CN108449779A - 通信方法及通信装置、接入点设备和站点设备 - Google Patents

通信方法及通信装置、接入点设备和站点设备 Download PDF

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CN108449779A CN201810455393.3A CN201810455393A CN108449779A CN 108449779 A CN108449779 A CN 108449779A CN 201810455393 A CN201810455393 A CN 201810455393A CN 108449779 A CN108449779 A CN 108449779A
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Abstract

本发明提供了一种无线局域网的通信方法及通信装置、接入点设备和站点设备,其中用于接入点设备的无线局域网的通信方法包括:接收站点设备发送的请求消息帧,站点设备通过请求消息帧与接入点设备协商进入WUR模式;生成与请求消息帧对应且携带有信道标识的响应消息帧,并将响应消息帧发送至站点设备,以使站点设备进入WUR模式;生成唤醒消息帧;在信道标识指示的传输信道上向站点设备发送唤醒消息帧,其中传输信道占用的带宽为4MHz。通过本发明的技术方案,可以实现对唤醒消息帧的传输信道的有效定义,使得唤醒消息帧能够与IEEE802.11ax结合使用,从而提高频谱利用效率,同时便于及时唤醒相应的站点设备进行通信,使得设备更加省电,满足IEEE802.11ba的需求。

Description

通信方法及通信装置、接入点设备和站点设备
技术领域
本发明涉及通信技术领域,具体而言,涉及无线局域网的通信方法、无线局域网的通信装置、接入点设备和站点设备。
背景技术
在2016年7月,IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers,电气和电子工程师协会)802.11成立了下一代Wi-Fi(Wireless Fidelity,无线保真)技术的研究组WUR(Wake Up Receiver),即IEEE 802.11ba,主要应用在物联网方面,目的是为了尽最大可能节省设备的功耗,最主要的是为了使接收到wake-up帧(唤醒消息帧,即WUR消息帧)的设备尽最大可能节省设备的功耗,其中设备接收wake-up帧所需功耗不大于1mW。
目前,在标准的制定讨论过程中,为了保证更好的频谱利用效率,结合现有的IEEE802.11ax,对WUR消息帧的传输信道进行了定义,规定以每20MHz带宽的中心频点中的4MHz作为WUR消息帧的发送信道,但并未对不同传输带宽下的每个发送信道进行具体定义。
发明内容
本发明正是基于上述技术问题至少之一,提出了新的无线局域网的通信方案,通过为唤醒消息帧的传输信道设置相应的信道标识,以实现对唤醒消息帧的传输信道的有效定义,使得唤醒消息帧能够与IEEE802.11ax结合使用,从而提高频谱利用效率,同时便于及时唤醒相应的站点设备进行通信,使得设备更加省电,满足IEEE802.11ba的需求。
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,用于接入点设备,则所述无线局域网的通信方法包括:接收站点设备发送的请求消息帧,所述站点设备通过所述请求消息帧与所述接入点设备协商进入WUR模式;生成与所述请求消息帧对应且携带有信道标识的响应消息帧,并将所述响应消息帧发送至所述站点设备,以使所述站点设备进入WUR模式;生成唤醒消息帧;在所述信道标识指示的传输信道上向所述站点设备发送所述唤醒消息帧,其中所述传输信道占用的带宽为4MHz。
在该技术方案中,当站点设备与接入点设备协商进入WUR模式时,接入点设备可以将为用于传输唤醒消息帧的传输信道定义的信道标识置于响应消息帧中发送至站点设备,以使站点设备在接收到与用于协商进入WUR模式的请求消息帧对应的该响应消息帧后进入WUR模式,具体地当站点设备进入WUR模式后,其主通信接口处于休眠状态,而其次通信接口处于持续苏醒状态或周期性休眠状态,以能够及时侦听到接入点设备在响应消息帧中设置的信道标识指示的传输信道上发送的唤醒消息帧,该唤醒消息帧在被站点设备的次通信接口侦听到后,用于唤醒所述站点设备的主通信接口来接收所述接入点设备为所述站点设备缓存的下行数据帧,如此,通过为唤醒消息帧的传输信道设置相应的信道标识,实现了对唤醒消息帧的传输信道的有效定义,使得唤醒消息帧能够与IEEE802.11ax结合使用,从而提高频谱利用效率,同时便于及时唤醒相应的站点设备进行通信,使得设备更加省电,满足IEEE802.11ba的需求。
在上述技术方案中,优选地,所述生成与所述请求消息帧对应且携带有信道标识的响应消息帧的步骤,具体包括:通过信息元素的形式表示所述信道标识。
在该技术方案中,具体可以通过信息元素(Information Element)的形式定义信道标识,简便高效。
在上述任一技术方案中,优选地,所述无线局域网的通信方法在所述接收站点设备发送的请求消息帧前,还包括:将所述接入点设备当前支持的基本服务集具有的网络带宽以20MHz带宽为单位进行均分,以得到每个所述传输信道,且所述传输信道占用的带宽为所述20MHz带宽的中心频段对应的4MHz。
在该技术方案中,为了保证更好的频率利用效率,可以将唤醒消息帧的传输信道置于接入点设备当前支持的基本服务集的网络带宽经均分后的任一20MHz带宽上,具体地唤醒消息帧的传输信道所占用的4MHz位于每个20MHz带宽的中心频段处,以便于能够更好地与IEEE802.11ax结合。
在上述任一技术方案中,优选地,所述生成与所述请求消息帧对应且携带有信道标识的响应消息帧的步骤,具体包括:当所述网络带宽为40MHz时,配置采用1个比特位的信息元素表示所述信道标识;当所述网络带宽为80MHz时,配置采用2个比特位的信息元素表示所述信道标识;当所述网络带宽为160MHz时,配置采用3个比特位的信息元素表示所述信道标识。
