CN105309036B - 无需互联网协议的用于Wi-Fi直连服务应用服务平台的MAC层传输 - Google Patents
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Abstract
一种包括第一无线计算设备的装置,该装置还包括第一存储器和至少一个处理器。所述至少一个处理器可以被配置为:经由无线通信信道来建立到第二无线计算设备的Wi‑Fi直连服务(WFDS)连接;响应于建立所述WFDS连接,在所述第一无线计算设备和所述第二无线计算设备之间建立WFDS应用服务平台(ASP)会话,其中,所述ASP会话经由所述WFDS连接来使用基于介质访问控制(MAC)地址的数据链路层通信,并且不使用互联网协议(IP)通信;以及响应于建立所述ASP会话,使用所述ASP会话来与所述第二无线计算设备进行通信。
Description
本申请要求于2013年5月24日递交的美国临时申请No.61/827,375的权益,故以引用方式将该临时申请的全部内容并入本文。
技术领域
本公开内容涉及用于使用Wi-Fi来支持服务发现和会话创建的技术。
背景技术
最近,出现了在不使用无线接入点的情况下支持无线通信的动向。Wi-Fi联盟当前在开发的Wi-Fi直连标准是支持两个或更多个设备之间的通信而不需要无线接入点的一种标准。Wi-Fi直连还可以使得Wi-Fi设备能够在加密的无线通信信道上彼此容易地连接和通信而不需要复杂的建立过程。在Wi-Fi直连上进行通信的设备可以提供和寻求服务(例如,打印服务、串行通信服务(例如在无线服务上的通用串行总线(USB))、对接服务、存储服务等),以使得一个设备可以无线地使用另一个设备的能力。Wi-Fi联盟已在开发被称为应用服务平台(ASP)的协议栈,该协议栈允许设备使用WFD来进行通信以通告和寻求这些服务。
发明内容
在一个例子中,本公开内容描述了一种方法,所述方法包括:由第一无线计算设备经由无线通信信道来建立到第二无线计算设备的Wi-Fi直连服务(WFDS)连接;以及响应于建立所述WFDS连接,由所述第一无线计算设备在所述第一无线计算设备和所述第二无线计算设备之间建立WFDS应用服务平台(ASP)会话。所述ASP会话经由所述WFDS连接来使用基于介质访问控制(MAC)地址的数据链路层通信,并且不使用互联网协议(IP)通信。所述方法还包括:响应于建立所述ASP会话,由所述第一无线计算设备使用所述ASP会话来与所述第二无线计算设备进行通信。
在另一个例子中,本公开内容描述了第一无线计算设备。所述第一无线计算设备还包括存储器和至少一个处理器。所述至少一个处理器被配置为:经由无线通信信道来建立到第二无线计算设备的Wi-Fi直连服务(WFDS)连接;以及响应于建立所述WFDS连接,在所述第一无线计算设备和所述第二无线计算设备之间建立WFDS应用服务平台(ASP)会话。所述ASP会话经由所述WFDS连接来使用基于介质访问控制(MAC)地址的数据链路层通信,并且不使用互联网协议(IP)通信。响应于建立所述ASP会话,所述至少一个处理器还被配置为使用所述ASP会话来与所述第二无线计算设备进行通信。
在另一个例子中,一种非暂时性计算机可读存储介质包括存储在其上的指令,当所述指令被执行时,使得第一无线计算设备的至少一个处理器执行以下操作:经由无线通信信道来建立到第二无线计算设备的Wi-Fi直连服务(WFDS)连接;以及响应于建立所述WFDS连接,在所述第一无线计算设备和所述第二无线计算设备之间建立WFDS应用服务平台(ASP)会话。所述ASP会话经由所述WFDS连接来使用基于介质访问控制(MAC)地址的数据链路层通信,并且不使用互联网协议(IP)通信。当所述指令被执行时,还使得所述至少一个处理器执行以下操作:响应于建立所述ASP会话,使用所述ASP会话来与所述第二无线计算设备进行通信。
在另一个例子中,一种装置包括:用于由第一无线计算设备经由无线通信信道来建立到第二无线计算设备的Wi-Fi直连服务(WFDS)连接的单元;用于响应于建立所述WFDS连接,由所述第一无线计算设备在所述第一无线计算设备和所述第二无线计算设备之间建立WFDS应用服务平台(ASP)会话的单元。所述ASP会话经由所述WFDS连接来使用基于介质访问控制(MAC)地址的数据链路层通信,并且不使用互联网协议(IP)通信。所述装置还包括:用于响应于建立所述ASP会话,由所述第一无线计算设备使用所述ASP会话来与所述第二无线计算设备进行通信的单元。
在下面的附图和描述中阐述了一个或多个例子的细节。通过描述和附图以及通过权利要求书,其它的特征、对象和优势将是显而易见的。
附图说明
图1是根据本公开内容的技术,示出了在第一无线计算设备和第二无线计算设备之间使用无线通信信道来进行通信的概念图。
