. O terrninal sem fio 114 ' troca mensagens sirnilares com qualquer outra WLAN selecionada no bloco 706.
O terrninal sem fio 114 cieterrríina se qualquer uma das % 5 WLANS anunciou capacidades de rede que cornbinassem · plenamente com todas as capacidades de rede (por exemplo, as capacidades mínirnas 312 e as capacidades adicionais 314 da figura 3) especificadas em um único perfil de capacidades de rede {por exemplo, os perfis de capacidades 10 de rede 210 da figura 2 e/ou os períis de capaciciades de rede da figura 3 e/ou da figura 4) (bloco 712). Se o terrninal sem fio 114 encontrar combinações plenas (bloco 712), o terminal sem fio 114 selecionará a WLAN que anunciou as capacidades de rede combinando com o perfil de 15 capacidades de rede coín a pontuação riiais alta em relação a outros perfis combinando {bloco 714). Em alguinas implementações de exernplo, o terminal sem fio 114 pode ser configurado para selecionar urna WLAN corrí base no perfil de capacidades de rede que tem a pontuação relativamente ínais 20 alta e a proximidade rrtais próxima.
Se, no bloco 712, o terminal seín fio 114 náo encontrar quaisquer combinaçães plenas, o terminal serri Eio 114 deterrninará se quaiquer uma das WLANS anunciou capacidades de rede que parcialmente combinam com as capacidades de 25 rede especificadas em uin único perfil de rede (por exernplo, os perfis de capacidades de rede 210 da figura 2 e/ou 03 perfis de capacidades de rede 302 da figura 3 e/ou 400 da figura 4) {bloco 716) (figura 7B). Se o terminal sem fio i14 encontrar combinações parciais (bloco 716), o terminal 30 sern fio ii4 selecionará a(s) WLAN(s) que anunciou
.
y (anunciaram) as capacidades de recie que combinavam pelo menos com todas as capacidades mínimas (pc'r exemplo, as capacidades mínirnas 3í2 da figura 3 ou 404 da fiçura 4) de urn ou mais perfís de capacidades de rede {bloco 718). Se o * 5 terminal sem fio 114 tiver seíecionado qualquer WLAN no ·· bloco 720, o terminal sem fio 114 então selecionará a WLAN que anunciou capacidacies de rede combinando com as capacidades mínimas 312 (ou as capacidades minimas 404) de um perfil de capacidades de rede corn a pontuação mais alta 10 (bloco 722). Em alaurnas implementações de exemplo, o terminal sem fio 114 pode ser configurado para selecionar uma WLAN com base no perfil de capacidades de rede que tiver a pontuação rnais aita e a proximidade rnais próxiina.
Se o terrninal sein fio 114 não tiver selecionado 15 qualquer WLAN no bíoco 720 ou se o terminai sem fio 114 não tiver encontracio quaisquer combinações parciais nci bloco 7i6, o terrninal sem fio 114 apresentará a(s) WLAN(s) disponível(is) descoberta(s) no bloco 702 para um usuário (bloco 724). Se o terminal sem fio lí4 receber urna seleção 20 de usuário de uma INLAN (bloco 726) ou se c) terminal sem fio 114 selecionar uma WLAN no bloco 722 ou se o terminal sem fio 114 selecionar uma WLAN no bloco 714 (figura 7A), o termínal sem fio 114 unir-se-á à WLAN selecionada (bloco 728). Em algumas implementações de exemplo, após a junção 25 da WLAN selecionada (bloco 728), o terminal sem fio li4 tambérn pode ser registrado junto a uma rede externa (por exemplo, a rede externa A 108a cias figuras 1 e 2). Conforme mcstrado na figura 7B, após a junção à wlan (bloco 728) ou se o terminal serri fio 114 não tiver recebido uma seleção de 30 usuário de uma WLAN (por exemplo, em urri periodo de
> y expiração) no bloco 726, o processo de exeínplo das figuras ê 7A a 7C terminará.