在该技术方案中,对于基本服务集具有的不同网络带宽采用不同个数的比特位对信道标识进行表示,以全面而完整地完成对唤醒消息帧的当前所有的传输信道的定义,具体地,当基本服务集具有的网络带宽为40MHz,经过均分后存在2个用于发送唤醒消息帧的传输信道,则采用1个比特位的信息元素即可完成对2个传输信道的定义,比如分别用“0”、“1”标识;而当基本服务集具有的网络带宽为80MHz,经过均分后存在4个用于发送唤醒消息帧的传输信道,则采用2个比特位的信息元素即可完成对4个传输信道的定义,比如分别用“00”、“01”、“10”和“11”标识;以及当基本服务集具有的网络带宽为160MHz,经过均分后存在8个用于发送唤醒消息帧的传输信道,则采用3个比特位的信息元素即可完成对8个传输信道的定义,比如分别用“000”、“001”、“010”、“011”、“100”、“101”、“110”和“111”标识,简洁而明确。
在上述任一技术方案中,优选地,所述无线局域网的通信方法还包括:当在所述传输信道上向所述站点设备发送所述唤醒消息帧前需要切换信道时,生成WUR信标帧,所述WUR信标帧中携带有切换后新的传输信道对应的新的信道标识;广播所述WUR信标帧。
在该技术方案中,若在站点设备已与接入点设备协商进入WUR模式后、接入点设备在响应消息帧中携带的信道标识指示的传输信道上发送唤醒消息帧唤醒站点设备之前,需要改变唤醒消息帧的传输信道,具体可以通过广播WUR信标帧的方式使站点设备根据该WUR信标帧中携带的新的信道标识确定用于侦听接收唤醒消息帧的新的传输信道,以能够及时地唤醒站点设备进行通信,使得设备更加省电。
进一步可知地是,所述新的传输信道占用的带宽为4MHz,且该4MHz为所述接入点设备当前支持的基本服务集具有的网络带宽以20MHz带宽为单位进行均分后得到的20MHz带宽的中心频段,且所述新的传输信道对应的20MHz带宽与上述传输信道对应的20MHz带宽是不同的带宽。
更进一步地,如果所述站点设备与所述接入点设备建立关联时使用的信道带宽为20MHz,其中建立关联是指所述站点设备通过其主通信接口完成到所述接入点设备的初始入网连接的操作;那么此时,用于发送所述唤醒消息帧的传输信道可以为40MHz网络带宽中的两个4MHz带宽中的任意一个,或为80MHz网络带宽中的四个4MHz带宽中的任意一个,或为160MHz网络带宽中的八个4MHz带宽中的任意一个,且需要告知所述站点设备发送所述唤醒消息帧的传输信道所在的网络带宽的标识,具体可以用两个比特位表示网络带宽,如“00”表示为20MHz网络带宽,“01”表示为40MHz网络带宽,“10”表示为80MHz网络带宽,“11”表示为160MHz网络带宽,其中,最多可以用八个比特位表示所述唤醒消息帧的传输信道,譬如在传输信道所在的网络带宽为160MHz的情况下,“10000000”表示在160MHz网络带宽下以20MHz为基本划分单元所划分出来的第八个用于发送所述唤醒消息帧的传输信道的带宽。
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,用于接入点设备,则所述无线局域网的通信装置包括:接收模块,用于接收站点设备发送的请求消息帧,所述站点设备通过所述请求消息帧与所述接入点设备协商进入WUR模式;处理模块,用于生成与所述请求消息帧对应且携带有信道标识的响应消息帧,并将所述响应消息帧发送至所述站点设备,以使所述站点设备进入WUR模式;第一生成模块,用于生成唤醒消息帧;第一发送模块,用于在所述信道标识指示的传输信道上向所述站点设备发送所述唤醒消息帧,其中所述传输信道占用的带宽为4MHz。
在该技术方案中,当站点设备与接入点设备协商进入WUR模式时,接入点设备可以将为用于传输唤醒消息帧的传输信道定义的信道标识置于响应消息帧中发送至站点设备,以使站点设备在接收到与用于协商进入WUR模式的请求消息帧对应的该响应消息帧后进入WUR模式,具体地当站点设备进入WUR模式后,其主通信接口处于休眠状态,而其次通信接口处于持续苏醒状态或周期性休眠状态,以能够及时侦听到接入点设备在响应消息帧中设置的信道标识指示的传输信道上发送的唤醒消息帧,该唤醒消息帧在被站点设备的次通信接口侦听到后,用于唤醒所述站点设备的主通信接口来接收所述接入点设备为所述站点设备缓存的下行数据帧,如此,通过为唤醒消息帧的传输信道设置相应的信道标识,实现了对唤醒消息帧的传输信道的有效定义,使得唤醒消息帧能够与IEEE802.11ax结合使用,从而提高频谱利用效率,同时便于及时唤醒相应的站点设备进行通信,使得设备更加省电,满足IEEE802.11ba的需求。
在上述技术方案中,优选地,所述处理模块具体用于:通过信息元素的形式表示所述信道标识。
在该技术方案中,具体可以通过信息元素的形式定义信道标识,简便高效。
在上述任一技术方案中,优选地,所述无线局域网的通信装置还包括:划分模块,用于在所述接收模块接收站点设备发送的请求消息帧前,将所述接入点设备当前支持的基本服务集具有的网络带宽以20MHz带宽为单位进行均分,以得到每个所述传输信道,且所述传输信道占用的带宽为所述20MHz带宽的中心频段对应的4MHz。
在该技术方案中,为了保证更好的频率利用效率,可以将唤醒消息帧的传输信道置于接入点设备当前支持的基本服务集的网络带宽经均分后的任一20MHz带宽上,具体地唤醒消息帧的传输信道所占用的4MHz位于每个20MHz带宽的中心频段处,以便于能够更好地与IEEE802.11ax结合。
在上述任一技术方案中,优选地,所述处理模块具体用于:当所述网络带宽为40MHz时,配置采用1个比特位的信息元素表示所述信道标识;当所述网络带宽为80MHz时,配置采用2个比特位的信息元素表示所述信道标识;当所述网络带宽为160MHz时,配置采用3个比特位的信息元素表示所述信道标识。
在该技术方案中,对于基本服务集具有的不同网络带宽采用不同个数的比特位对信道标识进行表示,以全面而完整地完成对唤醒消息帧的当前所有的传输信道的定义,具体地,当基本服务集具有的网络带宽为40MHz,经过均分后存在2个用于发送唤醒消息帧的传输信道,则采用1个比特位的信息元素即可完成对2个传输信道的定义,比如分别用“0”、“1”标识;而当基本服务集具有的网络带宽为80MHz,经过均分后存在4个用于发送唤醒消息帧的传输信道,则采用2个比特位的信息元素即可完成对4个传输信道的定义,比如分别用“00”、“01”、“10”和“11”标识;以及当基本服务集具有的网络带宽为160MHz,经过均分后存在8个用于发送唤醒消息帧的传输信道,则采用3个比特位的信息元素即可完成对8个传输信道的定义,比如分别用“000”、“001”、“010”、“011”、“100”、“101”、“110”和“111”标识,简洁而明确。
