CN105682139B - 无线局域网的通信方法、通信装置和接入点 - Google Patents

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Abstract

本发明提供了一种无线局域网的通信方法、通信装置和接入点,其中,无线局域网的通信方法,包括:指定接入点接收其它接入点广播的第一消息帧,所述第一消息帧携带所述其它接入点所处的基本服务集的延伸距离数据帧的传输时间信息;根据所述其它接入点所处的基本服务集的延伸距离数据帧的传输时间信息,调整所述指定接入点和/或所述其它接入点所处的基本服务集的延伸距离数据帧的传输时间信息。本发明的技术方案使得每个BSS中在传输延伸距离数据帧时不会对其它BSS的通信造成干扰,确保了延伸距离数据帧的传输能够满足802.11ax的应用场景。

Description

无线局域网的通信方法、通信装置和接入点
技术领域
本发明涉及通信技术领域,具体而言,涉及一种无线局域网的通信方法、一种无线局域网的通信装置和一种接入点。
背景技术
在2013年5月,802.11成立了下一代Wi-Fi技术的研究组HEW(High efficiencyWLAN,高效无线局域网),即802.11ax,主要的研究点是提高现有Wi-Fi技术的吞吐量、提高频谱的有效利用效率、提高用户体验和服务质量QoE(Quality of Experience),以及实现比现有的Wi-Fi技术适应更加密集的通信环境。
802.11ax的应用场景也包括室外,为了适应室外复杂的通信环境,802.11ax设计了新的PPDU(Physical Layer Convergence Procedure(PLCP)Protocol Data Unit,物理层汇聚程序协议数据单元)格式,称之为Extended range PPDU(简称为延伸距离数据帧),且其L-LTF(Legacy Long Training Field)/STF(Short Training Field)、HE-LTF/STF传输功率为正常情况下传输功率的2倍,其目的就是为了Extended range SU(Single User,单用户)PPDU能够传输更长的距离,由于这种数据帧只适用于单用户,不适用于多用户,如果其占用的传输时间越多,会大大降低频谱的利用效率。
另外802.11ax也适用于更加密集的通信环境,更加密集的通信环境意味着在一定的范围内存在多个BSS(Basic Service Set,基本服务集),这样就有可能形成OBSS(Overlapping BSS,交叠的基本服务集),如果Extended range SU PPDU在没有制定传输规则的情况下进行传输,势必会对其它BSS的通信造成较大的干扰。具体如图1所示,若没有制定传输规则,那么AP1与STA1之间的Extended range SU PPDU的传输必然会对AP2与STA2、STA3、STA4和STA5之间的通信造成较大的干扰。
因此,如何能够有效避免延伸距离数据帧在传输过程中对其它BSS的通信造成的干扰成为亟待解决的技术问题。
发明内容
本发明正是基于上述技术问题至少之一,提出了一种新的无线局域网的通信方案,使得每个BSS中在传输延伸距离数据帧时不会对其它BSS的通信造成干扰,确保了延伸距离数据帧的传输能够满足802.11ax的应用场景。
有鉴于此,根据本发明的第一方面,提出了一种无线局域网的通信方法,包括:指定接入点接收其它接入点广播的第一消息帧,所述第一消息帧携带所述其它接入点所处的基本服务集的延伸距离数据帧的传输时间信息;根据所述其它接入点所处的基本服务集的延伸距离数据帧的传输时间信息,调整所述指定接入点和/或所述其它接入点所处的基本服务集的延伸距离数据帧的传输时间信息。
在该技术方案中,指定接入点通过接收其它接入点广播的第一消息帧,以获取到其它接入点所处的基本服务集的延伸距离数据帧(即Extended range PPDU)的传输时间信息,进而根据其它接入点所处的基本服务集的延伸距离数据帧的传输时间信息,调整上述指定接入点和/或其它接入点所处的基本服务集的延伸距离数据帧的传输时间信息,使得该指定接入点能够综合其自身所处的BSS以及周边其它BSS的延伸距离数据帧的传输时间信息,来对各个BSS的延伸距离数据帧的传输时间进行调整,以尽可能保证每个BSS中在传输延伸距离数据帧时而不会对其它BSS造成干扰,确保了延伸距离数据帧的传输能够满足802.11ax的应用场景。
