BR112019012770A2 - método de comunicação para o uso do dispositivo terminal sem fio, método de comunicação para o uso do dispositivo de estação base sem fio, do dispositivo terminal sem fio e do dispositivo de estação base sem fio - Google Patents

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Abstract

a presente invenção refere-se a um método para o uso de um dispositivo terminal sem fio (100) inclui transmitir um quadro de solicitação de sonda (1001) ao usar um padrão de antena quasi-omni se o treinamento de formação de feixe com um dispositivo de estação base em fio (200) não for finalizado, selecionar o dispositivo de estação base em fio (200) como um destino de conexão se um quadro de resposta de sonda (1003) que corresponde ao quadro de solicitação de sonda (1001) for recebido a partir do dispositivo de estação base em fio (200), e realizar o treinamento de formação de feixe com o dispositivo de estação base em fio (200) se o quadro de resposta de sonda (1003) não for recebido a partir do dispositivo de estação base em fio (200).

Description

Relatório Descritivo da Patente de Invenção para MÉTODO DE COMUNICAÇÃO PARA O USO DO DISPOSITIVO TERMINAL SEM FIO, MÉTODO DE COMUNICAÇÃO PARA O USO DO DISPOSITIVO DE ESTAÇÃO BASE SEM FIO, DO DISPOSITIVO TERMINAL SEM FIO E DO DISPOSITIVO DE ESTAÇÃO BASE SEM FIO.
Campo Técnico [001] A presente divulgação refere-se a um método de comunicação para a utilização de um dispositivo terminal sem fio, um método de comunicação para a utilização de um dispositivo de estação base sem fio, um dispositivo terminal sem fio e um dispositivo de estação base sem fio.
Antecedentes da Técnica [002] O IEEE 802.11 é um dos padrões relacionados a LAN sem fio. Por exemplo, o IEEE 802.11 inclui o padrão IEEE 802.11ad (daqui em diante referido como padrão 11ad) (vide, por exemplo, NPL 1).
[003] O procedimento pelo qual um terminal (uma STA) descobre outra STA para fazer a conexão inicial com a STA é chamado de descoberta. Para alcançar a conexão de alta velocidade necessária para as aplicações com o uso de comunicação de onda milimétrica de 60 GHz (comunicação em proximidade) (por exemplo, um portão automático, transferência de dados em um centro de dados, e uma linha sem fio de backup que substitui e/ou suplementa uma rede com fio em um centro de dados), a descoberta de alta velocidade de 100 ms ou menos foi estudada.
Lista de citações
Literatura Não Patente [004] NPL 1: IEEE 802.11ad (marca registrada) -2012, pp. 278 a 314, e pp. 337 a 339 Sumário da Invenção
Petição 870190056962, de 19/06/2019, pág. 148/233
2/79 [005] As STAs existentes finalizam a formação do feixe e, depois, completam a descoberta. Nesse caso, a conclusão da descoberta é atrasada pela quantidade de tempo necessária para a formação do feixe.
[006] Um aspecto da presente divulgação é fornecer um método de comunicação para a utilização de um dispositivo terminal sem fio, um método de comunicação para a utilização de um dispositivo de estação base sem fio, um dispositivo terminal sem fio e um dispositivo de estação base sem fio melhorado de modo a concluir a descoberta em alta velocidade.
[007] De acordo com um aspecto da presente divulgação, um método para o uso de um dispositivo terminal sem fio inclui transmitir um quadro de solicitação de sonda usando um padrão de antena quasi-omni se o treinamento de formação de feixe com um dispositivo de estação base sem fio não for concluído, selecionar o dispositivo da estação base sem fio como um destino de conexão se um quadro de resposta de sonda que corresponde ao quadro de solicitação de sonda for recebido a partir do dispositivo de estação base sem fio e executar o treinamento de formação de feixe com o dispositivo da estação base sem fio se o quadro de resposta de sonda não for recebido a partir do dispositivo da estação base sem fio.
[008] Deve-se observar que essas modalidades gerais ou específicas podem ser implementadas como um sistema, um aparelho, um método, um circuito integrado, um programa de computador, um meio de armazenamento ou qualquer combinação seletiva dos mesmos.
[009] De acordo com o método de comunicação para uso de um dispositivo terminal sem fio, o método de comunicação para uso de um dispositivo de estação base sem fio, do dispositivo de terminal sem fio e do dispositivo de estação base sem fio de um aspecto da presente divulgação, a descoberta pode ser concluída a alta velocidade.
Petição 870190056962, de 19/06/2019, pág. 149/233
3/79 [0010] Os benefícios e vantagens adicionais das modalidades divulgadas tornar-se-ão evidentes a partir do relatório descritivo e dos desenhos. Os benefícios e/ou vantagens podem ser obtidos individualmente pelas várias modalidades e características da especificação e desenhos, que não precisam ser todos proporcionados para obter um ou mais de tais benefícios e/ou vantagens.
Breve Descrição dos Desenhos [0011] A figura 1 é um diagrama que ilustra um exemplo da configuração geral com relação a uma varredura ativa;
[0012] a figura 2 é um diagrama que ilustra um exemplo do procedimento para uma varredura ativa realizada por uma STA;
[0013] a figura 3 é um diagrama que ilustra um exemplo do procedimento pelo qual uma STA executa uma varredura ativa em uma pluralidade de canais;
[0014] a figura 4 é um diagrama que ilustra um exemplo de um configuração geral com relação ao cenário 1 de acordo com uma primeira modalidade;
[0015] a figura 5 é um diagrama que ilustra um exemplo do procedimento pelo qual uma STA realiza a descoberta de outra STA de acordo com a primeira modalidade;
[0016] a figura 6 é um diagrama que ilustra um exemplo de como a descoberta é realizada é sequencialmente na pluralidade de canais sem fio de acordo com a primeira modalidade;
[0017] a figura 7 é um diagrama que ilustra um exemplo da configuração de uma STA de acordo com a primeira modalidade;
[0018] a figura 8 é um diagrama que ilustra um exemplo da configuração de uma STA de acordo com a Modificação 1-1;
[0019] a figura 9A é um diagrama que ilustra um exemplo do procedimento pelo qual uma STA realiza a descoberta de outra STA de acordo com a Modificação 1-2;
Petição 870190056962, de 19/06/2019, pág. 150/233 ws [0020] a figura 9B é um diagrama que ilustra um exemplo do formato de um pacote PHY que inclui um quadro de solicitação de sonda de acordo com a Modificação 1-2;
[0021] a figura 10 é um diagrama que ilustra um exemplo da configuração de uma STA de acordo com a Modificação 1-2;
[0022] a figura 11 é um diagrama que ilustra um exemplo do procedimento pelo qual uma STA realiza a descoberta de outra STA de acordo com a Modificação 1-3;
[0023] a figura 12 é um diagrama que ilustra um exemplo do formato de um pacote PHY que inclui um quadro de resposta de sonda de acordo com a Modificação 1-3;
[0024] a figura 13 é um diagrama que ilustra um exemplo da configuração geral com relação ao cenário 2 de acordo com a primeira modalidade;
[0025] a figura 14 é um diagrama que ilustra um exemplo do procedimento pelo qual uma STA realiza a descoberta de outras STAs de acordo com a primeira modalidade;
[0026] a figura 15 é um diagrama que ilustra um exemplo da configuração geral com relação ao cenário 1 de acordo com uma segunda modalidade;
[0027] a figura 16 é um diagrama que ilustra um exemplo do procedimento pelo qual uma STA realiza a descoberta de outra STA de acordo com a segunda modalidade;
[0028] a figura 17 é um diagrama que ilustra um exemplo do formato de um quadro de solicitação de sonda, que inclui um campo indicando um padrão de transmissão quase-omni de acordo com a segunda modalidade;
[0029] a figura 18 é um diagrama que ilustra outro exemplo do formato do quadro de solicitação de sonda, que inclui um campo indicando um padrão de transmissão quase-omni de acordo com a sePetição 870190056962, de 19/06/2019, pág. 151/233
5/79 gunda modalidade;
[0030] a figura 19 é um diagrama que ilustra outro exemplo do formato do quadro de solicitação de sonda, indicando um padrão de transmissão quasi-omni, de acordo com a segunda modalidade;
[0031] a figura 20 é um diagrama que ilustra um exemplo da configuração de STAs de acordo com a segunda modalidade;
[0032] a figura 21 é um diagrama que ilustra um exemplo do formato de um quadro de solicitação de sonda de acordo com a Modificação 2-4;
[0033] a figura 22 é um diagrama que ilustra um exemplo de um elemento indicador quasi-omni de acordo com a Modificação 2-4;
[0034] a figura 23 é um diagrama que ilustra um exemplo da configuração de STAs de acordo com a Modificação 2-4;
[0035] a figura 24 é um diagrama que ilustra um exemplo da configuração geral de acordo com a Modificação 2-5;
[0036] a figura 25 é um diagrama que ilustra um exemplo do procedimento pelo qual uma STA realiza a descoberta de outra STA de acordo com a Modificação 2-5;
[0037] a figura 26 é um diagrama que ilustra um exemplo do formato de quadro de um quadro de resposta de sonda de acordo com a Modificação 2-5;
[0038] a figura 27 é um diagrama que ilustra um exemplo de outro formato de quadro do quadro de resposta de sonda de acordo com a Modificação 2-5;
[0039] a figura 28 é um diagrama que ilustra um exemplo de outro formato de quadro do quadro de resposta da sonda de acordo com a Modificação 2-5;
[0040] a figura 29 é um diagrama que ilustra um exemplo da configuração geral de acordo com o cenário 2 da segunda modalidade;
[0041] a figura 30 é um diagrama que ilustra um exemplo do pro
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6/79 cedimento pelo qual uma STA realiza a descoberta de outras STAs; [0042] a figura 31 é um diagrama que ilustra um exemplo da configuração geral de acordo com o cenário 3 da segunda modalidade;
[0043] a figura 32 é um diagrama que ilustra um exemplo do procedimento pelo qual uma STA realiza a descoberta de outra STA ;
[0044] a figura 33 é um diagrama que ilustra um exemplo da configuração geral de acordo com uma terceira modalidade;
[0045] a figura 34 é um diagrama que ilustra um exemplo do procedimento pelo qual uma STA faz conexão inicial com outra STA de acordo com a terceira modalidade;
[0046] a figura 35 é um diagrama que ilustra um exemplo do formato de um quadro de solicitação de associação que inclui um campo indicando um padrão de transmissão quase-omni de acordo com a terceira modalidade;
[0047] a figura 36 é um diagrama que ilustra um exemplo do formato de um quadro de solicitação de associação que inclui um campo indicando um padrão de transmissão quase-omni de acordo com a terceira modalidade;
[0048] a figura 37 é um diagrama que ilustra um exemplo do formato de um quadro de solicitação de associação que indica um padrão de transmissão quase-omni de acordo com a terceira modalidade;
[0049] a figura 38 é um diagrama que ilustra um exemplo da configuração de STAs de acordo com a terceira modalidade;
[0050] a figura 39 é um diagrama que ilustra um exemplo do formato de um quadro de solicitação de associação de acordo com a Modificação 3-4;
[0051] a figura 40 é um diagrama que ilustra um exemplo de um elemento de controle quasi-omni de acordo com a Modificação 3-4;
[0052] a figura 41 é um diagrama que ilustra um exemplo da configuração geral de acordo com Modificação 3-5;
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7/79 [0053] a figura 42 é um diagrama que ilustra um exemplo do procedimento pelo qual uma STA realiza a descoberta de outra STA de acordo com a Modificação 3-5;
[0054] a figura 43 é um diagrama que ilustra um exemplo do formato de um quadro de resposta de associação que inclui um campo indicando um padrão de transmissão quase-omni de acordo com a Modificação 3-5;
[0055] a figura 44 é um diagrama que ilustra outro exemplo do formato de um quadro de resposta de associação que inclui um campo indicando um padrão de transmissão quase-omni de acordo com a Modificação 3-5;
[0056] a figura 45 é um diagrama que ilustra um exemplo do formato de um quadro de resposta de associação que indica um padrão de transmissão quase-omni de acordo com a Modificação 3-5;
[0057] a figura 46 é um diagrama que ilustra um exemplo da configuração geral de acordo com uma quarta modalidade;
[0058] a figura 47 é um diagrama que ilustra um exemplo do procedimento pelo qual uma STA realiza a descoberta de outra STA de acordo com a quarta modalidade;
[0059] a figura 48 é um diagrama que ilustra um exemplo da configuração de STAs de acordo com a quarta modalidade;
[0060] a figura 49 é um diagrama que ilustra um exemplo da configuração geral de acordo com uma quinta modalidade;
[0061] a figura 50 é um diagrama que ilustra um exemplo do procedimento pelo qual uma STA realiza a descoberta de outra STA de acordo com a quinta modalidade;
[0062] a figura 51 é um diagrama que ilustra um exemplo da configuração de uma STA de acordo com a quinta modalidade.
Descrição das Modalidades [0063] As modalidades da presente divulgação são descritas em
Petição 870190056962, de 19/06/2019, pág. 154/233
8/79 detalhes abaixo com referência aos desenhos anexos, conforme apropriado. No entanto, em alguns casos, a descrição detalhada demais é evitada. Por exemplo, uma descrição detalhada de assuntos conhecidos e a descrição redundante em substancialmente a mesma configuração podem ser removidas. Isso evita a redundância desnecessária da descrição a seguir e facilita a compreensão pelos versados na técnica.
[0064] Deve-se observar que os desenhos anexos e a descrição a seguir são proporcionados para permitir que os versados na técnica compreenderem totalmente a presente divulgação, e não se destinam a ser utilizados para limitar o objeto reivindicado.
Varredura Ativa [0065] A figura 1 é um diagrama que ilustra um exemplo de uma configuração geral relacionada a uma varredura ativa.
[0066] Um tipo de descoberta realizada por uma STA 100 para descobrir outra STA (por exemplo, uma STA 200) é uma varredura ativa. A STA 100 realiza uma varredura ativa e descobre a STA 200 (STA vizinha, uma STA de destino da conexão). Por exemplo, a STA 200 é um AP (ponto de acesso), um PCP (ponto de controle de PBSS), ou uma STA diferente de um AP e um PCP.
[0067] A figura 2 é um diagrama que ilustra um exemplo do procedimento para realizar uma verificação ativa realizada pela STA 100.
[0068] Na banda de 60 GHz utilizada para a comunicação de ondas milimétricas de 60 GHz, a perda de propagação é grande. Por essa razão, a comunicação com o uso de uma antena omni ou uma antena quasi-omni é, às vezes, difícil. Em alguns casos, a comunicação é ativada ao realizar o treinamento de formação de feixe em BTI e ABFT descrito abaixo, determinando o melhor setor de um conjunto de antena de transmissão, e realizando a transmissão direcional.
[0069] Como ilustrado na figura 2, o BI (intervalo Beacon) inclui
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9/79
IPV (intervalo de transmissão Beacon), intervalo de A-BFT (formação de feixe de associação), e DTI (Transferência de Dados Intervalo).
[0070] No BTI, a STA 100 e a STA 200 recebem ou transmitem uma varredura do setor de transmissão com o uso de um quadro DMG Beacon 5001 (DBcn).
[0071] Por exemplo, a STA 100 transmite uma pluralidade de quadros DMG Beacon 5001, enquanto alterna setores de transmissão (feixes de transmissão). A STA 200 recebe cada um dos quadros DMG Beacon 5001 e mede a intensidade de recepção e/ou a qualidade de recepção.
[0072] No intervalo de A-BFT, a STA 100 e a STA 200 transmitem ou recebem uma varredura do setor de transmissão usando um quadro de varredura de setor (SSW) 5002. Além disso, a STA 100 e a STA 200 recebem ou transmitem o quadro de realimentação de SSW (SSW-FB) 5003.
[0073] Por exemplo, a STA 200 muda o setor da transmissão (o feixe transmissão) para cada um dos quadros de SSW 5002 e transmite o quadro de SSW 5002. A STA 100 recebe o quadro de SSW 5002, mede a intensidade de recepção e/ou a qualidade de recepção, e transmite um quadro de SSW-FB 5003 que inclui o resultado da medição para a STA 200. A STA 200 recebe o quadro de SSW-FB e completa a BFT.
[0074] Como a BFT, a STA 100 que realiza uma varredura ativa, determina o melhor setor do conjunto de antenas de transmissão (o feixe adequado para a transmissão) durante o BTI e o intervalo de ABFT. Como usado aqui, o termo feixe refere-se à capacidade de direcionamento de uma antena. Ao completar a BFT, a STA 100 transmite um quadro de solicitação de sonda 4001 em um processo de troca de sonda. Ao receber o quadro de solicitação de sonda 4001, a STA 200 transmite um quadro ACK 4002 e transmite um quadro de
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10/79 resposta de sonda 4003.
[0075] Depois da STA 100 receber o quadro ACK 4002 da STA 200 e receber o quadro de resposta da sonda 4003, a STA 100 transmite um quadro ACK 4004. Nesse momento, a descoberta para a STA 200 está concluída.
[0076] Se a BFT não for realizada, a STA 100 executa a comunicação omni-direcional. No entanto, uma vez que a perda de propagação é grande na comunicação de ondas milimétricas de 60GHz, pode ser difícil fazer um sinal de transmissão de omni-direcional chegar a um AP/PCP 300.
[0077] A STA 100 adquire informações sobre o terminal de destino da conexão (por exemplo, a STA 200) e uma BSS (configuração de serviço básico) através de um Processo de troca de sonda para a troca de um quadro de solicitação de sonda e um quadro de resposta de sonda. A STA 100 determina o destino da conexão com base na informação adquirida. Por exemplo, a STA 200 determina se deve ser conectado à STA 200 ou a outro terminal.
[0078] Nesse momento, de acordo com o padrão 11ad, o intervalo de A-BFT é compartilhado com outras STAs que receberam o quadro DMG Beacon 5001.
[0079] A figura 3 é um diagrama que ilustra um exemplo do procedimento pelo qual a STA 100 realiza uma varredura ativa em uma pluralidade de canais.
[0080] Em um exemplo, conforme ilustrado na figura 3, a STA 100 pode executar o procedimento de verificação ativo acima descrito, com uma pluralidade de canais CH1, CH2 e CH3 e pode descobrir uma BSS em um canal que difere do canal da BSS descoberta (e o terminal de destino da conexão).