在上述任一技术方案中,优选地,所述无线局域网的通信装置还包括:第二生成模块,用于当所述发送模块在所述传输信道上向所述站点设备发送所述唤醒消息帧前需要切换信道时,生成WUR信标帧,所述WUR信标帧中携带有切换后新的传输信道对应的新的信道标识;第二发送模块,用于广播所述WUR信标帧。
在该技术方案中,若在站点设备已与接入点设备协商进入WUR模式后、接入点设备在响应消息帧中携带的信道标识指示的传输信道上发送唤醒消息帧唤醒站点设备之前,需要改变唤醒消息帧的传输信道,具体可以通过广播WUR信标帧的方式使站点设备根据该WUR信标帧中携带的新的信道标识确定用于侦听接收唤醒消息帧的新的传输信道,以能够及时地唤醒站点设备进行通信,使得设备更加省电。
进一步可知地是,所述新的传输信道占用的带宽为4MHz,且该4MHz为所述接入点设备当前支持的基本服务集具有的网络带宽以20MHz带宽为单位进行均分后得到的20MHz带宽的中心频段,且所述新的传输信道对应的20MHz带宽与上述传输信道对应的20MHz带宽是不同的带宽。
更进一步地,如果所述站点设备与所述接入点设备建立关联时使用的信道带宽为20MHz,其中建立关联是指所述站点设备通过其主通信接口完成到所述接入点设备的初始入网连接的操作;那么此时,用于发送所述唤醒消息帧的传输信道可以为40MHz网络带宽中的两个4MHz带宽中的任意一个,或为80MHz网络带宽中的四个4MHz带宽中的任意一个,或为160MHz网络带宽中的八个4MHz带宽中的任意一个,且需要告知所述站点设备发送所述唤醒消息帧的传输信道所在的网络带宽的标识,具体可以用两个比特位表示网络带宽,如“00”表示为20MHz网络带宽,“01”表示为40MHz网络带宽,“10”表示为80MHz网络带宽,“11”表示为160MHz网络带宽,其中,最多可以用八个比特位表示所述唤醒消息帧的传输信道,譬如在传输信道所在的网络带宽为160MHz的情况下,“10000000”表示在160MHz网络带宽下以20MHz为基本划分单元所划分出来的第八个用于发送所述唤醒消息帧的传输信道的带宽。
根据本发明的第三方面,还提出了一种接入点设备,包括上述第二方面的技术方案中任一项的无线局域网的通信装置,因此,该接入点设备具有和上述第二方面的技术方案中任一项的无线局域网的通信装置相同的技术效果,在此不再赘述。
根据本发明的第四方面,还提出了一种无线局域网的通信方法,用于站点设备,则所述无线局域网的通信方法包括:向接入点设备发送请求消息帧,以与所述接入点设备协商进入WUR模式;接收所述接入点设备反馈的与所述请求消息帧对应的响应消息帧,以进入WUR模式,其中所述响应消息帧携带有信道标识;解析所述信道标识,以确定所述信道标识指示的传输信道,其中所述传输信道占用的带宽为4MHz;在所述传输信道上接收所述接入点设备发送的唤醒消息帧,以唤醒所述站点设备的主通信接口。
在该技术方案中,站点设备在进入其主通信接口处于休眠状态、次通信接口处于持续苏醒状态或周期性休眠状态的WUR模式前,需通过向接入点设备发送请求消息帧进行协商,并在接收到接入点设备反馈的响应消息帧后,根据接入点设备在响应消息帧中设置的信道标识确定次通信接口侦听接收唤醒消息帧的传输信道,如此能够及时根据唤醒消息帧唤醒站点设备的主通信接口以接收接入点设备为其缓存的下行数据帧,其中,传输信道占用的带宽为4MHz。
进一步地,在上述技术方案中,所述信道标识具体通过信息元素的形式进行表示。而且,所述信道标识所指示的所述传输信道位于所述接入点设备将其当前支持的基本服务集具有的网络带宽以20MHz带宽为单位进行均分后所得的任一20MHz带宽上,具体地所述传输信道占用的4MHz为每个20MHz带宽的中心频段对应的4MHz。
在上述技术方案中,优选地,所述无线局域网的通信方法还包括:在所述传输信道上接收所述唤醒消息帧之前,接收所述接入点设备广播的WUR信标帧;当所述WUR信标帧携带有新的信道标识时,解析所述新的信道标识,以确定所述新的信道标识指示的所述接入点设备切换信道后的新的传输信道;在所述新的传输信道上接收所述唤醒消息帧,以唤醒所述站点设备的主通信接口。
在该技术方案中,若站点设备在进入WUR模式后且未在与响应消息帧中携带的信道标识对应的传输信道上接收到唤醒消息帧之前,接收到接入点设备广播的WUR信标帧,且解析到WUR信标帧中携带有新的信道标识时,则根据该新的信道标识确定用于侦听接收唤醒消息帧的新的传输信道,以能够及时地唤醒站点设备进行通信,使得设备更加省电。
进一步可知地是,所述新的传输信道占用的带宽为4MHz,且该4MHz为所述接入点设备当前支持的基本服务集具有的网络带宽以20MHz带宽为单位进行均分后得到的20MHz带宽的中心频段,且所述新的传输信道对应的20MHz带宽与上述传输信道对应的20MHz带宽是不同的带宽。
根据本发明的第五方面,还提出了一种无线局域网的通信装置,用于站点设备,则所述无线局域网的通信装置包括:发送模块,用于向接入点设备发送请求消息帧,以与所述接入点设备协商进入WUR模式;第一接收模块,用于接收所述接入点设备反馈的与所述请求消息帧对应的响应消息帧,以进入WUR模式,其中所述响应消息帧携带有信道标识;解析模块,用于解析所述信道标识,以确定所述信道标识指示的传输信道,其中所述传输信道占用的带宽为4MHz;第二接收模块,用于在所述传输信道上接收所述接入点设备发送的唤醒消息帧,以唤醒所述站点设备的主通信接口。
在该技术方案中,站点设备在进入其主通信接口处于休眠状态、次通信接口处于持续苏醒状态或周期性休眠状态的WUR模式前,需通过向接入点设备发送请求消息帧进行协商,并在接收到接入点设备反馈的响应消息帧后,根据接入点设备在响应消息帧中设置的信道标识确定次通信接口侦听接收唤醒消息帧的传输信道,如此能够及时根据唤醒消息帧唤醒站点设备的主通信接口以接收接入点设备为其缓存的下行数据帧,其中,传输信道占用的带宽为4MHz。
进一步地,在上述技术方案中,所述信道标识具体通过信息元素的形式进行表示。而且,所述信道标识所指示的所述传输信道位于所述接入点设备将其当前支持的基本服务集具有的网络带宽以20MHz带宽为单位进行均分后所得的任一20MHz带宽上,具体地所述传输信道占用的4MHz为每个20MHz带宽的中心频段对应的4MHz。