在上述技术方案中,优选地,调整所述指定接入点和/或所述其它接入点所处的基本服务集的延伸距离数据帧的传输时间信息的步骤,具体包括:调整所述指定接入点和/或所述其它接入点所处的基本服务集的延伸距离数据帧的传输时间信息,以使所述指定接入点和所述其它接入点所处的基本服务集中在传输所述延伸距离数据帧时互不干扰。
具体来说,譬如所有处于OBSS中的AP(Access point,接入点)在时钟上处于同步,这样指定AP根据其它AP所上报的其延伸距离数据帧的传输时间信息来有序的安排整个处于OBSS中的AP的延伸距离数据帧的传输时间。其中,延伸距离数据帧的传输可在每个AP的Beacon(信标帧)中所规定的非竞争期内(CFP(contention-free period))进行,当然也可在竞争期内(CP(contention period))进行;同时,延伸距离数据帧的传输周期可以是Beacon帧的传输周期,也可是Beacon帧的传输周期的倍数,如果是Beacon帧的传输周期的倍数,则在第一消息帧中携带传输周期信息,譬如用四个比特位来表示时,“0011”表示为3个Beacon帧周期。
在上述任一技术方案中,优选地,所述指定接入点和所述其它接入点均是形成有交叠的基本服务集的区域内的接入点。
在该技术方案中,具体来说,对于形成有交叠的基本服务集的区域,其中涉及到多个接入点,因此可以在多个接入点中选择一个接入点作为主接入点,进而由主接入点根据其它接入点发送的延伸距离数据帧的传输时间信息来调整主接入点和/或其它接入点所处的基本服务集的延伸距离数据帧的传输时间信息。
在上述任一技术方案中,优选地,还包括:生成第二消息帧,所述第二消息帧携带对所述其它接入点中任一接入点所处的基本服务集的延伸距离数据帧的传输时间信息进行调整的指令;向所述任一接入点发送所述第二消息帧。
在该技术方案中,通过生成并发送第二消息帧,且第二消息帧携带对其它接入点中任一接入点所处的基本服务集的延伸距离数据帧的传输时间信息进行调整的指令,使得该任一接入点所处的基本服务集能够对延伸距离数据帧的传输时间进行调整,进而保证多个基本服务集之间在传输延伸距离数据帧时互不干扰。
在上述任一技术方案中,优选地,所述第一消息帧为信标帧,第二消息帧也可为信标帧,如果第二消息帧是信标帧,则携带其AP有能力协调整个OBSS中的延伸距离数据帧传输时长和周期的能力值。
根据本发明的第二方面,还提出了一种无线局域网的通信装置,适用于指定接入点,包括:接收单元,用于接收其它接入点广播的第一消息帧,所述第一消息帧携带所述其它接入点所处的基本服务集的延伸距离数据帧的传输时间信息;调整单元,用于根据所述其它接入点所处的基本服务集的延伸距离数据帧的传输时间信息,调整所述指定接入点和/或所述其它接入点所处的基本服务集的延伸距离数据帧的传输时间信息。
在该技术方案中,指定接入点通过接收其它接入点广播的第一消息帧,以获取到其它接入点所处的基本服务集的延伸距离数据帧的传输时间信息,进而根据其它接入点所处的基本服务集的延伸距离数据帧的传输时间信息,调整上述指定接入点和/或其它接入点所处的基本服务集的延伸距离数据帧的传输时间信息,使得该指定接入点能够综合其自身所处的BSS以及周边其它BSS的延伸距离数据帧的传输时间信息,来对各个BSS的延伸距离数据帧的传输时间进行调整,以尽可能保证每个BSS中在传输延伸距离数据帧时而不会对其它BSS造成干扰,确保了延伸距离数据帧的传输能够满足802.11ax的应用场景。
在上述技术方案中,优选地,所述调整单元具体用于:调整所述指定接入点和/或所述其它接入点所处的基本服务集的延伸距离数据帧的传输时间信息,以使所述指定接入点和所述其它接入点所处的基本服务集中在传输所述延伸距离数据帧时互不干扰。
