ES2922900T3 - Método de gestión del nodo maestro de anclaje y nodo - Google Patents

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Abstract

La presente invención proporciona un método de gestión Anchor Master AM y un nodo. El método se utiliza en una red de reconocimiento de vecinos e incluye: recibir, por parte de un primer nodo, una primera trama de baliza de sincronización enviada por un segundo nodo en la red de conciencia de vecinos, donde la primera trama de baliza de sincronización transporta la primera información de Anchor Master, la información de Anchor Master en el primer nodo incluye un segundo AMR, y el segundo AMR incluye información de la segunda dirección MAC; actualizando, por parte del primer nodo, la información de Anchor Master en el primer nodo de acuerdo con la primera información de Anchor Master cuando un primer AMR es más bajo que el segundo AMR, una primera información de dirección MAC es la misma que la segunda información de dirección MAC, y una Master Rank MR del primer nodo es más alto que el primer AMR; y enviar, por parte del primer nodo, una segunda trama de baliza de sincronización cuando el estado de un nodo preestablecido del primer nodo es un estado de sincronización, u omitir el envío, por parte del primer nodo, de una trama de baliza de sincronización cuando el estado de un nodo preestablecido del primer nodo es un estado de sincronización. un estado de no sincronización, para resolver el problema de que los recursos de la interfaz aérea se consumen en exceso. (Traducción automática con Google Translate, sin valor legal)

Description

DESCRIPCIÓN
Método de gestión del nodo maestro de anclaje y nodo
Campo técnico
La presente descripción se refiere al campo de las tecnologías de comunicaciones inalámbricas y, en particular, a un método de gestión de maestro de anclaje AM y un nodo.
Antecedentes
Actualmente, lo social, la localización y similares se vuelven un medio dominante del campo de Internet móvil. Particularmente, con la proliferación de nodos móviles equipados con una interfaz de fidelidad inalámbrica (Wireless-Fidelity, WiFi), en una tecnología WiFi, una trama de baliza (Beacon) se envía periódicamente mediante el uso de un nodo central, de modo que un nodo externo pueda asociarse con el nodo central. Sin embargo, existen límites en la estructura de la red y la transmisión de datos en el protocolo 802.11. Por ejemplo, cuando no hay un nodo central, es difícil realizar servicios de descubrimiento. Actualmente, un mecanismo de red de reconocimiento de vecinos (Neighbor Awareness Networking, NAN) se usa generalmente para resolver este problema, de modo que múltiples nodos NAN forman un grupo (Cluster) NAN. Los nodos en un mismo grupo NAN tienen un mismo identificador de grupo y cada nodo tiene sus propios atributos, que incluyen: un rol (Role) y un estado (State). Hay dos roles: un nodo maestro (Master) y un nodo no maestro (non-Master). Hay dos estados: de sincronización (sync) y de no sincronización (non-sync). Un nodo en un estado de sincronización es responsable de mantener la sincronización del grupo. El maestro está en un estado de sincronización y el no maestro puede estar en un estado de sincronización o en un estado de no sincronización. Cada nodo incluye además una categoría de maestro (Master Rank, MR), y un maestro con el mayor MR en el grupo NAN se convierte en un maestro de anclaje (Anchor Master, AM), y todos los demás nodos mantienen la sincronización en tiempo con el AM, de modo que se asegura la sincronización de todo el grupo NAN. En el grupo NAN, un escenario de aplicación típico es: Los nodos realizan el descubrimiento de servicios entre sí antes de la asociación. Para realizar el descubrimiento de servicios entre los nodos, un nodo en el grupo NAN debe operar sobre un canal social (social) NAN y mantener un estado de alerta (awake) dentro de un período de tiempo especificado. Por ejemplo, un canal social en un canal de 2,4 GHz es el canal 6. En algunos escenarios, se requiere que la NAN se ejecute en segundo plano durante mucho tiempo. Por lo tanto, el control de ahorro de energía debe realizarse en un nodo en la NAN, y se especifica que el nodo se activa solo cuando llega una ventana de descubrimiento (Discovery Window, dW), para realizar el descubrimiento de servicios y la sincronización del grupo en el canal social.
