CN101064645A - 单一设备同时支持多个无线局域网的方法 - Google Patents

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CN101064645A CN 200610076139 CN200610076139A CN101064645A CN 101064645 A CN101064645 A CN 101064645A CN 200610076139 CN200610076139 CN 200610076139 CN 200610076139 A CN200610076139 A CN 200610076139A CN 101064645 A CN101064645 A CN 101064645A
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张勇
叶喜涛
倪晓军
寿国梁
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Abstract

本发明公开了一种单一设备同时支持多个无线局域网的方法,包括如下步骤:关联、数据通信、网络维护、解除关联;在该设备关联上第1个网络后,根据逻辑链路层的请求,还要在第1个网络的当前信道进行第2次、第3次直至第n次关联;同时,在数据通信的发送数据进程中,逻辑链路层向媒体访问层发送数据请求的原语中增加表示在哪个网络发送的网络地址的字段;在数据通信的接收数据进程中,向逻辑链路层通知数据接收的消息原语中增加表示数据是从哪个网络接收到的网络地址的字段。本发明增强了无线局域网的灵活性和安全性,扩大了其适用场合。

Description

单一设备同时支持多个无线局域网的方法
技术领域
本发明涉及一种无线局域网的接入方法,尤其涉及一种单一设备同时支持多个无线局域网的方法。
背景技术
无线局域网是90年代计算机网络与无线通信技术相结合的产物,它提供了使用无线多址信道的一种有效方法来支持计算机之间的通信,并为通信的移动化、个人化和多媒体应用提供了潜在的手段。“无线互联”的概念最早由IT类企业提出,主要指网络通信的无线联接。随着3C(家电、通讯、计算机)融合趋势的发展,家庭电器设备之间互联互通成为各大企业争相关注的焦点,被称为家电业未来的发展方向之一。无线局域网具有的高速率、高灵活性和可靠性的特点,使其成为“无线互联”的当然选择。无线局域网技术最初主要是为计算机通信设计的,当其扩展到家庭领域时,也带来了一些新的挑战。其中,灵活性和安全性是两个主要的方面。
在传统的以IEEE(电气和电子工程师协会)802.11协议为主的无线局域网网络中,网络被分成一个个的子网络,子网络根据网络是否有AP(接入点)设备,可以分为BSS(基本服务集)网络和IBSS(独立基本服务集)网络。IEEE 802.11协议规定,每一个无线局域网设备(STA(站点)或AP(接入点))只能同时支持一个网络,只能和同一网络中的STA(站点)或AP(接入点)直接通信,不同网络的成员站之间不能直接通信。
而在实际应用中,常常希望一个无线局域网设备能够同时支持多个网络,即可以和不同网络的设备进行通信。如在家庭使用时,希望AP(接入点)能够同时维护两个BSS(基本服务集)网络:一个是来宾使用,安全级别较低;一个是家庭内部成员使用,安全级别较高,如图1所示。或者是这样的场景,一台笔记本(STA设备)和家庭网关(AP设备)组成BSS(基本服务集)网络,笔记本在通过网关上网的同时,希望和另一台笔记本(STA设备)组成一个临时的IBSS(独立基本服务集)网络,进行少量的文件交互,如图2所示。又如一台笔记本(STA设备,STA1)分别和另两个笔记本(STA设备,STA2和STA3)组成两个IBSS(独立基本服务集,IBSS1和IBSS2)网络,两个网络的安全级别不一样,以及笔记本(STA设备,STA1)在两个网络(IBSS1和IBSS2)中共享资源,如图3所示。
在传统的IEEE 802.11协议定义的无线局域网网络中,是无法实现一个设备同时支持多个网络的。它实现上述各种需求的基本做法是:将所有设备都加入到同一网络中,如图1中,STA3加入BSS1中;图2中STA2加入BSS中,图3中STA3加入IBSS1中。然后,通过对用户进行分类的方式来区分用户,阻止用户访问受限资源。但这种做法会导致下列问题的出现:
1.增加了加入的复杂性。在图1的例子中,BSS1网络的安全级别比较高,STA3想加入到BSS1中,必须也提高自己的安全级别,但采用高级别的安全方式通常需要硬件的支持,如果STA3的硬件不支持高级别的安全方式,就会导致STA3无法加入到BSS1中。
2.降低了网络的安全性。如1所说,如果STA3的硬件不支持高级别的安全方式,就会导致STA3无法加入到BSS1中,这时如果仍然希望能将STA3加入到BSS1中,就必须降低BSS1的安全级别,使STA3能够加入,而这无疑降低了网络的安全性,造成很大的安全隐患。
3.需要操作系统的支持。对用户进行分类的方式以及阻止用户访问受限资源都需要操作系统的支持,然而,不是所有的无线设备都带有操作系统的。
发明内容
因此本发明所要解决的技术问题是提供一种单一无线局域网设备能够同时支持多个无线局域网的方法,该方法增强了无线局域网的灵活性和安全性。
本发明具体是这样实现的:
一种单一站点同时支持多个无线局域网的方法,包括如下步骤:关联:该站点自组一个新的独立基本服务集网络或加入原有的无线局域网网络;数据通信:该站点与网络建立关联后,和网络中的其他设备进行数据交互,包括发送数据和接收数据;网络维护:在独立基本服务集网络中,在每个信标周期开始的时候,该站点需要竞争发送信标帧,竞争该网络的维护权,如竞争成功,则在该信标周期,该站点需要负责对新加入站点进行链路认证以及对欲离开网络的站点解除链路链接;在基本服务集网络中,在每个信标周期开始的时候,该站点需要接收该网络中接入点发送的信标帧,对该网络的网络信息进行更新;解除关联:当站点准备从网络中退出时,需要向基本服务集网络中的接入点或独立基本服务集网络中的其他站点发送解除关联请求,通知网络解除链路链接;在该站点关联上第1个网络后,根据逻辑链路层的请求,还要进行第2次、第3次直至第n次关联,这些关联只需在第1个网络的当前信道进行,其它操作与第1次关联相同;同时,在数据通信的发送数据进程中,逻辑链路层向媒体访问层发送数据请求的原语中需要增加表示在哪个网络发送的网络地址的字段,加密过程需要根据所述增加的网络地址选择合适的密钥进行数据加密;同时,在数据通信的接收数据进程中,数据过滤过程需要判断接收到的数据包帧头中的网络地址与该站点所有已关联网络的网络地址是否一致,从而判别该数据包是否需要接收,以及是哪个网络的数据包;数据解密过程需要根据数据包帧头中的网络地址选择解密方式,根据数据包帧头中的网络地址、发送地址和接收地址选择解密密钥;向逻辑链路层通知数据接收的消息原语中需要增加表示数据是从哪个网络接收到的网络地址的字段。
按上述方案,站点或接入点需要同时对已关联的多个无线局域网进行网络维护。
按上述方案,站点可以根据逻辑链路层的要求和某个已关联的网络解除关联,或者和多个已关联的网络解除关联;当站点准备和多个已关联的网络解除关联时,需要执行多次解除关联的操作。
一种单一接入点同时支持多个无线局域网的方法,包括如下步骤:关联:该接入点自组一个新的基本服务集网络;数据通信:该接入点与网络建立关联后,和网络中的其他设备进行数据交互,包括发送数据和接收数据;网络维护:该接入点需要负责对新加入站点进行链路认证以及对欲离开网络的站点解除链路链接,以及在每个信标周期开始的时候,向该网络中的站点广播发送信标帧,对该网络的网络信息进行更新;解除关联:当接入点准备从网络中退出时,需要向网络中的所有站点发送解除关联请求,通知站点解除链路链接;在该接入点关联上第1个网络后,根据逻辑链路层的请求,还要进行第2次、第3次直至第n次关联,这些关联只需在第1个网络的当前信道进行,其它操作与第1次关联相同;同时,在数据通信的发送数据进程中,逻辑链路层向媒体访问层发送数据请求的原语中需要增加表示在哪个网络发送的网络地址的字段,加密过程需要根据所述增加的网络地址选择合适的密钥进行数据加密;同时,在数据通信的接收数据进程中,数据过滤过程需要判断接收到的数据包帧头中的网络地址与该接入点所有已关联网络的网络地址是否一致,从而判别该数据包是否需要接收,以及是哪个网络的数据包;数据解密过程需要根据数据包帧头中的网络地址选择解密方式,根据数据包帧头中的网络地址、发送地址和接收地址选择解密密钥;向逻辑链路层通知数据接收的消息原语中需要增加表示数据是从哪个网络接收到的网络地址的字段。
按上述方案,接入点需要同时对已关联的多个无线局域网进行网络维护。