具体来说,譬如所有处于OBSS中的AP在时钟上处于同步,这样指定AP根据其它AP所上报的其延伸距离数据帧的传输时间信息来有序的安排整个处于OBSS中的AP的延伸距离数据帧的传输时间。其中,延伸距离数据帧的传输可在每个AP的Beacon中所规定的非竞争期内进行,当然也可在竞争期内进行;同时,延伸距离数据帧的传输周期可以是Beacon帧的传输周期,也可是Beacon帧的传输周期的倍数,如果是Beacon帧的传输周期的倍数,则在第一消息帧中携带传输周期信息,譬如用四个比特位来表示时,“0011”表示为3个Beacon帧周期。
在上述任一技术方案中,优选地,所述指定接入点和所述其它接入点均是形成有交叠的基本服务集的区域内的接入点。
在该技术方案中,具体来说,对于形成有交叠的基本服务集的区域,其中涉及到多个接入点,因此可以在多个接入点中选择一个接入点作为主接入点,进而由主接入点根据其它接入点发送的延伸距离数据帧的传输时间信息来调整主接入点和/或其它接入点所处的基本服务集的延伸距离数据帧的传输时间信息。
在上述任一技术方案中,优选地,还包括:生成单元,用于生成第二消息帧,所述第二消息帧携带对所述其它接入点中任一接入点所处的基本服务集的延伸距离数据帧的传输时间信息进行调整的指令;发送单元,用于向所述任一接入点发送所述第二消息帧。
在该技术方案中,通过生成并发送第二消息帧,且第二消息帧携带对其它接入点中任一接入点所处的基本服务集的延伸距离数据帧的传输时间信息进行调整的指令,使得该任一接入点所处的基本服务集能够对延伸距离数据帧的传输时间进行调整,进而保证多个基本服务集之间在传输延伸距离数据帧时互不干扰。
在上述任一技术方案中,优选地,所述第一消息帧为信标帧。第二消息帧也可为信标帧,如果第二消息帧是信标帧,则携带其AP有能力协调整个OBSS中的延伸距离数据帧传输时长和周期的能力值。
根据本发明的第三方面,还提出了一种接入点,包括:如上述任一项技术方案中所述的无线局域网的通信装置。
通过以上技术方案,使得每个BSS中在传输延伸距离数据帧时不会对其它BSS的通信造成干扰,确保了延伸距离数据帧的传输能够满足802.11ax的应用场景。
附图说明
图1示出了OBSS中的通信干扰示意图;
图2示出了根据本发明的第一个实施例的无线局域网的通信方法的示意流程图;
图3示出了根据本发明的实施例的无线局域网的通信装置的示意框图;
图4示出了根据本发明的实施例的接入点的示意框图;
图5示出了根据本发明的第二个实施例的无线局域网的通信方法的示意流程图。
具体实施方式
为了能够更清楚地理解本发明的上述目的、特征和优点,下面结合附图和具体实施方式对本发明进行进一步的详细描述。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本发明,但是,本发明还可以采用其它不同于在此描述的其它方式来实施,因此,本发明的保护范围并不受下面公开的具体实施例的限制。
图2示出了根据本发明的第一个实施例的无线局域网的通信方法的示意流程图。
如图2所示,根据本发明的第一个实施例的无线局域网的通信方法,包括:
步骤202,指定接入点接收其它接入点广播的第一消息帧,所述第一消息帧携带所述其它接入点所处的基本服务集的延伸距离数据帧的传输时间信息;
步骤204,根据所述其它接入点所处的基本服务集的延伸距离数据帧的传输时间信息,调整所述指定接入点和/或所述其它接入点所处的基本服务集的延伸距离数据帧的传输时间信息。
其中,图2所示的通信方法的执行主体可以是路由器等。本发明中所述的基本服务集是指接入点与站点组成的网络。
在该技术方案中,指定接入点通过接收其它接入点广播的第一消息帧,以获取到其它接入点所处的基本服务集的延伸距离数据帧(即Extended range PPDU)的传输时间信息,进而根据其它接入点所处的基本服务集的延伸距离数据帧的传输时间信息,调整上述指定接入点和/或其它接入点所处的基本服务集的延伸距离数据帧的传输时间信息,使得该指定接入点能够综合其自身所处的BSS以及周边其它BSS的延伸距离数据帧的传输时间信息,来对各个BSS的延伸距离数据帧的传输时间进行调整,以尽可能保证每个BSS中在传输延伸距离数据帧时而不会对其它BSS造成干扰,确保了延伸距离数据帧的传输能够满足802.11ax的应用场景。
在上述技术方案中,优选地,调整所述指定接入点和/或所述其它接入点所处的基本服务集的延伸距离数据帧的传输时间信息的步骤,具体包括:调整所述指定接入点和/或所述其它接入点所处的基本服务集的延伸距离数据帧的传输时间信息,以使所述指定接入点和所述其它接入点所处的基本服务集中在传输所述延伸距离数据帧时互不干扰。