[0081] Nesse momento, a STA 100 realiza a varredura de setor de transmissão no intervalo de BTI da varredura ativa, a fim de descobrir
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11/79 um terminal de destino de conexão distante, que é difícil de descobrir com a omni-direcionalidade e quasi-omnidirecional. No entanto, quando a STA 100 tem um número maior de setores de transmissão (por exemplo, 128 setores), o tempo necessário para a varredura do setor de transmissão no intervalo BTI aumenta e, assim, o tempo necessário para a descoberta aumenta. Assim, o tempo necessário para a conexão inicial pode aumentar. Do mesmo modo, quando o terminal de destino de conexão (por exemplo, a STA 200) tem um grande número de setores de transmissão (por exemplo, 128 setores), o tempo necessário para a varredura de setor de transmissão no intervalo de A-BFT aumenta e, portanto, o tempo necessário para a descoberta aumenta. Em conformidade, o tempo necessário para a conexão inicial pode aumentar.
[0082] Além disso, se a STA 100 e a STA 200 não conseguirem transmitir e receber o feedback para a varredura do setor de transmissão, a STA 100 e a STA 200 tentam novamente a varredura do setor de transmissão. Por conseguinte, o tempo necessário para a descoberta pode aumentar. Além disso, o aumento do tempo necessário para a descoberta pode resultar em muitos sinais de interferência para outras STAs.
[0083] Além disso, uma vez que, como ilustrado na figura 3, o procedimento de varredura ativa descrito acima envolve a descoberta com o uso de uma pluralidade de canais ch1, ch2 e ch3, o tempo necessário para a descoberta pode aumentar ainda mais. O aumento no tempo necessário para a descoberta pode resultar em quaisquer sinais de interferência para outras STAs.
[0084] De modo a resolver os problemas acima descritos, os presentes inventores conceberam a ideia da presente divulgação. Primeira Modalidade - Cenário 1 [0085] A figura 4 é um diagrama que ilustra um exemplo de uma
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12/79 configuração geral que se refere ao cenário 1 de acordo com a primeira modalidade.
[0086] A STA 100 é uma varredura ativa STA. A STA 200 é uma STA de destino de conexão. A STA 200 é, por exemplo, um PCP/AP STA. No entanto, a STA 200 pode ser uma STA de não PCP/AP, uma STA de não PCP, uma STA de não AP. Além disso, a STA 100 é, por exemplo, um dispositivo terminal sem fio. A STA 200 é, por exemplo, um dispositivo de estação base sem fio.
[0087] A figura 5 é um diagrama que ilustra um exemplo do procedimento através do qual a STA 100 executa a descoberta de outra STA 200 de acordo com a primeira modalidade.
[0088] Um cenário no qual a STA 100 usa um endereço de transmissão como um endereço de destino de transmissão é descrito primeiro.
[0089] No passo S101, antes de realizar o treinamento de formação de feixe com a STA 200 indicada por BTI e A-BFT na figura 2, a STA 100 que realiza uma varredura ativa define um conjunto de antena de transmissão 116 (vide a figura 7), de modo a ter um padrão de antena quasi-omni em um primeiro intervalo Beacon (BI). Subsequentemente, a STA 100 define o campo de RA (endereço de receptor) do quadro de solicitação de sonda 1001 a um endereço de transmissão e, depois, transmite o quadro de solicitação de sonda 1001.
[0090] No passo S102, o destino de conexão STA 200 recebe o quadro de solicitação de sonda 1001. Se o campo de RA do quadro de solicitação de sonda 1001 recebido indicar um endereço de transmissão, a STA 200 não realiza transmissão de ACK. Ou seja, os passos S103 e S106 são ignorados (passo S104).
[0091] E se um endereço de transmissão está incluído no campo de RA do quadro de solicitação de sonda 1001 recebido, a STA 200 define o conjunto de antena de transmissão 116 para ter um padrão de
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13/79 antena quase-omni no passo S105, mesmo quando o treino de formação de feixe com a STA 100 não estiver finalizado. Depois disso, a STA 200 transmite, para a STA 100, um quadro de resposta de sonda
1003 incluindo a informação de descoberta. A STA 200 pode definir o campo de RA do quadro de resposta de sonda 1003 para o endereço da STA 100 ou pode definir o campo de RA para o endereço de transmissão.
[0092] Se, no passo S107, a STA 100 determinar que o quadro de resposta da sonda 1003 foi recebido, a STA 100 determina que a STA 200 está presente a uma distância (uma distância de proximidade) na qual uma comunicação pode ser feita com o uso do padrão da antena quasi-omni. Assim, na etapa S108, a STA 100 envia um quadro ACK
1004 para a STA 200.Subsequentemente, no passo S109, a STA 200 recebe o quadro ACK 1004. Desta forma, a STA 100 finaliza a descoberta da STA 200.
[0093] No entanto, se, no passo S107, a STA 100 determinar que o quadro de resposta de sonda 1003 não foi recebido a partir da STA 200, a STA 100 determina que qualquer uma das STAs de destino de conexão (a STA 200 e outras STAs (não ilustradas)) não está presente a uma distância de proximidade. Se a STA 100 determinar que uma STA de destino de conexão não está presente a uma distância de proximidade, a STA 100 pode realizar um treinamento de formação de feixe. O processo é descrito em detalhes abaixo com referência à figura 14.
[0094] A figura 6 é um diagrama que ilustra um exemplo de como a descoberta é executada sequencialmente em uma pluralidade de canais sem fio de acordo com a primeira modalidade.
[0095] Para descobrir o destino pretendido da conexão, a STA 100 pode repetir os passos S101 a S109 em uma pluralidade de canais sem fio. Por exemplo, como ilustrado na figura 6, a STA 100 pode se
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14/79 quencialmente realizar a descoberta, em conformidade com o procedimento ilustrado na figura 5 em uma pluralidade de canais sem fio (por exemplo, CH1, CH2 e CH3). Nesse caso, a STA 100 realiza a descoberta de acordo com o procedimento ilustrado na figura 5 no canal 1. Ao receber um quadro de resposta de sonda 1003 (S106), a STA 100 pode suspender o procedimento em S107 e as etapas subsequentes e mudar o canal sem fio para um circuito de transmissão e de modulação 114 para outro canal sem fio (por exemplo, CH2). Depois disso, a STA 100 pode transmitir um quadro de solicitação de sonda 1001 em S101 de acordo com o procedimento ilustrado na Figura 5.
[0096] Um cenário em que a STA 100 usa um endereço unicast como o endereço de um destino de transmissão é descrito abaixo.
[0097] Novamente, com referência à figura 5, na etapa S101, a STA 100 que realiza uma varredura ativa configura o conjunto de antena de transmissão 116 de modo a ter um padrão de antena quasiomni no primeiro intervalo de sinalização (BI) antes de realizar o treino de formação de deixe com a STA 200 indicada por BTI e A-BFT ilustrada na figura 2. Subsequentemente, a STA 100, a STA 100 define o campo de RA (endereço de receptor) do quadro de solicitação de sonda 1001 para o endereço unicast da STA 200 e transmite o quadro de solicitação de sonda 1001.
[0098] Observe que a STA 100 já conhece o endereço unicast da STA 200 em, por exemplo, os seguintes casos:
- quando a STA 100 recebe um quadro beacon da STA 200;
- quando a STA 100 recebe, de outra STA, uma lista de vizinhos, incluindo o endereço unicast da STA 200;
- quando a STA 200 transmite o endereço MAC na faixa de 60-GHz (usada pelo padrão 11ad) por outra técnica de comunicação,
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15/79 como Wi-Fi ou NFC.
[0099] No passo S102, o destino de conexão STA 200 recebe ο quadro de solicitação de sonda 1001.
[00100] Quando o endereço unicast da STA 200 está incluido no campo de RA do quadro de resposta de sonda recebido 1001, a STA 200 configura a rede direcional de antenas de transmissão 116, de modo a ter um padrão de antena quasi-omni (passo S103) mesmo que o treino de formação de feixe com a STA 100 não esteja finalizado. Depois disso, a STA 200 transmite um quadro ACK 1002 para STA 100. Subsequentemente, no passo S105, a STA 200 define o conjunto de antena de transmissão 116, de modo a ter um padrão de antena quasi-omni e transmite, para a STA 100, um quadro de resposta de sonda 1003 incluindo a informação de descoberta.
[00101] Na etapa S106, a STA 100 determina se o quadro ACK 1002 foi recebido da STA 200. Na etapa S107, a STA 100 determina se um quadro de resposta da sonda 1003 incluindo a informação de descoberta foi recebido da STA 200.
[00102] Se a STA 100 determinar que recebeu o quadro ACK 1002 e o quadro de resposta de sonda 1003, a STA 100 determina que a STA 200 está presente a uma distância em que a STA 100 pode se comunicar com a STA 200 usando o padrão de antena quasi-omni (uma distância de proximidade). No passo S108, a STA 100 transmite um quadro ACK para a STA 200. Subsequentemente, no passo S109, a STA 200 recebe o quadro ACK. Dessa forma, a STA 100 completa a descoberta da STA 200.
[00103] Contudo, se a STA 100 determinar que não recebeu o quadro ACK 1002 e o quadro de resposta da sonda 1003, a STA 100 determina que a STA 200 não está presente em uma distância de proximidade. Se a STA 100 determinar que a STA 200 não está presente a uma distância de proximidade, a STA 100 pode transmitir um quadro
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DMG Beacon e realizar um treinamento de formação de feixe. O processo é descrito em detalhes abaixo com referência à figura 14.
[00104] No entanto, se a STA 100 recebeu o quadro ACK 1002 transmitida pela STA 200, a STA 100 pode transmitir um quadro de resposta da sonda a STA 200 (não ilustrada).
[00105] Como descrito acima, a STA 100 define o campo de RA do quadro de solicitação de sonda 1001 para um endereço unicast (por exemplo, o endereço unicast da STA 200), define-se o conjunto de antena de transmissão 116, de modo a ter um padrão de antena de quasi-omni, e transmite um quadro de solicitação de sonda 1001. Posteriormente, a STA 100 determina se ela recebeu o quadro ACK 1002 e o quadro de resposta de sonda 1003. Dessa forma, a STA 100 pode determinar se a STA de destino de conexão definida no campo de RA (por exemplo, STA 200) está presente em uma distância de proximidade.
[00106] A figura 7 é um diagrama que ilustra um exemplo da configuração das STAs 100 e 200, de acordo com a primeira modalidade.
[00107] Cada uma das STAs 100 e 200 inclui um host 102, um circuito de geração de quadro de transmissão 104, um circuito sequenciador 106, um circuito de seleção 108, um circuito de geração de quadro MAC 112, o circuito de transmissão e de modulação 114, o conjunto de antena de transmissão 116, um conjunto de antena de recepção 118, um circuito de recepção e de modulação 122, um circuito de recepção de quadro MAC 124, e um circuito de programação 126.
[00108] O hospedeiro 102 executa uma aplicação e solicita que o circuito do sequenciador inicie a descoberta, inicie a conexão inicial, inicie a comunicação de dados, insira os dados de transmissão e adquira os dados de recepção. Em um exemplo, o host 102 inclui um circuito ou uma CPU para executar um aplicativo e fornece essas funções ao executar o aplicativo.
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17/79 [00109] O circuito de geração de quadro de transmissão 104 gera os dados de quadro F1 do quadro de solicitação de sonda e os dados de quadro F2 do quadro de resposta de sonda e insere os dados de quadro F1 e F2 no circuito de seleção 108.
[00110] O circuito sequenciador 106 controla os circuitos incluídos na STA 100 para fornecer as funções MAC e PHY definidas pelo padrão 11ad e pelo padrão 11ay. Além disso, o sequenciador de circuito 106 controla os circuitos incluídos na STA 100, de modo a executar o procedimento de acordo com a presente divulgação ilustrada na figura 5 e outras figuras.
[00111] Por exemplo, na figura 5, o circuito sequenciador 106 determina se deve transmitir ou não o quadro de solicitação de sonda F1 ao usar o padrão da antena quasi-omni. Para realizar a transmissão ao usar o padrão da antena quasi-omni, o circuito sequenciador 106 configura o circuito de programação 126 para determinar o tempo de transmissão e configura o circuito de seleção 108 para selecionar os dados do quadro de solicitação de sonda F1. Subsequentemente, o circuito sequenciador 106 configura o circuito de geração de quadro MAC 112 para gerar o quadro MAC do quadro de solicitação de sonda F1 e configura os parâmetros (por exemplo, um MCS) usados pelo circuito de transmissão e de modulação 114 para transmitir um pacote PHY incluindo o quadro de solicitação de sonda F1, de acordo com o tempo de transmissão determinado pelo circuito de programação 12 6. Além disso, o circuito sequenciador 106 configura o conjunto de antena de transmissão 116 para ter um padrão de antena quasi-omni.
[00112] Além disso, o circuito do sequenciador 106 executa o processamento no quadro de solicitação de sonda F1 e no quadro de resposta de sonda F2 recebido. Por exemplo, o circuito do sequenciador 106 da STA 100 determina se o endereço no campo de RA do quadro recebido e é o endereço da STA 100 e determina se uma ACK deve
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18/79 ser transmitida.
[00113] O circuito de seleção 108 seleciona os dados de quadro a serem incluídos em um quadro MAC e transfere os dados de quadro para o circuito de geração de quadro MAC 112.
[00114] O circuito de geração de quadro MAC 112 gera um quadro MAC a partir dos dados de quadro com base na especificação MAC definida pelo padrão 11ad e pelo padrão 11ay.
[00115] O circuito de transmissão e de modulação 114 executa a codificação e a modulação com base na especificação PHY definida pelo padrão 11ad e pelo padrão 11ay e gera um sinal de pacote PHY.
[00116] O conjunto de antena de transmissão 116 transmite o sinal de pacote PHY. O conjunto de antena de transmissão 116 pode incluir um circuito de RF. Sob o controle do circuito do sequenciador 106, o conjunto de antena de transmissão 116 realiza o controle de diretividade, por exemplo, a configuração quase-omnidirecional ou a configuração de transmissão de formação de feixe que corresponde a uma ID de setor (relacionada à direção de feixe de transmissão) especificada pelo circuito sequenciador 106.
[00117] O conjunto de antena de recepção 118 recebe um sinal sem fio e gera um sinal de pacote PHY de recepção. O conjunto de antena de recepção 118 pode incluir um circuito RF. Sob o controle do circuito do sequenciador 106, o conjunto de antena de recepção 118 realiza o controle de diretividade, por exemplo, configuração quasiomnidirecional ou configuração de recepção de formação de feixe que corresponde a uma ID de setor (relacionada com à direção do feixe de transmissão) especificada pelo circuito do sequenciador 106.
[00118] O circuito de recepção e demodulação 122 demodula e decodifica o sinal de pacote PHY com base na especificação PHY definida pelo padrão 11ad e os padrões 11 ay e gera os dados de quadro MAC de recepção.
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19/79 [00119] O circuito de recepção de quadro MAC 124 analisa os dados de quadro MAC de recepção com base nas especificações MAC definidas pelo padrão 11 ad e pelo padrão 11 ay, gera os dados de recepção e insere os dados de recepção no circuito do sequenciador 106.
[00120] O circuito de programação 126 determina os tempos do periodo de transmissão e o período de recepção.
[00121] De acordo com a primeira modalidade, a STA 100 ignora o treinamento de formação de feixe em BTI e A-BFT, independente do endereço definido no campo de RA. Assim, a STA 100 pode receber o quadro de resposta de sonda 1003 a partir da STA de destino de conexão 200 que está presente a uma distância de proximidade. Como resultado, o tempo necessário para a conclusão da descoberta pode ser reduzido.
[00122] Além disso, no cenário em que o conjunto de antena de transmissão 116 é configurado de modo a ter um padrão de antena quasi-omni, o campo de RA é definido como o endereço unicast da STA 200, e o quadro de solicitação de sonda é transmitido, a STA 100 determina se ela recebeu um quadro ACK. Dessa maneira, a STA 100 pode determinar se a STA 200 está presente a uma distância de proximidade. Como resultado, a STA 100 pode realizar comunicação em proximidade com a STA 200 e aumentar a taxa de dados ao selecionar um MCS de nível elevado (esquema de modulação e codificação).
[00123] Observa-se que, se é sabido que a perda de propagação na comunicação é pequena, um alto MCS pode ser usado desde o início da comunicação. Dessa forma, a taxa de dados da comunicação nas proximidades pode ser ainda aumentada.
[00124] Além disso, na comunicação em proximidade, a potência de transmissão pode ser reduzida ao realizar a transmissão com o uso de um número menor de elementos de antena. Além disso, a potência de
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20/79 transmissão pode ser reduzida ao alterar a configuração de um amplificador (não ilustrado). Dessa maneira, a interferência com outras STAs (não ilustradas) pode ser reduzida, e o risco de escutas telefônicas pode ser reduzido. Assim, a comunicação segura pode ser realizada.
Modificação 1-1 [00125] Em um exemplo, ao receber o quadro de solicitação de sonda 1001 no passo S102 ilustrado na figura 5, a STA de destino de conexão 200 pode medir a qualidade de recepção, por exemplo, de RSSI (indicador de intensidade de sinal recebido) e SINR (relação de sinal para interferência e ruído).
[00126] Além disso, no passo S104, a STA 200 pode determinar se o valor que indica a qualidade de recepção medida excede um valor limite predeterminado. Se o valor que indica a qualidade de recepção medida exceder o valor limite, a STA 200 pode transmitir o quadro de resposta de sonda 1003 no passo S105. No entanto, se o valor que indicar que a qualidade de recepção medida é inferior ao valor limite, a STA 200 pode determinar que a STA 100 não é adequada para a comunicação com base no padrão da antena quasi-omni (comunicação na proximidade) e parar de transmitir o quadro de resposta de sonda 1003.
[00127] A figura 8 é um diagrama que ilustra um exemplo da configuração das STAs 100 e 200 de acordo com a modificação 1-1.
[00128] Como ilustrado na figura 8, o circuito de recepção de demodulação 122 pode incluir um circuito de medição de qualidade de recepção 122a. O circuito de medição de qualidade de recepção 122a pode medir a qualidade de recepção do quadro de solicitação de sonda 1001. O circuito de recepção de demodulação 122 emite a qualidade de recepção medida pelo circuito de medição de qualidade de recepção 122a ao circuito de sequenciador 106 como a informação de
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21/79 qualidade de recepção.
[00129] De acordo com a Modificação 1-1, a transmissão desnecessária do quadro de resposta de sonda 1003 a partir da STA 200 pode ser evitada e, assim, o consumo de energia e o consumo de recursos sem fio podem ser reduzidos.
