CN109429245B - 无线局域网的通信方法、装置、接入点设备和站点设备 - 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、装置、接入点设备和站点设备,其中,无线局域网的通信方法包括:生成组播唤醒消息帧,组播唤醒消息帧包含接收缓存数据帧的指示信息,组播唤醒消息帧用于指示站点设备的次通信接口唤醒站点设备的主通信接口;接收缓存数据帧的指示信息设置为第一值时,指示主通信接口根据信标帧指示的非竞争周期参数接收缓存数据帧;接收缓存数据帧的指示信息设置为第二值时,指示主通信接口根据资源分配消息帧接入对应的主通信信道,主通信信道用于承载传输缓存数据帧的无线载波;发送组播唤醒消息帧。通过本发明的技术方案,降低了发生数据冲突的可能性,提高了频谱利用率和数据吞吐量。
Description
技术领域
本发明涉及通信网络技术领域,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、一种接入点设备和一种站点设备。
背景技术
在2016年7月,IEEE(Institute of Electrical and Electronic Engineers,电气与电子工程师协会)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(Institute of Electrical and ElectronicEngineers,电气与电子工程师协会)802.11ba,主要应用在物联网方面,目的是尽最大可能节省设备的功耗。
在IEEE 802.11ba标准中定义了一种唤醒消息(wake up)帧,其主要目的是用来唤醒通信设备的主通信接口,即通信设备通过次通信接口接收wake up帧,其所需的功耗不大于1mw,因此,次通信接口的待机功耗远低于主通信接口,有利于通信设备节省功耗。
相关技术中,处于WUR模式下的站点设备(后文简称Station)依据Wi-Fi竞争机制来接收接入点设备(Access Point,后文简称AP)发送的下行缓存数据帧,可能导致以下技术缺陷:
wake up帧用于唤醒主通信接口以接收下行缓存数据帧,以指示主通信接口根据信标帧,也即在确定DTIM字段为0时,接收下行缓存数据帧,这就会导致在唤醒主通信接口以后,站点设备仍然可能等待较长的时间,则不利于降低功耗,有悖于应用wake up帧的初衷。
发明内容
本发明旨在至少解决现有技术或相关技术中存在的技术问题之一。
为此,本发明的一个目的在于提供一种无线局域网的通信方法。
本发明的另一个目的在于提供一种无线局域网的通信装置。
本发明的又一个目的在于提供一种接入点设备。
本发明的又一个目的在于提供一种站点设备。
为了实现上述目的,本发明第一方面的技术方案,提供了一种新的无线局域网的通信方法,包括:生成组播唤醒消息帧,组播唤醒消息帧包含接收缓存数据帧的指示信息,组播唤醒消息帧用于指示站点设备的次通信接口唤醒站点设备的主通信接口;接收缓存数据帧的指示信息设置为第一值时,指示主通信接口根据信标帧指示的非竞争周期参数接收缓存数据帧;接收缓存数据帧的指示信息设置为第二值时,指示主通信接口根据资源分配消息帧接入对应的主通信信道,主通信信道用于承载传输缓存数据帧的无线载波;发送组播唤醒消息帧。
在该技术方案中,通过在组播唤醒消息帧中定义解释缓存数据帧的指示信息,进而指示站点设备根据信标帧指示的非竞争周期参数或资源分配消息帧来接收缓存数据帧,具体地,对于一个组的站点设备来说,如接入点设备为其分配了一个频段的无线载波,则通过信标帧的非竞争周期参数确定每个站点设备接入主通信信道的周期,如接入点设备通过定义资源分配消息帧来为每个站点设备分配接入的主通信信道,能够缩短主通信接口的接收时间,进而降低站点设备的功耗。
具体地,非竞争周期参数(contention-free period,简称CFP)携带于信标帧中,在CFP(无竞争期)内,所有下行数据帧的CFP域均被置为32768(也就是第15位为二进制的“1”,其余位都为二进制的“0”),因为这个值是足够大的,就可以防止那些没有收到CFP开始的Beacon(信标)帧的站点设备在足够长的时间内不会去发送信息,也就不会干涉CFP间的信息发送与接收。
其中,接收缓存数据帧的指示信息设置为第一值,第一值可以定义为“0”,接收缓存数据帧的指示信息设置为第二值,第二值可以定义为“1”。
另外,组播唤醒帧为WUR信标帧或WUR组播帧,主通信信道和次通信信道可以为同一信道或不同信道,如次通信信道为窄带通信信道(4MHz),而主通信信道为窄带通信信道(20MHz)。
在上述技术方案中,优选地,还包括:组播唤醒消息帧为唤醒信标帧时,唤醒信标帧包含唤醒指示信息和休眠配置指示信息,唤醒指示信息为第一值时,指示站点设备存在缓存数据帧,休眠配置指示信息用于指示主通信接口的休眠时长和次通信接口的苏醒周期;按照预设周期发送唤醒信标帧。