具体来说,譬如所有处于OBSS中的AP在时钟上处于同步,这样指定AP根据其它AP所上报的其延伸距离数据帧的传输时间信息来有序的安排整个处于OBSS中的AP的延伸距离数据帧的传输时间。其中,延伸距离数据帧的传输可在每个AP的Beacon中所规定的非竞争期内进行,当然也可在竞争期内进行;同时,延伸距离数据帧的传输周期可以是Beacon帧的传输周期,也可是Beacon帧的传输周期的倍数,如果是Beacon帧的传输周期的倍数,则在第一消息帧中携带传输周期信息,譬如用四个比特位来表示时,“0011”表示为3个Beacon帧周期。
在上述任一技术方案中,优选地,所述指定接入点和所述其它接入点均是形成有交叠的基本服务集的区域内的接入点。
在该技术方案中,具体来说,对于形成有交叠的基本服务集的区域,其中涉及到多个接入点,因此可以在多个接入点中选择一个接入点作为主接入点,进而由主接入点根据其它接入点发送的延伸距离数据帧的传输时间信息来调整主接入点和/或其它接入点所处的基本服务集的延伸距离数据帧的传输时间信息。
在上述任一技术方案中,优选地,还包括:生成第二消息帧,所述第二消息帧携带对所述其它接入点中任一接入点所处的基本服务集的延伸距离数据帧的传输时间信息进行调整的指令;向所述任一接入点发送所述第二消息帧。
在该技术方案中,通过生成并发送第二消息帧,且第二消息帧携带对其它接入点中任一接入点所处的基本服务集的延伸距离数据帧的传输时间信息进行调整的指令,使得该任一接入点所处的基本服务集能够对延伸距离数据帧的传输时间进行调整,进而保证多个基本服务集之间在传输延伸距离数据帧时互不干扰。
在上述任一技术方案中,优选地,所述第一消息帧为信标帧。第二消息帧也可为信标帧,如果第二消息帧是信标帧,则携带其AP有能力协调整个OBSS中的延伸距离数据帧传输时长和周期的能力值。
图3示出了根据本发明的实施例的无线局域网的通信装置的示意框图。
如图3所示,根据本发明的实施例的无线局域网的通信装置300,包括:接收单元302,用于接收其它接入点广播的第一消息帧,所述第一消息帧携带所述其它接入点所处的基本服务集的延伸距离数据帧的传输时间信息;调整单元304,用于根据所述其它接入点所处的基本服务集的延伸距离数据帧的传输时间信息,调整所述指定接入点和/或所述其它接入点所处的基本服务集的延伸距离数据帧的传输时间信息。
其中,接收单元302在实现时可以是接收器或天线;调整单元304在实现时可以是中央处理器或基带处理器等。
在该技术方案中,指定接入点通过接收其它接入点广播的第一消息帧,以获取到其它接入点所处的基本服务集的延伸距离数据帧的传输时间信息,进而根据其它接入点所处的基本服务集的延伸距离数据帧的传输时间信息,调整上述指定接入点和/或其它接入点所处的基本服务集的延伸距离数据帧的传输时间信息,使得该指定接入点能够综合其自身所处的BSS以及周边其它BSS的延伸距离数据帧的传输时间信息,来对各个BSS的延伸距离数据帧的传输时间进行调整,以尽可能保证每个BSS中在传输延伸距离数据帧时而不会对其它BSS造成干扰,确保了延伸距离数据帧的传输能够满足802.11ax的应用场景。
在上述技术方案中,优选地,所述调整单元304具体用于:调整所述指定接入点和/或所述其它接入点所处的基本服务集的延伸距离数据帧的传输时间信息,以使所述指定接入点和所述其它接入点所处的基本服务集中在传输所述延伸距离数据帧时互不干扰。
具体来说,譬如所有处于OBSS中的AP在时钟上处于同步,这样指定AP根据其它AP所上报的其延伸距离数据帧的传输时间信息来有序的安排整个处于OBSS中的AP的延伸距离数据帧的传输时间。其中,延伸距离数据帧的传输可在每个AP的Beacon中所规定的非竞争期内进行,当然也可在竞争期内进行;同时,延伸距离数据帧的传输周期可以是Beacon帧的传输周期,也可是Beacon帧的传输周期的倍数,如果是Beacon帧的传输周期的倍数,则在第一消息帧中携带传输周期信息,譬如用四个比特位来表示时,“0011”表示为3个Beacon帧周期。
在上述任一技术方案中,优选地,所述指定接入点和所述其它接入点均是形成有交叠的基本服务集的区域内的接入点。