Modificação 1-1-1 [00130] Em um exemplo, a STA 200 pode definir um valor que indica a qualidade de recepção (RSSI ou SINR) no cabeçalho de um pacote PHY que inclui o quadro ACK 1002 e transmitir o pacote PHY no passo S103 ilustrado na figura 5. Além disso, no passo S105, a STA 200 pode determinar se o quadro de resposta de sonda 1003 deve ser transmitido com base no valor que indica a qualidade de recepção.
[00131] Além disso, em um exemplo, a STA 200 pode definir o campo de RA do quadro de solicitação de sonda 1001 a um endereço de transmissão e transmitir o quadro de solicitação de sonda 1001.
[00132] De acordo com a Modificação 1-1-1, se uma pluralidade de STAs de destino de conexão for localizada em distâncias próximas, a STA de destino de conexão que tem uma qualidade de recepção que excede o valor limite responde, e a STA que tem uma qualidade de recepção que não excede o valor limite não responde. Consequentemente, a interferência desnecessária pode ser reduzida.
Modificação 1-2 [00133] A figura 9A é um diagrama que ilustra um exemplo do procedimento pelo qual a STA 100 realiza a descoberta de outra STA 200 de acordo com a Modificação 1-2.
[00134] No passo S101a, ao invés de transmitir o quadro de solicitação de sonda 1001, a STA 100 transmite um quadro de solicitação de sonda 1021 que tem um campo TRN-R adicionado a ele ao usar um padrão de antena quasi-omni.
[00135] A figura 9B é um diagrama que ilustra um exemplo do for
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22/79 mato de um pacote PHY 1011 que inclui o quadro de solicitação de sonda 1021 de acordo com a Modificação 1-2.
[00136] Como ilustrado na figura 9B, o preâmbulo inclui STF (campo de treinamento curto) e CEF (campo de estimativa de canal) definido pelo padrão 11 d. O cabeçalho PHY é definido pelo padrão 11 d. O cabeçalho PHY inclui a informação sobre a codificação e modulação da carga útil e a informação sobre os tipos e comprimentos do campo AGC e do campo TRN. A carga útil é um sinal obtido ao codificar e modular os dados de quadro MAC (por exemplo, o quadro de solicitação de sonda 1021).
[00137] O campo AGC (controle de ganho automático) é usado para determinar o ganho de recepção para ser definido ao receber o campo TRN (descrito abaixo). O campo AGC (controle de ganho automático) inclui um ou mais subcampos AGC, que indica uma sequência de sinal de um padrão conhecido.
[00138] O campo TRN (treinamento) pode incluir um ou mais subcampos TRN-R. Os subcampos TRN-R indicam uma sequência de sinal de um padrão conhecido e são usados para o treinamento de formação de feixe da antena de recepção. O campo TRN que inclui o subcampo TRN-R é referido como um campo TRN-R. O campo TRN (treinamento) inclui um campo CEF.
[00139] No passo S102a ilustrado na figura 9A, a STA 200 recebe o quadro de solicitação de sonda 1021 que tem o campo TRN-R adicionado a isso. O STA 200 define a antena de recepção para ter um padrão de antena quasi-omni e insere um modo de espera. Assim, a STA 200 recebe o preâmbulo, o cabeçalho PHY, e a carga útil do quadro de solicitação de sonda 1021 composta pelo pacote PHY ao usar o padrão de antena quasi-omni. A STA 200 decodifica o cabeçalho PHY e adquire a informação sobre o tipo do campo TRN (por exemplo, a informação que indica que o campo TRN inclui um subcampo TRN-R) e
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23/79 a informação sobre os comprimentos de AGC e campo TRNs (por exemplo, a informação que indica que o número de repetições de cada um do subcampo AGO e do subcampo TRN-R é 4).
[00140] A STA 200 altera os setores de antena de recepção (um padrão de antena direcional) para cada um dos subcampos AGC e cada um dos subcampos TRN-R e recebe o campo AGC e o subcampo TRN-R. Assim, a STA 200 mede a qualidade de recepção para cada um dos setores de antena de recepção. Dessa maneira, a STA 200 pode realizar o treinamento de formação de feixe e determinar o melhor setor do melhor conjunto de antena de recepção 118 do conjunto de antena de recepção 118 da STA 200 para se comunicar com a STA 100.
[00141] Além disso, se a STA 200 incluir a reciprocidade de padrão de antena, a STA 200 pode determinar o melhor setor do conjunto de antena de transmissão 116 com base no melhor setor determinado do conjunto de antena de recepção 118. Como usado aqui, o termo dispositivo de comunicação (STA) que tem a reciprocidade de padrão de antena refere-se uma STA que controla o conjunto de antena de transmissão e o conjunto de antena de recepção de modo que, por exemplo, a ID de melhor setor do conjunto de antena de transmissão 116 é igual à ID do melhor setor do conjunto de antena de recepção 118. Um dispositivo de comunicação (um STA) que tem uma reciprocidade de padrão de antena pode incluir um conjunto de antena de recepção e transmissão que serve tanto como o conjunto de antena de transmissão quanto como o conjunto de antena de recepção, e pode ser configurado como o padrão de antena direcional para a transmissão e como o padrão de antena direcional para a recepção é similar um ao outro.
[00142] Um aumento no atraso (o tempo de transmissão) causado pela STA 100 que adiciona o campo TRN-R ao quadro de solicitação
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[00143] No passo S103a, a STA 200 pode transmitir o quadro ACK 1002 ao usar o melhor setor do conjunto de antena de transmissão 116 determinado na recepção do quadro de solicitação de sonda 1021 que tem o campo TRN-R adicionado a isso. Dessa maneira, a recepção mais robusta pode ser alcançada.
[00144] No procedimento ilustrado na figura 5, se a energia de transmissão da STA 200 com o uso do padrão de antena quasi-omni for inferior à energia de transmissão da STA 100 com o uso do padrão de antena quasi-omni, a STA 200 recebe o quadro de solicitação de sonda 1001. No entanto, a STA 100 não recebe o quadro ACK 1002. Além disso, se a sensibilidade de recepção da STA 100 com o uso do padrão de antena quasi-omni for inferior à sensibilidade de recepção da STA 200 com o uso do padrão de antena quasi-omni, a STA 200 recebe o quadro de solicitação de sonda 1001. No entanto, a STA 100 não recebe o quadro ACK 1002. Nesses casos, é difícil para a STA 100 detectar que a STA 200 está presente em uma distância de proximidade.
[00145] Em contraste, no procedimento ilustrado na figura 9A, a STA 200 transmite o quadro ACK 1002 ao usar o melhor setor do conjunto de antena de transmissão 116. Em conformidade, a intensidade de energia de transmissão é maior que no caso do uso do padrão de antena quasi-omni. Portanto, mesmo quando a energia de transmissão da STA 200 com o uso do padrão de antena quasi-omni for inferior à energia de transmissão da STA 100 com o uso do padrão de antena quasi-omni e mesmo quando a sensibilidade de recepção da STA 100 com o uso do padrão de antena quasi-omni for inferior à sensibilidade de recepção da STA 200 com o uso do padrão de antena quasi-omni,
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25/79 a probabilidade da STA 100 que recebe o quadro ACK aumenta. Como um resultado, a STA 100 pode detectar que a STA 200 está presente em uma distância de proximidade.
[00146] No passo S105a, a STA 200 transmite o quadro de resposta de sonda 1003 ao usar o melhor setor do conjunto de antena de transmissão 116 determinado na recepção do quadro de solicitação de sonda 1021 que tem o campo TRN-R adicionado a isso.
[00147] Os passos S106 a S109 são similares àqueles descritos acima com referência à figura 5 e, assim, as descrições dos passos não são repetidas.
[00148] A figura 10 é um diagrama que ilustra um exemplo da configuração das STAs 100 e 200 de acordo com a Modificação 1-2.
[00149] Em um exemplo, o circuito de transmissão e modulação 114 inclui um circuito de adição de TRN de transmissão 114b. O circuito de adição de TRN de transmissão 114b gera os sinais do campo AGC e do campo TRN. O circuito de transmissão e modulação 114 codifica e modula os dados de quadro MAC (por exemplo, quadro de resposta de sonda) e adiciona os sinais do campo AGC e do campo TRN ao quadro PHY gerado. Depois, o circuito de transmissão e modulação 114 insere o quadro PHY ao conjunto de antena de transmissão 116. Por exemplo, o circuito de transmissão e modulação 114 da STA 100 ilustrado na figura 9A gera o quadro de solicitação de sonda 1021 que tem os sinais do campo AGC e do campo TRN adicionados a ele.
[00150] Em um exemplo, o circuito de recepção de demodulação 122 inclui um circuito de processamento de TRN de recepção 122b. O circuito de processamento de TRN de recepção 122b mede a qualidade de recepção (por exemplo, RSSI e SNR) para cada um dos subcampos TRN-R adicionados ao quadro PHY de recepção e notifica o circuito de sequenciador 106 da qualidade de recepção. Por exemplo,
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26/79 o circuito de recepção de demodulação 122b da STA 200 ilustrado na figura 9A mede a qualidade de recepção para cada urn dos subcampos TRN-R adicionados ao quadro de solicitação de sonda recebido 1021.
[00151] Em um exemplo, o circuito de sequenciador 106 determina o melhor setor do conjunto de antena de recepção 118 com base na qualidade de recepção medida pelo circuito de processamento de TRN de recepção 122b para cada um dos campos TRN-R. Além disso, o circuito de sequenciador 106 pode determinar o melhor setor do conjunto de antena de transmissão 116 com base na qualidade de recepção para cada um dos setores de antena de recepção. Por exemplo, o circuito de sequenciador 106 da STA 200 ilustrado na figura 9A determina se o quadro de resposta de sonda 1003 deve ser transmitido ao usar um padrão de antena quasi-omni ou um melhor setor do conjunto de antena de transmissão 116. Depois, o circuito de sequenciador 106 configura o conjunto de antena de transmissão 116.
[00152] O conjunto de antena de transmissão 118 transmite o quadro e o subcampo TRN-R ao usar um do padrão de antena quasi-omni e do melhor setor do conjunto de antena de transmissão 116 de acordo com a definição de configuração pelo circuito de sequenciador 106. [00153] De acordo com a Modificação 1-2, a STA 100 transmite o quadro de solicitação de sonda 1021 que tem o campo TRN-R adicionado a ele na varredura ativa. Portanto, a STA 100 pode receber o quadro de resposta de sonda 1003 a partir da STA de destino de conexão 200 presente em uma distância próxima sem realizar o treinamento de formação de feixe em BTI e em A-BFT. Como um resultado, o tempo necessário para a finalização da descoberta pode ser reduzido.
[00154] Além disso, a STA 200 determina o melhor setor do conjunto de antena de recepção 118 e o melhor setor do conjunto de antena
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27/79 de transmissão 116 ao usar o campo TRN-R adicionado ao quadro de solicitação de sonda 1021. Depois, a STA 200 transmite o quadro ACK e o quadro de resposta de sonda para a STA 100 ao usar o melhor setor do conjunto de antena de transmissão 116. Portanto, a probabilidade da STA 100 finalizar a descoberta da STA 200 sem realizar o treinamento de formação de feixe em BTI e em A-BFT é aumentada. Modificação 1-3 [00155] A figura 11 é um diagrama que ilustra um exemplo do procedimento pelo qual a STA 100 realiza a descoberta de outra STA 200 de acordo com a Modificação 1-3.
[00156] Os passos S101 a S103 são similares àqueles descritos acima com referência à figura 5, e as descrições dos passos S101 a S103 não são repetidas.
[00157] No passo S106, a STA 100 determina se o quadro ACK 1002 foi recebido a partir da STA 200.
[00158] Se o quadro de solicitação de sonda 1001 foi recebido a partir de uma STA que não finaliza o treinamento de formação de feixe (por exemplo, a STA 100), a STA 200 transmite um quadro de resposta de sonda 1033 que tem o campo TRN-R adicionado a ele no passo S105b.
[00159] No passo S107b, a STA 100 determina se recebeu ou não o quadro de resposta de sonda 1033 que tem o campo TRN-R adicionado a ele.
[00160] Nesse momento, se a STA 100 determinar que recebeu o quadro ACK 1002 e o quadro de resposta de sonda 1033 que tem o campo TRN-R adicionado a ele, a STA 100 realiza ainda o processamento descrito abaixo.
[00161] Em um exemplo, mediante a recepção do quadro de resposta de sonda 1033, a STA 100 pode comutar o setor de antena de recepção para cada um dos subcampos TRN-R e medir a qualidade
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28/79 de recepção do setor de antena de recepção comutado. Dessa maneira, o treinamento de formação de feixe de recepção pode ser realizado, e o melhor setor do conjunto de antena de recepção 118 pode ser determinado.
[00162] Além disso, em um exemplo, se a STA 100 incluir a reciprocidade de padrão de antena, a STA 100 pode determinar o melhor setor do conjunto de antena de transmissão 116 usado para a transmissão subsequente com base na qualidade de recepção para cada um dos subcampos TRN-R.
[00163] No passo S107b, o melhor setor do conjunto de antena de transmissão 116 é determinado como descrito acima, e a STA 100 transmite o quadro ACK 1004 ao usar o melhor setor determinado do conjunto de antena de transmissão 116.
[00164] No passo S108b, a STA 100 transmite o quadro ACK 1004 para a STA 200. Subsequentemente, no passo S109, a STA 200 recebe o quadro ACK 1004. Como um resultado, a STA 100 finaliza a descoberta da STA 200.
[00165] Além disso, depois de transmitir o quadro ACK 1004, a STA 100 pode transmitir um quadro de solicitação de associação (não ilustrado) para a STA 200 e realizar um processo de conexão inicial.
[00166] Além disso, quando a STA 100 finaliza uma varredura ativa e seleciona a STA 200 como o destino de conexão (por exemplo, quando a STA 100 determina que a qualidade de comunicação com a STA 200 é melhor entre as STAs a partir da qual a STA 100 recebeu os quadros de resposta de sonda durante uma varredura ativa), a STA 100 pode transmitir um quadro de solicitação de sonda e um quadro de solicitação de associação para a conexão inicial ao usar o melhor setor do conjunto de antena de transmissão 116.
[00167] De acordo com a Modificação 1-3, o circuito de transmissão e modulação 114 da STA 200 inclui o circuito de adição de TRN de
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29/79 transmissão 114b como ilustrado na figura 10. O circuito de sequenciador 106 da STA 200 determina se adiciona ou não o campo TRN-R a um quadro de resposta de sonda F2 e o comprimento do campo TRNR. Por exemplo, a STA 100 pode definir a informação com relação ao número de setores de antena de recepção no quadro de solicitação de sonda F1 e transmitir o quadro de solicitação de sonda F1. A STA 200 pode determinar o comprimento do campo TRN-R para ser adicionado ao quadro de solicitação de sonda F2 com base na informação com relação ao número de setores de antena de recepção da STA 100 incluída no quadro de solicitação de sonda.
[00168] De acordo com a Modificação 1 -3, o circuito de recepção de demodulação 122 da STA 100 inclui o circuito de processamento de TRN de recepção 122b, como ilustrado na figura 10. O circuito de sequenciador 106 da STA 100 determina o melhor setor do conjunto de antena de recepção 118 com base na qualidade de recepção de cada um dos campos TRN-R medida pelo circuito de processamento de TRN de recepção 122b. Além disso, quando a STA 100 tem a reciprocidade de padrão de antena, a STA 100 determina o melhor setor do conjunto de antena de transmissão 116 com base no melhor setor determinado do conjunto de antena de recepção 118.
[00169] A figura 12 é um diagrama que ilustra um exemplo do formato de um pacote PHY que inclui o quadro de resposta de sonda 1033 de acordo com a Modificação 1-3.
[00170] O formato ilustrado na figura 12 corresponde ao formato do pacote PHY que inclui o quadro de solicitação de sonda 1021 ilustrado na figura 9B no qual o quadro de solicitação de sonda 1021 é substituído pelo quadro de resposta de sonda 1033.
[00171] De acordo com a Modificação 1-3, a STA 100 pode receber o quadro de resposta de sonda 1033 a partir da STA de destino de conexão 200 localizada em uma distância próxima sem realizar o treina
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30/79 mento de formação de feixe em BTI e em A-BFT. Além disso, uma vez que a STA 100 pode determinar o melhor setor do conjunto de antena de transmissão 116 e o melhor setor do conjunto de antena de recepção 118 usado para a comunicação com a STA 200 com base no quadro de resposta de sonda recebido 1033, a STA 100 pode reduzir o tempo necessário para a finalização da descoberta e, assim, reduzir o tempo necessário para a conexão inicial.
Primeira Modalidade - Cenário 2 [00172] A figura 13 é um diagrama que ilustra um exemplo da configuração geral com relação ao cenário 2 de acordo com a primeira modalidade.
[00173] A STA 100 é uma varredura ativa STA. As STAs 200 e 300 são STAs de destino de conexão. Cada uma das STAs 200 e 300 é, por exemplo, uma STA de PCP/AP, mas pode ser uma STA de não PCP/AP, uma STA de não PCP, ou um não AP. Além disso, a STA 100 é, por exemplo, um dispositivo terminal sem fio. As STAs 200 e 300 são, por exemplo, dispositivos de estação base sem fio.
[00174] A figura 14 é um diagrama que ilustra um exemplo do procedimento pelo qual a STA 100 realiza a descoberta de outras STAs 200 e 300 de acordo com a primeira modalidade.
[00175] No cenário 1 da primeira modalidade, a STA 100 recebe o quadro ACK 1002 e o quadro de resposta de sonda 1003 nos passos S106 e S107 ilustrados na figura 5, respectivamente.
[00176] Em contraste, o caso (cenário 2) é descrito, no qual a STA 100 não recebe o quadro ACK 1002 e o quadro de resposta de sonda 1003 no passo S106 e no passo S107 ilustrado na figura 5, respectivamente, de acordo com a primeira modalidade. Nesse caso, a STA 100 pode determinar que uma STA de destino de conexão não está presente em uma posição próxima no canal sem fio usado atualmente e pode realizar o treinamento de formação de feixe em BTI e em APetição 870190056962, de 19/06/2019, pág. 177/233
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BFT.
[00177] A STA 100 pode determinar se realiza ou não a comunicação na proximidade dependendo do tipo de aplicativo que exige comunicação. Por exemplo, quando a STA 100 está executando um aplicativo que transfere os dados a partir de um centro de dados, a STA 100 pode realizar o procedimento ilustrado na figura 5. No entanto, quando a STA 100 se conecta a um ponto de acesso de LAN sem fio pública, a STA 100 pode realizar o procedimento ilustrado em 14. Como usado aqui, o termo centro de dados refere-se, por exemplo, a um dispositivo que permite que um usuário transfira os dados, como uma imagem em movimento ou dados de livro eletrônico, em um smartphone ao deixar o smartphone próximo ao dispositivo.
