CN109862604A - 一种基于ap的就近接入方法、控制方法、存储介质和ap - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种基于AP的就近接入方法、控制方法、存储介质和AP,就近接入方法包括:广播自身无线路由信息并接收外部无线路由信息;获取接收到的探测请求帧的自身信号强度,并根据所述外部无线路由信息发送所述自身信号强度;接收外部信号强度,并与所述自身信号强度进行比较,如果自身信号强度最大则响应所述探测请求帧的关联请求。本发明解决现有技术的AP切换需要基于智能设备本身实现,会产生不具有该切换功能的智能设备会连接到信号差的AP上,使得使用体验差的问题。
Description
技术领域
本发明涉及无线通信领域,尤其涉及一种基于AP的就近接入方法、控制方法、存储介质和AP。
背景技术
如今Wi-FI网络遍布在我们的身边,智能产品也越来越普及,用户对于无线网络的使用体验也日益成为一种刚需。
对于分布式的Wi-Fi网络,现在部分用户的智能设备可以智能地切换关联的AP,在该种情况下,同一智能设备能够检测到多个AP。但是仍然有很多智能设备是“傻瓜式”的,如果连接至信号较差的AP,就会让用户体验变得很差,智能设备尤其是IoT终端(大部分IoT终端都是这种“傻瓜式”的),经常会连接至信号差的AP上,严重影响智能设备(智能家居产品)的使用体验。
也就是说,现有技术的AP切换通常需要关联AP的智能设备进行数据处理,然而并不是所有的智能设备(尤其是IoT设备)均具有切换功能。因此,提供一种基于AP的就近接入方法、控制方法、存储介质和AP属于本领域亟待解决的问题。
发明内容
本发明的目的在于克服现有技术的不足,提供一种基于AP的就近接入方法、控制方法、存储介质和AP,解决现有技术的AP切换需要基于智能设备本身实现,会产生不具有该切换功能的智能设备会连接到信号差的AP上,使得使用体验差的问题。
具体地,本发明的目的是通过以下技术方案来实现的:
根据本申请的第一方面,提供一种基于AP的就近接入方法,包括:
广播自身无线路由信息并接收外部无线路由信息;
获取接收到的探测请求帧的自身信号强度,并根据所述外部无线路由信息发送所述自身信号强度;
接收外部信号强度,并与所述自身信号强度进行比较,如果自身信号强度最大则响应所述探测请求帧的关联请求。
进一步地,所述方法还包括:
在接收到探测请求帧后,启动用于控制接收外部信号强度的接收时长的超时定时器;
如果在接收时长内自身信号强度最大,则响应所述探测请求帧的关联请求。
根据本申请的第二方面,提供一种存储介质,其上存储有计算机指令,所述计算机指令运行时执行所述的一种基于AP的就近接入方法的步骤。
根据本申请的第三方面,提供一种AP,包括存储器和处理器,所述存储器上存储有可在所述处理器上运行的计算机指令,所述处理器运行所述计算机指令时执行所述的一种基于AP的就近接入方法的步骤。
根据本申请的第四方面,提供一种基于AP的就近接入控制方法,包括:
广播自身无线路由信息并接收外部无线路由信息;
根据外部无线路由信息向外部发送自身信号强度,外部接收到自身信号强度时存储为外部信号强度;
检测关联终端的TX速率,当TX速率低至第一门限值进一步判断自身信号强度,当自身信号强度低于第二门限值则对关联终端执行踢出操作,和/或当自身信号强度高于第二门限值则广播STAs比较请求;
接收到所述STAs比较请求后,判断自身信号强度是否低于第三门限值,如果不是则比较本身信号强度与外部信号强度的差值,如果所述差值大于第四门限值则根据所述外部无线路由信息发送比较成功回应;
接收到所述比较成功回应,则对关联终端执行踢出操作。
进一步地,所述方法还包括:
计算一段时间内的踢出操作次数;
所述检测关联终端的TX速率,当TX速率低至第一门限值进一步判断自身信号强度,替换为:
检测关联终端的TX速率与踢出操作次数,当TX速率低至第一门限值且踢出操作次数未达到第五门限值进一步判断自身信号强度。
进一步地,所述方法还包括:
获取接收到的探测请求帧的自身信号强度,并根据所述外部无线路由信息发送所述自身信号强度;
接收外部信号强度,并与所述自身信号强度进行比较,如果自身信号强度最大则响应所述探测请求帧的关联请求。
进一步地,所述方法还包括:
在接收到探测请求帧后,启动用于控制接收外部信号强度的接收时长的超时定时器;
如果在接收时长内自身信号强度最大,则响应所述探测请求帧的关联请求。