在该技术方案中,通过在组播唤醒消息帧为唤醒信标帧时,定义唤醒信标帧携带唤醒指示信息和休眠配置指示信息,唤醒指示信息为第一值(第一值可以定义为二进制的“0”)时,次通信接口唤醒主通信接口,以等待接收缓存数据帧,另外,休眠配置指示信息用于定义主通信接口的休眠时长与次通信接口的苏醒周期,其中,次通信接口在其苏醒周期内能够接收组播唤醒消息帧,如果次通信接口支持WUR模式,则其苏醒周期可以通过与接入点设备协商确定,如果次通信接口不支持WUR模式,则其苏醒周期为无限大。
在上述技术方案中,优选地,还包括:唤醒指示信息为第二值时,指示主通信接口根据休眠配置指示信息进入休眠模式,以及指示站点设备的次通信接口进入苏醒模式或周期性休眠模式。
在该技术方案中,通过定义唤醒指示信息为第二值(第二值可以定义为二进制的“1”)时,表示接入点设备无缓存数据帧需要发送至站点设备,为了降低站点设备的功耗,及时指示主通信接口进入休眠模式,次通信接口进入苏醒模式或周期性休眠模式,同时,通过解除主通信信道的占用,来进一步地提升数据吞吐量和频谱利用率。
本发明第二方面的技术方案,提供了一种新的无线局域网的通信方法,包括:接收组播唤醒消息帧,组播唤醒消息帧包含接收缓存数据帧的指示信息,组播唤醒消息帧用于指示次通信接口唤醒主通信接口;解析接收缓存数据帧的指示信息设置为第一值时,主通信接口根据信标帧指示的非竞争周期参数接收缓存数据帧;解析接收缓存数据帧的指示信息设置为第二值时,主通信接口根据资源分配消息帧接入对应的主通信信道,主通信信道用于承载传输缓存数据帧的无线载波。
在该技术方案中,通过在组播唤醒消息帧中定义解释缓存数据帧的指示信息,进而指示站点设备根据信标帧指示的非竞争周期参数或资源分配消息帧来接收缓存数据帧,具体地,对于一个组的站点设备来说,如接入点设备为其分配了一个频段的无线载波,则通过信标帧的非竞争周期参数确定每个站点设备接入主通信信道的周期,如接入点设备通过定义资源分配消息帧来为每个站点设备分配接入的主通信信道,能够缩短主通信接口的接收时间,进而降低站点设备的功耗。
具体地,非竞争周期参数(contention-free period,简称CFP)携带于信标帧中,在CFP(无竞争期)内,所有下行数据帧的CFP域均被置为32768(也就是第15位为二进制的“1”,其余位都为二进制的“0”),因为这个值是足够大的,就可以防止那些没有收到CFP开始的Beacon(信标)帧的站点设备在足够长的时间内不会去发送信息,也就不会干涉CFP间的信息发送与接收。
其中,接收缓存数据帧的指示信息设置为第一值,第一值可以定义为“0”,接收缓存数据帧的指示信息设置为第二值,第二值可以定义为“1”。
另外,组播唤醒帧为WUR信标帧或WUR组播帧,主通信信道和次通信信道可以为同一信道或不同信道,如次通信信道为窄带通信信道(4MHz),而主通信信道为窄带通信信道(20MHz)。
在上述技术方案中,优选地,还包括:组播唤醒消息帧为唤醒信标帧时,唤醒信标帧包含唤醒指示信息和休眠配置指示信息,解析唤醒指示信息为第一值时,站点设备存在缓存数据帧,休眠配置指示信息用于指示主通信接口的休眠时长和次通信接口的苏醒周期。
在该技术方案中,通过在组播唤醒消息帧为唤醒信标帧时,定义唤醒信标帧携带唤醒指示信息和休眠配置指示信息,唤醒指示信息为第一值(第一值可以定义为二进制的“0”)时,次通信接口唤醒主通信接口,以等待接收缓存数据帧,另外,休眠配置指示信息用于定义主通信接口的休眠时长与次通信接口的苏醒周期,其中,次通信接口在其苏醒周期内能够接收组播唤醒消息帧,如果次通信接口支持WUR模式,则其苏醒周期可以通过与接入点设备协商确定,如果次通信接口不支持WUR模式,则其苏醒周期为无限大。
在上述技术方案中,优选地,还包括:解析唤醒指示信息为第二值时,主通信接口根据休眠配置指示信息进入休眠模式,以及次通信接口进入苏醒模式或周期性休眠模式。
在该技术方案中,通过定义唤醒指示信息为第二值(第二值可以定义为二进制的“1”)时,表示接入点设备无缓存数据帧需要发送至站点设备,为了降低站点设备的功耗,及时指示主通信接口进入休眠模式,次通信接口进入苏醒模式或周期性休眠模式,同时,通过解除主通信信道的占用,来进一步地提升数据吞吐量和频谱利用率。
本发明第三方面的技术方案,提供了一种新的无线局域网的通信装置,包括:生成单元,用于生成待组播唤醒消息帧,组播唤醒消息帧包含接收缓存数据帧的指示信息,组播唤醒消息帧用于指示站点设备的次通信接口唤醒站点设备的主通信接口;指示单元,用于接收缓存数据帧的指示信息设置为第一值时,指示主通信接口根据信标帧指示的非竞争周期参数接收缓存数据帧;指示单元还用于:接收缓存数据帧的指示信息设置为第二值时,指示主通信接口根据资源分配消息帧接入对应的主通信信道,主通信信道用于承载传输缓存数据帧的无线载波;发送单元,用于发送组播唤醒消息帧。