在上述技术方案中,优选地,所述第一接收模块还用于:所述第二接收模块在所述传输信道上接收所述唤醒消息帧之前,接收所述接入点设备广播的WUR信标帧;所述解析模块还用于:当所述WUR信标帧携带有新的信道标识时,解析所述新的信道标识,以确定所述新的信道标识指示的所述接入点设备切换信道后的新的传输信道;所述第二接收模块还用于:在所述新的传输信道上接收所述唤醒消息帧,以唤醒所述站点设备的主通信接口。
在该技术方案中,若站点设备在进入WUR模式后且未在与响应消息帧中携带的信道标识对应的传输信道上接收到唤醒消息帧之前,接收到接入点设备广播的WUR信标帧,且解析到WUR信标帧中携带有新的信道标识时,则根据该新的信道标识确定用于侦听接收唤醒消息帧的新的传输信道,以能够及时地唤醒站点设备进行通信,使得设备更加省电。
进一步可知地是,所述新的传输信道占用的带宽为4MHz,且该4MHz为所述接入点设备当前支持的基本服务集具有的网络带宽以20MHz带宽为单位进行均分后得到的20MHz带宽的中心频段,且所述新的传输信道对应的20MHz带宽与上述传输信道对应的20MHz带宽是不同的带宽。
根据本发明的第六方面,还提出了一种站点设备,包括上述第五方面的技术方案中任一项的无线局域网的通信装置,因此,该站点设备具有和上述第五方面的技术方案中任一项的无线局域网的通信装置相同的技术效果,在此不再赘述。
本发明的上述技术方案,通过为唤醒消息帧的传输信道设置相应的信道标识,以实现对唤醒消息帧的传输信道的有效定义,使得唤醒消息帧能够与IEEE802.11ax结合使用,从而提高频谱利用效率,同时便于及时唤醒相应的站点设备进行通信,使得设备更加省电,满足IEEE802.11ba的需求。
附图说明
图1示出了本发明实施例的用于接入点设备的无线局域网的通信方法的流程示意图;
图2示出了本发明实施例的用于接入点设备的无线局域网的通信装置的示意框图;
图3示出了本发明实施例的接入点设备的示意框图;
图4示出了本发明实施例的用于站点设备的无线局域网的通信方法的流程示意图;
图5示出了本发明实施例的用于站点设备的无线局域网的通信装置的示意框图;
图6示出了本发明实施例的站点设备的示意框图。
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他不同于在此描述的其他方式来实施,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1示出了本发明实施例的用于接入点设备的无线局域网的通信方法的流程示意图。
如图1所示,根据本发明实施例的用于接入点设备的无线局域网的通信方法,具体包括以下流程步骤:
步骤102,接收站点设备发送的请求消息帧,所述站点设备通过所述请求消息帧与所述接入点设备协商进入WUR模式。
步骤104,生成与所述请求消息帧对应且携带有信道标识的响应消息帧,并将所述响应消息帧发送至所述站点设备,以使所述站点设备进入WUR模式。
进一步地,在该步骤104中,具体通过信息元素的形式表示所述信道标识。
可以理解的是,具体可以通过信息元素的形式定义信道标识,简便高效。
步骤106,生成唤醒消息帧。
步骤108,在所述信道标识指示的传输信道上向所述站点设备发送所述唤醒消息帧,其中所述传输信道占用的带宽为4MHz。
在该实施例中,当站点设备与接入点设备协商进入WUR模式时,接入点设备可以将为用于传输唤醒消息帧的传输信道定义的信道标识置于响应消息帧中发送至站点设备,以使站点设备在接收到与用于协商进入WUR模式的请求消息帧对应的该响应消息帧后进入WUR模式,具体地当站点设备进入WUR模式后,其主通信接口处于休眠状态,而其次通信接口处于持续苏醒状态或周期性休眠状态,以能够及时侦听到接入点设备在响应消息帧中设置的信道标识指示的传输信道上发送的唤醒消息帧,该唤醒消息帧在被站点设备的次通信接口侦听到后,用于唤醒所述站点设备的主通信接口来接收所述接入点设备为所述站点设备缓存的下行数据帧,如此,通过为唤醒消息帧的传输信道设置相应的信道标识,实现了对唤醒消息帧的传输信道的有效定义,使得唤醒消息帧能够与IEEE802.11ax结合使用,从而提高频谱利用效率,同时便于及时唤醒相应的站点设备进行通信,使得设备更加省电,满足IEEE802.11ba的需求。
进一步地,所述无线局域网的通信方法在上述实施例中的步骤102之前,还包括:
将所述接入点设备当前支持的基本服务集具有的网络带宽以20MHz带宽为单位进行均分,以得到每个所述传输信道,且所述传输信道占用的带宽为所述20MHz带宽的中心频段对应的4MHz。
在该实施例中,为了保证更好的频率利用效率,可以将唤醒消息帧的传输信道置于接入点设备当前支持的基本服务集的网络带宽经均分后的任一20MHz带宽上,具体地唤醒消息帧的传输信道所占用的4MHz位于每个20MHz带宽的中心频段处,以便于能够更好地与IEEE802.11ax结合。
进一步地,在上述实施例的步骤104中生成携带所述信道标识的响应消息帧时,对于基本服务集具有的不同网络带宽采用不同个数的比特位对信道标识进行表示,以全面而完整地完成对唤醒消息帧的当前所有的传输信道的定义,具体地:
(1)当所述网络带宽为40MHz时,配置采用1个比特位的信息元素表示所述信道标识。
也就是说,当基本服务集具有的网络带宽为40MHz,经过均分后存在2个用于发送唤醒消息帧的传输信道,则采用1个比特位的信息元素即可完成对2个传输信道的定义,比如分别用“0”、“1”标识。
(2)当所述网络带宽为80MHz时,配置采用2个比特位的信息元素表示所述信道标识。
也就是说,当基本服务集具有的网络带宽为80MHz,经过均分后存在4个用于发送唤醒消息帧的传输信道,则采用2个比特位的信息元素即可完成对4个传输信道的定义,比如分别用“00”、“01”、“10”和“11”标识。
(3)当所述网络带宽为160MHz时,配置采用3个比特位的信息元素表示所述信道标识。
也就是说,当基本服务集具有的网络带宽为160MHz,经过均分后存在8个用于发送唤醒消息帧的传输信道,则采用3个比特位的信息元素即可完成对8个传输信道的定义,比如分别用“000”、“001”、“010”、“011”、“100”、“101”、“110”和“111”标识,简洁而明确。