根据本申请的第五方面,提供一种存储介质,其上存储有计算机指令,所述计算机指令运行时执行所述的一种基于AP的就近接入控制方法的步骤。
根据本申请的第六方面,提供一种AP,包括存储器和处理器,所述存储器上存储有可在所述处理器上运行的计算机指令,所述处理器运行所述计算机指令时执行所述的一种基于AP的就近接入控制方法的步骤。
本发明的有益效果是:
本发明解决现有技术的AP切换需要基于智能设备本身实现,会产生不具有该切换功能的智能设备会连接到信号差的AP上,使得使用体验差的问题。一方面,本申请对未连接的智能设备的情况进行就近接入,自动选择最优AP进行连接。另一方面,本申请对已连接的智能设备的情况,可以周期性的检测并始终让终端始终都保持连接在离它最近,信号强度最好的范围的AP上,这样有效的避免了因为各种原因导致终端无法连接上最优AP,而带来的智能终端操作巨大延迟的问题。
附图说明
图1为本发明一示例性实施例示出的一种基于AP的就近接入方法的流程图;
图2为本发明一示例性实施例示出的一种基于AP的就近接入控制方法的流程图。
具体实施方式
下面结合附图对本发明的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
在本申请使用的术语是仅仅出于描述特定实施例的目的,而非旨在限制本申请。在本申请和所附权利要求书中所使用的单数形式的“一种”、“所述”和“该”也旨在包括多数形式,除非上下文清楚地表示其他含义。还应当理解,本文中使用的术语“和/或”是指并包含一个或多个相关联的列出项目的任何或所有可能组合。
应当理解,尽管在本申请可能采用术语第一、第二、第三等来描述各种信息,但这些信息不应限于这些术语。这些术语仅用来将同一类型的信息彼此区分开。例如,在不脱离本申请范围的情况下,第一信息也可以被称为第二信息,类似地,第二信息也可以被称为第一信息。取决于语境,如在此所使用的词语“如果”可以被解释成为“在……时”或“当……时”或“响应于确定”。
如今Wi-FI网络遍布在我们的身边,智能产品也越来越普及,用户对于无线网络的使用体验也日益成为一种刚需。
对于分布式的Wi-Fi网络,现在部分用户的智能设备可以智能地切换关联的AP,在该种情况下,同一智能设备能够检测到多个AP。但是仍然有很多智能设备是“傻瓜式”的,如果连接至信号较差的AP,就会让用户体验变得很差,智能设备尤其是IoT终端(大部分IoT终端都是这种“傻瓜式”的),经常会连接至信号差的AP上,严重影响智能设备(智能家居产品)的使用体验。
其中,AP就是传统有线网络中的HUB,也是组建小型无线局域网时最常用的设备。AP相当于一个连接有线网和无线网的桥梁,其主要作用是将各个无线网络客户端(智能设备)连接到一起,然后将无线网络接入以太网。而IoT(物联网,Internet of Things的缩写)是互联网、传统电信网等信息承载体,让所有能行使独立功能的普通物体实现互联互通的网络。
有鉴于此,本申请旨在提供一种AP就近接入方法、控制方法、存储介质和AP,用于解决现有智能设备(IoT设备)无法自动切换至信号较好的AP上的问题。
一方面,本申请对未连接的智能设备的情况进行就近接入,自动选择最优AP进行连接。
另一方面,本申请对已连接的智能设备的情况,可以周期性的检测并始终让终端始终都保持连接在离它最近,信号强度最好的范围的AP上,这样有效的避免了因为各种原因导致终端无法连接上最优AP,而带来的智能终端操作巨大延迟的问题。
下述实施例中的关联终端指代智能终端或者是IoT设备,并且基于的是同一ESS中的多个AP的情况。
参见图1,图1是本申请一示例性实施例示出的一种基于AP的就近接入方法的流程图,该方法应用于AP设备本身,对于未连接的关联终端的情况进行就近接入,该方法可包括如下所述步骤。
S101:广播自身无线路由信息并接收外部无线路由信息。
为了使得同一ESS内的AP各自都知道对方的存在并能共享信息,各个AP设备会广播自身无线路由信息并接收外部无线路由信息。
优选地,在该步骤中,每间隔15秒,每个无线AP都广播一次自身的无线路由信息。其中,路由信息包括IP地址和MAC地址(还可以包括设备型号)。
S102:获取接收到的探测请求帧的自身信号强度,并根据所述外部无线路由信息发送所述自身信号强度。
其中,探测请求帧(Probe Request)是由待接入AP的关联设备发起的。
具体地,关联设备在发起连接请求之前会发起探测请求帧,该帧是广播帧,同一时间ESS中的一个或者多个AP会同时接收到该帧。而AP物理层可以检测到该帧的信号强度RSSI。
