CN109429300B - 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:生成唤醒信标帧,唤醒信标帧包含部分时间同步信息,部分时间同步信息用于指示站点设备进行时间同步且不唤醒站点设备的主通信接口;发送唤醒信标帧;按照预设时间间隔发送指定个数的唤醒信标帧后,生成信标帧,信标帧包含时间同步信息,时间同步信息用于指示站点设备的主通信接口进行时间同步;发送信标帧。本发明的技术方案,在站点设备支持休眠模式的前提下,降低了站点设备和接入点设备之间发生时间失同步的可能性,提高了频谱利用率和数据吞吐量。

Description

无线局域网的通信方法、装置、接入点设备和站点设备
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,定义了一种WUR信标帧(即唤醒信标帧),WUR信标帧的帧体部分携带有PTSF(partial time synchronization function,部分时间同步参数),用于指示次通信接口在休眠模式下能够与接入点保持时间同步,但是,由于WUR帧携带部分时间同步信息参数,如果通信设备长时间处于休眠模式,可能不能完全解决时间失同步的问题,且站点设备的主通信设备在休眠模式下并不进行时间同步,因此,休眠模式的持续时间越久,站点设备与接入点设备之间越容易发生失同步。
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:生成唤醒信标帧,唤醒信标帧包含部分时间同步信息,部分时间同步信息用于指示站点设备进行时间同步且不唤醒站点设备的主通信接口;发送唤醒信标帧;按照预设时间间隔发送指定个数的唤醒信标帧后,生成信标帧,信标帧包含时间同步信息,时间同步信息用于指示站点设备的主通信接口进行时间同步;发送信标帧。
在该技术方案中,站点设备在进入休眠模式后,接入点设备通过生成并发送唤醒信标帧至站点设备的次通信接口,来与次通信接口协商时间同步,而为了避免主通信接口长时间处于休眠模式下与接入点设备之间发生时间失同步,因此,接入点设备按照预设时间间隔发送n(n为正整数)个唤醒信标帧后,最后一帧唤醒信标帧指示次通信接口唤醒主通信接口,接入点设备生成并发送信标帧至主通信接口,以指示主通信接口进行时间同步。
其中,信标帧中携带有TSF(time synchronization function,时间同步参数)共64位,单位是us,具体地,每个信标帧携带有时间戳字段(也是64位),主通信接口接收到上述信标帧后,根据时间戳字段和本地预估的延迟时间(即Beacon Interval字段)完成时间同步。
另外,为了减小唤醒信标帧的长度,其携带的PTSF可以是采用哈希摘要算法对TSF进行计算的结果,由于哈希摘要算法是指把任意长度的输入量通过散列算法变幻成固定长度的输出量,也称作散列值,哈希摘要算法作为一种压缩映射算法,输入量所占空间通常大于输出量所占空间,因此,PTSF的长度通常小于TSF的长度。
在上述技术方案中,优选地,指定个数与主通信接口的休眠周期的时长之间是负相关的。
在该技术方案中,考虑到站点设备的功耗损失,通过定义唤醒信标帧的发送个数与休眠时长之间是负相关,也即,如果主通信接口的休眠周期的时长较长,次通信接口不会频繁唤醒主通信接口,因此,可以减少发送唤醒信标帧的个数,而如果主通信接口的休眠周期的时长较短,次通信接口会较频繁地唤醒主通信接口,因此,需要增加发送唤醒信标帧的个数,以保证次通信接口与接入点时间进行频繁地时间同步。
具体地,譬如,站点设备STA1的主通信接口的休眠时长为500ms,接入点设备对站点设备STA1发送唤醒信标帧的周期为100ms/次,即在主通信接口休眠模式下,次通信接口进行5次时间同步,又如,站点设备STA2的主通信接口的休眠时长为200ms,接入点设备对站点设备STA2发送唤醒信标帧的周期为20ms/次,即在主通信接口休眠模式下,次通信接口进行10次时间同步。