按上述方案,接入点可以根据逻辑链路层的要求和某个已关联的网络解除关联,或者和多个已关联的网络解除关联;当接入点准备和多个已关联的网络解除关联时,需要执行多次解除关联的操作。
由于采用了上述处理步骤,本发明与现有技术相比,具有以下优点:
本发明针对传统无线局域网协议在应用中存在这种不足(一个站点(STA)或接入点(AP)只能同时支持一个网络),对IEEE 802.11无线局域网协议MAC(媒体访问层)部分进行增补,通过修改设备(STA或AP)的接入和建立无线局域网的关联(Associate)流程,增加设备关联的次数,使得单一设备(STA或AP)能够通过同时支持多个无线局域网络,从而增强了无线局域网的灵活性和安全性,扩大了其适用场合。同时相应修改了MAC(媒体访问层)协议的其他部分(数据发送,数据接收,数据包过滤以及数据包的解密),解决了设备同时支持多个网络带来的新问题。
附图说明
图1是一个AP设备同时支持两个BSS网络示意图;
图2是一个STA设备同时支持一个BSS网络和一个IBSS网络示意图;
图3是一个STA设备同时支持两个IBSS网络示意图;
图4是IEEE 802.11协议中STA的基本流程图;
图5是本发明一个具体实施例中STA的基本流程图;
图6是IEEE 802.11协议中关联的基本流程图;
图7是IEEE 802.11协议中发送数据的基本流程图;
图8是IEEE 802.11协议中接收数据的基本流程图;
图9是本发明一个具体实施例中第二次关联的基本流程图;
图10是IEEE 802.11协议中数据包过滤的基本流程图;
图11是本发明一个具体实施例中数据包过滤的基本流程图;
图12是IEEE 802.11协议中数据包解密的基本流程图;
图13是本发明一个具体实施例中数据包解密的基本流程图。
具体实施方式
以下结合附图对本发明的具体实施过程作进一步的说明:
本发明的设计构思是在IEEE 802.11协议基础上,对设备接入方法进行修改,使其能够实现单一设备,包括AP(接入点)或STA(站点),同时支持多个无线局域网,设备同时支持的各个无线局域网是彼此独立的,设备在各个无线局域网中的操作也是互不相关的。同时,本发明对IEEE 802.11协议的其他相关部分进行了相应修改。
无线局域网设备按其功能的不同,可以分为STA(站点)和AP(接入点)。STA(站点)是指包含符合无线局域网协议(IEEE 802.11协议)的MAC(媒体访问层)接口和PHY(物理层)接口的任何设备。AP(接入点)是指具备STA(站点)功能,并能通过无线媒体为关联的STA(站点)提供访问分布式服务(DS,由多个BSS组成的网络)能力的实体。
在IEEE 802.11协议中,一个STA(站点)支持一个网络的基本操作流程如图4所示,
(1)关联,STA只有和AP(在BSS网络中)或其他STA(在IBSS网络中)关联后,即加入网络后,才能和网络中的设备直接通信,其基本流程如图6所示;
1)设置初始信道;
2)在该信道,扫描无线局域网网络;
3)记录扫描结果;
4)判断是否为最后一个信道,如果不是,将信道设为当前信道的下一个信道,从第2步开始重新扫描信道;
5)如果是最后一个信道,则将所有信道的扫描结果通知上层(LLC,逻辑链路层)实体;
6)上层(LLC,逻辑链路层)实体根据信道的扫描结果,选择要加入的无线局域网网络或自组一个IBSS网络;
7)如果自组一个新的IBSS网络,则认为关联成功,返回关联成功的消息;
8)如果不是自组一个新的IBSS网络,则向要加入的网络中的AP(BSS网络)或STA(IBSS网络)发送链路验证请求,启动链路验证进程;
9)如果链路验证失败,则认为关联失败,返回关联失败的消息;
10)如果链路验证成功,则向要加入的网络中的AP(BSS网络)或STA(IBSS网络)发送关联请求,启动链路关联进程;
11)如果链路关联失败,则认为关联失败,返回关联失败的消息;
12)如果链路关联成功,则认为关联成功,返回关联成功的消息。
(2)数据通信,STA加入到网络中后,就可以和网络中的其他设备进行数据交互,其发送和接收的基本流程分别如图7和图8所示;
发送基本流程:
1)接收到LLC层实体的发送数据请求;
2)填充MAC层帧头;
3)判断是否需要拆分数据包;
4)如果需要拆分数据包,则进行拆包操作;
5)判断是否需要对数据包加密;