En la técnica anterior, los nodos deben sincronizarse con frecuencia para garantizar que no haya grandes desviaciones en dos relojes del sistema, es decir, cada maestro y cada no maestro de sincronización envían, dentro de una DW, una trama de baliza de sincronización (Sync Beacon). De acuerdo con una regla existente, cuando un nodo en el grupo recibe una trama de baliza de sincronización de un AM, si una categoría de maestro de anclaje (Anchor Master Rank,AMR) en la trama de la baliza de sincronización es menor que las AMR que se registran en la mayoría de los nodos en el grupo y su propia MR, y la información de dirección de control de acceso al medio (Medium Access Control, MAC) en la trama de baliza de sincronización es la misma que la información de dirección MAC del AM que se registra en el nodo, la mayoría de los nodos anteriores pueden cambiar, en poco tiempo, sus propios roles para convertirse en AM. En consecuencia, es necesario enviar una gran cantidad de balizas de sincronización en poco tiempo y se consumen de manera excesiva los recursos de la interfaz aérea.
El documento WO 2015/069041 se refiere a un método y aparato para un terminal nan para transmitir y recibir una señal en un sistema de comunicación inalámbrica. El documento EP 2894 935 se refiere a un método, aparato y producto de programa informático para el descubrimiento de grupos de red inalámbrica y la gestión de concurrencia. Resumen
La presente descripción proporciona un método de gestión de maestro de anclaje AM y un nodo, de modo que se puede reducir la cantidad de balizas enviadas por un AM en una red NAN en poco tiempo, y se reduce eficazmente el desperdicio de los recursos de la interfaz aérea.
La descripción se ha definido en las reivindicaciones independientes. Las características técnicas específicas adicionales se han definido en las reivindicaciones dependientes.
En las implementaciones de la presente descripción, un primer nodo determina, de acuerdo con la primera información de maestro de anclaje, la información de maestro de anclaje en el primer nodo, y una MR del primer nodo, si debe actualizar la información de maestro de anclaje en el primer nodo, y envía una segunda trama de baliza de sincronización cuando el primer nodo está en un estado de sincronización, de modo que otro nodo se sincroniza con el primer nodo. Esto evita, hasta cierto punto, que un nodo que se convierte en AM envíe una trama de baliza de sincronización y reduce eficazmente el desperdicio los recursos de la interfaz aérea.
Breve descripción de los dibujos
La Figura 1 es un diagrama de flujo de un método de gestión de maestro de anclaje AM de acuerdo con una implementación de la presente descripción;
La Figura 2 es un diagrama de flujo de otro método de gestión de maestro de anclaje AM de acuerdo con una implementación de la presente descripción;
La Figura 3 es un diagrama de flujo de otro método de gestión de maestro de anclaje AM de acuerdo con una implementación de la presente descripción;
La Figura 4 es un diagrama de flujo de otro método de gestión de maestro de anclaje AM de acuerdo con una implementación de la presente descripción;
La Figura 5 es un diagrama estructural esquemático de un nodo de acuerdo con una implementación de la presente descripción;
La Figura 6 es otro diagrama estructural esquemático de otro nodo de acuerdo con una implementación de la presente descripción;
La Figura 7 es otro diagrama estructural esquemático de otro nodo de acuerdo con una implementación de la presente descripción;
La Figura 8 es otro diagrama estructural esquemático de otro nodo de acuerdo con una implementación de la presente descripción;
La Figura 9 es un diagrama estructural esquemático de un nodo de acuerdo con una implementación de la presente descripción;
La Figura 10 es otro diagrama estructural esquemático de otro nodo de acuerdo con una implementación de la presente descripción;
La Figura 11 es otro diagrama estructural esquemático de otro nodo de acuerdo con una implementación de la presente descripción; y
La Figura 12 es otro diagrama estructural esquemático de otro nodo de acuerdo con una implementación de la presente descripción.
Descripción de las implementaciones
Para hacer más claros los objetivos, soluciones técnicas y ventajas de esta invención, lo siguiente describe además varias implementaciones en detalle con referencia a los dibujos adjuntos. Las implementaciones descritas a continuación no están todas reivindicadas, se incluyen para ayudar a entender el contexto de la invención. Mientras que la descripción se refiere a varias implementaciones, las modalidades de la invención son esas que comprenden al menos todas las características de una reivindicación independiente. Cualquier implementación que no esté dentro del alcance de las reivindicaciones no forma parte de la invención, sino más bien se incluye como un ejemplo ilustrativo que es útil para entender la invención.