图2是根据本公开内容的技术,示出了基于应用服务平台(ASP)的示例性无线通信栈的概念图,其中ASP在Wi-Fi直连服务无线通信上进行操作。
图3是根据本公开内容的技术,示出了用于使用ASP以便在第一无线计算设备和第二无线计算设备之间使用基于介质访问控制(MAC)地址的数据链路层通信来进行通信的呼叫流程的通信图。
图4是根据本公开内容的技术,示出了基于MAC地址的数据链路层分组的概念图。
图5是根据本公开内容的一个或多个例子,示出了用于使用ASP而不使用IP来进行通信的示例性方法的流程图。
具体实施方式
本公开内容包括对无线通信技术、协议、方法和设备的描述,这些无线通信技术、协议、方法和设备适用于以下系统环境:与Wi-Fi直连对接服务(WFDS)应用服务平台(ASP)兼容的设备可以使用基于介质访问控制(MAC)地址的链路层协议来运行,而不使用互联网协议(IP)。ASP通常是可以使得设备能够在无线网络(例如,Wi-Fi直连认证网络)上容易地通告、寻求和提供服务的无线通信栈。形成ASP的无线栈可以被实现为符合Wi-Fi直连认证。本公开内容的剩余部分经常引用Wi-Fi直连ASP。在各种例子中,还可以根据WiGig和/或电气和电子工程师协会(IEEE)802.11标准集中的一个或多个标准(例如,802.11、802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ad等)、或者Wi-Fi、WiGig和/或一个或多个802.11标准的扩展来实现WFD ASP栈。
图1是根据本公开内容的技术,示出了在第一无线计算设备和第二无线计算设备之间使用无线通信信道来进行通信的概念图。在图1的例子中,无线系统包括第一无线计算设备和第二无线计算设备,其中第一无线计算设备可以对应于无线服务寻求方110,第二无线计算设备可以对应于无线服务通告方120。无线服务寻求方110和无线服务通告方120可以使用无线通信信道130来与无线服务通告方120进行通信。
无线服务通告方120可以包括被配置用于无线通信的无线计算设备。无线服务寻求方110和无线服务通告方120均可以包括移动设备,例如智能电话或其它移动手持设备、平板计算机、膝上型计算机或者另一电子设备。无线服务寻求方110和无线服务通告方120还可以是较大的设备或系统的组件。例如,无线服务寻求方110可以是处理器、处理内核、芯片组、或者其它一个或多个集成电路。
无线通信信道130可以包括能够在无线服务寻求方110和无线服务通告方120之间传播无线通信信号的任何信道。在一些例子中,可以在射频通信中(在诸如2.4千兆赫兹(GHz)频带、5GHz频带、60GHz频带或其它频带之类的频带中)实现无线通信信道130。在一些例子中,无线通信信道130可以符合Wi-Fi(如Wi-Fi联盟所推广的)、WiGig(如无线吉比特联盟所推广的)和/或电气和电子工程师协会(IEEE)802.11标准集(例如,802.11、802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ad等)中的一个或多个标准集、协议或技术,或者符合其它的标准、协议或技术。出于本公开内容的目的,用于无线通信信道130的频带(例如,2.4GHz、5GHz和60GHz频带)可以如按照它们在Wi-Fi、WiGig、任何一个或多个IEEE802.11协议的标准、和/或其它适用的标准或协议中所理解的来进行定义。
一旦无线服务寻求方110和无线服务通告方120进入彼此的操作通信范围内,无线服务寻求方110就可以在无线通信信道130上自动地与无线服务通告方120建立通信,或者在不同的例子中,无线服务寻求方110可以响应于用户输入来手动地与无线服务通告方120建立通信。
在一些例子中,无线服务寻求方110和无线服务通告方120可以使用被称为ASP“点对点”(P2P)通信的Wi-Fi直连特征来彼此建立连接。当无线服务通告方120和无线服务寻求方110进入彼此的操作通信范围内时,ASP P2P通信允许无线服务通告方120和无线服务寻求方110建立安全的通信信道。
当执行ASP P2P通信时,无线通信设备发送出包括发送设备的能力的一系列消息。无线通信设备然后协商应该充当“群组拥有者”(GO)的设备。响应于协商哪个设备应该充当GO,该GO将其自身配置为接入点,并且向希望与该GO连接的其它设备发送SSID(服务集标识)和Wi-Fi直连标识符。
不充当GO的其它设备(被称为P2P客户端)然后连接到GO的SSID以建立安全的通信信道。P2P客户端可以接收信标通信并尝试与GO协商一组参数以便建立P2P群组。在一些例子中,P2P GO可以包括无线服务通告方120并且P2P客户端可以包括无线服务寻求方110,反之亦然。在一些例子中,P2P通信可以包括基于数据链路层(例如,基于MAC地址)的通信。