Retornando à figura 7A, se, no bloco 704, o terminal sem fio 114 não descobrir que qualquer urn de seus SSIDS 0 5 armazenados combina com qualquer urn dos SSIDS recebidos no " bloco 702, o controle avançará para o bloco 730 mostrado na figura 7C. O terminal sem fio 114 apresenta als) WLAN(s) disponível(is) descobertas no bloco 702 através de urri visor do terminal sem fio ii4 (bloco 730). Se o terminal sem fio 10 114 receber uma seieção de usuário de uma ou mais WLANS (bloco 732) a que o usuário çQstaria de se unir, o terminal serít fio 114 selecionará a{s) WLAN(S) que suporte(m) GAS (bloco 734). Por exemplo, o terrninal sem íio li4 pode deterrninar quais WLANS suportam GAS com base em guais WLANs 15 transmitiram o indicador de suporte de GAS 216 {figura 2) (por exemplo, com base errt indicadores de suporte de GAS recebidos no bloco 702).
O terminal sem fio 114 usa urrta troca de ANQP para recuperar as capacidades de rede para cada WLAN selecionada 20 no bjloco 734 (bioco 736). Por exernplo, para a WLAN associada ao AP 104a das figuras I e 2, o terminal sein íio 114 envia a NETCAP REQUEST 116 para o AP 104a e o AP 104a responde com a NETCAP RESPONSE 118, conforme discutido acima ern relação às figuras 1 e 2. O terwinal sem fio 114 25 troca mensagens similares com qualquer outra WLAN selecionada no bloco 736.
O terminal seín fio 114 apresenta as capacidades de rede recuperadas no bloco 736 para cada WLAN através de um visor do terminal sem fio 114 (bloco 738). Se o terminal 30 sem fio 114 receber uma seleção de usuário de uma WLAN
.
V : (bioco 740), o terminal sem fio 1i4 unir-se-á à WLAN : selecionada (bloco 742). Em algumas implementações de exemplo, após a junção à WLAN selecionada (bloco 742), o terminal sem fio ii4 também pode ser registrado junto a urna * 5 rede externa (por exemplo, a rede externa A 108a das ' figuras i e 2). Conforme mostrado na figura 7C, após a associação com a WLAN selecionada (bloco 742) ou se d terminal sern fio 114 não tiver recebido uma ou rríais seleções de usuário de WLANs no bioco 732 (por exemplo, em 10 um período de expiração ern particular) ou não tiver recebido urrta seleção de usuário no bíoco 740 (por exernplo, em um periodo de expiração êjn particular), o processo de exemplo das figuras 7A a 7C terminará.
Voltando-nos, agora, para a figura 8, o fluxograina 15 descreve um outro processo de exemplo que pode ser realizado pelo terminal sem fio 114 das figuras i a 5 para a descoberta das capacidades de rede disponíveis através de uma ou rnais WLANS. Inicialmente, o terminal sem fio 114 executa uma varredura de recle serrí fio (bloco 8021. Por 20 exemplo, o terminal sem fio 114 pode realizar uma varredura de rede passiva na qual espera que um ou mais pontos de acesso (por exemplo, um ou mais dos APS 104a-c da fí-gura 1) difundam seu SSID {por exemplo, o SSID 212 da figura 2) e um status de modo de encriptação (por exemplo, o status de 25 mocio de encriptação 214 da fíigura 2), se aplicável.
Alternativamente, o terminal sem fio llC pode realizar urna varredura ativa, na qual o terminal sem fio 114 transjnitê uma requisição de sonda para ativarnente solicitar SSIDs {e status de modo de encriptação e indicadores cie suporte de 30 GAS) de quaisquer WLANS próximas.