在上述技术方案中,优选地,唤醒信标帧还包含唤醒指示信息,唤醒指示信息为第一值时,指示次通信接口唤醒主通信接口,唤醒指示信息为第二值时,指示次通信接口不唤醒主通信接口。
在该技术方案中,通过定义唤醒信标帧还包含唤醒指示信息,可以避免不必要地唤醒主通信接口,进一步地降低站点设备的功耗损失,同时提升WUR模式的可靠性。
其中,第一值可以定义为一个二进制比特位的“0”,第二值可以定义为一个二进制比特位的“1”。
在上述技术方案中,优选地,还包括:在生成指定个数的唤醒信标帧中的最后一帧唤醒信标帧时,将唤醒指示信息设置为第一值,以指示次通信接口根据最后一帧唤醒信标帧唤醒主通信接口。
在该技术方案中,通过在生成最后一帧唤醒信标帧时,将唤醒指示信息设置为第一值,一方面,次通信接口可以进行时间同步,另一方面,可以指示次通信接口唤醒主通信接口等待接收信标帧,并根据信标帧完成时间同步。
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:控制次通信接口接收唤醒信标帧,唤醒信标帧包含部分时间同步信息,部分时间同步信息用于指示次通信接口进行时间同步且不唤醒主通信接口。
在该技术方案中,通过控制次通信接口接收唤醒信标帧,唤醒信标帧包含部分时间同步信息,部分时间同步信息用于指示次通信接口进行时间同步且不唤醒主通信接口,进而降低站点设备的功耗。
在上述技术方案中,优选地,还包括:在解析唤醒信标帧的唤醒指示信息为第一值时,次通信接口唤醒主通信接口;在解析唤醒信标帧的唤醒指示信息为第二值时,次通信接口不唤醒主通信接口。
在该技术方案中,通过在在解析唤醒信标帧的唤醒指示信息为第一值时,次通信接口唤醒主通信接口,指示主通信接口等待接收唤醒帧进行时间同步,而在在解析唤醒信标帧的唤醒指示信息为第二值时,次通信接口不唤醒主通信接口,以降低唤醒主通信接口的功耗。
在上述技术方案中,优选地,还包括:在唤醒主通信接口后,控制主通信接口接收信标帧,信标帧包含时间同步信息,时间同步信息用于指示主通信接口进行时间同步。
在该技术方案中,通过在唤醒主通信接口后,控制主通信接口接收信标帧,进而根据信标帧指示的TSF字段进行时间同步,进而保证主通信接口后续与站点设备进行数据交互时的时间同步,降低数据冲突的发生。
在上述技术方案中,优选地,部分时间同步信息为预设哈希摘要算法对时间同步信息的计算结果,部分时间同步信息的域长小于时间同步信息的域长。
在该技术方案中,通过采用哈希摘要算法对时间同步信息进行计算,将计算结果对于的部分时间同步信息携带于唤醒信标帧,可以减少唤醒信标帧的长度,从而主要是减少接收唤醒信标帧的功耗,也即次通信接口的功耗,进而进一步地降低站点设备的整体功耗。
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,用于生成唤醒信标帧,唤醒信标帧包含部分时间同步信息,部分时间同步信息用于指示站点设备进行时间同步且不唤醒站点设备的主通信接口;发送单元,用于发送唤醒信标帧;生成单元还用于:按照预设时间间隔发送多个指定个数的唤醒信标帧后,生成信标帧,信标帧包含时间同步信息,时间同步信息用于指示站点设备的进行时间同步;发送单元还用于:发送信标帧。
在该技术方案中,站点设备在进入休眠模式后,接入点设备通过生成并发送唤醒信标帧至站点设备的次通信接口,来与次通信接口协商时间同步,而为了避免主通信接口长时间处于休眠模式下与接入点设备之间发生时间失同步,因此,接入点设备按照预设时间间隔发送n(n为正整数)个唤醒信标帧后,最后一帧唤醒信标帧指示次通信接口唤醒主通信接口,接入点设备生成并发送信标帧至主通信接口,以指示主通信接口进行时间同步。