在该技术方案中,通过在组播唤醒消息帧中定义解释缓存数据帧的指示信息,进而指示站点设备根据信标帧指示的非竞争周期参数或资源分配消息帧来接收缓存数据帧,具体地,对于一个组的站点设备来说,如接入点设备为其分配了一个频段的无线载波,则通过信标帧的非竞争周期参数确定每个站点设备接入主通信信道的周期,如接入点设备通过定义资源分配消息帧来为每个站点设备分配接入的主通信信道,能够缩短主通信接口的接收时间,进而降低站点设备的功耗。
具体地,非竞争周期参数(contention-free period,简称CFP)携带于信标帧中,在CFP(无竞争期)内,所有下行数据帧的CFP域均被置为32768(也就是第15位为二进制的“1”,其余位都为二进制的“0”),因为这个值是足够大的,就可以防止那些没有收到CFP开始的Beacon(信标)帧的站点设备在足够长的时间内不会去发送信息,也就不会干涉CFP间的信息发送与接收。
其中,接收缓存数据帧的指示信息设置为第一值,第一值可以定义为“0”,接收缓存数据帧的指示信息设置为第二值,第二值可以定义为“1”。
另外,组播唤醒帧为WUR信标帧或WUR组播帧,主通信信道和次通信信道可以为同一信道或不同信道,如次通信信道为窄带通信信道(4MHz),而主通信信道为窄带通信信道(20MHz)。
在上述技术方案中,优选地,指示单元还用于:组播唤醒消息帧为唤醒信标帧时,唤醒信标帧包含唤醒指示信息和休眠配置指示信息,唤醒指示信息为第一值时,指示站点设备存在缓存数据帧,休眠配置指示信息用于指示主通信接口的休眠时长和次通信接口的苏醒周期;发送单元还用于:按照预设周期发送唤醒信标帧。
在该技术方案中,通过在组播唤醒消息帧为唤醒信标帧时,定义唤醒信标帧携带唤醒指示信息和休眠配置指示信息,唤醒指示信息为第一值(第一值可以定义为二进制的“0”)时,次通信接口唤醒主通信接口,以等待接收缓存数据帧,另外,休眠配置指示信息用于定义主通信接口的休眠时长与次通信接口的苏醒周期,其中,次通信接口在其苏醒周期内能够接收组播唤醒消息帧,如果次通信接口支持WUR模式,则其苏醒周期可以通过与接入点设备协商确定,如果次通信接口不支持WUR模式,则其苏醒周期为无限大。
在上述技术方案中,优选地,指示单元还用于:唤醒指示信息为第二值时,指示主通信接口根据休眠配置指示信息进入休眠模式,以及指示站点设备的次通信接口进入苏醒模式或周期性休眠模式。
在该技术方案中,通过定义唤醒指示信息为第二值(第二值可以定义为二进制的“1”)时,表示接入点设备无缓存数据帧需要发送至站点设备,为了降低站点设备的功耗,及时指示主通信接口进入休眠模式,次通信接口进入苏醒模式或周期性休眠模式,同时,通过解除主通信信道的占用,来进一步地提升数据吞吐量和频谱利用率。
本发明第四方面的技术方案,提供了一种新的无线局域网的通信装置,包括:接收单元,用于接收组播唤醒消息帧,组播唤醒消息帧包含接收缓存数据帧的指示信息,组播唤醒消息帧用于指示次通信接口唤醒主通信接口;解析单元,用于解析接收缓存数据帧的指示信息设置为第一值时,主通信接口根据信标帧指示的非竞争周期参数接收缓存数据帧;解析单元还用于:解析接收缓存数据帧的指示信息设置为第二值时,主通信接口根据资源分配消息帧接入对应的主通信信道,主通信信道用于承载传输缓存数据帧的无线载波。
在该技术方案中,通过在组播唤醒消息帧中定义解释缓存数据帧的指示信息,进而指示站点设备根据信标帧指示的非竞争周期参数或资源分配消息帧来接收缓存数据帧,具体地,对于一个组的站点设备来说,如接入点设备为其分配了一个频段的无线载波,则通过信标帧的非竞争周期参数确定每个站点设备接入主通信信道的周期,如接入点设备通过定义资源分配消息帧来为每个站点设备分配接入的主通信信道,能够缩短主通信接口的接收时间,进而降低站点设备的功耗。
具体地,非竞争周期参数(contention-free period,简称CFP)携带于信标帧中,在CFP(无竞争期)内,所有下行数据帧的CFP域均被置为32768(也就是第15位为二进制的“1”,其余位都为二进制的“0”),因为这个值是足够大的,就可以防止那些没有收到CFP开始的Beacon(信标)帧的站点设备在足够长的时间内不会去发送信息,也就不会干涉CFP间的信息发送与接收。
其中,接收缓存数据帧的指示信息设置为第一值,第一值可以定义为“0”,接收缓存数据帧的指示信息设置为第二值,第二值可以定义为“1”。
另外,组播唤醒帧为WUR信标帧或WUR组播帧,主通信信道和次通信信道可以为同一信道或不同信道,如次通信信道为窄带通信信道(4MHz),而主通信信道为窄带通信信道(20MHz)。