[00178] Ao executar um aplicativo que solicita a comunicação em proximidade, a STA 100 não precisa receber o quadro de resposta de sonda 1003 transmitida a partir de uma STA (por exemplo, a STA 200 e a STA 300 ilustrada na figura 13) que não está presente em uma distância próxima. Em conformidade, para evitar a transmissão de um quadro desnecessário que consome energia e evitar a interferência com outras STAs (não ilustradas) causada pela transmissão, a STA 200 e a STA 300 não precisam responder a um quadro de solicitação de sonda 1041 transmitido ao usar um padrão de antena direcional de formação de feixe. Uma vez que a STA 100 realiza o procedimento ilustrado na figura 5 ao executar um aplicativo que solicita a comunicação na proximidade, os quadros de resposta de sonda não são transmitidos a partir da STA 200 e a STA 300. Como um resultado, a ocorrência de interferência com outras STAs pode ser reduzida.
[00179] Em contraste, se a STA 100 determinar que a STA de destino de conexão não está presente em uma distância próxima no canal sem fio usado atualmente e, assim, determina realizar o treinamento de formação de feixe em BTI e em A-BFT, a STA 100 realiza o proce
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32/79 dimento ilustrado na figura 14. O procedimento pelo qual a STA 100 realiza o treinamento de formação de feixe com a STA 300 e, depois, finaliza a descoberta da STA 300 é descrito abaixo.
[00180] Com referência à figura 14, no passo S100c, a STA 100 realiza o treinamento de formação de feixe em BTI e em A-BFT. Por exemplo, se a STA 300 recebe o quadro SSW-FB 5003 a partir da STA 100, a STA 100 finaliza o treinamento de formação de feixe com a STA 300.
[00181] Depois do término do treinamento de formação de feixe com a STA 300, a STA 100 define o campo de RA ao endereço unicast que indica a STA 300 e transmite o quadro de solicitação de sonda 1041 ao usar o padrão de antena direcional de formação de feixe no passo S101c.
[00182] No passo S102c, mediante a recepção do quadro de solicitação de sonda 1041, a STA 300 define o conjunto de antena de transmissão 116 ao melhor setor com base na informação de melhor setor para o conjunto de antena de transmissão 116 incluído no quadro SSW-FB 5003 recebido em A-BFT.
[00183] No passo S103c, a STA 300 transmite um quadro ACK 1002. Subsequentemente, no passo S105c, a STA 300 transmite o quadro de resposta de sonda 1003 para a STA 100.
[00184] No passo S106c, a 100 determina se o quadro ACK 1002 foi recebido. No passo S107c, a STA 100 determina se o quadro de resposta de sonda 1003 foi recebido.
[00185] Se, no passo S106c, a STA 100 determinar que recebeu o quadro ACK 1002 e se, no passo S107c, a STA 100 determinar que recebeu o quadro de resposta de sonda 1003, a STA 100 define o conjunto de antena de transmissão 116 ao melhor setor com base na informação de melhor setor para o conjunto de antena de transmissão 116 incluído no quadro SSW-FB 5003 recebido em A-BFT. Subse
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33/79 quentemente, no passo S108c, a STA 100 transmite o quadro ACK 1004. No passo S109c, a STA 300 recebe o quadro ACK 1004. Assim, a STA 100 finaliza a descoberta da STA 300.
[00186] Em contraste, se a STA (por exemplo, a STA 200) que não finaliza a formação de feixe em BTI e em A-BFT receber o quadro de solicitação de sonda 1041 no passo S102d, a STA não transmite o quadro ACK 1002 e o quadro de resposta de sonda 1003 uma vez que o endereço no campo de RA se difere do endereço unicast da STA 200.
[00187] O caso no qual a STA 200 executa um aplicativo que utiliza a comunicação em proximidade (por exemplo, o caso no qual a STA 200 é um centro de dados) é descrita abaixo. Nesse caso, é desejável que a STA 200 reduza a interferência com a STA 300 e outras STAs (não ilustradas).
[00188] Por essa razão, é desejável que a STA 200 transmita o quadro de resposta de sonda 1003 se o quadro de solicitação de sonda recebido 1041 foi transmitido por uma antena quasi-omni. Além disso, é desejável que a STA 200 não deve transmitir o quadro de resposta de sonda 1003 se o quadro de solicitação de sonda 1041 foi transmitido ao usar o padrão de antena direcional de formação de feixe. Mesmo quando o quadro de resposta de sonda 1003 que corresponde ao quadro de solicitação de sonda 1041 transmitido ao usar o padrão de antena direcional de formação de feixe é transmitido ao usar a antena quasi-omni, é altamente provável que o quadro de resposta de sonda não seja recebido, resultando em desperdício de um dispositivo e uma fonte de canal.
[00189] No entanto, é difícil para a STA 200 determinar se o quadro de solicitação de sonda recebido foi transmitido por uma antena quasiomni ou um padrão de antena direcional de formação de feixe.
[00190] Portanto, em um exemplo, se a STA 100 transmite o quadro
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34/79 de solicitação de sonda 1041 ao usar o padrão de antena direcional de formação de feixe, a STA 100 define o endereço unicast da STA de destino de conexão no quadro de solicitação de sonda 1041. No entanto, se a STA 100 transmitir o quadro de solicitação de sonda 1041 ao usar a antena quasi-omni, a STA 100 não define o endereço unicast da STA de destino no quadro de solicitação de sonda 1041, diferente na figura 14. Ao contrário, a STA 100 define, por exemplo, um endereço de transmissão no quadro de solicitação de sonda 1041.
[00191] Além disso, em um exemplo, se o campo de RA do quadro de solicitação de sonda recebido 1041 for definido ao endereço unicast da STA 200, a STA 200 transmite o quadro ACK 1002 e o quadro de resposta de sonda 1003 ao usar o padrão de antena direcional de formação de feixe. No entanto, se o campo de RA do quadro de solicitação de sonda recebido 1041 for definido ao endereço de transmissão, a STA 200 transmite o quadro ACK 1002 e o quadro de resposta de sonda 1003 ao usar o padrão de antena quasi-omni, diferente na figura
14.
[00192] Dessa maneira, diferente na figura 14, a STA 200 pode adotar o cenário 1 de acordo com a primeira modalidade, na qual a STA 200 responde ao quadro de solicitação de sonda 1041 transmitido pela antena quasi-omni ao usar a antena quasi-omni e transmitir o quadro de resposta de sonda 1003. Além disso, como na figura 14, a STA 200 pode adotar o cenário 2 de acordo com a primeira modalidade, na qual a STA 200 responde ao quadro de solicitação de sonda 1041 transmitido pelo padrão de antena direcional de formação de feixe ao usar o padrão de antena direcional de formação de feixe e ao transmitir o quadro de resposta de sonda 1003. Ou seja, as STAs de destino de conexão (STA 200 e STA 300) podem responder ao usar o método de transmissão que corresponde ao método de transmissão adotado pela STA 100. Assim, a interferência de outras STAs pode ser
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35/79 reduzida.
[00193] Mediante a execução de um aplicativo que não usa a comunicação em proximidade, a STA 100 pode realizar o procedimento ilustrado na figura 14. Nesse caso, uma vez que o campo de RA do quadro de solicitação de sonda é definido ao endereço unicast, a transmissão do quadro de resposta de sonda a partir de uma STA não intencional (STA 200) presente em uma distância próxima pode ser evitada. Assim, a interferência de outras STAs pode ser reduzida.
[00194] Em um exemplo, a STA 100 pode determinar se realiza comunicação em proximidade dependendo do tipo de aplicativo que solicita comunicação e determinar se realiza o procedimento ilustrado na figura 5 ou o procedimento ilustrado na figura 14. Dessa maneira, a STA 100 pode obter uma resposta a partir de uma STA de destino de conexão (a STA 200) de acordo com o tipo de aplicativo.
Segunda Modalidade - Cenário 1 [00195] A figura 15 é um diagrama que ilustra um exemplo da configuração geral com relação ao cenário 1 de acordo com a segunda modalidade.
[00196] A STA 100 é uma varredura ativa STA. A STA 200 é a STA de destino de conexão. A STA 200 é, por exemplo, a STA de PCP/AP. No entanto, a STA 200 pode ser a STA de não PCP/AP, a STA de não PCP, ou a não AP. Além disso, a STA 100 é, por exemplo, um dispositivo terminal sem fio. A STA 200 é, por exemplo, um dispositivo de estação base em fio.
[00197] A figura 16 é um diagrama que ilustra um exemplo do procedimento pelo qual a STA 100 realiza a descoberta de outra STA 200 de acordo com a segunda modalidade.
[00198] Durante o período entre as varreduras ativas e antes do treinamento de formação de feixe com a STA 200, no passo S201, a STA 100 define um campo (QO TX: quasi omni TX) que é incluído em
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36/79 um quadro de solicitação de sonda 2001 e que indica um padrão de transmissão quasi-omni para 1 (QO = 1 na figura 16). Depois, a STA 100 transmite o quadro de solicitação de sonda 2001 ao usar o padrão de antena quasi-omni. Em contraste, por exemplo, se o treinamento de formação de feixe com a STA 200 é finalizado, a STA 100 define o campo QO TX incluído no quadro de solicitação de sonda 2001 para 0 no passo S201, diferente na figura 16. Depois, a STA 100 transmite o quadro de solicitação de sonda 2001 ao usar o melhor setor do conjunto de antena de transmissão determinado através do treinamento de formação de feixe. A STA 100 pode definir o campo de RA do quadro de solicitação de sonda 2001 a um endereço unicast que indica a STA 200 ou a endereço de transmissão.
[00199] A figura 17 é um diagrama que ilustra um exemplo do formato de um quadro de solicitação de sonda 2001 que inclui um campo QO TX que indica um padrão de transmissão quasi-omni de acordo com a segunda modalidade.
[00200] O campo quasi-omni TX pode ser incluído no quadro de solicitação de sonda 2001 ao substituir, entre os campos ou subcampos incluídos no corpo de quadro de solicitação de sonda definido pelo padrão 11 d, um que não tem função do padrão 11d (por exemplo, reservado) com o campo quasi-omni TX ou subcampo quasi-omni TX (a partir daqui referido como um campo quasi-omni TX ou um campo QO TX). Por exemplo, o subcampo +HTC/Order do campo de controle de quadro ilustrado na figura 17 não tem referência nos padrões 11ad e 11 ay. Em conformidade, a STA 100 e a STA 200 pode substituir o subcampo +HTC/Order pelo campo quasi-omni TX e usar o campo como o campo quasi-omni TX.
[00201] Por exemplo, se o campo de tipo e o campo de subtipo do campo de controle de quadro indicar um quadro de solicitação de sonda, o subcampo +HTC/Order pode ser substituído pelo campo quasi
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37/79 omni TX. Além disso, se o campo quasi-omni TX for 1, o quadro é transmitido ao usar o padrão de transmissão quasi-omni. No entanto, se o campo quasi-omni TX for 0, o quadro não é transmitido ao usar o padrão de transmissão quasi-omni.
[00202] A figura 18 é um diagrama que ilustra outro exemplo do formato do quadro de solicitação de sonda 2001 que inclui o campo QO TX (quasi-omni TX) que indica o padrão de transmissão quasiomni de acordo com a segunda modalidade.
[00203] Em alternativa, como ilustrado na figura 18, ao adicionar um elemento (por exemplo, um elemento de controle quasi-omni) que se difere de um elemento definido pelo padrão 11d ao corpo de quadro de solicitação de sonda (o corpo principal do quadro de solicitação de sonda 2001), o campo quasi-omni TX pode ser incluído. Ainda em alternativa, ao invés de adicionar um novo, um campo quasi-omni TX pode ser adicionado a qualquer um dos elementos incluídos no corpo principal do quadro de solicitação de sonda 2001 definido pelo padrão 11d.
[00204] A figura 19 é um diagrama que ilustra outro exemplo do formato do quadro de solicitação de sonda 2001 que indica um padrão de transmissão quasi-omni de acordo com a segunda modalidade.
[00205] Como ilustrado na figura 19, um elemento (por exemplo, um elemento indicador quasi-omni) que se difere de qualquer um dos elementos do quadro de solicitação de sonda corpo principal e os elementos definidos pelo padrão 11d podem ser adicionados. Depois, o valor do quasi-omni TX (campo) pode ser informado de acordo com se o elemento indicador quasi-omni é incluído ou não. Nesse caso, além do elemento indicador quasi-omni é equivalente à definição do valor do campo quasi-omni TX para 1, e a não adição do elemento indicador quasi-omni é equivalente à definição do valor do campo quasi-omni TX para 0.
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38/79 [00206] Novamente, com referência à figura 16, os processos realizados nos passos S202 a S203 são similares àqueles em S102 a S103 descritos acima com referência à figura 5. Em conformidade, a descrição dos processos não é repetida.
[00207] No passo S204, a STA 200 verifica o valor do campo quasiomni TX do quadro de solicitação de sonda recebido 2001.
[00208] Se o valor do campo quasi-omni TX verificado no passo S204 é 1, a STA 200 utiliza o padrão de antena quasi-omni e transmite o quadro de resposta de sonda 1003 no passo S205, da mesma maneira que no passo S105 ilustrado na figura 5.
[00209] No passo S206, a STA 100 determina se o quadro ACK 1002 foi recebido a partir da STA 200. No passo S207, a STA 100 determina se o quadro de resposta de sonda 1003 que inclui a informação de descoberta foi recebido a partir da STA 200.
[00210] Se, no passo S206, a STA 100 determinar que um quadro ACK 1002 foi recebido e se, no passo S207, a STA 100 determinar que o quadro de resposta de sonda 1003 foi recebida, a STA 100 responde no passo S208 ao transmitir o quadro ACK 1004 ao usar o padrão de antena quasi-omni. Subsequentemente, no passo S209, a STA 200 recebe o quadro ACK 1004. Dessa maneira, a STA 100 finaliza a descoberta da STA 200.
[00211] No entanto, se o valor do campo quasi-omni TX verificado no passo S204 for 0, a STA 200 define o conjunto de antena de transmissão 116 ao melhor setor para a transmissão para a STA indicada pelo endereço de fonte do quadro de solicitação de sonda 2001 (por exemplo, STA 100) e transmite um quadro de resposta de sonda 1003 no passo S205. Deve ser observado que a STA 200 não transmite o quadro de resposta de sonda 1003 se a STA 200 recebe um quadro de solicitação de sonda 2001 que tem um valor de campo quasi-omni TX de 0 a partir de uma STA (por exemplo, uma STA 400 (não ilustraPetição 870190056962, de 19/06/2019, pág. 185/233
39/79 do)) que não finalizou o treinamento de formação de feixe.
[00212] Subsequentemente, no passo S207, mediante a recepção do quadro de resposta de sonda 1004 que inclui a informação de descoberta, a STA 100 responde ao transmitir o quadro ACK 1004 ao usar o padrão de antena direcional de formação de feixe no passo S208. Subsequentemente, no passo S209, a STA 200 recebe o quadro ACK 1004. Dessa maneira, a STA 100 finaliza a descoberta da STA 200.
[00213] Em ambos os casos, a STA 100 pode repetir os passos S201 a S209 em uma pluralidade de canais para revelar o destino de conexão desejado.
[00214] A figura 20 é um diagrama que ilustra um exemplo da configuração das STAs 100 e 200 de acordo com a segunda modalidade.
[00215] Além disso, para gerar o quadro de solicitação de sonda F1 e o quadro de resposta de sonda F2 ilustrado na figura 7, o circuito de geração de quadro de transmissão 104a gera o valor F3 do campo quasi-omni TX e emite os valores gerados ao circuito de seleção 108.
[00216] O circuito de geração de quadro MAC 112 combina os dados do quadro de solicitação de sonda F1 e o valor F3 no campo quasi-omni TX para gerar os dados de quadro MAC que inclui o quadro de solicitação de sonda F1.
[00217] O circuito de sequenciador 106 tem as funções descritas acima com referência à figura 7. Além disso, mediante a transmissão do quadro de solicitação de sonda F1 ou do quadro de resposta de sonda F2, o circuito de sequenciador 106 controla o circuito de seleção 108, de modo que o campo quasi-omni TX é incluído no quadro MAC.
[00218] Os outros elementos constituintes ilustrados na figura 20 são iguais aos elementos constituintes descritos acima com referência à figura 7, e a descrição dos elementos constituintes não é repetida.
[00219] De acordo com a segunda modalidade, o mesmo efeito que na primeira modalidade pode ser obtido. Além disso, de acordo com a
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40/79 segunda modalidade, uma vez que a STA 100 transmite um quadro de solicitação de sonda que inclui o campo quasi-omni TX, a STA 200 pode determinar que o quadro de solicitação de sonda recebido foi transmitido ao usar um padrão de antena quasi-omni. Consequentemente, se o treinamento de formação de feixe com a STA 100 não for finalizado, a STA 200 pode determinar se transmite ou não o quadro de resposta de sonda ao usar um padrão de antena quasi-omni de acordo com um valor no campo quasi-omni TX do quadro de solicitação de sonda recebido.
[00220] Dessa maneira, a STA 100 pode receber o quadro de resposta de sonda a partir da STA desejada (se está presente em uma distância de proximidade) e pode evitar a transmissão do quadro de resposta de sonda a partir de uma STA não intencional. Como um resultado, a interferência pode ser reduzida.
Modificação 2-1 [00221] Como a Modificação 1-1 da primeira modalidade, a Modificação 2-1 pode ser feita para a segunda modalidade.
[00222] No passo S202 ilustrado na figura 16, além de receber o quadro de solicitação de sonda 2001, a STA 200 pode medir a qualidade de recepção (por exemplo, RSSI, SINR) do quadro de solicitação de sonda 2001.
[00223] No passo S204, além de verificar o valor do campo quasiomni TX do quadro de solicitação de sonda recebido 2001, a STA 200 verifica se o valor que indica a qualidade de recepção do quadro de solicitação de sonda 2001 exceder um valor limite predeterminado.