其中,信标帧中携带有TSF(time synchronization function,时间同步参数)共64位,单位是us,具体地,每个信标帧携带有时间戳字段(也是64位),主通信接口接收到上述信标帧后,根据时间戳字段和本地预估的延迟时间(即Beacon Interval字段)完成时间同步。
另外,为了减小唤醒信标帧的长度,其携带的PTSF可以是采用哈希摘要算法对TSF进行计算的结果,由于哈希摘要算法是指把任意长度的输入量通过散列算法变幻成固定长度的输出量,也称作散列值,哈希摘要算法作为一种压缩映射算法,输入量所占空间通常大于输出量所占空间,因此,PTSF的长度通常小于TSF的长度。
在上述技术方案中,优选地,指定个数与主通信接口的休眠周期的时长之间是负相关的。
在该技术方案中,考虑到站点设备的功耗损失,通过设置通过定义唤醒信标帧的发送个数与休眠时长之间是负相关,也即,如果主通信接口的休眠周期的时长较长,次通信接口不会频繁唤醒主通信接口,因此,可以减少发送唤醒信标帧的个数,而如果主通信接口的休眠周期的时长较短,次通信接口会较频繁地唤醒主通信接口,因此,需要增加发送唤醒信标帧的个数,以保证次通信接口与接入点时间进行频繁地时间同步。
具体地,譬如,站点设备STA1的主通信接口的休眠时长为500ms,接入点设备对站点设备STA1发送唤醒信标帧的周期为100ms/次,即在主通信接口休眠模式下,次通信接口进行5次时间同步,又如,站点设备STA2的主通信接口的休眠时长为200ms,接入点设备对站点设备STA2发送唤醒信标帧的周期为20ms/次,即在主通信接口休眠模式下,次通信接口进行10次时间同步。
在上述技术方案中,优选地,唤醒信标帧还包含唤醒指示信息,唤醒指示信息为第一值时,指示次通信接口唤醒主通信接口,唤醒指示信息为第二值时,指示次通信接口不唤醒主通信接口。
在该技术方案中,通过设置通过定义唤醒信标帧还包含唤醒指示信息,其中,可以避免不必要地唤醒主通信接口,进一步地降低站点设备的功耗损失,同时提升WUR模式的可靠性。
其中,第一值可以定义为一个二进制比特位的“0”,第二值可以定义为一个二进制比特位的“1”。
在上述技术方案中,优选地,还包括:设置单元,用于在生成指定个数的唤醒信标帧中的最后一帧唤醒信标帧时,将唤醒指示信息设置为第一值,以指示次通信接口根据最后一帧唤醒信标帧唤醒主通信接口。。
在该技术方案中,通过在生成最后一帧唤醒信标帧时,将唤醒指示信息设置为第一值,一方面,次通信接口可以进行时间同步,另一方面,可以指示次通信接口唤醒主通信接口等待接收信标帧,并根据信标帧完成时间同步。
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,用于控制次通信接口接收唤醒信标帧,唤醒信标帧包含部分时间同步信息,部分时间同步信息用于指示次通信接口进行时间同步且不唤醒主通信接口。
在该技术方案中,通过控制次通信接口接收唤醒信标帧,唤醒信标帧包含部分时间同步信息,部分时间同步信息用于指示次通信接口进行时间同步且不唤醒主通信接口,进而降低站点设备的功耗。
在上述技术方案中,优选地,还包括:唤醒单元,用于在解析唤醒信标帧的唤醒指示信息为第一值时,次通信接口唤醒主通信接口;唤醒单元还用于:在解析唤醒信标帧的唤醒指示信息为第二值时,次通信接口不唤醒主通信接口。
在该技术方案中,通过在在解析唤醒信标帧的唤醒指示信息为第一值时,次通信接口唤醒主通信接口,指示主通信接口等待接收唤醒帧进行时间同步,而在在解析唤醒信标帧的唤醒指示信息为第二值时,次通信接口不唤醒主通信接口,以降低唤醒主通信接口的功耗。
在上述技术方案中,优选地,接收单元还用于:在唤醒主通信接口后,控制主通信接口接收信标帧,信标帧包含时间同步信息,时间同步信息用于指示主通信接口进行时间同步。