6)如果需要对数据包加密,则进行加密操作;
7)进行回退(BackOff)操作;
8)回退完成后,发送数据;
9)数据发送完成后,判断是否需要等待响应帧;
10)如果不需要等待响应,则认为发送成功,向LLC层实体返回发送成功的消息;
11)如果需要等待响应,判断响应帧是否在规定时间内被正确接收;
12)如果响应帧在规定时间内被正确接收到,判断是否有其它分包需要发送;
13)如果有其他分包需要发送,则继续发送其他分包;
14)如果没有其他分包需要发送,则认为发送成功,向LLC层实体返回发送成功的消息;
15)如果响应帧没有在规定时间内接收到,或校验错误,判断重发次数是否超过重发门限;
16)如果重发次数没有超过重发界限,重发次数加1,返回7)开始执行;
17)如果重发次数超过重发界限,则认为发送失败,向LLC层实体返回发送失败的消息。
接收基本流程:
1)接收到空中数据;
2)对数据包进行校验;
3)如果校验失败,则丢弃该数据包;
4)对数据包进行过滤;
5)如果不需要接收,则丢弃该数据包;
6)判断是否需要对该数据包发送响应帧;
7)如果需要发送响应帧,则在规定的时间内发送响应帧;
8)判断是否需要对该数据包进行解密;
9)如果需要解密,则对该数据包进行解密操作;
10)向LLC层实体通知接收到数据包。
(3)网络维护,在无线局域网网络中,时间轴被分成一个一个的Beacon(信标)周期,每个Beacon(信标)周期都有一个STA(站点)或AP(接入点)负责本网络的维护工作,包括对新加入站点进行链路认证,对欲离开网络的站点解除链路链接,以及在Beacon(信标)周期开始的时候,广播发送Beacon(信标)帧,进行网络信息的广播。在IBSS(独立基本服务集)网络中,在每个Beacon(信标)周期开始的时候,网络中的所有的STA(站点)都要开始竞争发送Beason帧,由第一个发送成功的STA(站点)负责下一个Beacon周期内IBSS网络的维护;在BSS(基本服务集)网络中,由AP(接入点)负责网络的维护,在每个Beacon(信标)周期开始的时候,网络中的所有STA(站点)都准备接收AP(接入点)发送的Beacon(信标)帧,并根据接收到的Beacon(信标)帧中的信息,更新该网络的网络信息。
(4)解除关联,当STA准备从网络中退出时,需要向AP(在BSS网络中)或其他STA(在IBSS网络中)发送Disassociation(解除关联)帧,通知网络解除链路链接(如图4)。
本发明中,一个STA(站点)能够实现同时支持多个网络。下面以一个STA同时支持两个网络为一个具体的实施例对本发明进行详细说明。由于两个网络和多个网络在实现上是一致的,因此在两个网络的基础上,本领域的技术人员自然地能够实现一个STA同时支持三个以上网络的技术方案。一个STA同时支持两个网络的基本操作流程如图5所示,该流程包括如下几个操作:
(1)第1次关联,和IEEE 802.11的关联进程是一致的;
(2)第2次关联,STA在关联上第1个网络后,就可以根据LLC(逻辑链路层)的请求,开始第2次关联(加入现有网络或自建新网(IBSS网络)),其基本流程如图9所示,由于STA只能在当前信道接收或发送数据,因此第2个网络只能和第1个网络处于同一个信道,其基本步骤如下:
1)在当前信道扫描无线局域网网络;
2)记录扫描结果;
3)将当前信道的网络信息,通知上层(LLC,逻辑链路层)实体;
4)上层(LLC,逻辑链路层)实体根据信道的扫描结果,选择要加入的无线局域网网络或自组一个IBSS网络;
5)如果自组一个新的IBSS网络,则认为关联成功,返回关联成功的消息;
6)如果不是自组一个新的IBSS网络,则向要加入的网络中的AP(BSS网络)或STA(IBSS网络)发送链路验证请求,启动链路验证进程;
7)如果链路验证失败,则认为关联失败,返回关联失败的消息;
8)如果链路验证成功,则向要加入的网络中的AP(BSS网络)或STA(IBSS网络)发送关联请求,启动链路关联进程;
9)如果链路关联失败,则认为关联失败,返回关联失败的消息;
10)如果链路关联成功,则认为关联成功,返回关联成功的消息。
对LLC(逻辑链路层)层实体来说,两个无线局域网网络之间是彼此独立的,即网络1和网络2的操作是互不相干的。
(3)数据通信,在支持多个网络的系统中,数据通信的基本流程与IEEE 802.11协议标准是一致的,但有5个环节需要修改;