进一步地,所述无线局域网的通信方法在执行上述实施例步骤108中的在所述传输信道上向所述站点设备发送所述唤醒消息帧前,当需要切换信道时,还包括:
生成WUR信标帧,所述WUR信标帧中携带有切换后新的传输信道对应的新的信道标识;广播所述WUR信标帧。
在该实施例中,若在站点设备已与接入点设备协商进入WUR模式后、接入点设备在响应消息帧中携带的信道标识指示的传输信道上发送唤醒消息帧唤醒站点设备之前,需要改变唤醒消息帧的传输信道,具体可以通过广播WUR信标帧的方式使站点设备根据该WUR信标帧中携带的新的信道标识确定用于侦听接收唤醒消息帧的新的传输信道,以能够及时地唤醒站点设备进行通信,使得设备更加省电。
可以理解的是,所述新的传输信道占用的带宽为4MHz,且该4MHz为所述接入点设备当前支持的基本服务集具有的网络带宽以20MHz带宽为单位进行均分后得到的20MHz带宽的中心频段,且所述新的传输信道对应的20MHz带宽与上述传输信道对应的20MHz带宽是不同的带宽。
更进一步地,如果所述站点设备与所述接入点设备建立关联时使用的信道带宽为20MHz,其中建立关联是指所述站点设备通过其主通信接口完成到所述接入点设备的初始入网连接的操作;那么此时,用于发送所述唤醒消息帧的传输信道可以为40MHz网络带宽中的两个4MHz带宽中的任意一个,或为80MHz网络带宽中的四个4MHz带宽中的任意一个,或为160MHz网络带宽中的八个4MHz带宽中的任意一个,且需要告知所述站点设备发送所述唤醒消息帧的传输信道所在的网络带宽的标识,具体可以用两个比特位表示网络带宽,如“00”表示为20MHz网络带宽,“01”表示为40MHz网络带宽,“10”表示为80MHz网络带宽,“11”表示为160MHz网络带宽,其中,最多可以用八个比特位表示所述唤醒消息帧的传输信道,譬如在传输信道所在的网络带宽为160MHz的情况下,“10000000”表示在160MHz网络带宽下以20MHz为基本划分单元所划分出来的第八个用于发送所述唤醒消息帧的传输信道的带宽。
其中,图1所示的通信方法的执行主体为接入点设备与站点设备组成的网络中的接入点设备,譬如路由器或是带Wi-Fi接口的服务器。
图2示出了本发明实施例的用于接入点设备的无线局域网的通信装置的示意框图。
如图2所示,根据本发明实施例的无线局域网的通信装置20,用于接入点设备,所述无线局域网的通信装置20包括:接收模块202、处理模块204、第一生成模块206和第一发送模块208。
其中,所述接收模块202用于接收站点设备发送的请求消息帧,所述站点设备通过所述请求消息帧与所述接入点设备协商进入WUR模式;所述处理模块204用于生成与所述请求消息帧对应且携带有信道标识的响应消息帧,并将所述响应消息帧发送至所述站点设备,以使所述站点设备进入WUR模式;所述第一生成模块206用于生成唤醒消息帧;所述第一发送模块208用于在所述信道标识指示的传输信道上向所述站点设备发送所述唤醒消息帧,其中所述传输信道占用的带宽为4MHz。
在该实施例中,当站点设备与接入点设备协商进入WUR模式时,接入点设备可以将为用于传输唤醒消息帧的传输信道定义的信道标识置于响应消息帧中发送至站点设备,以使站点设备在接收到与用于协商进入WUR模式的请求消息帧对应的该响应消息帧后进入WUR模式,具体地当站点设备进入WUR模式后,其主通信接口处于休眠状态,而其次通信接口处于持续苏醒状态或周期性休眠状态,以能够及时侦听到接入点设备在响应消息帧中设置的信道标识指示的传输信道上发送的唤醒消息帧,该唤醒消息帧在被站点设备的次通信接口侦听到后,用于唤醒所述站点设备的主通信接口来接收所述接入点设备为所述站点设备缓存的下行数据帧,如此,通过为唤醒消息帧的传输信道设置相应的信道标识,实现了对唤醒消息帧的传输信道的有效定义,使得唤醒消息帧能够与IEEE802.11ax结合使用,从而提高频谱利用效率,同时便于及时唤醒相应的站点设备进行通信,使得设备更加省电,满足IEEE802.11ba的需求。
进一步地,在上述实施例中,所述处理模块204具体用于:通过信息元素的形式表示所述信道标识。
在该实施例中,具体可以通过信息元素的形式定义信道标识,简便高效。
进一步地,在上述实施例中,如图2所示,所述无线局域网的通信装置还包括:划分模块210,用于在所述接收模块202接收站点设备发送的请求消息帧前,将所述接入点设备当前支持的基本服务集具有的网络带宽以20MHz带宽为单位进行均分,以得到每个所述传输信道,且所述传输信道占用的带宽为所述20MHz带宽的中心频段对应的4MHz。
在该实施例中,为了保证更好的频率利用效率,可以将唤醒消息帧的传输信道置于接入点设备当前支持的基本服务集的网络带宽经均分后的任一20MHz带宽上,具体地唤醒消息帧的传输信道所占用的4MHz位于每个20MHz带宽的中心频段处,以便于能够更好地与IEEE802.11ax结合。
进一步地,在上述实施例中,所述处理模块204具体用于:当所述网络带宽为40MHz时,配置采用1个比特位的信息元素表示所述信道标识;当所述网络带宽为80MHz时,配置采用2个比特位的信息元素表示所述信道标识;当所述网络带宽为160MHz时,配置采用3个比特位的信息元素表示所述信道标识。
在该实施例中,对于基本服务集具有的不同网络带宽采用不同个数的比特位对信道标识进行表示,以全面而完整地完成对唤醒消息帧的当前所有的传输信道的定义,具体地,当基本服务集具有的网络带宽为40MHz,经过均分后存在2个用于发送唤醒消息帧的传输信道,则采用1个比特位的信息元素即可完成对2个传输信道的定义,比如分别用“0”、“1”标识;而当基本服务集具有的网络带宽为80MHz,经过均分后存在4个用于发送唤醒消息帧的传输信道,则采用2个比特位的信息元素即可完成对4个传输信道的定义,比如分别用“00”、“01”、“10”和“11”标识;以及当基本服务集具有的网络带宽为160MHz,经过均分后存在8个用于发送唤醒消息帧的传输信道,则采用3个比特位的信息元素即可完成对8个传输信道的定义,比如分别用“000”、“001”、“010”、“011”、“100”、“101”、“110”和“111”标识,简洁而明确。
进一步地,在上述实施例中,所述无线局域网的通信装置20还包括:第二生成模块212和第二发送模块214,如图2所示。
其中,所述第二生成模块212用于当所述发送模块在所述传输信道上向所述站点设备发送所述唤醒消息帧前需要切换信道时,生成WUR信标帧,所述WUR信标帧中携带有切换后新的传输信道对应的新的信道标识;所述第二发送模块214用于广播所述WUR信标帧。