在上述技术方案中,优选地,接收单元还用于:组播唤醒消息帧为唤醒信标帧时,唤醒信标帧包含唤醒指示信息和休眠配置指示信息;解析单元还用于:解析唤醒指示信息为第一值时,站点设备存在缓存数据帧,休眠配置指示信息用于指示主通信接口的休眠时长和次通信接口的苏醒周期。
在该技术方案中,通过在组播唤醒消息帧为唤醒信标帧时,定义唤醒信标帧携带唤醒指示信息和休眠配置指示信息,唤醒指示信息为第一值(第一值可以定义为二进制的“0”)时,次通信接口唤醒主通信接口,以等待接收缓存数据帧,另外,休眠配置指示信息用于定义主通信接口的休眠时长与次通信接口的苏醒周期,其中,次通信接口在其苏醒周期内能够接收组播唤醒消息帧,如果次通信接口支持WUR模式,则其苏醒周期可以通过与接入点设备协商确定,如果次通信接口不支持WUR模式,则其苏醒周期为无限大。
在上述技术方案中,优选地,解析单元还用于:解析唤醒指示信息为第二值时,主通信接口根据休眠配置指示信息进入休眠模式,以及次通信接口进入苏醒模式或周期性休眠模式。
在该技术方案中,通过定义唤醒指示信息为第二值(第二值可以定义为二进制的“1”)时,表示接入点设备无缓存数据帧需要发送至站点设备,为了降低站点设备的功耗,及时指示主通信接口进入休眠模式,次通信接口进入苏醒模式或周期性休眠模式,同时,通过解除主通信信道的占用,来进一步地提升数据吞吐量和频谱利用率。
本发明的第五方面的技术方案提供了一种接入点装置,包括:上述任一项的无线局域网的通信装置。
本发明的第六方面的技术方案提供了一种站点装置,包括:上述任一项的无线局域网的通信装置。
本发明的优点将在下面的描述部分中给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本发明的实践了解到。
附图说明
本发明的上述和/或附加的方面和优点从结合下面附图对实施例的描述中将变得明显和容易理解,其中:
图1示出了根据本发明的一个实施例的无线局域网的通信方法的示意流程图;
图2示出了根据本发明的另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一个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另一个实施例的无线局域网的通信装置的示意框图;
图5示出了根据本发明的一个实施例的站点设备的示意框图;
图6示出了根据本发明的一个实施例的接入点设备的示意框图。
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示出了根据本发明的一个实施例的无线局域网的通信方法的示意流程图。
如图1所示,根据本发明的实施例的无线局域网的通信方法,包括:步骤S102,生成组播唤醒消息帧,组播唤醒消息帧包含接收缓存数据帧的指示信息,组播唤醒消息帧用于指示站点设备的次通信接口唤醒站点设备的主通信接口;步骤S104,接收缓存数据帧的指示信息设置为第一值时,指示主通信接口根据信标帧指示的非竞争周期参数接收缓存数据帧;步骤S106,接收缓存数据帧的指示信息设置为第二值时,指示主通信接口根据资源分配消息帧接入对应的主通信信道,主通信信道用于承载传输缓存数据帧的无线载波;发送组播唤醒消息帧。
在该技术方案中,通过在组播唤醒消息帧中定义解释缓存数据帧的指示信息,进而指示站点设备根据信标帧指示的非竞争周期参数或资源分配消息帧来接收缓存数据帧,具体地,对于一个组的站点设备来说,如接入点设备为其分配了一个频段的无线载波,则通过信标帧的非竞争周期参数确定每个站点设备接入主通信信道的周期,如接入点设备通过定义资源分配消息帧来为每个站点设备分配接入的主通信信道,能够缩短主通信接口的接收时间,进而降低站点设备的功耗。
具体地,非竞争周期参数(contention-free period,简称CFP)携带于信标帧中,在CFP(无竞争期)内,所有下行数据帧的CFP域均被置为32768(也就是第15位为二进制的“1”,其余位都为二进制的“0”),因为这个值是足够大的,就可以防止那些没有收到CFP开始的Beacon(信标)帧的站点设备在足够长的时间内不会去发送信息,也就不会干涉CFP间的信息发送与接收。
其中,接收缓存数据帧的指示信息设置为第一值,第一值可以定义为“0”,接收缓存数据帧的指示信息设置为第二值,第二值可以定义为“1”。
另外,组播唤醒帧为WUR信标帧或WUR组播帧,主通信信道和次通信信道可以为同一信道或不同信道,如次通信信道为窄带通信信道(4MHz),而主通信信道为窄带通信信道(20MHz)。
在上述技术方案中,优选地,还包括:组播唤醒消息帧为唤醒信标帧时,唤醒信标帧包含唤醒指示信息和休眠配置指示信息,唤醒指示信息为第一值时,指示站点设备存在缓存数据帧,休眠配置指示信息用于指示主通信接口的休眠时长和次通信接口的苏醒周期;按照预设周期发送唤醒信标帧。