?' " Se o terminal sem fio 114 determinar que uma ou mais ' WLANS foram descobertas (bloco 804), c) terminal sem fio 114 recuperará os serviços de rede para cada WLAN descoberta (bloco 806). Por exemplo, o terminal sem fio 114 pode usar
W 5 uma troca de ANQP para recuperação dos serviços de rede ' (por exernplo, as capacidacies cie rede descobertas 304 cia figura 3) para cada WLAN descoberta que suporte GAS. O terrninal sem fio 114 filtra os serviços de rede recebidos (bloco 808). Por exemplo, o terrninal sern íio 114 pode 10 filtrar quaisquer WLANs que nào se adeauení às capacidades mínimas de rede (por exemplo, as capacidades mínimas 312 das figuras 3 ou ¢04 da figura 4) especificadas no terrrlinal sem fio 114, e ainda pode filtrar as WLANS remanescentes com base ern pontuações (por exemplo, as pontuações 310 da 15 figura 3) associadas àquelas capacidades de rede mínirnas.
Desta maneira, o terminai sem fio 114 pode deterininar quais das WLANS são candidatas adequadas à junção.
O terminal sem fio 114 apresenta os sezviços de rede através de um visor (bloco 810} para cada WLAN que ele 20 tiver identificado como sendo uma candidata adequada à junção. Se o terminai sem fio 114 deterrriinar que um ou inais dos serviços apresentados foraín selecionados (por exernplo, por um usuário do terminal serrí fio 114) (bloco 812), o terrninal sem fio 114 se unirá à HLAN que prover um ou mais 25 serviços selecionados (bloco 814).
Algum tempo após a junção à WLAN no bloco 814, o terminal sein fio 114 pode determinar se ele deve descobrir outras redes disponíveis {bioco 8i6). Por exemplo, as necessidades de capacidades de rede do terniinal sem fio 114 30 podem mudar ou o terminal serrt fio 114 pode se tornar
? " desconectado cia WLAN a que ele se uniu no blocc 814. ·Ç ' Adicionalrnente, c) terminal sern fio 114 pode determinar se é para descobrir outras redes disponíveis no bloco 816 nos casos quando outras redes disponíveis no bloco 816 em casos * 5 quando c) terminal seín fio 114 não descobre uma rede no ! bloco 804 ou um ou mais serviços não são selecionados no bloco 812. Se o terminal serri fio 114 cieterminar que deve descobrir uma outra rede (bloco 816), o controle passará de volta para o bloco ' 804. Caso contrário, o processo de 10 exemplo da figura 8 terminará.
Voitando-nos, agora, para a figura 9, c) processo cie exernplo ilustrado pode ser realizado pelo AP 104a durante um processo de descoberta de recie. O processo de exemplo pode ser realizado de fornía similar por qualquer outro AP 15 (por exemplo, os APS 104b e 104c da figura i ou qualquer outro AP) durante um processo de descoberta de rede.
Inicialmente, o AP 104a transinite seu SSID (por exemplo, o SSID 212 da figura 2) e qualquer status de modo de encriptação (por exernplo, o status de rríodo de encriptação 20 214 da Zigura 2) e urn indicador de suporte de GAS (por exemplo, o indicador de suporte de GAS 216 da figura 2) (bloco 902). O AP 104a pode enviar esta informação com base em uma ciifusão periódica de SSID para varreduras de descoberta de rede passivas ou coin base em uma varredura de 25 descoberta de rede ativa iniciada por urn terminal sem fio (por exemplo, o terrninal serrí fio 114 das íiguras 1 a 5}.
Se o AP i04a receber uma requisição cie capacidades de rede (por exemplo, a NETCAP REQUEST 116 das figuras 1 e 2) (bloco 906), o AP 104a determinará se é para encaminhar urna 30 requisição de capacidades de rede (por exemplo, a EXT-
? * NETCAP REQUEST 218 da figura 2) para uma rede externa (por . " exemplo, a rede externa A i08a das figuras 1 e 2) (bloco 906). Por exemplo, se o A!? 104a estiver erri coinunicação corn uma rede externa, ele pocierá enviar uma reguisição de ü 5 capacidades de rede para a rede externa. Caso contrário, se ' não estiver em comunicação com uma rede externa, ele não enviará uma requisição de capacidades de rede para uma rede externa.