En la descripción, las reivindicaciones y los dibujos acompañantes de la presente descripción, los términos "primero", "segundo", y así sucesivamente, pretenden distinguir entre objetos similares, pero no necesariamente indican un orden o secuencia específicos. Debe entenderse que los datos que se denominan de esta manera son intercambiables en circunstancias adecuadas, de modo que las implementaciones que se describen en la presente descripción se pueden implementar en otros órdenes distintos al orden que se ilustra o describe en la presente descripción. Además, los términos "incluye", "tiene" o cualquier otra variante de los mismos pretenden abarcar una inclusión no exclusiva. Por ejemplo, un proceso, un método, un sistema, un producto o un dispositivo que incluye una serie de etapas o módulos no se limita necesariamente a las etapas o módulos que se enumeran expresamente, sino que puede incluir otra etapa o módulo que no se enumere o sea inherente expresamente al proceso, al método, al producto o al dispositivo. La división del módulo en esta descripción es simplemente una división lógica y puede haber otra división durante la implementación en la aplicación real. Por ejemplo, múltiples módulos pueden combinarse o integrarse en otro sistema, o algunas características pueden ignorarse o no realizarse. Además, los acoplamientos mutuos que se muestran o describen o los acoplamientos directos o las conexiones de comunicación pueden implementarse a través de algunas interfaces. Los acoplamientos indirectos o conexiones de comunicación entre los módulos pueden implementarse en forma electrónica o de otra forma, y esto no se limita en esta descripción. Además, los módulos o submódulos que se describieron anteriormente como componentes independientes pueden estar o no separados físicamente, pueden ser o no módulos físicos, o pueden distribuirse en múltiples módulos de circuito. Algunos o todos los módulos pueden seleccionarse de acuerdo con un requisito real para lograr los objetivos de las soluciones de las implementaciones de la presente descripción.
Una implementación de la presente descripción proporciona un método de gestión de maestro de anclaje AM y un nodo que se usan en una red de reconocimiento de vecinos. La red de reconocimiento de vecinos incluye al menos un grupo (Cluster), cada grupo incluye al menos un nodo y el nodo es un dispositivo en el grupo. Estos nodos forman una red distribuida. El nodo puede ser un elemento de red o cualquier dispositivo que tenga un estado equivalente, y esto no se limita específicamente en la presente descripción. Los detalles se describen a continuación.
En esta descripción, los atributos de un nodo incluyen un rol de nodo y un estado de nodo. Hay dos roles: un nodo maestro (Master) y un nodo no maestro (Non-Master). Hay dos estados de nodo: de sincronización (Sync) y de no sincronización (Non-Sync). Los maestros se clasifican en un maestro de anclaje (Anchor Master, AM) y en un no maestro de anclaje. Un estado de nodo del maestro es un estado de sincronización, y un estado de nodo del no maestro puede ser un estado de sincronización o puede ser un estado de no sincronización. Un nodo en un estado de sincronización no maestro y un nodo en un estado de no sincronización no maestro están en un rol no maestro. Cada nodo puede tener cualquiera de los siguientes atributos: un rol maestro, un estado de sincronización no maestro o un estado de no sincronización no maestro. Por ejemplo, si un nodo está en un rol maestro, indica que el nodo está en un estado de sincronización; si un nodo está en un estado de sincronización no maestro, indica que el nodo está en un estado de sincronización; o si un nodo está en un estado de no sincronización no maestro, indica que el nodo está en un estado de no sincronización.
Además, las tramas de baliza de sincronización (Sync Beacon) que recibe un nodo pueden clasificarse en una trama de baliza cercana y una trama de baliza lejana. La trama de baliza cercana es una trama de baliza que tiene un indicador de intensidad de la señal recibida (Receive Signal Strength Indicator, RSSI) mayor que un primer umbral, por ejemplo, RSSI = -60 dBm; y la trama de baliza lejana es una trama de baliza que tiene un RSSI mayor que un segundo umbral y menor que el primer umbral, por ejemplo, RSSI = -75 dBm.