1.在发送数据进程中,LLC向MAC下发送数据请求的格式需要修改,如下所示:
IEEE 802.11协议标准规定的LLC发送数据请求(MA-UNITDATA.request)原语如下所示:
MA-UNITDATA.request(
                    source address,(源地址)
                    destination address,(目的地址)
                    routing information,(路由信息)
                    data,(数据)
                    priority,(优先级)
                    service class(服务类别)
                    )
当STA同时支持多个网络的时候,上层实体还必须指定在哪个网络发送,修改后的LLC发送数据请求(MA-UNITDATA.request)原语如下所示:
MA-UNITDATA.request(
                    source address,(源地址)
                    destination address,(目的地址)
                    routing information,(路由信息)
                    data,(数据)
                    priority,(优先级)
                    service class,(服务类别)
                    net address(网络地址)
                    )
2.在发送数据进程中,加密过程需要作修改;
IEEE 802.11协议标准中,数据是用发送站的密钥进行加密的。而在本方案中,由于STA可以同时支持多个网络,发送站的密钥有可能有很多个(每个网络对应一个密钥),因此在加密前,必须根据LLC发送数据请求中的网络地址选择合适的密钥进行数据加密。
3.在接收数据进程中,数据过滤过程需要修改;
IEEE 802.11协议,数据过滤的流程如图10所示:
1)数据包校验通过;
2)判断是否为广播或组播帧;
3)如果是广播或组播帧,判断数据包帧头中的网络地址是否与本站的网络地址一致;
4)如果一致,则过滤通过,需要接收该数据包;
5)如果不一致,则认为过滤不通过,不需要接收该数据包;
6)如果不是广播或组播帧,判断数据包帧头中的接收地址是否与本站的MAC地址一致;
7)如果一致,则过滤通过,需要接收该数据包;
8)如果不一致,则认为过滤不通过,不需要接收该数据包。
本方案,数据过滤的流程如图11所示:
1)数据包校验通过;
2)判断是否为广播或组播帧;
3)如果是广播或组播帧,判断数据包帧头中的网络地址是否与本站的网络地址1一致;
4)如果一致,则过滤通过,需要接收该数据包;
5)如果不一致,判断数据包帧头中的网络地址是否与本站的网络地址2一致;
6)如果一致,则过滤通过,需要接收该数据包;
7)如果不一致,则认为过滤不通过,不需要接收该数据包;
8)如果不是广播或组播帧,判断数据包帧头中的接收地址是否与本站的MAC地址一致;
9)如果一致,则过滤通过,需要接收该数据包;
10)如果不一致,则认为过滤不通过,不需要接收该数据包。
4.在接收数据进程中,数据解密过程需要修改;
IEEE 802.11协议,数据解密的流程如图12所示:
1)接收到数据包;
2)根据数据包帧头信息,判断是否需要解密;
3)如果不需要解密,则将数据传给上层实体;
4)如果需要解密,根据数据包帧头中的发送地址和接收地址选择解密密钥;
5)根据本网络的解密方式,使用解密密钥对数据进行解密;
6)将解密后的数据传给上层实体。
本方案,数据解密的流程如图13所示:
1)接收到数据包;
2)根据数据包帧头信息,判断是否需要解密;
3)如果不需要解密,则将数据传给上层实体;
4)如果需要解密,根据数据包帧头中的网络地址选择解密方式;
5)根据数据包帧头中的网络地址,发送地址和接收地址选择解密密钥;
6)根据选择的解密方式,使用解密密钥对数据进行解密;
7)将解密后的数据传给上层实体。