在该技术方案中,通过在唤醒主通信接口后,控制主通信接口接收信标帧,进而根据信标帧指示的TSF字段进行时间同步,进而保证主通信接口后续与站点设备进行数据交互时的时间同步,降低数据冲突的发生。
在上述技术方案中,优选地,部分时间同步信息为预设哈希摘要算法对时间同步信息的计算结果,部分时间同步信息的域长小于时间同步信息的域长。
在该技术方案中,通过采用哈希摘要算法对时间同步信息进行计算,将计算结果对于的部分时间同步信息携带于唤醒信标帧,可以减少唤醒信标帧的长度,从而主要是减少接收唤醒信标帧的功耗,也即次通信接口的功耗,进而进一步地降低站点设备的整体功耗。
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;
图7示出了根据本发明的一个实施例的无线局域网的通信方案的数据交互示意图。
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,生成唤醒信标帧,唤醒信标帧包含部分时间同步信息,部分时间同步信息用于指示站点设备进行时间同步且不唤醒站点设备的主通信接口;步骤S104,发送唤醒信标帧;步骤S106,按照预设时间间隔发送指定个数的唤醒信标帧后,生成信标帧,信标帧包含时间同步信息,时间同步信息用于指示站点设备的主通信接口进行时间同步;步骤S108,发送信标帧。
在该技术方案中,站点设备在进入休眠模式后,接入点设备通过生成并发送唤醒信标帧至站点设备的次通信接口,来与次通信接口协商时间同步,而为了避免主通信接口长时间处于休眠模式下与接入点设备之间发生时间失同步,因此,接入点设备按照预设时间间隔发送n(n为正整数)个唤醒信标帧后,最后一帧唤醒信标帧指示次通信接口唤醒主通信接口,接入点设备生成并发送信标帧至主通信接口,以指示主通信接口进行时间同步。
其中,信标帧中携带有TSF(time synchronization function,时间同步参数)共64位,单位是us,具体地,每个信标帧携带有时间戳字段(也是64位),主通信接口接收到上述信标帧后,根据时间戳字段和本地预估的延迟时间(即Beacon Interval字段)完成时间同步。
另外,为了减小唤醒信标帧的长度,其携带的PTSF可以是采用哈希摘要算法对TSF进行计算的结果,由于哈希摘要算法是指把任意长度的输入量通过散列算法变幻成固定长度的输出量,也称作散列值,哈希摘要算法作为一种压缩映射算法,输入量所占空间通常大于输出量所占空间,因此,PTSF的长度通常小于TSF的长度。
在上述技术方案中,优选地,指定个数与主通信接口的休眠周期的时长之间是负相关的。
在该技术方案中,考虑到站点设备的功耗损失,通过设置通过定义唤醒信标帧的发送个数与休眠时长之间是负相关,也即,如果主通信接口的休眠周期的时长较长,次通信接口不会频繁唤醒主通信接口,因此,可以减少发送唤醒信标帧的个数,而如果主通信接口的休眠周期的时长较短,次通信接口会较频繁地唤醒主通信接口,因此,需要增加发送唤醒信标帧的个数,以保证次通信接口与接入点时间进行频繁地时间同步。
具体地,譬如,站点设备STA1的主通信接口的休眠时长为500ms,接入点设备对站点设备STA1发送唤醒信标帧的周期为100ms/次,即在主通信接口休眠模式下,次通信接口进行5次时间同步,又如,站点设备STA2的主通信接口的休眠时长为200ms,接入点设备对站点设备STA2发送唤醒信标帧的周期为20ms/次,即在主通信接口休眠模式下,次通信接口进行10次时间同步。
在上述技术方案中,优选地,唤醒信标帧还包含唤醒指示信息,唤醒指示信息为第一值时,指示次通信接口唤醒主通信接口,唤醒指示信息为第二值时,指示次通信接口不唤醒主通信接口。
在该技术方案中,通过设置通过定义唤醒信标帧还包含唤醒指示信息,其中,可以避免不必要地唤醒主通信接口,进一步地降低站点设备的功耗损失,同时提升WUR模式的可靠性。
其中,第一值可以定义为一个二进制比特位的“0”,第二值可以定义为一个二进制比特位的“1”。