在该技术方案中,具体来说,对于形成有交叠的基本服务集的区域,其中涉及到多个接入点,因此可以在多个接入点中选择一个接入点作为主接入点,进而由主接入点根据其它接入点发送的延伸距离数据帧的传输时间信息来调整主接入点和/或其它接入点所处的基本服务集的延伸距离数据帧的传输时间信息。
在上述任一技术方案中,优选地,还包括:生成单元306,用于生成第二消息帧,所述第二消息帧携带对所述其它接入点中任一接入点所处的基本服务集的延伸距离数据帧的传输时间信息进行调整的指令;发送单元308,用于向所述任一接入点发送所述第二消息帧。
其中,生成单元306在实现时可以是信号处理器、中央处理器或基带处理器等;发送单元308可以是发送器(Transmitter)或天线。
在该技术方案中,通过生成并发送第二消息帧,且第二消息帧携带对其它接入点中任一接入点所处的基本服务集的延伸距离数据帧的传输时间信息进行调整的指令,使得该任一接入点所处的基本服务集能够对延伸距离数据帧的传输时间进行调整,进而保证多个基本服务集之间在传输延伸距离数据帧时互不干扰。
在上述任一技术方案中,优选地,所述第一消息帧为信标帧。第二消息帧也可为信标帧,如果第二消息帧是信标帧,则携带其AP有能力协调整个OBSS中的延伸距离数据帧传输时长和周期的能力值。
图4示出了根据本发明的实施例的接入点的示意框图。
如图4所示,根据本发明的实施例的接入点400,包括:如图3中所示的无线局域网的通信装置300。
综上所述,本发明的技术方案主要是由某一个AP(Access Point,接入点)收集OBSS中其它AP广播的信标帧中的延伸距离数据帧的传输时间,进而调整本BSS和/或其它BSS的延伸距离数据帧的传输时间。
如指定的AP接收其它AP广播的Extended Range SU PPDU的传输时间,据此调整本BSS中传输MU(Multi-user多用户)MIMO(Multiple-Input Multiple-Output多输入多输出)PPDU数据帧的时间,以在其它AP广播的传输时间内避免在本BSS中进行MU MIMO PPDU数据帧的传输,进而避免Extended Range SU PPDU对MU MIMO PPDU造成干扰。
以下列举本发明具体的应用场景:
场景1:
AP主动收集其它BSS中的Extended range SU PPDU传输时间,当AP收集到其它BSS的Extended range SU PPDU的传输时间后,若本BSS中Extended range SU PPDU的传输对其它BSS的Extended range SU PPDU的传输不造成干扰,则可将本BSS的Extended rangeSU PPDU传输时间设置为与其它BSS的一样;如造成干扰,则可以分别设置为不一样。
其中,AP广播Extended range SU PPDU的传输时间的方案可以是:AP在信标帧中携带Extended range SU PPDU的传输时间信息。
此外,AP确定本BSS的Extended range SU PPDU的传输是否对其它BSS的Extendedrange SU PPDU的传输造成干扰的方法具体为:
假设AP1向STA1传输Extended range SU PPDU,AP2向STA2传输Extended rangeSU PPDU,那么若AP1向STA1传输Extended range SU PPDU时,不影响STA2对AP2传输的Extended range SU PPDU进行接收,并且AP2向STA2传输Extended range SU PPDU时,也不影响STA1对AP1传输的Extended range SU PPDU进行接收,那么可以确定AP1所处的BSS的Extended range SU PPDU不会对AP2所处的BSS的Extended range SU PPDU的传输造成干扰。
场景2:
形成OBSS的区域可能涉及到多个AP,因此可以从这些AP中选取一个主AP,这样由主AP根据其它AP的通信情况来设置整个覆盖区域内的所有BSS的Extended range SU PPDU传输时间。
具体来说,其它AP将其Extended range SU PPDU的传输时间上报给主AP,由主AP根据通信情况来判断其上报的传输时间是否合适,即是否会对其它BSS造成干扰,若不合适,则调整其Extended range SU PPDU的传输时间。