响应于无线服务通告方120和无线服务寻求方110使用ASP P2P来建立安全的通信信道,无线服务通告方120可以通告一个或多个无线服务,其中这些无线服务是无线服务通告方120使用应用服务平台(ASP)来提供的。无线服务寻求方110和无线服务通告方120都可以使用ASP来管理彼此的通信以用于如图2中所示出的各种服务以及其它服务。ASP可以允许无线服务寻求方110和无线服务通告方120使用被称为ASP“原语”的特殊ASP消息来容易地建立、拆除和管理ASP会话。
响应于无线服务寻求方110发现无线服务通告方120正在使用ASP来提供特定的服务,无线服务寻求方110可以使用基于ASP原语的通信来容易地连接到该服务并与无线服务通告方120建立该服务的会话。通过在WFD上使用ASP,无线服务通告方120和无线服务寻求方110可以提供有助于对各种服务的通告、会话创建和管理的平台。
然而,在一些实例中,对于无线服务寻求方110和无线服务通告方120来说,使用基于机器访问代码(MAC)地址的无线通信(其不使用互联网协议(IP)通信)来建立通信信道(例如,通信信道130)可能是有利的。MAC地址是网络地址的一种类型。当制造网络接口控制器(NIC)时,硬件制造商通常通过在固件中设置某一值或者经由某种其它机制来向NIC分配MAC地址。无线计算设备可以将NIC的MAC地址用作所谓的数据链路层通信的一部分。数据链路层通信(还被称为“链路层通信”)包括开放式系统互联(OSI)模型的一层。
在一些例子中,具有无线NIC(其支持IEEE 802.11x协议族)的第一无线计算设备(例如,无线服务通告方120或无线服务寻求方110)可以基于不同的第二无线计算设备的数据链路层MAC地址来识别该第二无线计算设备。因此,第一无线计算设备和第二无线计算设备可以使用MAC地址来执行数据链路层通信。
一些通信协议(诸如举例来说,互联网协议(IP))可以在所谓的“网络层”处使用额外的地址来识别计算设备。网络层是OSI模型的一层,与数据链路层相比,网络层具有更高的抽象级。然而,在一些实例中(例如,当使用基于Wi-Fi直连的通信时),从性能的角度来看,当无线计算设备使用ASP来支持建立无线服务的会话时,该无线计算设备使用基于IP的通信来进行通信可能是不令人期望的。因此,本公开内容描述了用于不使用基于IP的通信来执行WFDS ASP通信的技术。
在根据本公开内容的技术的例子中,服务寻求方110可以包括第一无线计算设备,并且可以经由无线通信信道(例如,无线通信信道130)来建立到第二无线计算设备(例如,与服务通告方120相对应的无线计算设备)的Wi-Fi直连服务(WFDS)连接。响应于建立WFDS连接,无线服务寻求方110可以与无线服务通告方120建立WFDS应用服务平台(ASP)会话。ASP会话经由WFDS连接来使用基于介质访问控制(MAC)地址的数据链路层通信,并且不使用互联网协议(IP)通信。响应于建立ASP会话,无线服务寻求方110可以使用ASP会话来与无线服务通告方120进行通信。
图2是根据本公开内容的技术,示出了基于应用服务平台(ASP)的示例性无线通信栈的概念图,其中ASP在WFDS无线通信上进行操作。图2的通信栈包括Wi-Fi直连服务(WFDS)无线通信202,其可以支持应用服务平台(204)。应用服务平台204可以支持无线串行协议,例如Wi-Fi串行总线(WSB)206、打印服务208和Miracast服务210。无线服务通告方120和无线服务寻求方110可以使用基于MAC地址的数据链路层通信来建立ASP会话。链路层通信不使用IP,并且可以有助于创建打印服务208、Miracast服务210和/或WSB服务206的会话。
WFDS通信202是ASP 204可以在其上进行操作的无线通信的例子。无线计算设备(例如,无线服务通告方120)可以使用ASP 204来通告服务,包括发送服务、播放服务以及潜在的其它服务,例如WSB 206。这些服务中的每个服务可以具有运行在其上的应用。一个或多个设备(例如,无线服务通告方120和无线服务寻求方110)可以经由ASP 204来通告、使用、寻求和/或管理这些服务中的每个服务。ASP 204可以管理WSB 206、打印服务208和Miracast服务210的各方面。例如,ASP 204可以使用ASP协调(Coordination)协议来管理针对WSB 206、打印服务208和Miracast服务210的ASP会话,如在图3中进一步描绘的。
响应于使用WFD来建立会话,无线服务通告方120和无线服务寻求方110可以使用ASP 204来建立会话。一旦建立了会话,无线服务寻求方110和无线服务通告方120就可以彼此进行通信,以确定无线服务通告方120正在提供哪些服务。例如,无线服务寻求方110可以经由无线信道130来发送请求无线服务通告方120所提供的服务列表的消息。替代地,无线服务通告方120可以发送对无线服务通告方120所提供的服务(例如,打印服务208、Miracast服务210和/或WSB服务206)进行指示的消息。