[00224] Se o valor do campo quasi-omni TX verificado no passo S204 for 1 e o valor que indicar a qualidade de recepção exceder o valor limite, a STA 200 utiliza o padrão de antena quasi-omni e transmite o quadro de resposta de sonda 1003 no passo S205. No entanto, se o valor que indica a qualidade de recepção for inferior ao valor limi
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41/79 te embora o valor do campo quasi-omni TX verificado no passo S205 seja 1, a STA 200 pode determinar que a STA 100 não é adequada para a comunicação (comunicação em proximidade) com o uso do padrão de antena quasi-omni e pode parar a transmissão do quadro de resposta de sonda 1003 no passo S205.
[00225] No entanto, se o valor no campo quasi-omni TX verificado no passo S204 é 0, a STA 200 determina que a STA 100 não realiza a comunicação em proximidade no passo S205. Assim, a STA 200 define o conjunto de antena de transmissão 116 ao melhor setor para a transmissão para a STA indicada pelo endereço de fonte de transmissão do quadro de solicitação de sonda 2001 (por exemplo, a STA 100), independente da qualidade de recepção. Depois, a STA 200 transmite o quadro de resposta de sonda 1003.
[00226] Os outros passos S201, S203, e S206 a S209 são similares àqueles da segunda modalidade, e a descrição dos passos não é repetida.
[00227] De acordo com a Modificação 2-1, os efeitos da segunda modalidade e os efeitos da Modificação 1-1 podem ser obtidos ao mesmo tempo.
Modificação 2-1-1 [00228] Como na Modificação 1-1-1 da primeira modalidade, a Modificação 2-1-1 pode ser feita à segunda modalidade.
[00229] Em um exemplo, no passo S203 ilustrado na figura 16, a STA 200 pode definir um valor que indica a qualidade de recepção (RSSI ou SINR) no cabeçalho do pacote PHY que inclui o quadro ACK 1002 e transmitir o pacote PHY. Além disso, a STA 200 pode determinar se transmite ou não o quadro de resposta de sonda 1003 no passo S205 com base no valor que indica a qualidade de recepção.
[00230] A STA 200 pode definir o destino do quadro de solicitação de sonda 2001 a um endereço de transmissão e transmitir o quadro de
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42/79 solicitação de sonda 2001. Se uma pluralidade de STAs de destino de conexão estiver localizada próxima a STA 200, as STAs de destino de conexão que têm, cada uma, uma qualidade de recepção que excede o valor limite, respondem, e as STAs de destino de conexão que têm, cada uma, uma qualidade de recepção que não excede o valor limite, não respondem. Consequentemente, a interferência desnecessária pode ser reduzida.
Modificação 2-2 [00231] Como na Modificação 1-2 da primeira modalidade, a Modificação 2-2 pode ser feita à segunda modalidade. A Modificação 2-2 é descrita abaixo com referência à figura 16.
[00232] Diferente da figura 16, no passo S201, a STA 100 pode transmitir o quadro de solicitação de sonda 2001 que tem o campo TRN-R adicionado a ele ao usar o padrão de antena quasi-omni.
[00233] Diferente da figura 16, no passo S202, a STA 200 recebe o quadro de solicitação de sonda 2001 que tem o campo TRN-R adicionado a ele. Como na Modificação 1-2, a STA 200 pode realizar treinamento de formação de feixe ao medir a qualidade de recepção de cada um dos setores de antena de recepção e ao determinar o melhor setor do conjunto de antena de recepção 118 da STA 200 para se comunicar com a STA 100. Se a STA 200 tem a reciprocidade de padrão de antena, a STA 200 pode determinar o melhor setor do conjunto de antena de transmissão 116 com base no melhor setor determinado do conjunto de antena de recepção 118.
[00234] Diferente da figura 16, no passo S203, a STA 200 pode transmitir o quadro ACK 1002 ao usar o melhor setor do conjunto de antena de transmissão 116 determinado na recepção do quadro de solicitação de sonda 2001 que tem o campo TRN-R adicionado a ele.
[00235] Diferente da figura 16, no passo S205, a STA 200 pode transmitir o quadro de resposta de sonda 1003 ao usar o melhor setor
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43/79 do conjunto de antena de transmissão 116 determinado na recepção do quadro de solicitação de sonda 1021 que tem o campo TRN-R adicionado a ele.
[00236] O outro passo S204 e os passos S206 a S209 são iguais àqueles na segunda modalidade, e a descrição dos passos não é repetida.
[00237] De acordo com a Modificação 2-2, os efeitos da segunda modalidade e os efeitos da Modificação 1-2 podem ser obtidos. Modificação 2-3 [00238] Como na Modificação 1-3 da primeira modalidade, a modificação 2-3 pode ser feita à segunda modalidade. A modificação 2-3 é descrita abaixo com referência à figura 16.
[00239] Diferente da figura 16, mediante a recepção do quadro de solicitação de sonda 2001 a partir de uma STA (por exemplo, a STA 100) que não finalizou o treinamento de formação de feixe no passo S202, a STA 200 pode transmitir o quadro de resposta de sonda 1003 que tem o campo TRN-R adicionado a ele no passo S205.
[00240] Diferente da figura 16, no passo S207, mediante a recepção do quadro de resposta de sonda 1003 que tem o campo TRN-R adicionado a ele, a STA 100 pode medir a qualidade de recepção, enquanto comuta os setores de antena de recepção para cada um dos subcampos TRN-R e realiza o treinamento de formação de feixe de recepção. Assim, a STA 100 pode determinar o melhor setor do conjunto de antena de recepção 118.
[00241] Além disso, se a STA 100 tem a reciprocidade de padrão de antena, a STA 100 pode determinar o melhor setor do conjunto de antena de transmissão 116 usado para transmissão subsequente com base na qualidade de recepção para cada um dos subcampos TRN-R.
[00242] Diferente da figura 16, no passo S208, a STA 100 pode transmitir o quadro ACK 1004 ao usar o melhor setor determinado do
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44/79 conjunto de antena de transmissão 116. Depois de transmitir o quadro ACK 1004, a STA 100 pode transmitir um quadro de solicitação de associação (não ilustrado) para a STA 200 e realizar um processo de conexão inicial. No passo S209, a STA 200 recebe o quadro ACK 1004.
[00243] Os outros passos S201 a S204 e S206 são similares àqueles da segunda modalidade, e a descrição dos passos não é repetida.
[00244] De acordo com a Modificação 2-3, uma vez que o melhor setor do conjunto de antena de transmissão 116 é conhecido, a STA 100 pode pular o treinamento de formação de feixe com o uso do campo TRN-R. Como um resultado, mesmo quando o valor do campo quasi-omni TX do quadro de solicitação de sonda recebido 2001 é 0, o tempo necessário para a descoberta podem ser reduzidos.
[00245] Observa-se que diferente na figura 16, quando o valor do campo quasi-omni TX do quadro de solicitação de sonda 2001 recebido no passo S202 é 0 (QO = 0), a STA 200 pode transmitir o quadro de resposta de sonda 1003 sem adicionar o campo TRN-R ao quadro de resposta de sonda 1003 no passo S206.
Modificação 2-4 [00246] Diferente da figura 16, no passo S201, a STA 100 pode adicionar, ao quadro de solicitação de sonda 2001, informação com relação à energia de transmissão (EIRP: energia radiada isotropicamente equivalente) e a informação com relação ao receber o ganho de antena da antena quasi-omni. Depois, a STA 100 pode transmitir o quadro de solicitação de sonda 2001.
[00247] A figura 21 é um diagrama que ilustra um exemplo do formato do quadro de solicitação de sonda 2001 de acordo com a Modificação 2-4.
[00248] O campo de indicador quasi-omni ilustrado na figura 18 inclui o campo quasi-omni TX, enquanto o campo de indicador quasiomni ilustrado na figura 21 inclui ainda um campo TX EIRP e um cam
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45/79 po de ganho de antena quasi-omni RX. O campo TX EIRP contém o valor da energia de transmissão (EIRP) da STA 100. O campo de ganho de antena quasi-omni RX contém o valor do ganho de antena de recepção da antena quasi-omni da STA 100.
[00249] Mediante a recepção do quadro de solicitação de sonda 2001 ilustrado na figura 21 no passo S202 ilustrado na figura 16, a STA 200 pode calcular a perda de propagação entre e STA 100 e a STA 200 no passo S204 ao usar, por exemplo, a equação a seguir (1). (perda de propagação) = (EIRP de STA 100) - (RSSI medida (energia de sinal recebida)) - (ganho de antena recebido de STA 200)... (1) [00250] Na equação (1), (EIRP de STA 100) é um valor (unidade: dBm) que corresponde ao valor incluído no campo EIRP do quadro de solicitação de sonda recebido 2001. (Energia de sinal recebido) é a energia recebida (unidade: dBm) medida quando o quadro de solicitação de sonda 2001 é recebido. (Ganho de antena recebido da STA 200) é o valor (unidade: dBi) do ganho de antena de recepção da antena quasi-omni da STA 200. Por exemplo, a STA 200 pode usar o valor do ganho de antena recebido mantido no circuito de sequenciador 106.
[00251] Ao usar ao valor de perda de propagação calculado, a STA 200 pode determinar de forma mais acurada se um quadro a ser transmitido ao usar a antena quasi-omni (por exemplo, um quadro de resposta de sonda 1003) alcança a STA 100 (se a STA 100 pode receber o quadro). Por exemplo, se a expressão matemática (2) a seguir for satisfeita, a STA 200 pode determinar que o quadro alcança a STA 100.
(sensibilidade de recepção) < (EIRP de STA 200) - (perda de propagação) + (ganho de antena recebido de STA 100) ... (2) [00252] Na expressão (2), (sensibilidade de recepção) é um valor (unidade: dBm) definido pelo padrão 11d e que corresponde ao MCS
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46/79 do quadro de resposta de sonda 1003. Por exemplo, quando a STA 200 transmite o quadro de resposta de sonda 1003 ao usar o esquema de modulação e codificação de MCS 0, a sensibilidade de recepção de MCS 0 é -78 dBm.
[00253] Na expressão (2), um valor (unidade: dBm) que a STA 200 sempre sabe pode ser usado como (EIRP de STA 200).
[00254] Na expressão (2), (ganho de antena recebido de STA 100) é um valor (unidade: dBm) que corresponde ao valor incluído no campo de ganho de antena quasi-omni RX do quadro de solicitação de sonda recebido 2001.
[00255] Se a expressão (2) for satisfeita, a STA 200 determina que o quadro de resposta de sonda 1003 alcança a STA 100. No passo S205 ilustrado na figura 16, a STA 200 transmite o quadro de resposta de sonda 1003 ao usar o padrão de antena quasi-omni. Nesse caso, uma vez que a STA 200 determina se transmite ou não o quadro de resposta de sonda 1003 sem fazer referência ao campo quasi-omni TX, o campo quasi-omni TX do quadro de solicitação de sonda 2001 pode ser removido.
[00256] Em um exemplo, a STA 100 pode determinar se o quadro de solicitação de sonda 2001 foi transmitido ao usar um padrão de antena quasi-omni de acordo com se o valor de EIRP da STA 100 excede o valor limite.
[00257] A figura 22 é um diagrama que ilustra um exemplo do elemento indicador quasi-omni de acordo com a Modificação 2-4.
[00258] O elemento indicador quasi-omni ilustrado na figura 22 inclui um campo EIRP e um campo de ganho de antena quasi-omni RX.
[00259] O formato do quadro de solicitação de sonda 2001 ilustrado na figura 21 tem o campo de indicador quasi-omni ilustrado na figura 19 que inclui o campo EIRP e o campo de ganho de antena quasiomni RX. De forma similar, o campo de ganho de antena quasi-omni
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RX ilustrado na figura 22 pode ser incluído no elemento de controle quasi-omni e/ou o campo indicador quasi-omni ilustrado na figura 18. Assim, como o campo quasi-omni TX descrito acima, o elemento e o campo que inclui o campo EIRP e o campo de ganho de antena quasiomni RX não são limitados a esses específicos.
[00260] A figura 23 é um diagrama que ilustra um exemplo da configuração das STAs 100 e 200 de acordo com a Modificação 2-4.
[00261] Um circuito de geração de quadro de transmissão 104b é formado ao adicionar, ao circuito de geração de quadro de transmissão 104 ilustrado na figura 7, um circuito que gera um valor F4 da emissão de campo de indicador quasi-omni ao circuito de seleção 108 juntamente com o quadro de solicitação de sonda F1 ou o quadro de resposta de sonda F2. Nesse caso, o campo de indicador quasi-omni inclui um campo EIRP e um campo de ganho de antena quasi-omni RX.
[00262] O circuito de geração de quadro MAC 112 combina os dados do quadro de solicitação de sonda F1 e o valor F4 do campo de indicador quasi-omni para gerar os dados de quadro MAC que inclui o quadro de solicitação de sonda F1.
[00263] Além disso, para alcançar a função do circuito de sequenciador 106 ilustrado na figura 7, o circuito de sequenciador 106 controla o circuito de seleção 108, de modo que o campo de indicador quasiomni que inclui o campo EIRP e o campo de ganho de antena quasiomni RX é incluído no quadro MAC quando o quadro de solicitação de sonda 2001 é transmitido.
[00264] Os elementos constituintes ilustrados na figura 23 são os mesmos que aqueles descritos acima com referência à figura 7, e a descrição dos elementos constituintes não é repetida.
[00265] De acordo com a Modificação 2-4, a STA 200 pode determinar de forma mais acurada se o quadro de resposta de sonda 1003
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48/79 a ser transmitido ao usar uma antena quasi-omni alcança a STA 100. Se a STA 200 determinou que o quadro de resposta de sonda 1003 não alcança a STA 100, a STA 200 não transmite o quadro de resposta de sonda 1003. Consequentemente, diferente do caso em que é determinado que o quadro de resposta de sonda 1003 deve ser transmitido com base no valor no campo quasi-omni TX, a transmissão desnecessária pode ser mais reduzida e, assim, o desperdício dos dispositivos e das fontes de canal podem ser reduzidos.
Modificação 2-5 [00266] A figura 24 é um diagrama que ilustra um exemplo da configuração geral de acordo com a Modificação 2-5.
[00267] Cada uma das STAs 100 e 300 é uma varredura ativa STA. A STA 200 é uma STA de destino de conexão. A STA 200 é, por exemplo, a STA de PCP/AP. No entanto, a STA 200 pode ser a STA de não PCP/AP, a STA de não PCP, ou a não AP. Além disso, cada uma das STAs 100 e 300 é, por exemplo, um dispositivo terminal sem fio. A STA 200 é, por exemplo, um dispositivo de estação base em fio. [00268] A figura 25 é um diagrama que ilustra um exemplo do procedimento pelo qual a STA 100 realiza a descoberta de outra STA 200 de acordo com a Modificação 2-5.
[00269] Nas figuras 24 e 25, cada uma da STA 100 e da STA 200 é localizada em uma distância próxima, e outra STA (uma STA 300) é localizada em uma distância próxima a STA 200.
[00270] Os passos S201 a S203 ilustrados na figura 25 são os mesmos que os passos S201 a S203 ilustrados na figura 16, respectivamente, e a descrição dos passos não é repetida.
[00271] No passo S204e ilustrado na figura 25, a STA 200 determina se transmite ou não um quadro de resposta de sonda 2053 ao usar uma antena quasi-omni. Em um exemplo, da mesma maneira que descrito acima com referência à figura 14, a STA 200 determina se
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49/79 transmite ou não um quadro de resposta de sonda 2053 ao usar uma antena quasi-omni com base em se o quadro de solicitação de sonda 2001 recebido no passo S202 inclui o endereço unicast de outra STA. [00272] Em outro exemplo, da mesma maneira que descrito acima com referência à figura 16, a STA 200 determina se transmite ou não um quadro de resposta de sonda 2053 ao usar uma antena quasi-omni com base no valor do campo QO TX do quadro de solicitação de sonda 2001 recebido no passo S202. Em outro exemplo, da mesma maneira que descrito acima com referência à figura 21, a STA 200 determina se transmite ou não um quadro de resposta de sonda 2053 ao usar uma antena quasi-omni com base no indicador quasi-omni do quadro de solicitação de sonda 2001 recebido no passo S202.
[00273] Se, no passo S204e, for determinado que o quadro de resposta de sonda 2053 é transmitido ao usar a antena quasi-omni, a STA 200 transmite o quadro de resposta de sonda 2053 no passo S205e. Nesse momento, o quadro de resposta de sonda 2053 inclui um campo quasi-omni TX. Se o treinamento de formação de feixe com a STA 100 não for finalizado, a STA 200 define o valor do campo quasi-omni TX para 1 e transmite o quadro de resposta de sonda 2053. No entanto, diferente na figura 25, se o treinamento de formação de feixe com a STA 100 for finalizado, a STA 200 define o valor do campo quasi-omni TX to 0 e transmite o quadro de resposta de sonda 2053.
[00274] A figura 26 é um diagrama que ilustra um exemplo de um formato de quadro 2053a do quadro de resposta de sonda 2053 de acordo com a Modificação 2-5.
[00275] Os campos do formato de quadro 2053a ilustrados na figura 26 são similares àqueles do formato de quadro descrito acima com referência à figura 17 exceto pelo fato de que a informação no corpo de quadro é alterada a partir da informação no quadro de solicitação de sonda para a informação no quadro de resposta de sonda.
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50/79 [00276] A figura 27 é um diagrama que ilustra um exemplo de outro formato de quadro 2053b do quadro de resposta de sonda 2053 de acordo com a Modificação 2-5.
[00277] Os campos do formato de quadro 2053b ilustrado na figura são similares àqueles do formato de quadro descrito acima com referência à figura 18 exceto pelo fato de que a informação no corpo de quadro é alterada a partir da informação no quadro de solicitação de sonda para a informação no quadro de resposta de sonda.
[00278] A figura 28 é um diagrama que ilustra um exemplo de outro formato de quadro 2053c do quadro de resposta de sonda 2053 de acordo com a Modificação 2-5.
[00279] Os campos do formato de quadro 2053c ilustrado na figura são similares àqueles do formato de quadro descrito acima com referência à figura 19 exceto pelo fato de que a informação no corpo de quadro é alterada a partir da informação no quadro de solicitação de sonda para a informação no quadro de resposta de sonda.
[00280] Novamente, com referência à figura 25, no passo S207, a STA 100 recebe o quadro de resposta de sonda 2053. Subsequentemente, a STA 100 finaliza a descoberta da STA 200 de acordo com um procedimento igual àqueles indicados pelos passos S208 a S209 ilustrados na figura 16. Observa-se que o valor do campo quasi-omni TX não tem influência no procedimento indicado pelos passos S206 a S209 ilustrado na figura 16 e, assim, não tem influência no procedimento indicado pelos passos S206 a S209 ilustrado na figura 25.