在该实施例中,若在站点设备已与接入点设备协商进入WUR模式后、接入点设备在响应消息帧中携带的信道标识指示的传输信道上发送唤醒消息帧唤醒站点设备之前,需要改变唤醒消息帧的传输信道,具体可以通过广播WUR信标帧的方式使站点设备根据该WUR信标帧中携带的新的信道标识确定用于侦听接收唤醒消息帧的新的传输信道,以能够及时地唤醒站点设备进行通信,使得设备更加省电。
进一步可以理解的是,所述新的传输信道占用的带宽为4MHz,且该4MHz为所述接入点设备当前支持的基本服务集具有的网络带宽以20MHz带宽为单位进行均分后得到的20MHz带宽的中心频段,且所述新的传输信道对应的20MHz带宽与上述传输信道对应的20MHz带宽是不同的带宽。
更进一步地,如果所述站点设备与所述接入点设备建立关联时使用的信道带宽为20MHz,其中建立关联是指所述站点设备通过其主通信接口完成到所述接入点设备的初始入网连接的操作;那么此时,用于发送所述唤醒消息帧的传输信道可以为40MHz网络带宽中的两个4MHz带宽中的任意一个,或为80MHz网络带宽中的四个4MHz带宽中的任意一个,或为160MHz网络带宽中的八个4MHz带宽中的任意一个,且需要告知所述站点设备发送所述唤醒消息帧的传输信道所在的网络带宽的标识,具体可以用两个比特位表示网络带宽,如“00”表示为20MHz网络带宽,“01”表示为40MHz网络带宽,“10”表示为80MHz网络带宽,“11”表示为160MHz网络带宽,其中,最多可以用八个比特位表示所述唤醒消息帧的传输信道,譬如在传输信道所在的网络带宽为160MHz的情况下,“10000000”表示在160MHz网络带宽下以20MHz为基本划分单元所划分出来的第八个用于发送所述唤醒消息帧的传输信道的带宽。
在具体实现时,处理模块204、划分模块210、第一生成模块206和第二生成模块212可以是中央处理器或基带处理器等;接收模块202可以是接收器或天线等;第一发送模块208和第二发送模块214可以是发射器或天线等。
图3示出了本发明实施例的接入点设备的示意框图。
如图3所示,根据本发明实施例的接入点设备30,包括上述实施例所述的无线局域网的通信装置20,因此,该接入点设备30具有和上述实施例所述的无线局域网的通信装置20相同的技术效果,在此不再赘述。
图4示出了本发明实施例的用于站点设备的无线局域网的通信方法的流程示意图。
如图4所示,根据本发明实施例的用于站点设备的无线局域网的通信方法,具体包括以下流程步骤:
步骤402,向接入点设备发送请求消息帧,以与所述接入点设备协商进入WUR模式。
步骤404,接收所述接入点设备反馈的与所述请求消息帧对应的响应消息帧,以进入WUR模式,其中所述响应消息帧携带有信道标识。
步骤406,解析所述信道标识,以确定所述信道标识指示的传输信道,其中所述传输信道占用的带宽为4MHz。
步骤408,在所述传输信道上接收所述接入点设备发送的唤醒消息帧,以唤醒所述站点设备的主通信接口。
在该实施例中,站点设备在进入其主通信接口处于休眠状态、次通信接口处于持续苏醒状态或周期性休眠状态的WUR模式前,需通过向接入点设备发送请求消息帧进行协商,并在接收到接入点设备反馈的响应消息帧后,根据接入点设备在响应消息帧中设置的信道标识确定次通信接口侦听接收唤醒消息帧的传输信道,如此能够及时根据唤醒消息帧唤醒站点设备的主通信接口以接收接入点设备为其缓存的下行数据帧,其中,传输信道占用的带宽为4MHz。
进一步地,在上述实施例中,所述信道标识具体通过信息元素的形式进行表示。而且,所述信道标识所指示的所述传输信道位于所述接入点设备将其当前支持的基本服务集具有的网络带宽以20MHz带宽为单位进行均分后所得的任一20MHz带宽上,具体地所述传输信道占用的4MHz为每个20MHz带宽的中心频段对应的4MHz。
具体地,当基本服务集具有的网络带宽为40MHz,经过均分后存在2个用于发送唤醒消息帧的传输信道,则采用1个比特位的信息元素即可完成对2个传输信道的定义,比如分别用“0”、“1”标识;而当基本服务集具有的网络带宽为80MHz,经过均分后存在4个用于发送唤醒消息帧的传输信道,则采用2个比特位的信息元素即可完成对4个传输信道的定义,比如分别用“00”、“01”、“10”和“11”标识;以及当基本服务集具有的网络带宽为160MHz,经过均分后存在8个用于发送唤醒消息帧的传输信道,则采用3个比特位的信息元素即可完成对8个传输信道的定义,比如分别用“000”、“001”、“010”、“011”、“100”、“101”、“110”和“111”标识,简洁而明确。
进一步地,如果所述站点设备与所述接入点设备建立关联时使用的信道带宽为20MHz,其中建立关联是指所述站点设备通过其主通信接口完成到所述接入点设备的初始入网连接的操作;那么此时,用于发送所述唤醒消息帧的传输信道可以为40MHz网络带宽中的两个4MHz带宽中的任意一个,或为80MHz网络带宽中的四个4MHz带宽中的任意一个,或为160MHz网络带宽中的八个4MHz带宽中的任意一个,且所述站点设备需要知道所述接入点设备发送所述唤醒消息帧的传输信道所在的网络带宽的标识,具体可以用两个比特位表示网络带宽,如“00”表示为20MHz网络带宽,“01”表示为40MHz网络带宽,“10”表示为80MHz网络带宽,“11”表示为160MHz网络带宽,其中,最多可以用八个比特位表示所述唤醒消息帧的传输信道,譬如在传输信道所在的网络带宽为160MHz的情况下,“10000000”表示在160MHz网络带宽下以20MHz为基本划分单元所划分出来的第八个用于发送所述唤醒消息帧的传输信道的带宽。
进一步地,所述无线局域网的通信方法在上述实施例步骤408中的在所述传输信道上接收所述唤醒消息帧之前,还包括:
接收所述接入点设备广播的WUR信标帧;当所述WUR信标帧携带有新的信道标识时,解析所述新的信道标识,以确定所述新的信道标识指示的所述接入点设备切换信道后的新的传输信道;在所述新的传输信道上接收所述唤醒消息帧,以唤醒所述站点设备的主通信接口。
在该实施例中,若站点设备在进入WUR模式后且未在与响应消息帧中携带的信道标识对应的传输信道上接收到唤醒消息帧之前,接收到接入点设备广播的WUR信标帧,且解析到WUR信标帧中携带有新的信道标识时,则根据该新的信道标识确定用于侦听接收唤醒消息帧的新的传输信道,以能够及时地唤醒站点设备进行通信,使得设备更加省电。