无线服务寻求方110和无线服务通告方120可以使用一系列的ASP原语来进行通信,这些ASP原语是一组ASP协调协议消息。根据本公开内容的技术,无线服务寻求方110和无线服务通告方120可以通过使用基于MAC地址的数据链路层通信来发送ASP原语进行通信,以识别无线计算设备。根据本公开内容的技术的ASP会话不使用IP通信。
图3是根据本公开内容的技术,示出了用于使用WFDS ASP以便在第一无线计算设备和第二无线计算设备之间使用基于MAC地址的数据链路层通信来进行通信的呼叫流程的通信图。在图3的例子中,无线服务通告方120和无线服务寻求方110可以使用WFDS来彼此交换无线通信,以用于使用应用服务平台(ASP)来彼此通告、寻求、建立、操作和/或拆除无线服务会话的目的。
在图3的例子中,无线服务通告方120和无线服务寻求方110可以使用无线通信信道130(图1)来通信地耦合。无线服务通告方120和无线服务寻求方110可以建立通信WFDS连接来支持在无线通信信道130上的无线通信。
在根据本公开内容的技术的一些例子中,WFDS连接可以包括数据链路层连接。数据链路层连接可以支持根据IEEE 802.11x无线数据链路层标准的分组传输。更具体地说,无线服务通告方120和无线服务寻求方110可以通过发送包括源和目的地MAC地址(所述源和目的地MAC地址对无线服务通告方120和无线服务寻求方110的无线适配器进行标识)的分组来进行通信,并且不使用IP通信。
一旦无线服务通告方120和无线服务寻求方110在无线通信信道130上建立了WFDS连接(如上面针对图1所描述的),无线服务通告方120和无线服务寻求方110就可以使用支持明文有效载荷的协议来彼此进行通信。这种协议的例子包括面向服务的接入协议(SOAP)和通用事件通知架构(GENA)。无线服务通告方120和无线服务寻求方110可以使用SOAP和GENA来进行通信,以使用ASP来通告和寻求服务,以及创建针对服务(例如,WSB服务206、打印服务208和/或Miracast服务210)的通信会话。
无线服务通告方120和无线服务寻求方110根据呼叫流程300来参与通信,以使用ASP来建立针对服务(例如,WSB服务)的会话。通常,无线服务寻求方110和无线服务通告方首先进行关联之前(pre-association)的发现(还被称为探测交换发现),以确定无线服务寻求方110所请求的服务是否由无线服务通告方120进行通告,并协商连接能力和参数。如果所请求的服务可用,那么无线服务通告方120和无线服务寻求方110可以参与连接预配来设置针对ASP连接的参数。无线服务通告方120和无线服务寻求方110最后基于一致同意的ASP预配参数、使用ASP协调协议来创建和管理(例如,打开和关闭)ASP会话。根据本公开内容的技术,在无线服务请求方110和无线服务通告方120之间的ASP通信可以使用基于MAC地址(例如,无线服务通告方120和无线服务寻求方110的MAC地址)的ASP协调协议数据链路层通信,并且该ASP通信不使用IP通信。
呼叫流程300的WFDS ASP通信可以开始于无线服务寻求方110在初始一轮的服务发现(被称为P2P关联之前的发现)中从无线服务通告方120请求特定的服务(302)。为了请求该服务,无线服务寻求方110可以向无线服务通告方120发送针对该特定服务的P2P探测交换发现请求。无线服务通告方120接收并检查该请求,其中该请求可以包括无线服务请求方110正在请求的服务名称的散列。无线服务通告方120发送响应,该响应指示无线服务通告方120是否正在通告所请求的服务。如果无线服务通告方120支持所请求的服务,那么无线服务寻求方110和无线服务通告方120使用服务发现请求来参与额外的P2P服务发现,该额外的P2P服务发现进一步定义了针对ASP会话(包括ASP消息)的参数,该参数可以包括所请求服务的全称。
在完成P2P关联之前的发现后,无线服务寻求方110和无线服务通告方120可以参与ASP会话预配,该ASP会话预配包括ASP P2P预配发现(304)。ASP会话预配可以定义在管理(例如,打开、关闭使用等)ASP会话时要使用的参数(例如,协议和协议层),以及供无线服务寻求方110和无线服务通告方120在无线通信信道130上进行通信时使用的ASP连接参数,包括针对连接的GO、群组标识符和操作信道。在一些例子中,无线服务寻求方110可以使用基于MAC地址的数据链层通信来发送ASP P2P预配发现请求以参与ASP通信。无线服务通告方120可以利用ASP P2P预配发现响应消息来进行响应,该消息指示无线服务通告方120使用ASP协调协议来支持ASP会话通信。ASP通信可以包括基于MAC地址的数据链路层通信,而不使用IP通信。