在上述技术方案中,优选地,还包括:在生成指定个数的唤醒信标帧中的最后一帧唤醒信标帧时,将唤醒指示信息设置为第一值,以指示次通信接口根据最后一帧唤醒信标帧唤醒主通信接口。
在该技术方案中,通过在生成最后一帧唤醒信标帧时,将唤醒指示信息设置为第一值,一方面,次通信接口可以进行时间同步,另一方面,可以指示次通信接口唤醒主通信接口等待接收信标帧,并根据信标帧完成时间同步。
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,控制次通信接口接收唤醒信标帧,唤醒信标帧包含部分时间同步信息,部分时间同步信息用于指示次通信接口进行时间同步且不唤醒主通信接口。
在该技术方案中,通过控制次通信接口接收唤醒信标帧,唤醒信标帧包含部分时间同步信息,部分时间同步信息用于指示次通信接口进行时间同步且不唤醒主通信接口,进而降低站点设备的功耗。
在上述技术方案中,优选地,还包括:在解析唤醒信标帧的唤醒指示信息为第一值时,次通信接口唤醒主通信接口;在解析唤醒信标帧的唤醒指示信息为第二值时,次通信接口不唤醒主通信接口。
在该技术方案中,通过在在解析唤醒信标帧的唤醒指示信息为第一值时,次通信接口唤醒主通信接口,指示主通信接口等待接收唤醒帧进行时间同步,而在在解析唤醒信标帧的唤醒指示信息为第二值时,次通信接口不唤醒主通信接口,以降低唤醒主通信接口的功耗。
在上述技术方案中,优选地,还包括:在唤醒主通信接口后,控制主通信接口接收信标帧,信标帧包含时间同步信息,时间同步信息用于指示主通信接口进行时间同步。
在该技术方案中,通过在唤醒主通信接口后,控制主通信接口接收信标帧,进而根据信标帧指示的TSF字段进行时间同步,进而保证主通信接口后续与站点设备进行数据交互时的时间同步,降低数据冲突的发生。
在上述技术方案中,优选地,部分时间同步信息为预设哈希摘要算法对时间同步信息的计算结果,部分时间同步信息的域长小于时间同步信息的域长。
在该技术方案中,通过采用哈希摘要算法对时间同步信息进行计算,将计算结果对于的部分时间同步信息携带于唤醒信标帧,可以减少唤醒信标帧的长度,从而主要是减少接收唤醒信标帧的功耗,也即次通信接口的功耗,进而进一步地降低站点设备的整体功耗。
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,用于生成唤醒信标帧,唤醒信标帧包含部分时间同步信息,部分时间同步信息用于指示站点设备进行时间同步且不唤醒站点设备的主通信接口;发送单元304,用于发送唤醒信标帧;生成单元302还用于:按照预设时间间隔发送多个指定个数的唤醒信标帧后,生成信标帧,信标帧包含时间同步信息,时间同步信息用于指示站点设备的进行时间同步;发送单元304还用于:发送信标帧。
在该技术方案中,站点设备在进入休眠模式后,接入点设备通过生成并发送唤醒信标帧至站点设备的次通信接口,来与次通信接口协商时间同步,而为了避免主通信接口长时间处于休眠模式下与接入点设备之间发生时间失同步,因此,接入点设备按照预设时间间隔发送n(n为正整数)个唤醒信标帧后,最后一帧唤醒信标帧指示次通信接口唤醒主通信接口,接入点设备生成并发送信标帧至主通信接口,以指示主通信接口进行时间同步。
其中,信标帧中携带有TSF(time synchronization function,时间同步参数)共64位,单位是us,具体地,每个信标帧携带有时间戳字段(也是64位),主通信接口接收到上述信标帧后,根据时间戳字段和本地预估的延迟时间(即Beacon Interval字段)完成时间同步。
另外,为了减小唤醒信标帧的长度,其携带的PTSF可以是采用哈希摘要算法对TSF进行计算的结果,由于哈希摘要算法是指把任意长度的输入量通过散列算法变幻成固定长度的输出量,也称作散列值,哈希摘要算法作为一种压缩映射算法,输入量所占空间通常大于输出量所占空间,因此,PTSF的长度通常小于TSF的长度。