在该技术方案中,通过在组播唤醒消息帧为唤醒信标帧时,定义唤醒信标帧携带唤醒指示信息和休眠配置指示信息,唤醒指示信息为第一值(第一值可以定义为二进制的“0”)时,次通信接口唤醒主通信接口,以等待接收缓存数据帧,另外,休眠配置指示信息用于定义主通信接口的休眠时长与次通信接口的苏醒周期,其中,次通信接口在其苏醒周期内能够接收组播唤醒消息帧,如果次通信接口支持WUR模式,则其苏醒周期可以通过与接入点设备协商确定,如果次通信接口不支持WUR模式,则其苏醒周期为无限大。
在上述技术方案中,优选地,还包括:唤醒指示信息为第二值时,指示主通信接口根据休眠配置指示信息进入休眠模式,以及指示站点设备的次通信接口进入苏醒模式或周期性休眠模式。
在该技术方案中,通过定义唤醒指示信息为第二值(第二值可以定义为二进制的“1”)时,表示接入点设备无缓存数据帧需要发送至站点设备,为了降低站点设备的功耗,及时指示主通信接口进入休眠模式,次通信接口进入苏醒模式或周期性休眠模式,同时,通过解除主通信信道的占用,来进一步地提升数据吞吐量和频谱利用率。
图2示出了根据本发明的另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,根据本发明的另一个实施例的无线局域网的通信方法,包括:步骤S202,接收组播唤醒消息帧,组播唤醒消息帧包含接收缓存数据帧的指示信息,组播唤醒消息帧用于指示次通信接口唤醒主通信接口;步骤S204,解析接收缓存数据帧的指示信息设置为第一值时,主通信接口根据信标帧指示的非竞争周期参数接收缓存数据帧;步骤S206,解析接收缓存数据帧的指示信息设置为第二值时,主通信接口根据资源分配消息帧接入对应的主通信信道,主通信信道用于承载传输缓存数据帧的无线载波。
在该技术方案中,通过在组播唤醒消息帧中定义解释缓存数据帧的指示信息,进而指示站点设备根据信标帧指示的非竞争周期参数或资源分配消息帧来接收缓存数据帧,具体地,对于一个组的站点设备来说,如接入点设备为其分配了一个频段的无线载波,则通过信标帧的非竞争周期参数确定每个站点设备接入主通信信道的周期,如接入点设备通过定义资源分配消息帧来为每个站点设备分配接入的主通信信道,能够缩短主通信接口的接收时间,进而降低站点设备的功耗。
具体地,非竞争周期参数(contention-free period,简称CFP)携带于信标帧中,在CFP(无竞争期)内,所有下行数据帧的CFP域均被置为32768(也就是第15位为二进制的“1”,其余位都为二进制的“0”),因为这个值是足够大的,就可以防止那些没有收到CFP开始的Beacon(信标)帧的站点设备在足够长的时间内不会去发送信息,也就不会干涉CFP间的信息发送与接收。
其中,接收缓存数据帧的指示信息设置为第一值,第一值可以定义为“0”,接收缓存数据帧的指示信息设置为第二值,第二值可以定义为“1”。
另外,组播唤醒帧为WUR信标帧或WUR组播帧,主通信信道和次通信信道可以为同一信道或不同信道,如次通信信道为窄带通信信道(4MHz),而主通信信道为窄带通信信道(20MHz)。
在上述技术方案中,优选地,还包括:组播唤醒消息帧为唤醒信标帧时,唤醒信标帧包含唤醒指示信息和休眠配置指示信息,解析唤醒指示信息为第一值时,站点设备存在缓存数据帧,休眠配置指示信息用于指示主通信接口的休眠时长和次通信接口的苏醒周期。
在该技术方案中,通过在组播唤醒消息帧为唤醒信标帧时,定义唤醒信标帧携带唤醒指示信息和休眠配置指示信息,唤醒指示信息为第一值(第一值可以定义为二进制的“0”)时,次通信接口唤醒主通信接口,以等待接收缓存数据帧,另外,休眠配置指示信息用于定义主通信接口的休眠时长与次通信接口的苏醒周期,其中,次通信接口在其苏醒周期内能够接收组播唤醒消息帧,如果次通信接口支持WUR模式,则其苏醒周期可以通过与接入点设备协商确定,如果次通信接口不支持WUR模式,则其苏醒周期为无限大。
在上述技术方案中,优选地,还包括:解析唤醒指示信息为第二值时,主通信接口根据休眠配置指示信息进入休眠模式,以及次通信接口进入苏醒模式或周期性休眠模式。
在该技术方案中,通过定义唤醒指示信息为第二值(第二值可以定义为二进制的“1”)时,表示接入点设备无缓存数据帧需要发送至站点设备,为了降低站点设备的功耗,及时指示主通信接口进入休眠模式,次通信接口进入苏醒模式或周期性休眠模式,同时,通过解除主通信信道的占用,来进一步地提升数据吞吐量和频谱利用率。
图3示出了根据本发明的一个实施例的无线局域网的通信装置的示意框图。