更具体地说,ASP预配发现请求可以包括特征能力信息元素(IE)。特征能力元素还可以包括协调协议传输位掩码,其可以标识无线服务请求方110和无线服务通告方120可以用来进行通信的协议。协调协议传输位掩码可以基于ASP预配发现请求和ASP预配发现响应的最低有效32位的值来标识要用于ASP通信的协议。
为了协商要用于ASP通信的协议,无线服务寻求方110或无线服务通告方120向另一无线计算设备(例如,无线服务通告方120)发送包括协调协议传输位掩码的ASP预配发现请求。无线服务寻求方110利用也包括协调协议传输位掩码的值的ASP预配发现响应来对ASP预配发现请求进行响应。
如果协调协议传输位掩码的值等于0x01,那么无线服务通告方120和无线服务寻求方110可以使用IP来进行通信。根据本公开内容的技术,如果ASP预配发现响应中的协调协议传输位掩码的值等于0x02,那么无线服务通告方120和无线服务寻求方110可以直接地在基于无线服务通告方120和无线服务寻求方110的MAC地址的数据链路层上进行通信,即,不使用IP通信。将协调协议传输位掩码的额外的值保留以供其它协议将来使用。表1根据本公开内容的技术,示出了传输协调协议位掩码的一些可能的值,尽管在其它例子中可以使用其它的值。
表1–协调协议传输位掩码值
在接收到包括协调协议传输位掩码IE属性的ASP预配发现请求消息时,如果无线服务通告方120支持无线服务请求方在预配发现请求消息中所指定的协议,那么无线服务通告方120就向无线服务寻求方110发送包括相同的协调协议位掩码值的ASP预配发现响应消息。如果无线服务寻求方110不支持ASP预配发现响应的传输协调协议位掩码所指示的协议值,那么无线服务寻求方110还可以发送包括协调协议位掩码的不同值的预配发现响应。无线服务寻求方110和无线服务通告方120可以使用在ASP预配发现响应的协调协议位掩码中所指定的协议。
最后,无线服务通告方120和无线服务寻求方110可以使用ASP协调协议、基于在ASP连接预配期间所确定的连接参数来创建ASP会话(306)。为了创建ASP会话,无线服务寻求方110发送ASP请求会话消息,其中无线服务通告方120利用确认(ACK)消息来对该ASP请求会话消息进行确认。无线服务寻求方110然后连接到ASP会话,并且可以开始ASP服务通信(308)。
如上面所讨论的,无线服务通告方120和无线服务寻求方110可以使用ASP和/或ASP协调协议、使用基于MAC地址的数据链路层通信来进行通信。为了使用基于MAC地址的数据链路层通信来执行ASP通信,无线服务通告方120和无线服务寻求方110可以用包括子网接入协议(SNAP)报头的格式来彼此发送数据分组,其中SNAP报头将那些分组标识为ASP分组。ASP数据链路层分组还包括与Wi-Fi联盟相关联的组织唯一标识符(OUI)、以及将分组标识为到其它设备(该设备支持基于MAC地址的ASP分组的数据链路层传输)的Wi-Fi直连服务(例如,ASP或ASP协调协议)分组的OUI。下面针对图4更加详细地示出并描述了针对数据链路层ASP协调协议通信USB通信的分组格式。
图4是根据本公开内容的技术,示出了基于MAC地址的数据链路层分组的概念图。图4包括分组400,其中分组400包括IEEE 802.11MAC报头402、逻辑链路控制(LLC)报头404、子网接入协议(SNAP)报头406、协议数据408和帧校验序列(FCS)410。MAC报头可以包括分组的源MAC地址和目的地MAC地址,例如无线服务通告方120和无线服务寻求方110的MAC地址。无线服务寻求方110和无线服务通告方120可以发送具有图4的格式的分组来执行基于MAC地址的ASP通信,并且不使用IP通信。
在各种例子中,LLC报头404还可以包括具有值0xAA的目的地服务接入点(DSAP)字段、具有值0xAA的源服务接入点(SSAP)报头、以及具有值0x03的UI或控制字节。如上面所描述的,SNAP报头406包括将分组400标识为与基于MAC地址的数据链路层通信相关联的两个(两个八位字节大小的)OUI字段值。在一些例子中,第一OUI字段具有值0x50-6F-9A,并且将分组400标识为与Wi-Fi联盟相关联的分组。第二OUI字段具有xx-00的值,其中,xx是在十六进制的00和FF(二进制的00和255)之间的任何值,包括00和FF。第二OUI字段的值可以以后作为ASP规范或另一规范的一部分来确定。在一个例子中,第二OUI字段的值将分组400标识为与ASP协议相关联并且使用基于MAC地址的数据链路层通信而不使用IP。