En esta implementación de la presente descripción, cada nodo tiene su propio MR, y se puede definir un estado de nodo para evitar que más nodos se conviertan en un AM, y la información de maestro de anclaje en un nodo AM es información de maestro de anclaje que es del nodo a M y que se registra o guarda en el nodo AM. En esta implementación de la presente descripción, para reducir una cantidad de tramas de baliza de sincronización que se envían en una red de reconocimiento de vecinos en poco tiempo, se proporcionan principalmente cuatro soluciones de la siguiente manera:
I. Se evita que un nodo envíe una trama de baliza de sincronización mediante el uso de un estado preestablecido del nodo.
1. Otros nodos distintos de un nodo AM son nodos no AM. Después de actualizar la información de maestro de anclaje de un nodo no AM de acuerdo con una trama de baliza de sincronización recibida que fue enviada por otro nodo, el nodo no AM necesita determinar si un estado de nodo preestablecido del nodo no AM es un estado de sincronización. En caso afirmativo, se envía una trama de baliza de sincronización; o si no, no se envía una trama de baliza de sincronización. De esta manera, incluso si el nodo no AM se convierte en el nodo AM (cambia a o mantiene un estado de sincronización), no se envía una trama de baliza de sincronización después de que un estado de nodo actual cambia a un estado de sincronización, y se envía una trama de baliza de sincronización sólo después de que se cumpla la condición determinante anterior. Es decir, no todos los nodos AM envían una trama de baliza de sincronización. Esto limita, hasta cierto punto, la cantidad de tramas de baliza de sincronización enviadas por el nodo AM y reduce el desperdicio de los recursos de la interfaz aérea.
2. Cuando un nodo no AM recibe, dentro de una segunda mitad de un período de tiempo de una DW, una trama de baliza de sincronización, incluso si una AMR en la trama de baliza de sincronización es menor que una AMR del nodo, un estado de nodo y una información de maestro de anclaje del nodo no se actualiza, es decir, se evita que el nodo no AM se convierta en un nodo AM y, como resultado, no se envía una trama de baliza de sincronización. Con este mecanismo, puede reducirse eficazmente una cantidad de nodos no AM que pueden convertirse en nodos AM en algunos períodos de tiempo especiales, de modo que se reduce la cantidad de tramas de baliza de sincronización que se envían y se reduce el desperdicio de los recursos de la interfaz aérea.
3. Cuando un estado de nodo actual de un nodo es un estado de sincronización, es necesario hacer referencia a un estado de nodo anterior. Es decir, cuando el estado de nodo anterior es un estado de sincronización, el nodo envía una trama de baliza de sincronización, o cuando el estado de nodo anterior es un estado de no sincronización, el nodo no envía una trama de baliza de sincronización, de modo que la condición para enviar una trama de baliza de sincronización se limita aún más y se reduce la cantidad de tramas de baliza de sincronización que se envían.
II. Si se envía una trama de baliza de sincronización se determina de acuerdo con un resultado de detección de una MR que es de otro nodo y que se detecta por un nodo en un período de tiempo.
Cada nodo en una red NAN obtiene y registra una MR de otro nodo con antelación. Cuando una AMR en una trama de baliza de sincronización que recibe un nodo es menor que un porcentaje preestablecido de las MR obtenidas, y la información de dirección MAC en la trama de baliza de sincronización es la misma que la información de dirección MAC en el nodo, indica que una AMR de un nodo correspondiente a la trama de baliza de sincronización en la red de reconocimiento de vecinos es menor que la mayoría de los nodos, y la trama de baliza de sincronización puede enviarse por un nodo AM falso, de modo que la información de maestro de anclaje del nodo no se actualiza, y una trama de baliza de sincronización no se envía. Por lo tanto, se reduce una cantidad de nodos AM y una cantidad de tramas de baliza de sincronización, y se ahorran los recursos de la interfaz aérea.
Con referencia a la Figura 1, en una implementación de la presente descripción, se usa un cambio de un primer nodo en un rol no AM como ejemplo para describir un método de gestión de maestro de anclaje AM en esta implementación de la presente descripción. El método incluye las siguientes etapas.
101. Un primer nodo recibe una primera trama de baliza de sincronización enviada por un segundo nodo en la red de reconocimiento de vecinos.