在近距离通信的场景中,通常可以将接收到终端发起的探测请求帧的信号强度作为判断通信质量好坏最主要的指标,通过AP间的通信技术可以知道哪个AP接收到终端发起的探测请求帧的信号最强,此AP即是终端连接的最优选择。
在该步骤中,当AP接收到探测请求帧后,这个阶段所有AP均不响应终端的请求,并将接收到的信号强度值传输给其他AP。其中,传输路径由步骤S101中得到的无线路由信息决定。
S103:接收外部信号强度,并与所述自身信号强度进行比较,如果自身信号强度最大则响应所述探测请求帧的关联请求。
也就是说,当AP没有接收到比自身AP信号强度RSSI更大的消息,一旦超时,则当前AP认为是与关联终端进行通信的最优AP,并响应关联终端的关联请求。而其余AP一旦接收到比自身AP信号强度TSSI更大的消息时,则不对关联终端的探测请求帧进行相应。
从而达到对未连接AP的关联终端进行就近接入并自动选择最优AP。
另外,优选地,在本实施例中,为了避免资源的过渡浪费,对于S102和S103,所述方法还包括:
在接收到探测请求帧后,启动用于控制接收外部信号强度的接收时长的超时定时器;
如果在接收时长内自身信号强度最大,则响应所述探测请求帧的关联请求。
也就是说步骤S102和S103分别替换为:
S102’:获取接收到的探测请求帧的自身信号强度,并根据所述外部无线路由信息发送所述自身信号强度,同时启动用于控制接收外部信号强度的接收时长的超时定时器。
S103’:在所述接收时长内接收外部信号强度,并与所述自身信号强度进行比较,如果在接收时长内(即一旦超时)自身信号强度最大,则响应所述探测请求帧的关联请求。
采用该种方式一方面可以提供关联终端快速连接,另一方面也可以解决AP无谓等待的问题。
也就是说,上述S101为执行一次(或优选持续执行)的步骤,而S102和S103(或者优选S102’和S103’)为接收到探测请求帧后触发的步骤。
本申请的又一示例性实施例提供一种存储介质,其上存储有计算机指令,所述计算机指令运行时执行上述示例性实施例所述的一种基于AP的就近接入方法的步骤。
本申请的又一示例性实施例提供一种AP,包括存储器和处理器,所述存储器上存储有可在所述处理器上运行的计算机指令,所述处理器运行所述计算机指令时执行所述的一种基于AP的就近接入方法的步骤。
基于这样的理解,本实施例的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的部分可以以软件产品的形式体现出来,该软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得AP执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(Read-OnlyMemory,ROM)、随机存取存储器(RandomAccessMemory,RAM)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
参见图2,图2是本申请一示例性实施例示出的一种基于AP的就近接入控制方法的流程图,该方法应用于AP设备本身,对于已连接的关联终端的情况进行就近接入,关联终端关联后,可能因为环境因素导致原本关联的最优AP不是最优,此时也需要通过AP进行数据处理与控制。该方法可包括如下所述步骤。
S201:广播自身无线路由信息并接收外部无线路由信息。
与上述实施例类似的,为了使得同一ESS内的AP各自都知道对方的存在并能共享信息,各个AP设备会广播自身无线路由信息并接收外部无线路由信息。
优选地,在该步骤中,每间隔15秒,每个无线AP都广播一次自身的无线路由信息。其中,路由信息包括IP地址和MAC地址(还可以包括设备型号)。
S202:根据外部无线路由信息向外部发送自身信号强度,外部接收到自身信号强度时存储为外部信号强度。
该步骤为同步步骤,用于向外部AP同步自身的信号强度RSSI,方便后续进行数据比较。并且本步骤可以与步骤S201的广播路由信息同时进行,即也每隔15秒,AP不仅广播一次自身的无线路由信息还广播自己的信号强度RSSI。
S203:检测关联终端的TX速率,当TX速率低至第一门限值进一步判断自身信号强度,当自身信号强度低于第二门限值则对关联终端执行踢出操作,和/或当自身信号强度高于第二门限值则广播STAs比较请求。
需要说明的是,该步骤应用于已连接关联终端的AP,只有该AP能够检测到关联终端的TX速率。