数据分组400还包括ASP协调协议数据408,其可以包括与ASP协调协议相关联的消息、功能、事件、命令和有效载荷。取决于所发送的消息和该消息的内容,ASP协调协议数据可以具有可变的长度。FCS 410包括基于数据分组400的内容的校验和或者帧校验序列,并且允许无线服务通告方120和无线服务寻求方110检测数据分组400在数据传输期间是否被损坏。
图5是根据本公开内容的一个或多个例子,示出了用于使用ASP而不用IP来进行通信的示例性方法的流程图。根据本公开内容的技术,图5的方法可以与图1的无线服务通告方120或者无线服务寻求方110所执行的动作的一些例子相对应,其中这些例子实现了基于MAC地址的数据链路层通信。在图5的方法中,服务寻求方110可以包括第一无线计算设备,并且可以经由无线通信信道(例如,无线通信信道130)来建立到第二无线计算设备(例如,与服务通告方120相对应的无线计算设备)的Wi-Fi直连(WFD)连接(500)。应当理解的是,在其它例子中,第一无线计算设备可以包括无线服务寻求方110并且第二无线计算设备可以包括无线服务通告方120。
响应于建立WFD连接,无线服务通告方120可以发送Wi-Fi直连服务应用服务平台(ASP)发现请求,以在无线服务寻求方110和无线服务通告方120之间创建ASP会话(502)。ASP会话经由WFD连接来使用基于介质访问控制(MAC)地址的数据链路层通信,并且不使用互联网协议(IP)通信。响应于建立ASP会话,无线服务通告方120可以使用ASP会话来与无线服务寻求方110进行通信(504)。
在一些例子中,使用ASP会话来进行通信包括利用子网接入协议(SNAP)报头来对使用ASP会话发送的分组进行封装。SNAP报头可以包括0x50-6F-9A的Wi-Fi联盟组织特定标识符(OUI)值、以及xx-00的Wi-Fi直连服务OUI值,其中,xx是00和255之间的任何数字,包括00和255。
在一些例子中,为了建立ASP会话,无线服务通告方120可以发送包括对ASP会话使用基于MAC地址的数据链路层通信进行指示的属性的ASP消息,并且接收包括对ASP会话使用基于MAC地址的数据链路层通信进行指示的属性的ASP消息。该属性可以包括协调协议传输位掩码值,在一些例子中,协调协议传输位掩码值可以具有等于0x02的值。
在一些例子中,无线服务通告方120可以包括WFD群组拥有者(GO),并且无线服务寻求方110可以包括WFD客户端。在一些例子中,无线服务通告方120还可以被配置为与WFD客户端形成WFD群组。在另一个例子中,无线服务寻求方110或无线服务通告方120可以建立无线服务寻求方110和无线服务通告方120中的至少一个所通告的ASP会话。
要认识到的是,取决于例子,可以以不同的顺序来执行本文所描述的技术中的任何技术的某些动作或事件,可以添加、合并或完全忽略(例如,不是所有描述的动作或事件对于技术的实施都是必要的)这些动作或事件。此外,在某些例子中,可以同时地(例如,通过多线程处理、中断处理、或多个处理器)而不是顺序地执行动作或事件
在一个或多个例子中,可以在硬件、软件、固件或者其任意组合中实现所描述的功能。如果在软件中实现,则所述功能可以作为一个或多个指令或代码存储在计算机可读介质上或者通过计算机可读介质进行传输,并且由基于硬件的处理单元执行。计算机可读介质可以包括计算机可读存储介质或通信介质,其中计算机可读存储介质对应于诸如数据存储介质之类的有形介质,通信介质包括有助于将计算机程序从一个地方传输到另一个地方(例如,根据通信协议)的任何介质。以此方式,计算机可读介质通常可以对应于:(1)非暂时性的、有形的计算机可读存储介质或者(2)诸如信号或载波之类的通信介质。数据存储介质可以是可由一个或多个计算机或者一个或多个处理器存取来获取指令、代码和/或数据结构以用于实现本公开内容中所描述的技术的任何可用介质。计算机程序产品可以包括计算机可读介质。
通过举例而非限制性的方式,这种计算机可读存储介质可以包括RAM、ROM、EEPROM、CD-ROM或者其它光盘存储、磁盘存储或其它磁存储设备、闪存、或者可以用于以指令或数据结构的形式存储期望的程序代码并可由计算机来存取的任何其它介质。此外,将任何连接适当地称为计算机可读介质。例如,如果使用同轴电缆、光纤光缆、双绞线、数字用户线(DSL)或诸如红外线、无线电和微波之类的无线技术从网站、服务器或其它远程源传输指令,则同轴电缆、光纤光缆、双绞线、DSL或诸如红外线、无线电和微波之类的无线技术包括在介质的定义中。然而,应当理解的是,计算机可读存储介质和数据存储介质不包括连接、载波、信号或其它暂时性介质,而是指非暂时性的、有形的存储介质。如本文所使用的,磁盘(disk)和光盘(disc)包括压缩光盘(CD)、激光光盘、光盘、数字多功能光盘(DVD)、软盘和蓝光光盘,其中磁盘通常磁性地复制数据,而光盘利用激光来光学地复制数据。上述的组合也应当包括在计算机可读介质的范围内。