Se o AP 104a determinar que deve enviar urrta requisição 10 de capacidades de rede para uma rede externa {por exemplo, a rede externa A 108a} (bloco 906), o AP 104a enviará a EXT-NETCAP REQUEST 218 para a rede externa A 108a (bloco 908) e receberá a 7.XT-NETCAP RESPONSE 220 a partir da rede externa A 108a (bloco 910) incluindo capacidades de rede da 15 rede externa A 108a, conforine descrito acima ein relação à figura 2. Após o recebimento das capacidades de rede da rede externa A 108a no bloco 910 ou se o AP 104a determinar no bloco 906 que não deve enviar urria requisição de capaciciades cie recie para uma rede externa, o AP 104a 20 coletará as capacidades de rede da rede de acesso A 106a (figuras i e 2) {bloco 912). O AP 104a gera a NETCAP RESPCNSE 118 (figuras 1 e 2) (bloco 914) para incluir as capacidades de rede da rede de acesso A 106a e/ou da rede externa A 108a, e envia a NETCAP RESPONSE ii8 para o 25 terminal sem fio 114 (bloco 916).
Após c) envio cia NETCAP RESPONSE 118 no bloco 916 ou se o AP l04a não tiver recebido a NETCAP REQUEST 116 no bloco 904, o AP í04a determinará se deve enviar urn outro SSID (bloco 918), por exemplo, com base em uina difusão de SSID 30 periódica ou urrta requisição a partir de um terminal sem t
Y fio. Se o AP 104a determinar que deve enviar ujn outro SSID, c) controle retornará para o bloco 902. Caso contrário, o AE? 104a determinará se deve terminar seu processo (bloco 920), por exernplo, com base em urrt evento de desligamento ou um n' 5 evento de modo de potência baixa. Se o AP 104a não dever £ terminar seus processos, o controle retornará para o bloco
904. Caso contrário, o processo de exemplo da figura 9 será terminacio.
Embora certos rnétodos, aparelhos e artigos de 10 fabricação tenham sido descritos aqui, o escopo de cobertura desta patente não está limitado a isto. Ao contrário, esta patente cobre todos os rnétocios, aparelhos e artigos de fabricação razoavelmente caindo no escopo das reivindicações em apenso literaímente ou segundo a doutrina 15 de equivalentes.
Claims (24)
1. Método para apresentação de serviços de rede disponíveis em um terminal sem tio, o método caracterizado pelo fato de conípreender: . r' 5 a descoberta cie uma primeira rede que suporta um ! protocolo de consulta de rede; a recuperação de pelo rnenos um serviço de rede a partir de uma primeira rede, antes da junção Èl primeira rede; e 10 a apresentação cie pelo menos um serviço de rede recuperado.
2. Método, de acordo coin a reivindicação 1, caracterizado pelo fato cie o protocolo de consulta de rede ser um Serviço de Anúncio Genérico.
15 3. Método, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de ainda compreender o arníazenamento errí cache de pelo menos urn serviço de rede recuperado no terrninal sem fio.
4. Métodc), de acordo c:orri cI reivindicação ], 20 caracterizado pelo fato de a apresentação ser através de uma interface de usuário.
5. Método, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado peío fato cie ainda comgreender a seleção, no terminal sem fio, de pelo nienos urrt serviço de rede 25 apresentado.
6. Método, de acordo com a reivindicação 5, caracterizado pelo fato de ainda compreender a junção do terminal sem fio à primeira rede com base em pelo menos um serviço de rede selecionado.
30
7. Método, de acordo com a reivindicação 1,
t
T caracterizado pelo fato de ainda compreender: =. b a descoberta de uma segunda rede que suporta o protocolo de consulta de rede; a recuperação cie pelo menos um segundo serviço de rede
R 5 a partir da segunda rede, antes da junção Èl segunda rede; e !. a apresentação pelo menos cio seçundo serviço de rede.
8. Método, cie acordo corn a reivindicação 7, caracterizado pelo fato de ainda compreender a seleção, no terminai sem fio, pelo menos do segundo serviço de rede.