在上述技术方案中,优选地,指定个数与主通信接口的休眠周期的时长之间是负相关的。
在该技术方案中,考虑到站点设备的功耗损失,通过设置通过定义唤醒信标帧的发送个数与休眠时长之间是负相关,也即,如果主通信接口的休眠周期的时长较长,次通信接口不会频繁唤醒主通信接口,因此,可以减少发送唤醒信标帧的个数,而如果主通信接口的休眠周期的时长较短,次通信接口会较频繁地唤醒主通信接口,因此,需要增加发送唤醒信标帧的个数,以保证次通信接口与接入点时间进行频繁地时间同步。
具体地,譬如,站点设备STA1的主通信接口的休眠时长为500ms,接入点设备对站点设备STA1发送唤醒信标帧的周期为100ms/次,即在主通信接口休眠模式下,次通信接口进行5次时间同步,又如,站点设备STA2的主通信接口的休眠时长为200ms,接入点设备对站点设备STA2发送唤醒信标帧的周期为20ms/次,即在主通信接口休眠模式下,次通信接口进行10次时间同步。
在上述技术方案中,优选地,唤醒信标帧还包含唤醒指示信息,唤醒指示信息为第一值时,指示次通信接口唤醒主通信接口,唤醒指示信息为第二值时,指示次通信接口不唤醒主通信接口。
在该技术方案中,通过设置通过定义唤醒信标帧还包含唤醒指示信息,其中,可以避免不必要地唤醒主通信接口,进一步地降低站点设备的功耗损失,同时提升WUR模式的可靠性。
其中,第一值可以定义为一个二进制比特位的“0”,第二值可以定义为一个二进制比特位的“1”。
在上述技术方案中,优选地,还包括:设置单元306,用于在生成指定个数的唤醒信标帧中的最后一帧唤醒信标帧时,将唤醒指示信息设置为第一值,以指示次通信接口根据最后一帧唤醒信标帧唤醒主通信接口。。
在该技术方案中,通过在生成最后一帧唤醒信标帧时,将唤醒指示信息设置为第一值,一方面,次通信接口可以进行时间同步,另一方面,可以指示次通信接口唤醒主通信接口等待接收信标帧,并根据信标帧完成时间同步。
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和设置单元306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304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,用于控制次通信接口接收唤醒信标帧,唤醒信标帧包含部分时间同步信息,部分时间同步信息用于指示次通信接口进行时间同步且不唤醒主通信接口。
在该技术方案中,通过控制次通信接口接收唤醒信标帧,唤醒信标帧包含部分时间同步信息,部分时间同步信息用于指示次通信接口进行时间同步且不唤醒主通信接口,进而降低站点设备的功耗。
在上述技术方案中,优选地,还包括:唤醒单元404,用于在解析唤醒信标帧的唤醒指示信息为第一值时,次通信接口唤醒主通信接口;唤醒单元404还用于:在解析唤醒信标帧的唤醒指示信息为第二值时,次通信接口不唤醒主通信接口。
在该技术方案中,通过在在解析唤醒信标帧的唤醒指示信息为第一值时,次通信接口唤醒主通信接口,指示主通信接口等待接收唤醒帧进行时间同步,而在在解析唤醒信标帧的唤醒指示信息为第二值时,次通信接口不唤醒主通信接口,以降低唤醒主通信接口的功耗。
在上述技术方案中,优选地,接收单元402还用于:在唤醒主通信接口后,控制主通信接口接收信标帧,信标帧包含时间同步信息,时间同步信息用于指示主通信接口进行时间同步。
在该技术方案中,通过在唤醒主通信接口后,控制主通信接口接收信标帧,进而根据信标帧指示的TSF字段进行时间同步,进而保证主通信接口后续与站点设备进行数据交互时的时间同步,降低数据冲突的发生。
在上述技术方案中,优选地,部分时间同步信息为预设哈希摘要算法对时间同步信息的计算结果,部分时间同步信息的域长小于时间同步信息的域长。