可以由一个或多个处理器来执行指令,例如一个或多个数字信号处理器(DSP)、通用微处理器、专用集成电路(ASIC)、现场可编程逻辑阵列(FPGA)、或其它等效的集成的或分立的逻辑电路。因此,如本文所使用的,术语“处理器”可以指前述结构中的任何结构或者适合于实现本文所描述的技术的任何其它结构。此外,在一些方面中,本文所描述的功能可以在被配置用于编码和解码的专用硬件和/或软件模块内提供,或者并入到组合的编解码器中。此外,可以在一个或多个电路或逻辑单元中充分地实现所述技术。
可以在各种各样的设备或装置(包括无线手持设备、集成电路(IC)或一组IC(例如,芯片组))中实现本公开内容的技术。在本公开内容中描述了各种组件、模块或单元是为了对被配置为执行所公开的技术的设备的功能性方面进行强调,而并不一定要求由不同的硬件单元来实现。更确切地说,如上面所描述的,各种单元可以组合到编解码器硬件单元中,或者由可互操作的硬件单元的集合(包括上面所描述的一个或多个处理器)结合适当的软件和/或固件来提供。
已经描述了各种例子。这些和其它例子在所附的权利要求书的范围内。
Claims (27)
1.一种用于无线通信的方法,包括:
由第一无线计算设备经由无线通信信道来建立到第二无线计算设备的Wi-Fi直连服务(WFDS)连接;
响应于建立所述WFDS连接,由所述第一无线计算设备在所述第一无线计算设备和所述第二无线计算设备之间建立WFDS应用服务平台(ASP)会话,
其中,所述ASP会话经由所述WFDS连接来使用基于介质访问控制(MAC)地址的ASP协调协议数据链路层通信,并且不使用互联网协议(IP)通信;以及
响应于建立所述ASP会话,由所述第一无线计算设备使用所述ASP会话来与所述第二无线计算设备进行通信,
其中,建立所述ASP会话还包括:针对所述第一无线计算设备和所述第二无线计算设备中的至少一个无线计算设备所通告的无线服务来建立所述ASP会话。
2.根据权利要求1所述的方法,其中,使用所述ASP会话来进行通信包括利用子网接入协议(SNAP)报头来对使用所述ASP会话发送的分组进行封装。
3.根据权利要求2所述的方法,其中,所述SNAP报头包括0x50-6F-9A的Wi-Fi联盟组织特定标识符(OUI)值以及xx-00的Wi-Fi直连服务OUI值,其中,xx是00和255之间的任何数字,包括00和255。
4.根据权利要求1所述的方法,其中,建立所述ASP会话还包括:从所述第一无线计算设备向所述第二无线计算设备发送包括对所述ASP会话使用基于MAC地址的数据链路层通信进行指示的属性的ASP消息;以及
由所述第一无线计算设备从所述第二无线计算设备接收包括对所述ASP会话使用基于MAC地址的数据链路层通信进行指示的所述属性的ASP消息。
5.根据权利要求4所述的方法,
其中,所述属性包括协调协议传输位掩码值。
6.根据权利要求5所述的方法,其中,所述传输位掩码值等于0x02。
7.根据权利要求1所述的方法,其中,所述第一无线计算设备和所述第二无线计算设备中的至少一个无线计算设备包括WFDS群组拥有者(GO),并且所述第二无线计算设备包括WFDS客户端。
8.根据权利要求7所述的方法,还包括:
由所述WFDS GO与所述WFDS客户端形成WFDS群组。
9.一种包括第一无线计算设备的装置,还包括:
存储器;以及
至少一个处理器,其被配置为:
经由无线通信信道来建立到第二无线计算设备的Wi-Fi直连服务(WFDS)连接;
响应于建立所述WFDS连接,在所述第一无线计算设备和所述第二无线计算设备之间建立WFDS应用服务平台(ASP)会话,
其中,所述ASP会话经由所述WFDS连接来使用基于介质访问控制(MAC)地址的ASP协调协议数据链路层通信,并且不使用互联网协议(IP)通信;以及
响应于建立所述ASP会话,使用所述ASP会话来与所述第二无线计算设备进行通信,
其中,为了建立所述ASP会话,所述至少一个处理器还被配置为:针对所述第一无线计算设备和所述第二无线计算设备中的至少一个无线计算设备所通告的无线服务来建立所述ASP会话。
10.根据权利要求9所述的装置,其中,为了使用所述ASP会话来进行通信,所述至少一个处理器还被配置为:利用子网接入协议(SNAP)报头来对使用所述ASP会话发送的分组进行封装。
11.根据权利要求10所述的装置,其中,所述SNAP报头包括0x50-6F-9A的Wi-Fi联盟组织特定标识符(OUI)值以及xx-00的Wi-Fi直连服务OUI值,其中,xx是00和255之间的任何数字,包括00和255。
12.根据权利要求9所述的装置,其中,为了建立所述ASP会话,所述至少一个处理器还被配置为:从所述第一无线计算设备向所述第二无线计算设备发送包括对所述ASP会话使用基于MAC地址的数据链路层通信进行指示的属性的ASP消息;以及
从所述第二无线计算设备接收包括对所述ASP会话使用基于MAC地址的数据链路层通信进行指示的所述属性的ASP消息。