图5示出了根据本发明的第二个实施例的无线局域网的通信方法的示意流程图。
如图5所示,根据本发明的第二个实施例的无线局域网的通信方法,包括:
步骤502,接入点50接收其它接入点发送的第一消息帧。其中,第一消息帧携带其它接入点所处的基本服务集的延伸距离数据帧的传输时间信息。具体地,接入点51发送的第一消息帧中携带有接入点51所处的基本服务集的延伸距离数据帧的传输时间信息;接入点52发送的第一消息帧中携带有接入点52所处的基本服务集的延伸距离数据帧的传输时间信息;接入点5n发送的第一消息帧中携带有接入点5n所处的基本服务集的延伸距离数据帧的传输时间信息。
步骤504,接入点50根据其它接入点所处的基本服务集的延伸距离数据帧的传输时间信息,确定是否需要调整延伸距离数据帧的传输时间。具体为确定是否需要调整接入点50和/或其它接入点所处的基本服务集的延伸距离数据帧的传输时间信息,假设接入点50需要调整接入点52所处的基本服务集的延伸距离数据帧的传输时间,则执行步骤506。
步骤506,接入点50向接入点52发送第二消息帧,其中,第二消息帧携带有对接入点52所处的基本服务集的延伸距离数据帧的传输时间信息进行调整的指令,进而接入点52可以对所处的基本服务集的延伸距离数据帧的传输时间信息进行调整,确保各个接入点所处的基本服务集中在传输延伸距离数据帧时互不干扰。
以上结合附图详细说明了本发明的技术方案,本发明提出了一种新的无线局域网的通信方案,使得每个BSS中在传输延伸距离数据帧时不会对其它BSS的通信造成干扰,确保了延伸距离数据帧的传输能够满足802.11ax的应用场景。
以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (9)

1.一种无线局域网的通信方法,其特征在于,包括:
指定接入点接收其它接入点广播的第一消息帧,所述第一消息帧携带所述其它接入点所处的基本服务集的延伸距离数据帧的传输时间信息;
根据所述其它接入点所处的基本服务集的延伸距离数据帧的传输时间信息,调整所述指定接入点和/或所述其它接入点所处的基本服务集的延伸距离数据帧的传输时间信息;
其中,调整所述指定接入点和/或所述其它接入点所处的基本服务集的延伸距离数据帧的传输时间信息的步骤,具体包括:
调整所述指定接入点和/或所述其它接入点所处的基本服务集的延伸距离数据帧的传输时间信息,以使所述指定接入点和所述其它接入点所处的基本服务集中在传输所述延伸距离数据帧时互不干扰。
2.根据权利要求1所述的无线局域网的通信方法,其特征在于,所述指定接入点和所述其它接入点均是形成有交叠的基本服务集的区域内的接入点。
3.根据权利要求1所述的无线局域网的通信方法,其特征在于,还包括:
生成第二消息帧,所述第二消息帧携带对所述其它接入点中任一接入点所处的基本服务集的延伸距离数据帧的传输时间信息进行调整的指令;
向所述任一接入点发送所述第二消息帧。
4.根据权利要求1至3中任一项所述的无线局域网的通信方法,其特征在于,所述第一消息帧为信标帧。
5.一种无线局域网的通信装置,适用于指定接入点,其特征在于,包括:
接收单元,用于接收其它接入点广播的第一消息帧,所述第一消息帧携带所述其它接入点所处的基本服务集的延伸距离数据帧的传输时间信息;
调整单元,用于根据所述其它接入点所处的基本服务集的延伸距离数据帧的传输时间信息,调整所述指定接入点和/或所述其它接入点所处的基本服务集的延伸距离数据帧的传输时间信息;
其中,所述调整单元具体用于:
调整所述指定接入点和/或所述其它接入点所处的基本服务集的延伸距离数据帧的传输时间信息,以使所述指定接入点和所述其它接入点所处的基本服务集中在传输所述延伸距离数据帧时互不干扰。
6.根据权利要求5所述的无线局域网的通信装置,其特征在于,所述指定接入点和所述其它接入点均是形成有交叠的基本服务集的区域内的接入点。
7.根据权利要求5所述的无线局域网的通信装置,其特征在于,还包括:
生成单元,用于生成第二消息帧,所述第二消息帧携带对所述其它接入点中任一接入点所处的基本服务集的延伸距离数据帧的传输时间信息进行调整的指令;