La primera trama de baliza de sincronización (Sync Beacon) transporta la primera información de maestro de anclaje; la primera información de maestro de anclaje incluye una primera categoría de maestro de anclaje AMR; la primera AMR incluye la primera información de dirección de control de acceso al medio MAC; y la información de maestro de anclaje en el primer nodo incluye una segunda AMR, y la segunda AMR incluye una segunda información de dirección MAC.
En la aplicación real, un mensaje que puede transportar la primera información de maestro de anclaje puede ser una trama de baliza de sincronización, una trama de descubrimiento de servicio (Service Discovery Frame) u otro mensaje en una NAN, o ciertamente puede ser un mensaje ampliado o definido recientemente. Una manera de transporte específica no se limita en esta descripción.
Además, la trama de baliza de sincronización anterior puede incluir al menos una de: información de AMR, información HC, información de tiempo de transmisión de baliza de maestro de anclaje (Anchor Master Beacon Transmission Time, AMBTT) e información de función de sincronización de tiempo (Time Synchronization Function, TSF). La información AM, la información AMR o la información de dirección MAC puede ser un valor de información correspondiente, o puede ser de otra manera de expresión, o puede ser un valor que se deriva de estos valores de información, o un valor que se deriva de estos valores de información combinados con otra información. Esto no se limita específicamente en esta descripción.
Por ejemplo, la información de dirección MAC anterior puede ser los 6 bytes más bajos de la primera información AMR, es decir, la primera AMR incluye la primera información de dirección MAC y la primera información AMR puede representarse específicamente por una AMR, y las otras son similares.
102. El primer nodo actualiza la información de maestro de anclaje en el primer nodo de acuerdo con la primera información de maestro de anclaje cuando la primera AMR es menor que la segunda AMR, la primera información de dirección MAC es la misma que la segunda información de dirección MAC y una categoría de maestro MR del primer nodo es mayor que la primera AMR.
Se debe señalar que la información de maestro de anclaje en el primer nodo es información de maestro de anclaje que se guarda o registra en el primer nodo. La primera información de maestro de anclaje incluye además un primer Hc y un primer AMBTT, y la información de maestro de anclaje en el primer nodo incluye además un segundo HC, un segundo AMBTT y una primera información de TSF.
Cuando se cumple la siguiente condición: AMR 1<AMR 2, MAC 1 = MAC 2, y AMR 1<primer nodo MR, el primer nodo actualiza la información de maestro de anclaje en el primer nodo:
establecer la segunda AMR en una MR del primer nodo;
establecer el segundo HC en 0;
establecer el segundo AMBTT en 0.
Además, cuando se realiza una comparación de la información de dirección MAC, específicamente, se comparan los 6 bytes más bajos de la primera AMR con los 6 bytes más bajos de la segunda AMR. No existe una secuencia entre una comparación de las AMR, una comparación de la información de dirección MAC y una comparación de una MR y una AMR.
103. El primer nodo determina si un estado de nodo preestablecido del primer nodo es un estado de sincronización. Se debe señalar que el estado de nodo preestablecido es un estado de uso predefinido o un estado de uso especificado en un estándar. El estado de nodo preestablecido puede ser un estado de nodo que se define en un lado de la red de acuerdo con una regla preconfigurada, o puede ser un estado configurado por un propio nodo. Esto no se limita específicamente. El estado de nodo preestablecido incluye: un estado del primer nodo antes de que se reciba la primera trama de baliza de sincronización, un estado del primer nodo cuando inicia una ventana de descubrimiento DW actual, un estado que es del primer nodo y que está en una DW anterior, o similar (pero no se limita a los estados de nodo de los tres momentos, siempre que se pueda lograr el objetivo de limitar una cantidad de tramas de baliza de sincronización o retrasar el envío de una trama de baliza sincronización). El estado de nodo preestablecido incluye específicamente: un estado de sincronización y un estado de no sincronización. Cuando un nodo está en un rol maestro, el nodo está en un estado de sincronización; cuando un nodo está en un estado de sincronización no maestro, el nodo está en un estado de sincronización; o cuando un nodo está en un estado de no sincronización no maestro, el nodo está en un estado de no sincronización.
Es decir, incluso si un estado de nodo actual del primer nodo cambia a un estado de sincronización, todavía se requiere determinar si el estado de nodo preestablecido es un estado de sincronización, es decir, si el nodo está en un rol maestro o en un estado de sincronización no maestro.