10 9. Método, de acordo com a reivindicação 8, caracterizado pelo íato de ainda corripreender a junção do terminal sem fio para a secíunda rede associada pelo menos ao segundo serviço de rede selecionado.
10. Método, de acordo com a reivindicação 7, 15 caracterizado pelo fato de a primeira rede ser diferente da segunda rede.
11- Método, de acordo com a reivindic:ação 7, caracterizado pelo fato de ainda compreender: a filtração de pelo menos urrt serviço de rede e do 20 segundo serviço de rede com base errí pontuações armazenadas em cache no terminal sem fio; e a apresentação de pelo menos um serviço de recie e do segundo serviço de rede com base na filtração.
12. Método, de acordo coní a reivindicação 1, 25 caracterizado pelo fato de ainda compreender: a filtração cie peio menos um serviço de rede e dos outros serviços de rede de outras redes descobertas com base nas pontuações armazenadas em cache no terminal sem fio; e 30 a apresentaçáo dos serviços de rede filtrados.
V.
k q
13. Aparelho para apresentação de serviços de recie
T disponíveis erri um terminal sem fio, o aparelho caracterizado peio fato de corrlpreer!der: um processador para: & 5 descobrir uraa priineira rede que suporta um : protocolo de consulta de rede; recuperar pelo menos urn serviço de rede a partir da primeira rede, antes da junção à primeira rede; e apresentar pelo menos urn serviço de recie 10 recuperado.
14. Aparelho, cie acordo com a reivindicação 13, caracterizado pelo Ílato de o protocolo de consulta cie rede ser um Serviço de Anúncio Genérico.
15. Aparelho, de acorcio com a reivindicação 13, 15 caracterizado pelo fato de o processador ser para o arrnazenamento ein cache de pelo menos urn serviço de rede recuperado no terrninaí sem fio.
i6. Aparelho, de acordo com a reivindicação í3, caracterizado pelo fato de o processador ser para a 20 a?resentação de pelo menos um serviço de rede recuperado através de uma interface de usuário.
17. Aparelho, de acordo com a reivindicação 13, caracterizado pelo fâto de o processador ser para a seleção, no terminal sem fio, de pelo inenos um serviço de 25 rede apresentado.
18. Aparelho, de acordo com a reivindicação 17, caracterizado pelo fato de o processador ser para a junção do terwinal sem fio à primeira rede corn base em oelo menos um serviço de rede selecionado.
30
19. Aparelho, de acordo com a reivindicação 13,
E ·L 4 " caracterizado pelo fato de o processador ser para:
L
F a descoberta de uma segunda rede que suporta o protocolo de consuita de rede; a recuperação de pelo menos um segundo serviço de rede & 5 a partir da segunda rede, antes da junção à seguncia rede; e ! a apresentação pelo inenos do segundo serviço de rede.
20. Aparelho, de acordo com a reivindicação 19, caracterizado pelo fato de o processador ser para a seleção, no terrrtinaí sern fio, pelo menos do segundo serviço lC de rede.
21. Aparelho, de acordo com a reivindicação 20, caracterizado pelo fato de ainda conipreender a junção do terrninal sem fio para a segunda rede associada peio menos ao segundo serviço de rede selecionado.
15 22- Aparelho, de ac:ordo gorrt a reivindic:ação 19, caracterizado pelo fato de a prirneira rede ser diferente da seçjunda rede.
23. Aparelho, de acordo com a reivindicação 19, caracterizado pelo fato de o processador ser para: 20 a filtração de peío rnenos um serviço de rede e do segundo serviço de rede com base em pontuações arnazenadas em cache no terrninal sení fio; e a apresentação de pelo rríenos um serviço de rede e do segundo serviço de recie corrí base na filtração.
25
24. Aparelho, de acordo com a reivindicação 13, caracterizado pelo fato de o processador ser para: a filtração de pelo menos ujn serviço de rede e cios outros serviços de recie de outras redes descobertas coin base nas pontuações arrnazenadas em cache no terrninal sem 30 fio; e e :
V % - a apresentação dos serviços de rede filtrados. q
V à g
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