发送单元,用于向所述任一接入点发送所述第二消息帧。
8.根据权利要求5至7中任一项所述的无线局域网的通信装置,其特征在于,所述第一消息帧为信标帧。
9.一种接入点,其特征在于,包括:如权利要求5至8中任一项所述的无线局域网的通信装置。
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Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103354663A (zh) * 2013-07-04 2013-10-16 东南大学 无线局域网中的分布式时隙分配干扰协调方法
CN103828262A (zh) * 2011-09-30 2014-05-28 英特尔公司 减轻智能网格网络中的重叠基本服务集干扰
WO2014091971A1 (en) * 2012-12-11 2014-06-19 Panasonic Corporation Method for reducing interference caused by overlapping channels in a wireless communication system
CN104581739A (zh) * 2013-10-17 2015-04-29 宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司 无线通信方法和无线通信设备
CN104735676A (zh) * 2013-12-19 2015-06-24 宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司 无线局域网通信方法和无线局域网通信设备

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20150063327A1 (en) * 2013-08-27 2015-03-05 Qualcomm Incorporated High efficiency wireless (hew) access point (ap) coordination protocol

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103828262A (zh) * 2011-09-30 2014-05-28 英特尔公司 减轻智能网格网络中的重叠基本服务集干扰
WO2014091971A1 (en) * 2012-12-11 2014-06-19 Panasonic Corporation Method for reducing interference caused by overlapping channels in a wireless communication system
CN103354663A (zh) * 2013-07-04 2013-10-16 东南大学 无线局域网中的分布式时隙分配干扰协调方法
CN104581739A (zh) * 2013-10-17 2015-04-29 宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司 无线通信方法和无线通信设备
CN104735676A (zh) * 2013-12-19 2015-06-24 宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司 无线局域网通信方法和无线局域网通信设备

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
"IEEE 802.11ax: How to Build High Efficiency WLANs";Evgeny Khorov,Anton Kiryanov,Andrey Lyakhov;《2015 International Conference on Engineering and Telecommunication (EnT)》;20151119;全文 *

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