在该技术方案中,通过采用哈希摘要算法对时间同步信息进行计算,将计算结果对于的部分时间同步信息携带于唤醒信标帧,可以减少唤醒信标帧的长度,从而主要是减少接收唤醒信标帧的功耗,也即次通信接口的功耗,进而进一步地降低站点设备的整体功耗。
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,上述唤醒单元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。
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。
图7示出了根据本发明的一个实施例的无线局域网的通信方案的数据交互示意图。
如图7所示,站点设备600设有主通信接口602和次通信接口604,两者可以为同一物理实体,逻辑上分开,也可以为不同的物理实体,即设备拥有两套接收发装置,其中,主通信接口602和次通信接口604可以是天线或接收发器,站点设备600在进入WUR模式后,主通信接口602进入一个休眠周期的时间内,次通信接口604支持接收指定个数的唤醒信标帧,唤醒信标帧携带有PTSF字段,PTSF字段用于指示次通信接口604进行时间同步,在接入点设备500发送最后一帧下行唤醒信标帧时,将所述唤醒指示信息设置为所述第一值,以指示所述次通信接口604根据所述最后一帧唤醒信标帧唤醒所述主通信接口602,此时,站点设备600的一个休眠周期结束,主通信接口602苏醒后能够接收接入点设备500发送的信标帧,信标帧中携带有TSF字段用于指示主通信接口602根据信标帧的时间戳字段和延迟时间进行时间同步,并且主通信接口602反馈ACK帧至接入点设备500。
以上结合附图详细说明了本发明的技术方案,考虑到相关技术中主通信接口在休眠模式下可能与接入点设备之间时间失同步的的技术问题,本发明提出了一种无线局域网的通信方案,站点设备在进入休眠模式后,接入点设备通过生成并发送唤醒信标帧至站点设备的次通信接口,来与次通信接口协商时间同步,而为了避免主通信接口长时间处于休眠模式下与接入点设备之间发生时间失同步,因此,接入点设备按照预设时间间隔发送n(n为正整数)个唤醒信标帧后,最后一帧唤醒信标帧指示次通信接口唤醒主通信接口,接入点设备生成并发送信标帧至主通信接口,以指示主通信接口进行时间同步。
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,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:
生成唤醒信标帧,所述唤醒信标帧包含部分时间同步信息,所述部分时间同步信息用于指示站点设备进行时间同步且不唤醒所述站点设备的主通信接口;
发送所述唤醒信标帧;
按照预设时间间隔发送指定个数的所述唤醒信标帧后,生成信标帧,所述信标帧包含时间同步信息,所述时间同步信息用于指示所述站点设备的主通信接口进行时间同步;
发送所述信标帧。
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,
所述指定个数与所述主通信接口的休眠周期的时长之间是负相关的。
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,
所述唤醒信标帧还包含唤醒指示信息,所述唤醒指示信息为第一值时,指示所述站点设备的次通信接口唤醒所述主通信接口,所述唤醒指示信息为第二值时,指示所述次通信接口不唤醒所述主通信接口。
4.根据权利要求3所述的无线局域网的通信方法,其特征在于,还包括:
在生成指定个数的所述唤醒信标帧中的最后一帧唤醒信标帧时,将所述唤醒指示信息设置为所述第一值,以指示所述次通信接口根据所述最后一帧唤醒信标帧唤醒所述主通信接口。