13.根据权利要求12所述的装置,
其中,所述属性包括协调协议传输位掩码值。
14.根据权利要求13所述的装置,其中,所述传输位掩码值等于0x02。
15.根据权利要求9所述的装置,其中,所述第一无线计算设备和所述第二无线计算设备中的至少一个无线计算设备包括WFDS群组拥有者(GO),并且所述第二无线计算设备包括WFDS客户端。
16.根据权利要求15所述的装置,其中,所述至少一个处理器还被配置为:
由所述WFDS GO与所述WFDS客户端形成WFDS群组。
17.一种包括存储在其上的指令的非暂时性计算机可读存储介质,当所述指令被执行时,使得第一无线计算设备的至少一个处理器执行以下操作:
经由无线通信信道来建立到第二无线计算设备的Wi-Fi直连服务(WFDS)连接;
响应于建立所述WFDS连接,在所述第一无线计算设备和所述第二无线计算设备之间建立WFDS应用服务平台(ASP)会话,
其中,所述ASP会话经由所述WFDS连接来使用基于介质访问控制(MAC)地址的ASP协调协议数据链路层通信,并且不使用互联网协议(IP)通信;以及
响应于建立所述ASP会话,使用所述ASP会话来与所述第二无线计算设备进行通信,
其中,所述使得所述至少一个处理器建立所述ASP会话的指令还包括:当被执行时,使得所述至少一个处理器执行以下操作的指令:针对所述第一无线计算设备和所述第二无线计算设备中的至少一个无线计算设备所通告的无线服务来建立所述ASP会话。
18.根据权利要求17所述的非暂时性计算机可读存储介质,其中,为了使用所述ASP会话来进行通信,所述至少一个处理器还被配置为:利用子网接入协议(SNAP)报头来对使用所述ASP会话发送的分组进行封装。
19.根据权利要求18所述的非暂时性计算机可读存储介质,其中,所述SNAP报头包括0x50-6F-9A的Wi-Fi联盟组织特定标识符(OUI)值以及xx-00的Wi-Fi直连服务OUI值,其中,xx是00和255之间的任何数字,包括00和255。
20.根据权利要求17所述的非暂时性计算机可读存储介质,其中,所述使得所述至少一个处理器建立所述ASP会话的指令还包括:当被执行时,使得所述至少一个处理器执行以下操作的指令:从所述第一无线计算设备向所述第二无线计算设备发送包括对所述ASP会话使用基于MAC地址的数据链路层通信进行指示的属性的ASP消息;以及
从所述第二无线计算设备接收包括对所述ASP会话使用基于MAC地址的数据链路层通信进行指示的所述属性的ASP消息。
21.根据权利要求20所述的非暂时性计算机可读存储介质,
其中,所述属性包括协调协议传输位掩码值。
22.根据权利要求21所述的非暂时性计算机可读存储介质,其中,所述传输位掩码值等于0x02。
23.根据权利要求17所述的非暂时性计算机可读存储介质,其中,所述第一无线计算设备和所述第二无线计算设备中的至少一个无线计算设备包括WFDS群组拥有者(GO),并且所述第二无线计算设备包括WFDS客户端。
24.根据权利要求23所述的非暂时性计算机可读存储介质,还包括:当被执行时,使得所述至少一个处理器执行以下操作的指令:
由所述WFDS GO与所述WFDS客户端形成WFDS群组。
25.一种用于无线通信的装置,包括:
用于由第一无线计算设备经由无线通信信道来建立到第二无线计算设备的Wi-Fi直连服务(WFDS)连接的单元;
用于响应于建立所述WFDS连接,由所述第一无线计算设备在所述第一无线计算设备和所述第二无线计算设备之间建立WFDS应用服务平台(ASP)会话的单元,
其中,所述ASP会话经由所述WFDS连接来使用基于介质访问控制(MAC)地址的ASP协调协议数据链路层通信,并且不使用互联网协议(IP)通信;以及
用于响应于建立所述ASP会话,由所述第一无线计算设备使用所述ASP会话来与所述第二无线计算设备进行通信的单元,
其中,所述用于建立所述ASP会话的单元还包括:用于针对所述第一无线计算设备和所述第二无线计算设备中的至少一个无线计算设备所通告的无线服务来建立所述ASP会话的单元。
26.根据权利要求25所述的装置,其中,所述用于使用所述ASP会话来进行通信的单元包括:用于利用子网接入协议(SNAP)报头来对使用所述ASP会话发送的分组进行封装的单元。
27.根据权利要求25所述的装置,其中,所述用于建立所述ASP会话的单元还包括:用于从所述第一无线计算设备向所述第二无线计算设备发送包括对所述ASP会话使用基于MAC地址的数据链路层通信进行指示的属性的ASP消息的单元;以及
用于由所述第一无线计算设备从所述第二无线计算设备接收包括对所述ASP会话使用基于MAC地址的数据链路层通信进行指示的所述属性的ASP消息的单元。
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