[00281] Em contraste, se, no passo S205e, a STA 200 transmite o quadro de resposta de sonda 2053 ao usar uma antena quasi-omni, outra STA (a STA 300) localizada em uma distância próxima para a STA 200 também recebe o quadro de resposta de sonda 2053 no passo S207e. O quadro de resposta de sonda 2053 inclui o campo quasiomni TX.
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51/79 [00282] No passo S210e, a STA 300 verifica o valor no campo quasi-omni TX do quadro de resposta de sonda recebido 2053. Se o valor verificado no campo quasi-omni TX for 1, a STA 300 determina que a STA 200 está localizada em uma distância próxima e que a comunicação é possível sem realizar o treinamento de formação de feixe. Nesse caso, no passo S211e, a STA 300 pode transmitir, por exemplo, um quadro de solicitação de associação 1005 para a STA 200 ao usar o padrão de antena quasi-omni para fazer a conexão inicial. No passo S212e, a STA 200 recebe o quadro de solicitação de associação 1005. Observa-se que antes de transmitir o quadro de solicitação de associação 1005, a STA 300 executa a direção de portadora e redução de potência aleatória para obter uma oportunidade de transmissão (TXOP, direita para iniciar a transmissão).
[00283] Novamente, com referência à figura 20, a configuração de uma STA 200 de acordo com a Modificação 2-5 é descrita abaixo.
[00284] O circuito de geração de quadro MAC 112 combina os dados do quadro de resposta de sonda F2 e o valor F3 do campo quasiomni TX para gerar um quadro de resposta de sonda 2053 que inclui o campo quasi-omni TX.
[00285] O circuito de sequenciador 106 tem as funções descritas com referência à figura 7. Além disso, o circuito de sequenciador 106 controla o circuito de seleção 108, de modo que o campo quasi-omni TX é incluído no quadro ao transmitir o quadro de resposta de sonda 2053.
[00286] De acordo com a Modificação 2-5, no passo S205e ilustrado na figura 25, a STA 200 transmite um quadro de resposta de sonda 2053 que inclui um indicador quasi-omni. Assim, a STA 200 pode determinar se a comunicação é possível com uma STA, além da STA 100 que recebe o quadro de resposta de sonda 2053 (por exemplo, a STA 300) ao usar um padrão de antena quasi-omni (se cada uma da
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STA 200 e da STA 300 é localizada em uma distância próxima). Além disso, a outra STA (por exemplo, STA 300) que é localizada em uma distância próxima e que recebeu o quadro de resposta de sonda 2053 pode pular a formação de feixe em BTI e em A-BFT e finalizar a varredura ativa antes de finalizar a formação de feixe.
[00287] Além disso, mediante a recepção do quadro de resposta de sonda 2053, a STA 300 pode determinar que a STA 200 é localizada em uma distância próxima e, assim, a STA 300 pode determinar que a transmissão subsequente de um quadro com o uso de um padrão de antena quasi-omni é bem-sucedida. Portanto, a STA 300 pode iniciar a conexão inicial e a comunicação de dados com a STA 200 ao usar o padrão de antena quasi-omni. Como um resultado, o tempo exigido para a conexão inicial pode ser reduzido.
[00288] Observa-se que ao invés de fornecer o campo quasi-omni TX, a STA 200 pode fornecer o campo TX EIRP e o campo de ganho de antena quasi-omni RX ilustrado na figura 21 no quadro de resposta de sonda 2053. Depois, a STA 200 pode transmitir o quadro de resposta de sonda 2053. Como na Modificação 2-4 descrita acima com referência à figura 21, o campo TX EIRP e o campo de ganho de antena quasi-omni RX podem ser usados ao invés do campo quasi-omni TX determinar se o STA 200 está localizado em uma distância próxima. Assim, a precisão da determinação pode ser aumentada.
Segunda Modalidade - Cenário 2 [00289] A figura 29 é um diagrama que ilustra um exemplo da configuração geral de acordo com a cenário 2 da segunda modalidade.
[00290] A STA 100 é uma varredura ativa STA. As STAs 200 e 300 são STAs de destino de conexão. Cada uma das STAs 200 e 300 é, por exemplo, a STA de PCP/AP, mas pode ser uma STA de não PCP/AP, a STA de não PCP, ou a não AP. Além disso, a STA 100 é, por exemplo, um dispositivo terminal sem fio. As STAs 200 e 300 são,
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53/79 por exemplo, dispositivos de estação base sem fio.
[00291] A figura 30 é um diagrama que ilustra um exemplo do procedimento pelo qual a STA 100 realiza a descoberta de outras STAs 200 e 300.
[00292] No cenário 1 da segunda modalidade, a STA 100 recebe o quadro ACK 1002 e o quadro de resposta de sonda 1003 nos passos S203 e S206 ilustrado na figura 16, respectivamente.
[00293] Em contraste, o caso (cenário 2) é descrito abaixo, no qual a STA 100 não recebe o quadro ACK 1002 e o quadro de resposta de sonda 1003 no passo S203 e no passo S206 ilustrado na figura 16, respectivamente, de acordo com a segunda modalidade. Nesse caso, a STA 100 pode determinar que a STA de destino de conexão não está presente em uma posição próxima no canal sem fio usado atualmente e pode realizar treinamento de formação de feixe em BTI e em A-BFT.
[00294] O procedimento pelo qual a STA 100 realiza o treinamento de formação de feixe com a STA 300 e, depois, finaliza a descoberta da STA 300 é descrito abaixo.
[00295] Com referência à figura 30, no passo S200c, a STA 100 realiza o treinamento de formação de feixe em BTI e em A-BFT. Por exemplo, mediante a recepção de um quadro SSW-FB 5003 a partir da STA 300, a STA 100 finaliza o treinamento de formação de feixe com a STA 300.
[00296] Depois do término do treinamento de formação de feixe com a STA 300, a STA 100 define o campo de RA ao endereço unicast que indica a STA 300, define o valor no campo quasi-omni TX para 0, e transmite o quadro de solicitação de sonda 2041 ao usar o padrão de antena direcional de formação de feixe no passo S201c.
[00297] No passo S202c, mediante a recepção do quadro de solicitação de sonda 2041, a STA 300 define o conjunto de antena de
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54/79 transmissão 116 para o melhor setor com base na informação de melhor setor para o conjunto de antena de transmissão 116 incluído no quadro SSW-FB 5003 recebido em A-BFT.
[00298] No passo S203c, a STA 300 transmite um quadro ACK 1002. Subsequentemente, no passo S205c, a STA 300 transmite o quadro de resposta de sonda 1003 para a STA 100.
[00299] No passo S206c, a STA 100 determina se o quadro ACK 1002 foi recebido a partir da STA 300. No passo S207c, a STA 100 determina se o quadro de resposta de sonda 1003 que inclui a informação de descoberta foi recebido a partir da STA 300.
[00300] Se, no passo S206c, a STA 100 determinar que recebeu o quadro ACK 1002 e se, no passo S207c, a STA 100 determinar que recebeu o quadro de resposta de sonda 1003, a STA 100 define o conjunto de antena de transmissão 116 para o melhor setor com base na informação de melhor setor para o conjunto de antena de transmissão 116 incluído no quadro SSW-FB 5003 recebido em A-BFT. Subsequentemente, no passo S208c, a STA 100 transmite o quadro ACK 1004. No passo S209c, a STA 300 recebe o quadro ACK 1004. Assim, a STA 100 finaliza a descoberta da STA 300.
[00301] Em contraste, quando a STA (por exemplo, a STA 200) que não finaliza a formação de feixe em BTI e em A-BFT recebe o quadro de solicitação de sonda 1041 no passo S202d, a STA não transmite o quadro ACK 1002 e o quadro de resposta de sonda 1003, uma vez que o endereço no campo de RA se difere do endereço unicast da STA 200.
[00302] Em um exemplo, mediante a execução de um aplicativo que usa a comunicação em proximidade, a STA 200 não transmite o quadro de resposta de sonda 1003 mesmo quando ela recebe o quadro de solicitação de sonda 2041, no qual o valor do campo quasiomni TX é definido para 0.
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Segunda Modalidade - Cenário 3 [00303] A figura 31 é um diagrama que ilustra um exemplo da configuração geral de acordo com a cenário 3 da segunda modalidade.
[00304] A STA 100 é uma varredura ativa STA. As STAs 200, 300, e 400 são STAs de destino de conexão. Cada uma das STAs 200, 300, e 400 é, por exemplo, a STA de PCP/AP, mas pode ser uma STA de não PCP/AP, a STA de não PCP, ou a não AP. Além disso, a STA 100 é, por exemplo, um dispositivo terminal sem fio. As STAs 200, 300, e 400 são, por exemplo, dispositivos de estação base sem fio.
[00305] Uma situação é descrita abaixo, na qual outra STA (por exemplo, a STA 400) finalizou o treinamento de formação de feixe com a STA 100 e está localizada em uma direção igual à direção da STA 300 a partir da STA 100. Nessa situação, a STA 400 pode ser capaz de receber o quadro de solicitação de sonda 2041 transmitido a partir da STA 100 ao usar o melhor setor for transmissão para a STA 300. Nesse caso, a STA 100 pode definir o destino do quadro de solicitação de sonda 2041 ao endereço de transmissão.
[00306] A figura 32 é um diagrama que ilustra um exemplo do procedimento pelo qual a STA 100 realiza a descoberta de outras STAs 200, 300, e 400.
[00307] No passo S200f, a STA 100 realiza o treinamento de formação de feixe em BTI e em A-BFT. Por exemplo, se a STA 300 recebe um quadro SSW-FB 5003a a partir da STA 100, a STA 100 finaliza o treinamento de formação de feixe com a STA 300. Além disso, por exemplo, se a STA 400 recebe um quadro SSW-FB 5003b a partir da STA 100, a STA 100 finaliza o treinamento de formação de feixe com a STA 400.
[00308] Depois de finalizar o treinamento de formação de feixe com cada uma da STA 300 e da STA 400, a STA 100 finaliza a descoberta da STA 300 nos passos S201c a S209c da mesma maneira que desPetição 870190056962, de 19/06/2019, pág. 202/233
56/79 crito acima com referência à figura 30.
[00309] Além disso, uma vez que o treinamento de formação de feixe foi finalizado com a STA 100, a STA 400 pode receber o quadro de solicitação de sonda 2041, no qual o valor do campo quasi-omni TX é definido para 0 no passo S202f. A STA 100 finaliza a descoberta da STA 400 ao executar o procedimento indicado pelos passos S202f a S209f da mesma maneira que indicado nos passos S202c a S209c.
[00310] Em contraste, mediante a recepção do quadro de solicitação de sonda 2041 no passo S202d, uma STA (por exemplo, a STA 200) que não finaliza a formação de feixe em BTI e em A-BFT não transmite o quadro ACK 1002 e o quadro de resposta de sonda 1003, uma vez que o endereço no campo de RA se diferencia do endereço unicast da STA 200.
[00311] De acordo com o cenário 3 da segunda modalidade, a STA 100 transmite um quadro de solicitação de sonda 2041 que tem um endereço de transmissão definido ali. Dessa maneira, a STA 100 pode receber as respostas de sonda a partir de uma pluralidade de STAs de destino de conexão (por exemplo, STAs 300 e STAs 400) sem usar os canais individuais e recursos de dispositivo. Assim, o tempo necessário para a descoberta pode ser reduzido. Além disso, mediante a execução de um aplicativo que usa a comunicação em proximidade, a STA 200 não transmite o quadro de resposta de sonda 1003 mesmo quando a STA 200 recebe o quadro de solicitação de sonda 2041, no qual o valor do campo quasi-omni TX é definido para 0. Como um resultado, a ocorrência de um sinal de interferência desnecessário pode ser reduzida.
Terceira Modalidade [00312] A figura 33 é um diagrama que ilustra um exemplo da configuração geral de acordo com a terceira modalidade.
[00313] A STA 100 é uma varredura ativa STA. A STA 200 é a STA
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57/79 de destino de conexão. A STA 200 é, por exemplo, a STA de PCP/AP. No entanto, a STA 200 pode ser a STA de não PCP/AP, a STA de não PCP, ou a não AP. Além disso, a STA 100 é, por exemplo, um dispositivo terminal sem fio. A STA 200 é, por exemplo, um dispositivo de estação base em fio.
[00314] De acordo com a primeira modalidade, a STA 100 é uma STA que realiza a descoberta. Em contraste, a STA 100 é uma STA que faz a conexão inicial. A STA 200 é a STA de destino de conexão. A STA 200 é, por exemplo, a STA de PCP/AP. No entanto, a STA 200 pode ser a STA de não PCP/AP, a STA de não PCP, ou a não AP.
[00315] A figura 34 é um diagrama que ilustra um exemplo do procedimento pelo qual a STA 100 faz a conexão inicial com outra STA 200 de acordo com a terceira modalidade.
[00316] A STA 100 é, por exemplo, um dispositivo terminal sem fio. A STA 200 é, por exemplo, um dispositivo de estação base em fio.
[00317] Os passos S301 a S304 ilustrados na figura 34 são similares aos passos S201 a S204 ilustrados na figura 16, respectivamente, exceto pelo fato de que um quadro de solicitação de associação 3001 é usado ao invés do quadro de solicitação de sonda 2001 ilustrado na figura 16. Em conformidade, a descrição dos passos não é repetida.
[00318] No passo S305, se a STA 200 não finalizou o treinamento de formação de feixe com a STA 100, a STA 200 transmite um quadro de resposta de associação 3002 ao usar um padrão de antena quasiomni a fim de enviar o resultado de verificação de uma solicitação de associação.
[00319] No passo S306, a STA 100 determina se o quadro ACK 1002 foi recebido a partir da STA 200. No passo S307, a STA 100 determina se o quadro de resposta de associação 3002 foi recebido a partir da STA 200.
[00320] Se, no passo S306, a STA 100 determina que o quadro
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ACK 1002 foi recebido e se, no passo S307, a STA 100 determina que o quadro de resposta de associação 3002 foi recebido, a STA 100 responde ao transmitir o quadro ACK 1004 ao usar o padrão de antena quasi-omni no passo S308. Subsequentemente, no passo S309, a STA 200 recebe o quadro ACK 1004. Dessa maneira, a STA 100 e a STA 200 finalizam a associação.
[00321] A figura 35 é um diagrama que ilustra um exemplo do formato de um quadro de solicitação de associação 3001 que inclui um campo QO TX que indica um padrão de transmissão quasi-omni de acordo com a terceira modalidade.
[00322] Os campos do formato ilustrado na figura 35 são iguais àqueles do formato do quadro de solicitação de sonda 2001 ilustrado na figura 17. Em conformidade, a descrição dos campos não é repetida.
[00323] A figura 36 é um diagrama que ilustra um exemplo do formato de um quadro de solicitação de associação 3001 que inclui um campo indicador QO que indica um padrão de transmissão quasi-omni de acordo com a terceira modalidade.
[00324] Os campos do formato ilustrado na figura 36 são iguais àqueles do formato do quadro de solicitação de sonda 2001 ilustrado na figura 18. Em conformidade, a descrição dos campos não é repetida.
[00325] A figura 37 é um diagrama que ilustra um exemplo do formato de um quadro de solicitação de associação 3001 que indica um padrão de transmissão quasi-omni de acordo com a terceira modalidade.
[00326] Os campos do formato ilustrado na figura 37 são iguais àqueles do formato do quadro de solicitação de sonda 2001 ilustrado na figura 19. Em conformidade, a descrição dos campos não é repetida.
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59/79 [00327] A figura 38 é um diagrama que ilustra um exemplo da configuração das STAs 100 e 200 de acordo com a terceira modalidade.
[00328] O circuito de geração de quadro de transmissão 104c gera o valor F3 do campo quasi-omni TX além de um quadro de solicitação de associação F5 e um quadro de resposta de associação F6 ilustrado na figura 38 e emite os dados ao circuito de seleção 108.
[00329] O circuito de geração de quadro MAC 112 combina os dados do quadro de solicitação de associação F5 com o valor F3 do campo quasi-omni TX para gerar os dados de quadro MAC que inclui o quadro de solicitação de associação F5.
[00330] O circuito de sequenciador 106 determina se transmite ou não o quadro de solicitação de associação 2001 ao usar o padrão de antena quasi-omni. Ao realizar a transmissão ao usar o padrão de antena quasi-omni, o circuito de sequenciador 106 configura o circuito de programação 126 de modo que o circuito de programação 126 determina a transmissão timing e configura o circuito de seleção 108 de modo que o circuito de seleção 108 seleciona os dados do quadro de solicitação de associação 2001.
[00331] Subsequentemente, o circuito de sequenciador 106 configura o circuito de geração de quadro MAC 112 de modo que o circuito de geração de quadro MAC 112 gera a quadro MAC do quadro de solicitação de associação e define um parâmetro (por exemplo, MCS) usado pelo circuito de transmissão e modulação 114 para transmitir o pacote PHY que inclui o quadro de solicitação de associação 2001 de acordo com o tempo de transmissão determinado pelo circuito de programação 126. Além disso, o circuito de sequenciador 106 configura o conjunto de antena de transmissão 116 de modo que o conjunto de antena de transmissão 116 tem um padrão de antena quasi-omni.
[00332] Além disso, o circuito de sequenciador 106 realiza o processamento no quadro de solicitação de associação recebido 2001 e
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60/79 no quadro de resposta de associação 3002. Por exemplo, o circuito de sequenciador 106 da STA 100 determina se o campo de RA do quadro recebido indica o endereço unicast da STA 100 e determina se uma ACK deve ser transmitida.
[00333] Os outros elementos constituintes ilustrado na figura 38 são os mesmos que aqueles descritos acima com referência à figura 7, e a descrição dos elementos constituintes não é repetida.
[00334] De acordo com a terceira modalidade, a STA 100 que não finalizou a associação pode se conectar a uma STA 200 próxima em alta velocidade sem a sobrecarga de BTI e A-BFT. A associação pode ser identificada como um link candidato para um aplicativo de comunicação de curto alcance, como um download de centro. Ao transmitir o quadro de resposta de associação 3002 ao usar um padrão de antena quasi-omni, a STA 200 pode determinar se o quadro de resposta de associação 3002 alcança a STA 100 ao usar o indicador quasi-omni. The indicador quasi-omni também pode indicar se uma configuração de link de alta velocidade para a comunicação de curto alcance é necessária.
Modificação 3-1 [00335] Como na Modificação 2-1 da segunda modalidade, a Modificação 3-1 pode ser feita à terceira modalidade.