进一步可知地是,所述新的传输信道占用的带宽为4MHz,且该4MHz为所述接入点设备当前支持的基本服务集具有的网络带宽以20MHz带宽为单位进行均分后得到的20MHz带宽的中心频段,且所述新的传输信道对应的20MHz带宽与上述传输信道对应的20MHz带宽是不同的带宽。
其中,图4所示的通信方法的执行主体可以是接入点设备与站点设备组成的网络中的站点设备,譬如智能手机或PDA(Personal Digital Assistant,掌上电脑)等设备。
其中,站点设备接收唤醒消息帧的接口为其次通信接口,而接收唤醒消息帧的目的就是为了唤醒站点设备的主通信接口,以用来进行通信从而获得接入点设备为其缓存的下行数据帧,具体地主、次通信接口可以为天线,其可能是物理上分开,也可能是逻辑上分开。
图5示出了本发明实施例的用于站点设备的无线局域网的通信装置的示意框图。
如图5所示,根据本发明实施例的无线局域网的通信装置50,用于站点设备,所述无线局域网的通信装置50包括:发送模块502、第一接收模块504、解析模块506和第二接收模块508。
其中,所述发送模块502用于向接入点设备发送请求消息帧,以与所述接入点设备协商进入WUR模式;所述第一接收模块504用于接收所述接入点设备反馈的与所述请求消息帧对应的响应消息帧,以进入WUR模式,其中所述响应消息帧携带有信道标识;所述解析模块506用于解析所述信道标识,以确定所述信道标识指示的传输信道,其中所述传输信道占用的带宽为4MHz;所述第二接收模块508用于在所述传输信道上接收所述接入点设备发送的唤醒消息帧,以唤醒所述站点设备的主通信接口。
在该实施例中,站点设备在进入其主通信接口处于休眠状态、次通信接口处于持续苏醒状态或周期性休眠状态的WUR模式前,需通过向接入点设备发送请求消息帧进行协商,并在接收到接入点设备反馈的响应消息帧后,根据接入点设备在响应消息帧中设置的信道标识确定次通信接口侦听接收唤醒消息帧的传输信道,如此能够及时根据唤醒消息帧唤醒站点设备的主通信接口以接收接入点设备为其缓存的下行数据帧,其中,传输信道占用的带宽为4MHz。
进一步地,在上述实施例中,所述信道标识具体通过信息元素的形式进行表示。而且,所述信道标识所指示的所述传输信道位于所述接入点设备将其当前支持的基本服务集具有的网络带宽以20MHz带宽为单位进行均分后所得的任一20MHz带宽上,具体地所述传输信道占用的4MHz为每个20MHz带宽的中心频段对应的4MHz。
具体地,当基本服务集具有的网络带宽为40MHz,经过均分后存在2个用于发送唤醒消息帧的传输信道,则采用1个比特位的信息元素即可完成对2个传输信道的定义,比如分别用“0”、“1”标识;而当基本服务集具有的网络带宽为80MHz,经过均分后存在4个用于发送唤醒消息帧的传输信道,则采用2个比特位的信息元素即可完成对4个传输信道的定义,比如分别用“00”、“01”、“10”和“11”标识;以及当基本服务集具有的网络带宽为160MHz,经过均分后存在8个用于发送唤醒消息帧的传输信道,则采用3个比特位的信息元素即可完成对8个传输信道的定义,比如分别用“000”、“001”、“010”、“011”、“100”、“101”、“110”和“111”标识,简洁而明确。
进一步地,如果所述站点设备与所述接入点设备建立关联时使用的信道带宽为20MHz,其中建立关联是指所述站点设备通过其主通信接口完成到所述接入点设备的初始入网连接的操作;那么此时,用于发送所述唤醒消息帧的传输信道可以为40MHz网络带宽中的两个4MHz带宽中的任意一个,或为80MHz网络带宽中的四个4MHz带宽中的任意一个,或为160MHz网络带宽中的八个4MHz带宽中的任意一个,且所述站点设备需要知道所述接入点设备发送所述唤醒消息帧的传输信道所在的网络带宽的标识,具体可以用两个比特位表示网络带宽,如“00”表示为20MHz网络带宽,“01”表示为40MHz网络带宽,“10”表示为80MHz网络带宽,“11”表示为160MHz网络带宽,其中,最多可以用八个比特位表示所述唤醒消息帧的传输信道,譬如在传输信道所在的网络带宽为160MHz的情况下,“10000000”表示在160MHz网络带宽下以20MHz为基本划分单元所划分出来的第八个用于发送所述唤醒消息帧的传输信道的带宽。
进一步地,在上述实施例中,所述第一接收模块504还用于:所述第二接收模块508在所述传输信道上接收所述唤醒消息帧之前,接收所述接入点设备广播的WUR信标帧;所述解析模块506还用于:当所述WUR信标帧携带有新的信道标识时,解析所述新的信道标识,以确定所述新的信道标识指示的所述接入点设备切换信道后的新的传输信道;所述第二接收模块508还用于:在所述新的传输信道上接收所述唤醒消息帧,以唤醒所述站点设备的主通信接口。
在该实施例中,若站点设备在进入WUR模式后且未在与响应消息帧中携带的信道标识对应的传输信道上接收到唤醒消息帧之前,接收到接入点设备广播的WUR信标帧,且解析到WUR信标帧中携带有新的信道标识时,则根据该新的信道标识确定用于侦听接收唤醒消息帧的新的传输信道,以能够及时地唤醒站点设备进行通信,使得设备更加省电。
进一步可知地是,所述新的传输信道占用的带宽为4MHz,且该4MHz为所述接入点设备当前支持的基本服务集具有的网络带宽以20MHz带宽为单位进行均分后得到的20MHz带宽的中心频段,且所述新的传输信道对应的20MHz带宽与上述传输信道对应的20MHz带宽是不同的带宽。
在具体实现时,第一接收模块504和第二接收模块508可以是接收器或天线等;发送模块502可以是发射器或天线等;解析模块506可以是中央处理器或基带处理器等。
图6示出了本发明实施例的站点设备的示意框图。
如图6所示,根据本发明实施例的站点设备60,包括上述实施例所述的无线局域网的通信装置50,因此,该站点设备60具有和上述实施例所述的无线局域网的通信装置50相同的技术效果,在此不再赘述。
以上结合附图详细说明了本发明的技术方案,该技术方案,通过为唤醒消息帧的传输信道设置相应的信道标识,以实现对唤醒消息帧的传输信道的有效定义,使得唤醒消息帧能够与IEEE802.11ax结合使用,从而提高频谱利用效率,同时便于及时唤醒相应的站点设备进行通信,使得设备更加省电,满足IEEE802.11ba的需求。