El estado de nodo preestablecido se puede guardar en el primer nodo y se usa para comparar los estados de nodo.
104-1. El primer nodo envía una segunda trama de baliza de sincronización cuando el estado de nodo preestablecido del primer nodo es un estado de sincronización; o 104-2. El primer nodo no envía una trama de baliza de sincronización cuando el estado de nodo preestablecido del primer nodo es un estado de no sincronización. Se debe señalar que cuando el primer nodo envía una baliza de sincronización, la baliza de sincronización transporta información de maestro de anclaje actualizada en el primer nodo.
Es decir, incluso si el estado de nodo actual del primer nodo es diferente del estado de nodo preestablecido, de acuerdo con la regla preconfigurada, el primer nodo envía una trama de baliza de sincronización si el estado de nodo preestablecido del primer nodo es un estado de sincronización. El hecho de que el primer nodo envíe la trama de baliza de sincronización en la presente descripción indica que el primer nodo puede enviar una trama de baliza de sincronización, y un momento para enviar una trama de baliza de sincronización puede ser en cualquier momento, por ejemplo, una ventana de descubrimiento actual o una ventana de descubrimiento siguiente.
Alternativamente, cuando el estado de nodo preestablecido del primer nodo es un estado de no sincronización, incluso si el estado de nodo actual del primer nodo es un estado de sincronización, el primer nodo no envía una trama de baliza de sincronización.
Por ejemplo, si el estado de nodo preestablecido del primer nodo es un estado del primer nodo antes de que se reciba la primera trama de baliza de sincronización, cuando el estado del primer nodo antes de que se reciba la primera trama de baliza de sincronización es un estado maestro, el primer nodo envía la segunda trama de baliza de sincronización.
Para otro ejemplo, si el estado de nodo preestablecido del primer nodo es un estado del primer nodo antes de que se reciba la primera trama de baliza de sincronización, cuando el estado del primer nodo antes de que se reciba la primera trama de baliza de sincronización es un estado de no sincronización no maestro, el nodo no envía la segunda trama de baliza de sincronización.
En esta implementación de la presente descripción, un primer nodo determina, de acuerdo con la primera información de maestro de anclaje, la información de maestro de anclaje en el primer nodo, y una MR del primer nodo, si debe actualizar la información de maestro de anclaje en el primer nodo, y envía una segunda trama de baliza de sincronización sólo cuando un estado de nodo preestablecido del primer nodo es un estado de sincronización, de modo que otro nodo se sincroniza con el primer nodo. Esto evita, hasta cierto punto, que un nodo que se convierte en un a M envíe una trama de baliza de sincronización y reduce eficazmente la cantidad de tramas de baliza de sincronización y la ocupación y el desperdicio de los recursos de la interfaz aérea.
Además, en esta implementación de la presente descripción, por ejemplo, se puede establecer un estado de sincronización de un nodo, y los estados de nodo preestablecidos se clasifican en un primer estado de sincronización Sync 1 y un segundo estado de sincronización Sync 2. Cuando el primer nodo está en Sync 1 (un estado maestro), el primer nodo puede seleccionar aleatoriamente un número de retroceso en [0, 15]. Cuando el primer nodo está en Sync 2 (un estado de sincronización no maestro), el primer nodo puede seleccionar aleatoriamente un número de retroceso en [0, 31]. El número de retroceso representa un contador. Por lo tanto, el momento para enviar una trama de baliza de sincronización por parte de los diferentes nodos puede escalonarse, la congestión de la red se reduce eficazmente, el momento de envío se retrasa y una gran cantidad de tramas de baliza de sincronización se apilan en poco tiempo. Para cualquier similitud en esta descripción, los detalles no se describen nuevamente.
Se puede aprender que, en esta implementación de la presente descripción, el momento para enviar una trama de baliza de sincronización puede limitarse aún más (puede entenderse como envío retrasado). Por ejemplo, la trama de la baliza de sincronización se envía dentro de una ventana de descubrimiento actual o una ventana de descubrimiento siguiente, o puede enviarse dentro de una ventana de descubrimiento posterior. Esto no se limita específicamente. Un momento para el envío se selecciona de manera flexible y adecuada, de modo que el conflicto de un momento para el envío una trama de baliza de sincronización se reduce hasta cierto punto y los nodos pueden sincronizarse de manera oportuna.