[00336] No passo S302 ilustrado na figura 34, além de receber o quadro de solicitação de associação 3001, a STA 200 pode medir a qualidade de recepção (por exemplo, RSSI, SINR) do quadro de solicitação de associação 3001.
[00337] No passo S304, além de verificar o valor do campo quasiomni TX do quadro de solicitação de associação recebido 3001, a STA 200 pode determinar se o valor que indica a qualidade de recepção do quadro de solicitação de associação 3001 excede um valor limite predeterminado.
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61/79 [00338] Se o valor do campo quasi-omni TX verificado no passo S304 for 1 e o valor que indica a qualidade de recepção exceder o valor limite, a STA 200 utiliza o padrão de antena quasi-omni e transmite o quadro de resposta de associação 3002 no passo S305. No entanto, se o valor que indica a qualidade de recepção for inferior ao valor limite, embora o valor do campo quasi-omni TX verificado no passo S304 seja 1, a STA 200 pode determinar que a STA 100 não é adequada para a comunicação com o uso do padrão de antena quasi-omni (comunicação em proximidade) e pode parar a transmissão do quadro de resposta de associação 3002 no passo S305.
[00339] No entanto, diferente na figura 34, se o valor no campo quasi-omni TX verificado no passo S304 for 0, a STA 200 pode determinar que a STA 100 não realiza a comunicação em proximidade. Assim, no passo S305, a STA 200 pode definir o conjunto de antena de transmissão 116 para o melhor setor for transmissão para a STA indicada pelo endereço de fonte de transmissão do quadro de solicitação de associação 3001 (por exemplo, a STA 100), independente da qualidade de recepção. Depois, a STA 200 transmite o quadro de resposta de associação 3002.
[00340] Os outros passos S301, S303, e S306 a S309 são iguais àqueles da terceira modalidade, e a descrição dos passos não é repetida.
[00341] De acordo com a Modificação 3-1, os efeitos da terceira modalidade e os efeitos da Modificação 2-1 podem ser obtidos ao mesmo tempo.
Modificação 3-1-1 [00342] Como na Modificação 2-1-1 da segunda modalidade, a Modificação 3-1-1 pode ser feita à terceira modalidade.
[00343] No passo S303 ilustrado na figura 34, a STA 200 pode definir um valor que indica a qualidade de recepção (RSSI ou SINR) no
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62/79 cabeçalho do pacote PHY que inclui o quadro ACK 1002 e transmitir o pacote PHY. Além disso, a STA 200 pode determinar se transmite ou não o quadro de resposta de associação 3002 no passo S305 com base no valor que indica a qualidade de recepção.
[00344] De acordo com a Modificação 3-1-1, os efeitos da terceira modalidade e os efeitos da Modificação 2-1-1 podem ser obtidos. Modificação 3-2 [00345] Como na Modificação 2-2 da segunda modalidade, a Modificação 3-2 pode ser feita à terceira modalidade.
[00346] Diferente da figura 34, no passo S301, a STA 100 pode transmitir o quadro de solicitação de associação 3001 que tem o campo TRN-R adicionado a ele ao usar o padrão de antena quasi-omni.
[00347] Diferente da figura 34, no passo S302, a STA 200 recebe o quadro de solicitação de associação 3001 que tem o campo TRN-R adicionado a ele. Como na Modificação 2-2, a STA 200 pode realizar treinamento de formação de feixe ao medir a qualidade de recepção de cada um dos setores de antena de recepção e determinar o melhor setor do conjunto de antena de recepção 118 da STA 200 para se comunicar com a STA 100. Se a STA 200 tem a reciprocidade de padrão de antena, a STA 200 pode determinar o melhor setor do conjunto de antena de transmissão 116 com base no melhor setor determinado do conjunto de antena de recepção 118.
[00348] Diferente da figura 34, no passo S303, a STA 200 pode transmitir o quadro ACK 1002 ao usar o melhor setor do conjunto de antena de transmissão 116 determinado na recepção do quadro de solicitação de associação 3001 que tem o campo TRN-R adicionado a ele.
[00349] Diferente da figura 34, no passo S305, a STA 200 pode transmitir o quadro de resposta de associação 3002 ao usar o melhor setor do conjunto de antena de transmissão 116 determinado na rePetição 870190056962, de 19/06/2019, pág. 209/233
63/79 cepção do quadro de solicitação de associação 3001 que tem o campo TRN-R adicionado a ele.
[00350] O outro passo S304 e os passos S306 a S309 são iguais àqueles na terceira modalidade, e a descrição dos passos não é repetida.
[00351] De acordo com a Modificação 3-2, o efeito da terceira modalidade e os efeitos da Modificação 2-2 podem ser obtidos ao mesmo tempo.
Modificação 3-3 [00352] Como na Modificação 2-3 da segunda modalidade, a Modificação 3-3 pode ser feita à terceira modalidade.
[00353] Diferente da figura 34, mediante a recepção do quadro de solicitação de associação 3001 a partir de uma STA (por exemplo, a STA 100) que não finalizou o treinamento de formação de feixe no passo S302, a STA 200 pode transmitir o quadro de resposta de associação 3002 que tem o campo TRN-R adicionado a ele no passo S305. [00354] Diferente da figura 34, no passo S307, mediante a recepção do quadro de resposta de associação 3002 que tem o campo TRN-R adicionado a ele, a STA 100 pode medir a qualidade de recepção, enquanto comuta o setor de antena de recepção para cada um dos subcampos TRN-R e realiza o treinamento de formação de feixe de recepção. Assim, a STA 100 pode determinar o melhor setor do conjunto de antena de recepção 118.
[00355] Quando a STA 100 inclui a reciprocidade de padrão de antena City, a STA 100 pode determinar o melhor setor do conjunto de antena de transmissão 116 usado para transmissão subsequente com base na qualidade de recepção para cada um dos subcampos TRN-R. [00356] Diferente da figura 34, no passo S308, a STA 100 pode transmitir o quadro ACK 1004 ao usar o melhor setor determinado do conjunto de antena de transmissão 116. No passo S309, a STA 200
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64/79 recebe o quadro ACK 1004.
[00357] O outro passo S301, os passos S303 a S304, e o passo S306 são iguais àqueles na terceira modalidade, e a descrição dos passos não é repetida.
[00358] De acordo com a Modificação 3-3, os efeitos da terceira modalidade e os efeitos da Modificação 2-3 podem ser obtidos ao mesmo tempo.
[00359] Observa-se que diferente na figura 34, quando o valor do campo quasi-omni TX do quadro de solicitação de associação 3001 recebido no passo S302 é 0, a STA 200 pode transmitir o quadro de resposta de associação 3002 sem adicionar o campo TRN-R ao quadro de resposta de associação 3002 no passo S305.
Modificação 3-4 [00360] Como na Modificação 2-4 da segunda modalidade, a Modificação 3-4 pode ser feita à terceira modalidade.
[00361] Diferente da figura 34, no passo S301, a STA 100 pode adicionar, ao quadro de solicitação de associação 3001, a informação sobre a energia de transmissão (EIRP: energia radiada isotropicamente equivalente) e receber o ganho de antena da antena quasi-omni. Depois, a STA 100 pode transmitir o quadro de solicitação de associação 3001.
[00362] A figura 39 é um diagrama que ilustra um exemplo do formato de um quadro de solicitação de associação 3001 de acordo com a Modificação 3-4.
[00363] A figura 39 é similar à figura 21 exceto pelo fato de que o formato ilustrado na figura 21 é o formato do quadro de solicitação de sonda 2041, enquanto o formato ilustrado na figura 39 é o formato do quadro de solicitação de associação 3001. Em conformidade, a descrição da figura 39 não é repetida.
[00364] A figura 40 é um diagrama que ilustra um exemplo de um
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65/79 quadro de solicitação de associação que inclui um elemento de controle quasi-omni de acordo com a Modificação 3-4.
[00365] O elemento de controle quasi-omni ilustrado na figura 40 é igual ao elemento de controle quasi-omni ilustrado na figura 22, e a descrição do elemento de controle quasi-omni não é repetida.
[00366] Mediante a recepção do quadro de solicitação de associação 3001 ilustrado na figura 39 no passo S302 ilustrado na figura 34, a STA 200 pode calcular a perda de propagação entre a STA 100 e a STA 200 ao usar, por exemplo, a equação descrita acima (1) da mesma maneira que na Modificação 2-4.
[00367] Se a expressão (2) descrita acima for satisfeita ao usar o valor calculado da perda de propagação, a STA 200 pode determinar que o quadro alcança a STA 100 da mesma maneira que na Modificação 2-4.
[00368] Se a expressão (2) for satisfeita, a STA 200 determina que o quadro de resposta de associação 3002 alcança a STA 100. No passo S305, a STA 200 transmite o quadro de resposta de associação 3002 ao usar o padrão de antena quasi-omni. Nesse caso, a STA 200 determina se transmite ou não o quadro de resposta de associação 3002 ao usar o padrão de antena quasi-omni sem fazer referência ao campo quasi-omni TX. O campo quasi-omni TX pode ser removido do quadro de solicitação de associação 3001.
[00369] O outro passo S304 e os passos S306 a S309 são iguais àqueles na terceira modalidade, e a descrição dos passos não é repetida.
[00370] De acordo com a Modificação 3-4, os efeitos da terceira modalidade e os efeitos da Modificação 2-4 podem ser obtidos. Modificação 3-5 [00371] Como na Modificação 2-5 da segunda modalidade, a Modificação 3-5 pode ser feita à terceira modalidade.
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66/79 [00372] A figura 41 é um diagrama que ilustra um exemplo de uma configuração geral de acordo com a Modificação 3-5.
[00373] Como ilustrado na figura 41, a STA 100 e a STA 200 são localizadas em uma distância próxima uma da outra. Além disso, outra STA (a STA 300) é localizada em uma distância próxima a partir da STA 200.
[00374] A figura 42 é um diagrama que ilustra um exemplo do procedimento pelo qual a STA 100 faz conexão inicial com outra STA 200 de acordo com a Modificação 3-5.
[00375] Os passos S301 a S303 ilustrado na figura 42 são similares aos passos S301 a S303 ilustrado na figura 34, respectivamente, e a descrição dos passos não é repetida.
[00376] No passo S304f ilustrado na figura 42, a STA 200 determina se transmite ou não o quadro de resposta de associação 3002 ao usar uma antena quasi-omni. Em um exemplo, a STA 200 determina se transmite ou não o quadro de resposta de associação 3002 ao usar uma antena quasi-omni com base em se o quadro de solicitação de associação 3001 recebido no passo S302 inclui um endereço unicast de outra STA.
[00377] Em outro exemplo, a STA 200 determina se transmite ou não o quadro de resposta de associação 3002 ao usar uma antena quasi-omni com base no valor do campo QO TX do quadro de solicitação de associação 3001 recebido no passo S302. Em ainda outro exemplo, a STA 200 determina se transmite ou não o quadro de resposta de associação 3002 ao usar uma antena quasi-omni com base no indicador quasi-omni do quadro de solicitação de associação 3001 recebido no passo S302.
[00378] Se, no passo S304f, a STA 200 determina transmitir o quadro de resposta de associação 3002 ao usar a antena quasi-omni, a STA 200 transmite o quadro de resposta de associação 3002 ao usar
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67/79 o padrão de antena quasi-omni a fim de enviar o resultado de verificação da solicitação de associação no passo S305f.
[00379] Nesse momento, o quadro de resposta de associação 3002 inclui um campo quasi-omni TX. Se o treinamento de formação de feixe com a STA 100 não for finalizado, a STA 200 define o valor do campo quasi-omni TX para 1 e transmite o quadro de resposta de associação 3002. No entanto, se o treinamento de formação de feixe com a STA 100 for finalizado, a STA 200 define o valor do campo quasi-omni TX para 0 e transmite o quadro de resposta de associação 3002, diferente na figura 42.
[00380] A STA 100 segue um procedimento igual àqueles indicados pelos passos S306 a S309 ilustrado na figura 34, e a STA 100 finaliza a associação com a STA 200.
[00381] A STA 100 segue um procedimento igual àqueles indicados pelos passos S306 a S309 ilustrado na figura 34, e a STA 100 e a STA 200 finalizam a associação.
[00382] Além disso, se a STA 200 transmite o quadro de resposta de associação 3002 ao usar a antena quasi-omni no passo S305f, outra STA (a STA 300) localizada próxima à STA 200 também recebe o quadro de resposta de associação 3002 no passo S307g. O quadro de resposta de associação 3002 inclui o campo quasi-omni TX.
[00383] No passo S310g, a STA 300 verifica o valor do campo quasi-omni TX do quadro de resposta de sonda recebido 2053. Se o valor do verificado campo quasi-omni TX for 1, a STA 300 determina que a STA 200 está em uma posição próxima à STA 300. Assim, a STA 300 determina que comunicação é possível sem realizar o treinamento de formação de feixe. Nesse caso, a STA 300 pode transmitir, por exemplo, o quadro de solicitação de sonda 3003 para a STA 200 ao usar o padrão de antena quasi-omni no passo S311g. No passo S312g, a STA 200 localizada em uma distância próxima à STA 300 recebe o
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68/79 quadro de solicitação de sonda 3003.
[00384] A figura 43 é um diagrama que ilustra um exemplo do formato de um quadro de resposta de associação 3002 que inclui um campo QO TX que indica um padrão de transmissão quasi-omni de acordo com a Modificação 3-5.
[00385] Os campos do formato ilustrado na figura 43 são iguais àqueles do formato do quadro de resposta de sonda 2053a ilustrado na figura 26. Em conformidade, a descrição dos campos não é repetida.
[00386] A figura 44 é um diagrama que ilustra outro exemplo do formato de um quadro de resposta de associação 3002 que inclui o campo QO TX que indica o padrão de transmissão quasi-omni de acordo com a Modificação 3-5.
[00387] Os campos do formato ilustrado na figura 44 são iguais àqueles do formato do quadro de resposta de sonda 2053b ilustrado na figura 27. Em conformidade, a descrição dos campos não é repetida.
[00388] A figura 45 é um diagrama que ilustra um exemplo do formato de um quadro de resposta de associação 3002 que indica um padrão de transmissão quasi-omni de acordo com a Modificação 3-5.
[00389] Os campos do formato ilustrado na figura 45 são iguais àqueles do formato do quadro de resposta de sonda 2053c ilustrado na figura 28. Em conformidade, a descrição dos campos não é repetida.
[00390] De acordo com a Modificação 3-5, os efeitos da terceira modalidade e os efeitos da Modificação 2-5 podem ser obtidos.
Quarta Modalidade [00391] A figura 46 é um diagrama que ilustra um exemplo da configuração geral de acordo com a quarta modalidade.
[00392] A STA 100 é, por exemplo, um dispositivo for comunicação
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69/79 em proximidade (por exemplo, a centro de dados). A STA 200 é, por exemplo, um terminal a ser conectado à STA 100.
[00393] A figura 47 é um diagrama que ilustra um exemplo do procedimento pelo qual a STA 100 realiza a descoberta de outra STA 200 de acordo com a quarta modalidade.
[00394] No passo S400, a STA 100 recebe, a partir de um aplicativo ativo que tenta configurar uma conexão inicial de curto alcance ou de alta velocidade para a descoberta com o uso de um padrão de antena quasi-omni, de uma solicitação de aplicativo, por exemplo, periodicamente ou em resposta à ação de acionar do usuário.
[00395] Em resposta à recepção da solicitação de aplicativo, um CPU de aplicativo da STA 100 submete uma solicitação de aplicativo ao circuito de sequenciador 106 para realizar a conexão inicial de curto alcance ou de alta velocidade. Por exemplo, ao executar um aplicativo touch-and-go (por exemplo, comunicação de dados em um portão automático), a CPU de aplicativo da STA 100 periodicamente submete uma solicitação de aplicativo ao circuito de sequenciador 106 de modo a realizar a conexão inicial de curto alcance e de alta velocidade.
[00396] No passo S401, a STA 100 transmite um quadro de solicitação de sonda 1001 ou um quadro de solicitação de associação (não ilustrado).
[00397] No passo S402, a STA 200 recebe o quadro de solicitação de sonda 1001 ou o quadro de solicitação de associação (não ilustrado).
[00398] No passo S403, a STA 200 transmite um quadro ACK 1002. [00399] No passo S404, a STA 200 transmite um quadro de resposta de sonda 1003 ou um quadro de resposta de associação (não ilustrado) com base no frame recebido no passo S402 ao usar uma das três opções de transmissão: (1) transmissão com o uso de um padrão de antena quasi-omni; (2) transmissão com o uso do melhor setor; e
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70/79 (3) nenhuma transmissão. Observa-se que se a seleção de uma das três opções de transmissão não for feita, a necessidade do passo S404 pode ser eliminada.
[00400] No passo S405, o quadro de resposta de sonda 1003 ou o quadro de resposta de associação (não ilustrado) é transmitido ao usar a opção de transmissão selecionada no passo S404.
[00401] No passo S406, a STA 100 determina se um quadro ACK 1002 foi recebido a partir da STA 200. No passo S407, a STA 100 determina se um quadro de resposta de sonda 1003 ou um quadro de resposta de associação (não ilustrado) foi recebido a partir da STA 200.
[00402] Se, no passo S406, a STA 100 determina que o quadro ACK 1002 foi recebido e se, no passo S407, a STA 100 determinar que o quadro de resposta de sonda 1003 ou o quadro de resposta de associação (não ilustrado) foi recebido, a STA 100 determina que a STA 200 está presente em uma distância que permite a comunicação com o uso de um padrão de antena quasi-omni (em uma distância próxima). Assim, no passo S408, a STA 100 transmite um quadro ACK 1004 para a STA 200. Subsequentemente, no passo S409, a STA 200 recebe o quadro ACK 1004. Como um resultado, a STA 100 finaliza a descoberta da STA 200 ou finaliza a associação com a STA 200.
[00403] No entanto, se, no passo S406, a STA 100 determina que o quadro de resposta de sonda 1003 ou o quadro de resposta de associação não foi recebido a partir da STA 200, a STA 100 determina que a STA de destino de conexão (a STA 200 ou outra STA (não ilustrado)) não está presente em uma distância próxima.
[00404] Em um exemplo, o procedimento indicado pelos passos S401 a S409 é um procedimento para revelar a STA 200 de acordo com o procedimento ilustrado na figura 5, 9A, 11, 16, ou 25, por exemplo. Em outro exemplo, o procedimento indicado pelos passos S401 a
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S409 é um procedimento para a associação com a STA 200 de acordo com o procedimento ilustrado na figura 34 ou 42, por exemplo.