在本说明书的描述中,术语“第一”、“第二”仅用于描述的目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性,对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本公开实施例中的具体含义。
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 (16)

1.一种无线局域网的通信方法,其特征在于,用于接入点设备,所述通信方法包括:
接收站点设备发送的请求消息帧,所述站点设备通过所述请求消息帧与所述接入点设备协商进入WUR模式;
生成与所述请求消息帧对应且携带有信道标识的响应消息帧,并将所述响应消息帧发送至所述站点设备,以使所述站点设备进入WUR模式;
生成唤醒消息帧;
在所述信道标识指示的传输信道上向所述站点设备发送所述唤醒消息帧,其中所述传输信道占用的带宽为4MHz。
2.根据权利要求1所述的通信方法,其特征在于,所述生成与所述请求消息帧对应且携带有信道标识的响应消息帧的步骤,具体包括:
通过信息元素的形式表示所述信道标识。
3.根据权利要求2所述的通信方法,其特征在于,在所述接收站点设备发送的请求消息帧前,还包括:
将所述接入点设备当前支持的基本服务集具有的网络带宽以20MHz带宽为单位进行均分,以得到每个所述传输信道,且所述传输信道占用的带宽为所述20MHz带宽的中心频段对应的4MHz。
4.根据权利要求3所述的通信方法,其特征在于,所述生成与所述请求消息帧对应且携带有信道标识的响应消息帧的步骤,具体包括:
当所述网络带宽为40MHz时,配置采用1个比特位的信息元素表示所述信道标识;
当所述网络带宽为80MHz时,配置采用2个比特位的信息元素表示所述信道标识;
当所述网络带宽为160MHz时,配置采用3个比特位的信息元素表示所述信道标识。
5.根据权利要求1至4中任一项所述的通信方法,其特征在于,还包括:
当在所述传输信道上向所述站点设备发送所述唤醒消息帧前需要切换信道时,生成WUR信标帧,所述WUR信标帧中携带有切换后新的传输信道对应的新的信道标识;
广播所述WUR信标帧。
6.一种无线局域网的通信方法,其特征在于,用于站点设备,所述通信方法包括:
向接入点设备发送请求消息帧,以与所述接入点设备协商进入WUR模式;
接收所述接入点设备反馈的与所述请求消息帧对应的响应消息帧,以进入WUR模式,其中所述响应消息帧携带有信道标识;
解析所述信道标识,以确定所述信道标识指示的传输信道,其中所述传输信道占用的带宽为4MHz;
在所述传输信道上接收所述接入点设备发送的唤醒消息帧,以唤醒所述站点设备的主通信接口。
7.根据权利要求6所述的通信方法,其特征在于,还包括:
在所述传输信道上接收所述唤醒消息帧之前,接收所述接入点设备广播的WUR信标帧;
当所述WUR信标帧携带有新的信道标识时,解析所述新的信道标识,以确定所述新的信道标识指示的所述接入点设备切换信道后的新的传输信道;
在所述新的传输信道上接收所述唤醒消息帧,以唤醒所述站点设备的主通信接口。
8.一种无线局域网的通信装置,其特征在于,用于接入点设备,所述通信装置包括:
接收模块,用于接收站点设备发送的请求消息帧,所述站点设备通过所述请求消息帧与所述接入点设备协商进入WUR模式;
处理模块,用于生成与所述请求消息帧对应且携带有信道标识的响应消息帧,并将所述响应消息帧发送至所述站点设备,以使所述站点设备进入WUR模式;
第一生成模块,用于生成唤醒消息帧;
第一发送模块,用于在所述信道标识指示的传输信道上向所述站点设备发送所述唤醒消息帧,其中所述传输信道占用的带宽为4MHz。
9.根据权利要求8所述的通信装置,其特征在于,所述处理模块具体用于:通过信息元素的形式表示所述信道标识。
10.根据权利要求9所述的通信装置,其特征在于,还包括:
划分模块,用于在所述接收模块接收站点设备发送的请求消息帧前,将所述接入点设备当前支持的基本服务集具有的网络带宽以20MHz带宽为单位进行均分,以得到每个所述传输信道,且所述传输信道占用的带宽为所述20MHz带宽的中心频段对应的4MHz。
11.根据权利要求10所述的通信装置,其特征在于,所述处理模块具体用于:
当所述网络带宽为40MHz时,配置采用1个比特位的信息元素表示所述信道标识;
当所述网络带宽为80MHz时,配置采用2个比特位的信息元素表示所述信道标识;
当所述网络带宽为160MHz时,配置采用3个比特位的信息元素表示所述信道标识。
12.根据权利要求8至11中任一项所述的通信装置,其特征在于,还包括:
第二生成模块,用于当所述发送模块在所述传输信道上向所述站点设备发送所述唤醒消息帧前需要切换信道时,生成WUR信标帧,所述WUR信标帧中携带有切换后新的传输信道对应的新的信道标识;
第二发送模块,用于广播所述WUR信标帧。
13.一种无线局域网的通信装置,其特征在于,用于站点设备,所述通信装置包括:
发送模块,用于向接入点设备发送请求消息帧,以与所述接入点设备协商进入WUR模式;
第一接收模块,用于接收所述接入点设备反馈的与所述请求消息帧对应的响应消息帧,以进入WUR模式,其中所述响应消息帧携带有信道标识;
解析模块,用于解析所述信道标识,以确定所述信道标识指示的传输信道,其中所述传输信道占用的带宽为4MHz;
第二接收模块,用于在所述传输信道上接收所述接入点设备发送的唤醒消息帧,以唤醒所述站点设备的主通信接口。
14.根据权利要求13所述的通信装置,其特征在于,
所述第一接收模块还用于:所述第二接收模块在所述传输信道上接收所述唤醒消息帧之前,接收所述接入点设备广播的WUR信标帧;
所述解析模块还用于:当所述WUR信标帧携带有新的信道标识时,解析所述新的信道标识,以确定所述新的信道标识指示的所述接入点设备切换信道后的新的传输信道;
所述第二接收模块还用于:在所述新的传输信道上接收所述唤醒消息帧,以唤醒所述站点设备的主通信接口。
15.一种接入点设备,其特征在于,包括:如权利要求8至12中任一项所述的无线局域网的通信装置。
16.一种站点设备,其特征在于,包括:如权利要求13或14所述的无线局域网的通信装置。
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