如图3所示,根据本发明的一个实施例的无线局域网的通信装置300包括:生成单元302,用于生成待组播唤醒消息帧,组播唤醒消息帧包含接收缓存数据帧的指示信息,组播唤醒消息帧用于指示站点设备的次通信接口唤醒站点设备的主通信接口;指示单元304,用于接收缓存数据帧的指示信息设置为第一值时,指示主通信接口根据信标帧指示的非竞争周期参数接收缓存数据帧;指示单元304还用于:接收缓存数据帧的指示信息设置为第二值时,指示主通信接口根据资源分配消息帧接入对应的主通信信道,主通信信道用于承载传输缓存数据帧的无线载波;发送单元306,用于发送组播唤醒消息帧。
在该技术方案中,通过在组播唤醒消息帧中定义解释缓存数据帧的指示信息,进而指示站点设备根据信标帧指示的非竞争周期参数或资源分配消息帧来接收缓存数据帧,具体地,对于一个组的站点设备来说,如接入点设备为其分配了一个频段的无线载波,则通过信标帧的非竞争周期参数确定每个站点设备接入主通信信道的周期,如接入点设备通过定义资源分配消息帧来为每个站点设备分配接入的主通信信道,能够缩短主通信接口的接收时间,进而降低站点设备的功耗。
具体地,非竞争周期参数(contention-free period,简称CFP)携带于信标帧中,在CFP(无竞争期)内,所有下行数据帧的CFP域均被置为32768(也就是第15位为二进制的“1”,其余位都为二进制的“0”),因为这个值是足够大的,就可以防止那些没有收到CFP开始的Beacon(信标)帧的站点设备在足够长的时间内不会去发送信息,也就不会干涉CFP间的信息发送与接收。
其中,接收缓存数据帧的指示信息设置为第一值,第一值可以定义为“0”,接收缓存数据帧的指示信息设置为第二值,第二值可以定义为“1”。
另外,组播唤醒帧为WUR信标帧或WUR组播帧,主通信信道和次通信信道可以为同一信道或不同信道,如次通信信道为窄带通信信道(4MHz),而主通信信道为窄带通信信道(20MHz)。
在上述技术方案中,优选地,指示单元304还用于:组播唤醒消息帧为唤醒信标帧时,唤醒信标帧包含唤醒指示信息和休眠配置指示信息,唤醒指示信息为第一值时,指示站点设备存在缓存数据帧,休眠配置指示信息用于指示主通信接口的休眠时长和次通信接口的苏醒周期;发送单元306还用于:按照预设周期发送唤醒信标帧。
在该技术方案中,通过在组播唤醒消息帧为唤醒信标帧时,定义唤醒信标帧携带唤醒指示信息和休眠配置指示信息,唤醒指示信息为第一值(第一值可以定义为二进制的“0”)时,次通信接口唤醒主通信接口,以等待接收缓存数据帧,另外,休眠配置指示信息用于定义主通信接口的休眠时长与次通信接口的苏醒周期,其中,次通信接口在其苏醒周期内能够接收组播唤醒消息帧,如果次通信接口支持WUR模式,则其苏醒周期可以通过与接入点设备协商确定,如果次通信接口不支持WUR模式,则其苏醒周期为无限大。
在上述技术方案中,优选地,指示单元304还用于:唤醒指示信息为第二值时,指示主通信接口根据休眠配置指示信息进入休眠模式,以及指示站点设备的次通信接口进入苏醒模式或周期性休眠模式。
在该技术方案中,通过定义唤醒指示信息为第二值(第二值可以定义为二进制的“1”)时,表示接入点设备无缓存数据帧需要发送至站点设备,为了降低站点设备的功耗,及时指示主通信接口进入休眠模式,次通信接口进入苏醒模式或周期性休眠模式,同时,通过解除主通信信道的占用,来进一步地提升数据吞吐量和频谱利用率。
值得特别指出的是,上述无线局域网的通信装置300可以是兼容于或集成于具有Wi-Fi通信模块的手机、平板电脑、音乐播放装置、导航装置和路由器等接入点设备。
具体地,上述生成单元302和指示单元304兼容于或连通于上述无线局域网的通信装置300的处理器(CPU)、控制器(MCU)、嵌入式微控芯片和基带处理器等,上述发送单元306兼容于或连通于上述无线局域网的通信装置300的天线和载波调制模块等。
图4示出了根据本发明的另一个实施例的无线局域网的通信装置的示意框图。
如图4所示,根据本发明的另一个实施例的无线局域网的通信装置400,包括:接收单元402,用于接收组播唤醒消息帧,组播唤醒消息帧包含接收缓存数据帧的指示信息,组播唤醒消息帧用于指示次通信接口唤醒主通信接口;解析单元404,用于解析接收缓存数据帧的指示信息设置为第一值时,主通信接口根据信标帧指示的非竞争周期参数接收缓存数据帧;解析单元404还用于:解析接收缓存数据帧的指示信息设置为第二值时,主通信接口根据资源分配消息帧接入对应的主通信信道,主通信信道用于承载传输缓存数据帧的无线载波。
在该技术方案中,通过在组播唤醒消息帧中定义解释缓存数据帧的指示信息,进而指示站点设备根据信标帧指示的非竞争周期参数或资源分配消息帧来接收缓存数据帧,具体地,对于一个组的站点设备来说,如接入点设备为其分配了一个频段的无线载波,则通过信标帧的非竞争周期参数确定每个站点设备接入主通信信道的周期,如接入点设备通过定义资源分配消息帧来为每个站点设备分配接入的主通信信道,能够缩短主通信接口的接收时间,进而降低站点设备的功耗。