5.在接收数据进程中,向LLC通知数据接收的消息格式需要修改,如下所示:
IEEE 802.11协议标准规定的向LLC通知数据接收的消息(MA-UNITDATA.indication)原语如下所示:
MA-UNITDATA.indication(
                        source address,(源地址)
                        destination address,(目的地址)
                        routing information,(路由信息)
                        data,(数据)
                        reception status,(接收状态)
                        priority,(优先级)
                        service class(服务类别)
                        )
当STA同时支持多个网络的时候,需要通知上层,数据是从哪个网络接收到的,修改后的向LLC通知数据接收的消息(MA-UNITDATA.indication)原语如下所示:
MA-UNITDATA.indication(
                        source address,(源地址)
                        destination address,(目的地址)
                        routing information,(路由信息)
                        data,(数据)
                        reception status,(接收状态)
                        priority,(优先级)
                        service class,(服务类别)
                        net address(网络地址)
                        )
(4)网络维护,当单一STA(站点)同时支持多个网络的时候,每个网络之间是彼此独立的。因此,在每个已关联的网络中,该STA(站点)需要同时维持多个网络的系统时钟和Beacon(信标)定时器。每个网络的Beacon(信标)周期开始的时候,网络中的所有STA根据该网络的性质(IBSS网络或BSS网络)来发送或接收包含该网络信息的Beacon(信标)帧,对该网络的信息进行更新。如果是IBSS(独立基本服务集)网络且该同时支持多个网络的STA竞争发送Beacon(信标)帧成功,则该同时支持多个网络的STA在该网络的Beacon(信标)周期内,需要负责该网络新加入站点的链路认证和欲离开网络的站点解除链路链接工作。
(5)解除关联,当STA同时支持多个网络的时候,可以解除某个特定已关联网络的关联或者解除所有已关联网络的关联。解除某个特定已关联网络的关联时,STA向该网络的AP(在BSS网络中)或其他STA(在IBSS网络中)发送Disassociation(解除关联)帧,通知网络解除链路链接;解除所有已关联网络的关联的关联时,需要在每个已关联的网络中都要执行解除关联的操作,即对每个已关联的网络,STA都要向该网络的AP(在BSS网络中)或其他STA(在IBSS网络中)发送Disassociation(解除关联)帧,通知网络解除链路链接。
AP(接入点)只能建立并维持一个BSS(基本服务集)网络,因此当AP(接入点)同时支持多个网络时,只能同时建立并维护多个BSS(基本服务集)网络,其操作和上述一个STA(站点)同时支持多个网络的操作基本是一致的,区别在于:
a.在每次关联时,AP只能重新建立一个新的BSS(基本服务集)网络;
b.在网络维护中,当单一AP(接入点)同时支持多个网络的时候,每个网络之间是彼此独立的。AP(接入点)在其建立的每一个BSS(基本服务集)网络中,在每个Beacon(信标)周期开始的时候,网络中的所有STA(站点)都准备接收该AP(接入点)发送的Beacon(信标)帧,并根据接收到的Beacon(信标)帧中的信息,更新该网络的网络信息,由该AP(接入点)负责该网络新加入站点的链路认证和欲离开网络的站点解除链路链接工作;