首先,需要判断TX速率是否低于第一门限值(本门限值与后续门限值均为可调参数),如果是则触发下一步判断,进一步判断自身信号强度RSSI是否高于第二门限值,如果不是则表示网络效果确实很差直接将关联终端踢出,而如果是的话则表示需要与其余AP进行比较,此时广播STAs比较请求。
由于该两个步骤属于其中两个方式,只采用其中一种即可实现不错的效果,因此采用和/或的方式。优选为两个判断方式均具备。
S204:接收到所述STAs比较请求后,判断自身信号强度是否低于第三门限值,如果不是则比较本身信号强度与外部信号强度的差值,如果所述差值大于第四门限值则根据所述外部无线路由信息发送比较成功回应。
需要说明的是,该步骤应用于未连接关联终端的AP,只有该类AP才能接收到已连接关联终端的AP发送的STAs比较请求。并且,该步骤应用于S203中采用“当自身信号强度高于第二门限值则广播STAs比较请求”的情况。
此时,当接收到STAs比较请求后,首先判断自身信号强度是否低于第三门限值,如果是的话则忽略该比较请求,否则进一步判断自身信号强度与S202中同步得到的外部信号强度的差值,如果小于第四门限值则忽略该比较请求,否则认为该AP的信号为更好的AP(或者说是存在比已连接关联终端的AP更优的AP),此时根据S201中得到的外部无线路由信息发送比较成功回应(STAs PK response)。
对于忽略比较请求的情况,属于未连接的AP均不如已连接的AP更优的情况。
S205:接收到所述比较成功回应,则对关联终端执行踢出操作。
需要说明的是,该步骤应用于未连接关联终端的AP,只有该AP才能接收到比较成功回应。
此时,当接收到比较成功回应后,直接将关联终端执行踢出操作。
另外,优选地,在本实施例中,为了避免关联终端频繁被踢下线多次使得,所述方法还包括:
S206:计算一段时间内的踢出操作次数;
所述检测关联终端的TX速率,当TX速率低至第一门限值进一步判断自身信号强度,替换为:
检测关联终端的TX速率与踢出操作次数,当TX速率低至第一门限值且踢出操作次数未达到第五门限值进一步判断自身信号强度。
其中,需要说明的是,S206并不在S205之后,而是在与S203共同作用。具体地,踢出操作次数和关联终端的TX速率共同用于触发数据比较操作。采用该种方式,可以避免终端频繁被踢下线多次。
默认每3分钟内踢出操作次数的最大计数值为1,即默认终端每3分钟最多被踢掉一次,或者以上一次踢出操作次数为起始技术点,3分钟内不能再被踢出;如果踢出操作次数没有达到最大值,则进行之后的数据比较步骤。
另外,在本实施例中,所述方法还包括:
S207:获取接收到的探测请求帧的自身信号强度,并根据所述外部无线路由信息发送所述自身信号强度;
S208:接收外部信号强度,并与所述自身信号强度进行比较,如果自身信号强度最大则响应所述探测请求帧的关联请求。
该两个步骤与S102和S103类似,但是使用的情景并不相同,该步骤应用于踢出后的再连接。具体的说明内容如步骤S102和S103描述所示,为了避免重复在此不进行赘述。也就是说,被踢出后,关联终端会重新发起探测请求帧。
即当关联终端被踢之后,会立即发送探测请求(Probe Request)。
另外,也可以不采用该种方式进行踢出后的再连接,也可以使用关联终端的数据判断。
另外,在本实施例中,所述方法还包括:
在接收到探测请求帧后,启动用于控制接收外部信号强度的接收时长的超时定时器;
如果在接收时长内自身信号强度最大,则响应所述探测请求帧的关联请求。
也就是说步骤S207和S208分别替换为:
S102’:获取接收到的探测请求帧的自身信号强度,并根据所述外部无线路由信息发送所述自身信号强度,同时启动用于控制接收外部信号强度的接收时长的超时定时器。
S103’:在所述接收时长内接收外部信号强度,并与所述自身信号强度进行比较,如果在接收时长内(即一旦超时)自身信号强度最大,则响应所述探测请求帧的关联请求。
该两个步骤与S102’和S103’类似,但是使用的情景并不相同,该步骤应用于踢出后的再连接。具体的说明内容如步骤S102’和S103’描述所示,为了避免重复在此不进行赘述。
本申请的又一示例性实施例提供一种存储介质,其上存储有计算机指令,所述计算机指令运行时执行上述示例性实施例所述的一种基于AP的就近接入控制方法的步骤。
本申请的又一示例性实施例提供一种AP,包括存储器和处理器,所述存储器上存储有可在所述处理器上运行的计算机指令,所述处理器运行所述计算机指令时执行所述的一种基于AP的就近接入控制方法的步骤。