[00405] A figura 48 é um diagrama que ilustra um exemplo da configuração das STAs 100 e 200 de acordo com a quarta modalidade.
[00406] A CPU de aplicativo 102a executa o software de aplicativo, tal como software de transferência de dados, um navegador da web, software de venda, software de portão automático, por exemplo. A CPU de aplicativo 102a pode executar o software de aplicativo que usa o tap-and-go. Como usado aqui, o termo tap-and-go refere-se a uma operação de colocar um dispositivo (por exemplo, o STA 200) em contato com ou próximo a um terminal (por exemplo, o STA 100) para se comunicar um com o outro temporariamente (por exemplo, por um período de menos de 1 segundo até vários segundos). Os exemplos de software aplicativo que usa o recurso tap-and-go incluem o software para um portão automático de trem e um terminal de centro de upload/download.
[00407] A CPU de aplicativo 102a envia a solicitação de comunicação em proximidade e uma solicitação de conexão inicial em alta velocidade ao circuito de sequenciador 106. Em resposta às solicitações CPU de aplicativo 102a, o circuito de sequenciador 106 determina se transmite ou não um quadro de solicitação de sonda ao usar um padrão de antena quasi-omni.
[00408] Se, por exemplo, a CPU de aplicativo 102a executa um aplicativo que utiliza tap-and-go, a CPU de aplicativo 102a pode realizar uma varredura ativa no circuito de sequenciador 106 para realizar a comunicação em proximidade e conexão inicial em alta velocidade, como ilustrado na figura 5. Além disso, por exemplo, ao executar a Web browser, a CPU de aplicativo 102a pode solicitar uma varredura ativa para realizar a comunicação para a formação de feixe, como ilustrado na figura 2.
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72/79 [00409] Os outros elementos constituintes ilustrados na figura 48 são os mesmos que aqueles descritos acima com referência à figura
20. Em conformidade, a descrição dos elementos constituintes não é repetida.
[00410] De acordo com a quarta modalidade, a STA 100 determina se transmite ou não o quadro de solicitação de sonda 1001 ao usar o padrão de antena quasi-omni de acordo com as exigências específicas de aplicativo, como a comunicação de curto alcance ou comunicação de alta velocidade. Portanto, a STA 100 pode se conectar a um ponto de acesso adequado de acordo com o aplicativo, e uma varredura ativa de alta velocidade e conexão inicial podem ser realizadas.
Quinta Modalidade [00411] A figura 49 é um diagrama que ilustra um exemplo da configuração geral de acordo com a quinta modalidade.
[00412] A STA 100 é, por exemplo, um dispositivo for comunicação em proximidade (por exemplo, um centro). A STA 200 é, por exemplo, um terminal a ser conectado à STA 100.
[00413] A figura 50 é um diagrama que ilustra um exemplo do procedimento pelo qual a STA 100 realiza a descoberta de outra STA 200 de acordo com a quinta modalidade.
[00414] No passo S500, a STA 100 detects an object that is close thereto. No passo S500, em resposta à detecção de um objeto próximo, a STA 100 e a STA 200 realiza os passos S502 a S509. Os passos S502 a S509 são similares aos passos S402 a S409 descritos acima com referência à figura 47, respectivamente, e a descrição dos passos não é repetida.
[00415] A figura 51 é um diagrama que ilustra um exemplo da configuração da STA 100 de acordo com a quinta modalidade.
[00416] O circuito de detecção de proximidade 128 detecta um objeto que está próximo à STA 100 a fim de detectar uma situação que
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73/79 permite a comunicação direcional quase-omni com a STA de destino de conexão. O circuito de detecção de proximidade 128 pode ser um sensor de proximidade, como um sensor de proximidade capacitivo ou um sensor de proximidade magnético, um sensor que detecta a reflexão de um sinal de transmissão, como um sensor infravermelho ou um sensor ultrassônico, um sensor sem fio com o uso de uma tecnologia sem fio que se diferencia do padrão 11 d, ou um sensor de contato. Os exemplos de uma tecnologia sem fio que se difere do padrão 11d incluem NFC, RFID, Bluetooth (marca registrada), e Wi-Fi.
[00417] Se o circuito de detecção de proximidade 128 detectar um objeto próximo à STA 100, o circuito de sequenciador 106 inicia os passos S501 a S509 ilustrados na figura 50.
[00418] Os outros elementos constituintes ilustrados na figura 51 são os mesmos que aqueles descritos acima com referência à figura 20, e a descrição dos elementos constituintes não é repetida.
[00419] De acordo com a quinta modalidade, a STA 100 pode iniciar uma varredura ativa e conexão inicial de acordo com uma abordagem de uma STA de destino de conexão, que é um dispositivo ou um terminal para a comunicação em proximidade. Consequentemente, o tempo necessário para uma varredura ativa e conexão inicial pode ser reduzido. Além disso, uma vez que a transmissão de um sinal (por exemplo, o quadro de solicitação de sonda 1001) é realizada ao usar o padrão de antena quasi-omni, a EIRP pode ser reduzida. Consequentemente, mesmo quando o corpo humano alcança a STA 100, a intensidade de um campo elétrico radiado ao corpo humano é diminuída. Assim, a influência de radiação do corpo humano pode ser reduzida.
[00420] Observa-se que de acordo com a quinta modalidade, o circuito de detecção de proximidade 128 pode determinar se a STA de destino de conexão está próxima com base, por exemplo, em uma tecnologia de detecção de posição, como GPS ou medição de tempo.
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74/79 [00421] Além disso, de acordo com a quinta modalidade, o circuito de detecção de proximidade 128 pode ser um circuito que detecta a abordagem de um dispositivo ou um terminal para a comunicação em proximidade com base, por exemplo, na recepção de um quadro de dados que inclui um quadro de indicador quasi-omni do quadro DMG Beacon 5001. Por exemplo, mediante a recepção do quadro de dados, o circuito de detecção de proximidade 128 pode determinar que a STA de destino de conexão está próxima.
[00422] Além disso, de acordo com a quinta modalidade, a STA 100 pode determinar se a STA de destino de conexão está próxima com base no valor medido da intensidade de sinal recebido (por exemplo, a intensidade de sinal recebido do quadro DMG 5001).
[00423] As modalidades foram descritas acima.
[00424] Deve ser observado que os blocos funcionais usados na descrição das modalidades acima são tipicamente implementados como LSIs, que são circuitos integrados. Os blocos funcionais podem ser formados como chips individuais, ou alguns ou todos os blocos funcionais podem ser integrados em um único chip. O termo LSI é usado como, como os termos IC, sistema LSI, super LSI ou ultra LSI podem ser usados também, dependendo do nível de integração.
[00425] Além disso, a integração de circuito não se limita a LSI e pode ser alcançada ao usar circuitos dedicados ou um processador de propósito geral além de uma LSI. Um arranjo de porta de campo programável (FPGA), que é programável após a fabricação de LSI, ou um processador reconfigurável que permite a reconfiguração de conexões e configurações de células de circuito em LSI pode ser usado.
[00426] Além disso, caso uma tecnologia de integração de circuito que substitui LSI apareça como um resultado de avanços em tecnologia de semicondutor ou outras tecnologias derivadas da tecnologia, os blocos funcionais poderíam ser integrados com o uso de tal tecnologia.
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Outra possibilidade é a aplicativo de biotecnologia, por exemplo. [00427] De acordo com a presente divulgação, um método para o uso de um dispositivo terminal sem fio inclui transmitir um quadro de solicitação de sonda ao usar um padrão de antena quasi-omni se o treinamento de formação de feixe com um dispositivo de estação base em fio não for finalizado, selecionar o dispositivo de estação base em fio como um destino de conexão se um quadro de resposta de sonda que corresponde ao quadro de solicitação de sonda for recebido a partir do dispositivo de estação base em fio, e realizar o treinamento de formação de feixe com o dispositivo de estação base em fio se o quadro de resposta de sonda não for recebido a partir do dispositivo de estação base em fio.
[00428] De acordo com o método para o uso de um dispositivo terminal sem fio da presente divulgação, ao transmitir o quadro de solicitação de sonda ao usar o padrão de antena quasi-omni, um valor que indica que o quadro de solicitação de sonda é transmitido ao usar o padrão de antena quasi-omni é definido no quadro de solicitação de sonda. Se o treinamento de formação de feixe for finalizado, o quadro de solicitação de sonda que inclui um valor que indica que o quadro de solicitação de sonda não é transmitido ao usar o padrão de antena quasi-omni é transmitido ao usar o melhor setor de um conjunto de antena de transmissão determinado através do treinamento de formação de feixe.
[00429] De acordo com a presente divulgação, um método para o uso de um dispositivo de estação base em fio inclui receber um quadro de solicitação de sonda transmitido a partir de um dispositivo terminal sem fio com o uso de um padrão de antena quasi-omni se o treinamento de formação de feixe com o dispositivo terminal sem fio não for finalizado, determinar se um quadro de resposta de sonda que corresponde ao quadro de solicitação de sonda deve ser transmitido ao usar
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76/79 um padrão de antena quasi-omni com base no quadro de solicitação de sonda, transmitir o quadro de resposta de sonda ao dispositivo terminal sem fio ao usar o padrão de antena quasi-omni se for determinado que o quadro de resposta de sonda deve ser transmitido ao usar o padrão de antena quasi-omni, e realizar o treinamento de formação de feixe com o dispositivo terminal sem fio sem transmitir o quadro de resposta de sonda se for determinado que o quadro de resposta de sonda não deve ser transmitido ao usar o padrão de antena quasiomni.
[00430] De acordo com o método para o uso de um dispositivo de estação base em fio da presente divulgação, a qualidade de recepção do quadro de solicitação de sonda é medida. Se um valor que indica a qualidade de recepção exceder um valor limite predeterminado, é determinado que o quadro de resposta de sonda que corresponde ao quadro de solicitação de sonda deve ser transmitido ao usar um padrão de antena quasi-omni.
[00431] De acordo com o método para o uso de um dispositivo de estação base em fio da presente divulgação, se o quadro de solicitação de sonda inclui um valor que indica que o quadro de solicitação de sonda é transmitido ao usar o padrão de antena quasi-omni, é determinado que um quadro de resposta de sonda que corresponde ao quadro de solicitação de sonda deve ser transmitido ao usar o padrão de antena quasi-omni.
[00432] De acordo com a presente divulgação, um dispositivo terminal sem fio inclui um conjunto de antena de recepção, um circuito sequenciador, e um conjunto de antena de transmissão. Se o treinamento de formação de feixe com um dispositivo de estação base em fio não for finalizado, o circuito de sequenciador configura o conjunto de antena de transmissão de modo que o conjunto de antena de transmissão tenha um padrão de antena quasi-omni, e o conjunto de
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77/79 antena de transmissão transmite um quadro de solicitação de sonda ao dispositivo de estação base em fio. Se o conjunto de antena de recepção receber um quadro de resposta de sonda que corresponde ao quadro de solicitação de sonda a partir do dispositivo de estação base em fio, o circuito de sequenciador seleciona o dispositivo de estação base em fio como um destino de conexão. Se o conjunto de antena de recepção não recebe o quadro de resposta de sonda a partir do dispositivo de estação base em fio, o circuito de sequenciador realiza o treinamento de formação de feixe com o dispositivo de estação base em fio.
[00433] De acordo com a presente divulgação, um dispositivo de estação base em fio inclui um conjunto de antena de recepção, um circuito sequenciador, e um conjunto de antena de transmissão. Se o treinamento de formação de feixe com um dispositivo terminal sem fio não for finalizado, o conjunto de antena de recepção recebe um quadro de solicitação de sonda transmitido a partir do dispositivo terminal sem fio com o uso de um padrão de antena quasi-omni. O circuito de sequenciador determina se um quadro de resposta de sonda que corresponde ao quadro de solicitação de sonda deve ser transmitido ao usar um padrão de antena quasi-omni com base no quadro de solicitação de sonda. Se for determinado que o quadro de resposta de sonda deve ser transmitido ao usar o padrão de antena quasi-omni, o circuito de sequenciador configura o conjunto de antena de transmissão de modo que o conjunto de antena de transmissão tenha um padrão de antena quasi-omni, e o conjunto de antena de transmissão transmite o quadro de resposta de sonda. Se for determinado que o quadro de resposta de sonda não deve ser transmitido ao usar o padrão de antena quasi-omni, o conjunto de antena de transmissão não transmite o quadro de resposta de sonda, e o circuito de sequenciador realiza o treinamento de formação de feixe com o dispositivo terminal sem fio.
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Aplicabilidade Industrial [00434] Um aspecto da presente divulgação é adequado para um sistema de comunicação que se conforma ao padrão Wi-Fi, por exemplo, padrão IEEE 802.11ad ou IEEE 802.11 ay.
Lista de Sinais de Referência
100 STA
102 host
104 circuito de geração de quadro de transmissão
106 circuito sequenciador
108 circuito de seleção
112 circuito de geração de quadro MAC
114 circuito de transmissão e modulação
116 conjunto de antena de transmissão
118 conjunto de antena de recepção
122 circuito de recepção e modulação
124 circuito de recepção de quadro MAC
126 circuito de programação
128 circuito de detecção de proximidade
200 STA
300 STA
400 STA
1001 quadro de solicitação de sonda
1002 quadro ACK
1003 quadro de resposta de sonda
1004 quadro ACK
1005 quadro de solicitação de associação
1021 quadro de solicitação de sonda
1033 quadro de resposta de sonda
1041 quadro de solicitação de sonda
2001 quadro de solicitação de sonda
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2041 quadro de solicitação de sonda
2053 quadro de resposta de sonda
3001 quadro de solicitação de associação
3002 quadro de resposta de associação
3003 quadro de solicitação de sonda
5001 quadro DBcn
5002 quadro SSW
5003, 5003a, 5003b quadro SSW-FB

Claims (7)

  1. REIVINDICAÇÕES
    1. Método para o uso de um dispositivo terminal sem fio, caracterizado pelo fato de que compreende:
    transmitir um quadro de solicitação de sonda ao usar um padrão de antena quasi-omni em um primeiro canal se o treinamento de formação de feixe com um dispositivo de estação base em fio não for finalizado;
    selecionar o dispositivo de estação base em fio como um destino de conexão se um quadro de resposta de sonda que corresponde ao quadro de solicitação de sonda for recebido a partir do dispositivo de estação base em fio; e realizar o treinamento de formação de feixe com o dispositivo de estação base em fio em um segundo canal se um período de tempo para receber o quadro de resposta de sonda a partir do dispositivo de estação base em fio.
  2. 2. Método para o uso de um dispositivo terminal sem fio, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que ao transmitir o quadro de solicitação de sonda ao usar o padrão de antena quasi-omni, um valor que indica que o quadro de solicitação de sonda é transmitido ao usar o padrão de antena quasi-omni é definido no quadro de solicitação de sonda; e em que se o treinamento de formação de feixe for finalizado, o quadro de solicitação de sonda que inclui um valor que indica que o quadro de solicitação de sonda não é transmitido ao usar o padrão de antena quasi-omni é transmitido ao usar o melhor setor de um conjunto de antena de transmissão determinado através do treinamento de formação de feixe.
  3. 3. Método para o uso de um dispositivo de estação base em fio, caracterizado pelo fato de que compreende:
    receber um quadro de solicitação de sonda transmitido a
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    2/4 partir de um dispositivo terminal sem fio com o uso de um padrão de antena quasi-omni em um primeiro canal se o treinamento de formação de feixe com o dispositivo terminal sem fio não for finalizado;
    transmitir o quadro de resposta de sonda ao dispositivo terminal sem fio com base no quadro de solicitação de sonda; e realizar o treinamento de formação de feixe com o dispositivo terminal sem fio sem transmitir o quadro de resposta de sonda se um período de tempo para receber o quadro de resposta de sonda tiver passado.
  4. 4. Método para o uso de um dispositivo de estação base em fio, de acordo com a reivindicação 3, caracterizado pelo fato de que a qualidade de recepção do quadro de solicitação de sonda é medida; e em que se um valor que indica a qualidade de recepção exceder um valor limite predeterminado, o quadro de resposta de sonda que corresponde ao quadro de solicitação de sonda é transmitido ao usar um padrão de antena quasi-omni.
  5. 5. Método para o uso de um dispositivo de estação base em fio, de acordo com a reivindicação 3, caracterizado pelo fato de que se o quadro de solicitação de sonda inclui um valor que indica que o quadro de solicitação de sonda é transmitido ao usar o padrão de antena quasi-omni, o quadro de resposta de sonda que corresponde ao quadro de solicitação de sonda é transmitido ao usar o padrão de antena quasi-omni.
  6. 6. Dispositivo terminal sem fio, caracterizado pelo fato de que compreende:
    um conjunto de antena de recepção;
    um circuito sequenciador; e um conjunto de antena de transmissão, em que se o treinamento de formação de feixe com um dis
    Petição 870190056962, de 19/06/2019, pág. 228/233
    3/4 positivo de estação base em fio não for finalizado em um primeiro canal, o circuito de sequenciador configura o conjunto de antena de transmissão de modo que o conjunto de antena de transmissão tenha um padrão de antena quasi-omni, e o conjunto de antena de transmissão transmite um quadro de solicitação de sonda ao dispositivo de estação base em fio;
    em que o conjunto de antena de recepção recebe um quadro de resposta de sonda que corresponde ao quadro de solicitação de sonda a partir do dispositivo de estação base em fio, o circuito de sequenciador seleciona o dispositivo de estação base em fio como um destino de conexão; e em que se um período de tempo para receber o quadro de resposta de sonda a partir do dispositivo de estação base em fio tiver passado, o circuito de sequenciador realiza o treinamento de formação de feixe com o dispositivo de estação base em fio em um primeiro canal.
  7. 7. Dispositivo de estação base em fio, caracterizado pelo fato de que compreende:
    um conjunto de antena de recepção;
    um circuito sequenciador; e um conjunto de antena de transmissão;
    em que se o treinamento de formação de feixe com um dispositivo terminal sem fio não for finalizado em um primeiro canal, o conjunto de antena de recepção recebe um quadro de solicitação de sonda transmitido a partir do dispositivo terminal sem fio com o uso de um padrão de antena quasi-omni;
    em que o conjunto de antena de transmissão transmite um quadro de resposta de sonda com base no quadro de solicitação de sonda; e em que se um período de tempo para receber o quadro de
    Petição 870190056962, de 19/06/2019, pág. 229/233
    4/4 resposta de sonda tiver passado, o circuito de sequenciador realiza o treinamento de formação de feixe com o dispositivo terminal sem fio em um segundo canal.
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