5.一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:
控制所述次通信接口接收唤醒信标帧,所述唤醒信标帧包含部分时间同步信息,所述部分时间同步信息用于指示所述次通信接口进行时间同步且不唤醒所述主通信接口;
在唤醒所述主通信接口后,控制所述主通信接口接收信标帧,所述信标帧包含时间同步信息,所述时间同步信息用于指示所述主通信接口进行时间同步。
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:
在解析所述唤醒信标帧的唤醒指示信息为第一值时,所述次通信接口唤醒所述主通信接口;
在解析所述唤醒信标帧的唤醒指示信息为第二值时,所述次通信接口不唤醒所述主通信接口。
7.根据权利要求1至6中任一项所述的无线局域网的通信方法,其特征在于,
所述部分时间同步信息为预设哈希摘要算法对所述时间同步信息的计算结果,所述部分时间同步信息的域长小于所述时间同步信息的域长。
8.一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,用于生成唤醒信标帧,所述唤醒信标帧包含部分时间同步信息,所述部分时间同步信息用于指示站点设备进行时间同步且不唤醒所述站点设备的主通信接口;
发送单元,用于发送所述唤醒信标帧;
所述生成单元还用于:按照预设时间间隔发送多个指定个数的所述唤醒信标帧后,生成信标帧,所述信标帧包含时间同步信息,所述时间同步信息用于指示所述站点设备的进行时间同步;
所述发送单元还用于:发送所述信标帧。
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,还包括:
所述指定个数与所述主通信接口的休眠周期之间是负相关的。
10.根据权利要求9所述的无线局域网的通信装置,其特征在于,
所述唤醒信标帧还包含唤醒指示信息,所述唤醒指示信息为第一值时,指示所述站点设备的次通信接口唤醒所述主通信接口,所述唤醒指示信息为第二值时,指示所述次通信接口不唤醒所述主通信接口。
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,还包括:
设置单元,用于在生成指定个数的所述唤醒信标帧中的最后一帧唤醒信标帧时,将所述唤醒指示信息设置为所述第一值,以指示所述次通信接口根据所述最后一帧唤醒信标帧唤醒所述主通信接口。
12.一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,用于控制所述次通信接口接收唤醒信标帧,所述唤醒信标帧包含部分时间同步信息,所述部分时间同步信息用于指示所述次通信接口进行时间同步且不唤醒所述主通信接口;
所述接收单元还用于:在唤醒所述主通信接口后,控制所述主通信接口接收信标帧,所述信标帧包含时间同步信息,所述时间同步信息用于指示所述主通信接口进行时间同步。
13.根据权利要求12所述的无线局域网的通信装置,其特征在于,还包括:
唤醒单元,用于在解析所述唤醒信标帧的唤醒指示信息为第一值时,所述次通信接口唤醒所述主通信接口;
所述唤醒单元还用于:在解析所述唤醒信标帧的唤醒指示信息为第二值时,所述次通信接口不唤醒所述主通信接口。
14.根据权利要求8至13中任一项所述的无线局域网的通信装置,其特征在于,
所述部分时间同步信息为预设哈希摘要算法对所述时间同步信息的计算结果,所述部分时间同步信息的域长小于所述时间同步信息的域长。
15.一种接入点设备,其特征在于,包括:
如权利要求8至11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12至14中任一项所述的无线局域网的通信装置。
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