c.在每次解除关联时,AP(接入点)需要向解除关联的BSS(基本服务集)网络中的所有STA(站点)发送Disassociation(解除关联)帧,通知站点解除链路链接。

Claims (6)

1、一种单一站点同时支持多个无线局域网的方法,包括如下步骤:
关联:该站点自组一个新的独立基本服务集网络或加入原有的无线局域网网络;
数据通信:该站点与网络建立关联后,和网络中的其他设备进行数据交互,包括发送数据和接收数据;
网络维护:在独立基本服务集网络中,在每个信标周期开始的时候,该站点需要竞争发送信标帧,竞争该网络的维护权,如竞争成功,则在该信标周期,该站点需要负责对新加入站点进行链路认证以及对欲离开网络的站点解除链路链接;在基本服务集网络中,在每个信标周期开始的时候,该站点需要接收该网络中接入点发送的信标帧,对该网络的网络信息进行更新;
解除关联:当站点准备从网络中退出时,需要向基本服务集网络中的接入点或独立基本服务集网络中的其他站点发送解除关联请求,通知网络解除链路链接;
其特征在于,在该站点关联上第1个网络后,根据逻辑链路层的请求,还要进行第2次、第3次直至第n次关联,这些关联只需在第1个网络的当前信道进行,其它操作与第1次关联相同;
同时,在数据通信的发送数据进程中,逻辑链路层向媒体访问层发送数据请求的原语中需要增加表示在哪个网络发送的网络地址的字段,加密过程需要根据所述增加的网络地址选择合适的密钥进行数据加密;
同时,在数据通信的接收数据进程中,数据过滤过程需要判断接收到的数据包帧头中的网络地址与该站点所有已关联网络的网络地址是否一致,从而判别该数据包是否需要接收,以及是哪个网络的数据包;数据解密过程需要根据数据包帧头中的网络地址选择解密方式,根据数据包帧头中的网络地址、发送地址和接收地址选择解密密钥;向逻辑链路层通知数据接收的消息原语中需要增加表示数据是从哪个网络接收到的网络地址的字段。
2、如权利要求1所述的单一站点同时支持多个无线局域网的方法,其特征在于,站点或接入点需要同时对已关联的多个无线局域网进行网络维护。
3、如权利要求1所述的单一站点同时支持多个无线局域网的方法,其特征在于,站点可以根据逻辑链路层的要求和某个已关联的网络解除关联,或者和多个已关联的网络解除关联;当站点准备和多个已关联的网络解除关联时,需要执行多次解除关联的操作。
4、一种单一接入点同时支持多个无线局域网的方法,包括如下步骤:
关联:该接入点自组一个新的基本服务集网络;
数据通信:该接入点与网络建立关联后,和网络中的其他设备进行数据交互,包括发送数据和接收数据;
网络维护:该接入点需要负责对新加入站点进行链路认证以及对欲离开网络的站点解除链路链接,以及在每个信标周期开始的时候,向该网络中的站点广播发送信标帧,对该网络的网络信息进行更新;
解除关联:当接入点准备从网络中退出时,需要向网络中的所有站点发送解除关联请求,通知站点解除链路链接;
其特征在于,在该接入点关联上第1个网络后,根据逻辑链路层的请求,还要进行第2次、第3次直至第n次关联,这些关联只需在第1个网络的当前信道进行,其它操作与第1次关联相同;
同时,在数据通信的发送数据进程中,逻辑链路层向媒体访问层发送数据请求的原语中需要增加表示在哪个网络发送的网络地址的字段,加密过程需要根据所述增加的网络地址选择合适的密钥进行数据加密;
同时,在数据通信的接收数据进程中,数据过滤过程需要判断接收到的数据包帧头中的网络地址与该接入点所有已关联网络的网络地址是否一致,从而判别该数据包是否需要接收,以及是哪个网络的数据包;数据解密过程需要根据数据包帧头中的网络地址选择解密方式,根据数据包帧头中的网络地址、发送地址和接收地址选择解密密钥;向逻辑链路层通知数据接收的消息原语中需要增加表示数据是从哪个网络接收到的网络地址的字段。
5、如权利要求4所述的单一接入点同时支持多个无线局域网的方法,其特征在于,接入点需要同时对已关联的多个无线局域网进行网络维护。
6、如权利要求4所述的单一接入点同时支持多个无线局域网的方法,其特征在于,接入点可以根据逻辑链路层的要求和某个已关联的网络解除关联,或者和多个已关联的网络解除关联;当接入点准备和多个已关联的网络解除关联时,需要执行多次解除关联的操作。
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