具体地,非竞争周期参数(contention-free period,简称CFP)携带于信标帧中,在CFP(无竞争期)内,所有下行数据帧的CFP域均被置为32768(也就是第15位为二进制的“1”,其余位都为二进制的“0”),因为这个值是足够大的,就可以防止那些没有收到CFP开始的Beacon(信标)帧的站点设备在足够长的时间内不会去发送信息,也就不会干涉CFP间的信息发送与接收。
其中,接收缓存数据帧的指示信息设置为第一值,第一值可以定义为“0”,接收缓存数据帧的指示信息设置为第二值,第二值可以定义为“1”。
另外,组播唤醒帧为WUR信标帧或WUR组播帧,主通信信道和次通信信道可以为同一信道或不同信道,如次通信信道为窄带通信信道(4MHz),而主通信信道为窄带通信信道(20MHz)。
在上述技术方案中,优选地,接收单元402还用于:组播唤醒消息帧为唤醒信标帧时,唤醒信标帧包含唤醒指示信息和休眠配置指示信息;解析单元404还用于:解析唤醒指示信息为第一值时,站点设备存在缓存数据帧,休眠配置指示信息用于指示主通信接口的休眠时长和次通信接口的苏醒周期。
在该技术方案中,通过在组播唤醒消息帧为唤醒信标帧时,定义唤醒信标帧携带唤醒指示信息和休眠配置指示信息,唤醒指示信息为第一值(第一值可以定义为二进制的“0”)时,次通信接口唤醒主通信接口,以等待接收缓存数据帧,另外,休眠配置指示信息用于定义主通信接口的休眠时长与次通信接口的苏醒周期,其中,次通信接口在其苏醒周期内能够接收组播唤醒消息帧,如果次通信接口支持WUR模式,则其苏醒周期可以通过与接入点设备协商确定,如果次通信接口不支持WUR模式,则其苏醒周期为无限大。
在上述技术方案中,优选地,解析单元404还用于:解析唤醒指示信息为第二值时,主通信接口根据休眠配置指示信息进入休眠模式,以及次通信接口进入苏醒模式或周期性休眠模式。
在该技术方案中,通过定义唤醒指示信息为第二值(第二值可以定义为二进制的“1”)时,表示接入点设备无缓存数据帧需要发送至站点设备,为了降低站点设备的功耗,及时指示主通信接口进入休眠模式,次通信接口进入苏醒模式或周期性休眠模式,同时,通过解除主通信信道的占用,来进一步地提升数据吞吐量和频谱利用率。
值得特别指出的是,上述无线局域网的通信装置400可以是兼容于或集成于具有Wi-Fi通信模块的手机、平板电脑、音乐播放装置、导航装置和路由器等站点设备。
具体地,上述接收单元402兼容于或连通于上述无线局域网的通信装置400的天线和载波调制模块等,上述解析单元404兼容于或连通于上述无线局域网的通信装置400的处理器(CPU)、控制器(MCU)、嵌入式微控芯片和基带处理器等。
图5示出了根据本发明的一个实施例的接入点设备的示意框图。
如图5所示,根据本发明的一个实施例的接入点设备500,包括如上述任一项技术方案所述的无线局域网的通信装置300。
上述接入点设备500可以是兼容于或集成于具有Wi-Fi通信模块的手机、平板电脑、音乐播放装置、导航装置和路由器等通信设备。
图6示出了根据本发明的一个实施例的站点设备的示意框图。
如图6所示,根据本发明的一个实施例的站点设备600,包括如上述任一项技术方案所述的无线局域网的通信装置400。
上述站点设备600可以是兼容于或集成于具有Wi-Fi通信模块的手机、平板电脑、音乐播放装置、导航装置和路由器等通信设备。
以上结合附图详细说明了本发明的技术方案,考虑到相关技术中,如何进一步降低通信设备的功耗的技术问题,本发明提出了一种无线局域网的通信方案,通过在组播唤醒消息帧中定义解释缓存数据帧的指示信息,进而指示站点设备根据信标帧指示的非竞争周期参数或资源分配消息帧来接收缓存数据帧,具体地,对于一个组的站点设备来说,如接入点设备为其分配了一个频段的无线载波,则通过信标帧的非竞争周期参数确定每个站点设备接入主通信信道的周期,如接入点设备通过定义资源分配消息帧来为每个站点设备分配接入的主通信信道,能够缩短主通信接口的接收时间,进而降低站点设备的功耗。
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 (14)
1.一种无线局域网的通信方法,适用于接入点设备,其特征在于,所述无线局域网的通信方法包括:
生成组播唤醒消息帧,所述组播唤醒消息帧包含接收缓存数据帧的指示信息,所述组播唤醒消息帧用于指示站点设备的次通信接口唤醒所述站点设备的主通信接口;
所述接收缓存数据帧的指示信息设置为第一值时,指示所述主通信接口根据信标帧指示的非竞争周期参数接收所述缓存数据帧;
所述接收缓存数据帧的指示信息设置为第二值时,指示所述主通信接口根据资源分配消息帧接入对应的主通信信道,所述主通信信道用于承载传输所述缓存数据帧的无线载波;
发送所述组播唤醒消息帧。
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,还包括:
所述组播唤醒消息帧为唤醒信标帧时,所述唤醒信标帧包含唤醒指示信息和休眠配置指示信息,所述唤醒指示信息为第一值时,指示所述站点设备存在所述缓存数据帧,所述休眠配置指示信息用于指示所述主通信接口的休眠时长和所述次通信接口的苏醒周期;
按照预设周期发送所述唤醒信标帧。
3.根据权利要求2所述的无线局域网的通信方法,其特征在于,还包括:
所述唤醒指示信息为第二值时,指示所述主通信接口根据所述休眠配置指示信息进入休眠模式,以及指示所述站点设备的次通信接口进入苏醒模式或周期性休眠模式。
4.一种无线局域网的通信方法,适用于站点设备,所述站点设备包括主通信接口和次通信接口,其特征在于,所述无线局域网的通信方法包括:
接收组播唤醒消息帧,所述组播唤醒消息帧包含接收缓存数据帧的指示信息,所述组播唤醒消息帧用于指示所述次通信接口唤醒所述主通信接口;
解析所述接收缓存数据帧的指示信息设置为第一值时,所述主通信接口根据信标帧指示的非竞争周期参数接收所述缓存数据帧;
解析所述接收缓存数据帧的指示信息设置为第二值时,所述主通信接口根据资源分配消息帧接入对应的主通信信道,所述主通信信道用于承载传输所述缓存数据帧的无线载波。
5.根据权利要求4所述的无线局域网的通信方法,其特征在于,还包括:
所述组播唤醒消息帧为唤醒信标帧时,所述唤醒信标帧包含唤醒指示信息和休眠配置指示信息,解析所述唤醒指示信息为第一值时,所述站点设备存在所述缓存数据帧,所述休眠配置指示信息用于指示所述主通信接口的休眠时长和所述次通信接口的苏醒周期。
6.根据权利要求5所述的无线局域网的通信方法,其特征在于,还包括:
解析所述唤醒指示信息为第二值时,所述主通信接口根据所述休眠配置指示信息进入休眠模式,以及所述次通信接口进入苏醒模式或周期性休眠模式。
7.一种无线局域网的通信装置,适用于接入点设备,其特征在于,所述无线局域网的通信装置包括:
生成单元,用于生成待组播唤醒消息帧,所述组播唤醒消息帧包含接收缓存数据帧的指示信息,所述组播唤醒消息帧用于指示站点设备的次通信接口唤醒所述站点设备的主通信接口;
指示单元,用于所述接收缓存数据帧的指示信息设置为第一值时,指示所述主通信接口根据信标帧指示的非竞争周期参数接收所述缓存数据帧;
所述指示单元还用于:所述接收缓存数据帧的指示信息设置为第二值时,指示所述主通信接口根据资源分配消息帧接入对应的主通信信道,所述主通信信道用于承载传输所述缓存数据帧的无线载波;
发送单元,用于发送所述组播唤醒消息帧。
8.根据权利要求7所述的无线局域网的通信装置,其特征在于,
所述指示单元还用于:所述组播唤醒消息帧为唤醒信标帧时,所述唤醒信标帧包含唤醒指示信息和休眠配置指示信息,所述唤醒指示信息为第一值时,指示所述站点设备存在所述缓存数据帧,所述休眠配置指示信息用于指示所述主通信接口的休眠时长和所述次通信接口的苏醒周期;
所述发送单元还用于:按照预设周期发送所述唤醒信标帧。
9.根据权利要求8所述的无线局域网的通信装置,其特征在于,
所述指示单元还用于:所述唤醒指示信息为第二值时,指示所述主通信接口根据所述休眠配置指示信息进入休眠模式,以及指示所述站点设备的次通信接口进入苏醒模式或周期性休眠模式。
10.一种无线局域网的通信装置,适用于站点设备,所述站点设备包括主通信接口和次通信接口,其特征在于,所述无线局域网的通信装置包括:
接收单元,用于接收组播唤醒消息帧,所述组播唤醒消息帧包含接收缓存数据帧的指示信息,所述组播唤醒消息帧用于指示所述次通信接口唤醒所述主通信接口;
解析单元,用于解析所述接收缓存数据帧的指示信息设置为第一值时,所述主通信接口根据信标帧指示的非竞争周期参数接收所述缓存数据帧;
所述解析单元还用于:解析所述接收缓存数据帧的指示信息设置为第二值时,所述主通信接口根据资源分配消息帧接入对应的主通信信道,所述主通信信道用于承载传输所述缓存数据帧的无线载波。
11.根据权利要求10所述的无线局域网的通信装置,其特征在于,所述接收单元还用于:所述组播唤醒消息帧为唤醒信标帧时,所述唤醒信标帧包含唤醒指示信息和休眠配置指示信息;
所述解析单元还用于:解析所述唤醒指示信息为第一值时,所述站点设备存在所述缓存数据帧,所述休眠配置指示信息用于指示所述主通信接口的休眠时长和所述次通信接口的苏醒周期。
12.根据权利要求11所述的无线局域网的通信装置,其特征在于,所述解析单元还用于:解析所述唤醒指示信息为第二值时,所述主通信接口根据所述休眠配置指示信息进入休眠模式,以及所述次通信接口进入苏醒模式或周期性休眠模式。
13.一种接入点设备,其特征在于,包括:
如权利要求7至9中任一项所述的无线局域网的通信装置。
14.一种站点设备,其特征在于,包括:
如权利要求10至12中任一项所述的无线局域网的通信装置。
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