基于这样的理解,本实施例的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的部分可以以软件产品的形式体现出来,该软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得AP执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(Read-OnlyMemory,ROM)、随机存取存储器(RandomAccessMemory,RAM)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
显然,上述实施例仅仅是为清楚地说明所作的举例,而并非对实施方式的限定,对于所属领域的普通技术人员来说,在上述说明的基础上还可以做出其他不同形式的变化或变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。而由此所引申出的显而易见的变化或变动仍处于本发明创造的保护范围之中。
Claims (10)
1.一种基于AP的就近接入方法,其特征在于:包括:
广播自身无线路由信息并接收外部无线路由信息;
获取接收到的探测请求帧的自身信号强度,并根据所述外部无线路由信息发送所述自身信号强度;
接收外部信号强度,并与所述自身信号强度进行比较,如果自身信号强度最大则响应所述探测请求帧的关联请求。
2.根据权利要求1所述的一种基于AP的就近接入方法,其特征在于:所述方法还包括:
在接收到探测请求帧后,启动用于控制接收外部信号强度的接收时长的超时定时器;
如果在接收时长内自身信号强度最大,则响应所述探测请求帧的关联请求。
3.一种存储介质,其上存储有计算机指令,其特征在于:所述计算机指令运行时执行权利要求1或2中任一项所述的一种基于AP的就近接入方法的步骤。
4.一种AP,包括存储器和处理器,所述存储器上存储有可在所述处理器上运行的计算机指令,其特征在于,所述处理器运行所述计算机指令时执行权利要求1或2中任一项所述的一种基于AP的就近接入方法的步骤。
5.一种基于AP的就近接入控制方法,其特征在于:包括:
广播自身无线路由信息并接收外部无线路由信息;
根据外部无线路由信息向外部发送自身信号强度,外部接收到自身信号强度时存储为外部信号强度;
检测关联终端的TX速率,当TX速率低至第一门限值进一步判断自身信号强度,当自身信号强度低于第二门限值则对关联终端执行踢出操作,和/或当自身信号强度高于第二门限值则广播STAs比较请求;
接收到所述STAs比较请求后,判断自身信号强度是否低于第三门限值,如果不是则比较本身信号强度与外部信号强度的差值,如果所述差值大于第四门限值则根据所述外部无线路由信息发送比较成功回应;
接收到所述比较成功回应,则对关联终端执行踢出操作。
6.根据权利要求5所述的一种基于AP的就近接入控制方法,其特征在于:所述方法还包括:
计算一段时间内的踢出操作次数;
所述检测关联终端的TX速率,当TX速率低至第一门限值进一步判断自身信号强度,替换为:
检测关联终端的TX速率与踢出操作次数,当TX速率低至第一门限值且踢出操作次数未达到第五门限值进一步判断自身信号强度。
7.根据权利要求5所述的一种基于AP的就近接入控制方法,其特征在于:所述方法还包括:
获取接收到的探测请求帧的自身信号强度,并根据所述外部无线路由信息发送所述自身信号强度;
接收外部信号强度,并与所述自身信号强度进行比较,如果自身信号强度最大则响应所述探测请求帧的关联请求。
8.根据权利要求7所述的一种基于AP的就近接入控制方法,其特征在于:所述方法还包括:
在接收到探测请求帧后,启动用于控制接收外部信号强度的接收时长的超时定时器;
如果在接收时长内自身信号强度最大,则响应所述探测请求帧的关联请求。
9.一种存储介质,其上存储有计算机指令,其特征在于:所述计算机指令运行时执行权利要求5-8中任一项所述的一种基于AP的就近接入方法的步骤。
10.一种AP,包括存储器和处理器,所述存储器上存储有可在所述处理器上运行的计算机指令,其特征在于,所述处理器运行所述计算机指令时执行权利要求5-8中任一项所述的一种基于AP的就近接入控制方法的步骤。
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