Opcionalmente, en esta implementación de la presente descripción, antes de que el primer nodo envíe una segunda trama de baliza de sincronización cuando el estado de nodo preestablecido del primer nodo es un estado de sincronización, el método incluye además:
105. El primer nodo determina si un estado de nodo anterior al estado de nodo preestablecido del primer nodo es un estado de sincronización.
Cuando el estado de nodo, anterior al estado de nodo preestablecido del primer nodo es un estado de sincronización, el primer nodo envía la segunda trama de baliza de sincronización; o
cuando el estado de nodo, anterior al estado de nodo preestablecido del primer nodo es un estado de no sincronización, el primer nodo no envía, dentro de una DW actual, la segunda trama de baliza de sincronización, pero envía, dentro de una DW siguiente, la segunda trama de baliza de sincronización.
Por ejemplo, si el estado de nodo preestablecido del primer nodo es un estado del primer nodo antes de que se reciba la primera trama de baliza de sincronización, cuando el estado del primer nodo antes de que se reciba la primera trama de baliza de sincronización es un estado maestro, es decir, un estado de sincronización; y además, si el estado de nodo anterior es un estado maestro o un estado de sincronización no maestro, es decir, un estado de sincronización, el nodo envía la segunda trama de baliza de sincronización. Sin embargo, si el estado de nodo anterior es de no sincronización no maestro, es decir, un estado de no sincronización, el nodo no envía, dentro de la ventana de descubrimiento actual, la segunda trama de baliza de sincronización, sino que envía, dentro de la ventana de descubrimiento siguiente, la segunda trama de baliza de sincronización.
En esta solución opcional, cada nodo registra un cambio de su propio estado de nodo. Los estados de nodo dos veces consecutivos de un primer nodo (ciertamente, puede haber más de dos estados de nodo, y más tiempos de selección indican un mejor efecto) se determinan de acuerdo con una nueva definición. Se evita que el primer nodo que se convierte en un AM envíe una trama de baliza de sincronización, y una cantidad de tramas de baliza de sincronización que se envían en una red de reconocimiento de vecinos puede reducirse eficazmente en un período de tiempo específico. Esto reduce el desperdicio de los recursos de la interfaz aérea y mejora eficazmente la utilización de los recursos de la red, de modo que se proporcionan más oportunidades para usar los recursos de la interfaz aérea para una SDF, el descubrimiento de servicios entre nodos se puede realizar de manera oportuna y la utilización de los recursos de la red se mejora eficazmente.
Opcionalmente, en esta implementación de la presente descripción, después de que el primer nodo actualice la información de maestro de anclaje en el primer nodo de acuerdo con la primera información de maestro de anclaje, el método incluye además:
106. El primer nodo recibe una tercera trama de baliza de sincronización enviada por un tercer nodo en la red de reconocimiento de vecinos, donde la tercera trama de baliza de sincronización transporta la tercera información de maestro de anclaje, la tercera información de maestro de anclaje incluye una tercera AMR y la información de maestro de anclaje actualizada en el primer nodo incluye una cuarta AMR. El método comprende, además: omitir la actualización, por parte del primer nodo, de la información de maestro de anclaje en el primer nodo cuando la tercera AMR es menor que la cuarta AMR; y enviar, por parte del primer nodo, dentro de la DW siguiente, una trama de baliza de sincronización si el primer nodo está en un estado de sincronización; o actualizar, por parte del primer nodo, la información de maestro de anclaje actualizada en el primer nodo de acuerdo con la tercera información de maestro de anclaje cuando la tercera AMR es mayor que la cuarta AMR. Específicamente, el primer nodo puede actualizar la información de maestro de anclaje actualizada en el primer nodo de acuerdo con la segunda trama de baliza de sincronización:
establecer la cuarta AMR en la tercera AMR;
establecer el tercer HC en 1 (es decir, agregar 1 al valor del segundo HC);
establecer el tercer AMBTT en el cuarto AMBTT.
En esta solución alternativa, después de que el primer nodo actualiza la información de maestro de anclaje que registra el primer nodo, los estados de sincronización de un nodo pueden clasificarse adicionalmente en un primer estado de sincronización Sync 1 y un segundo estado de sincronización Sync 2. El primer nodo selecciona aleatoriamente un número de retroceso, y cuando se alcanza el número de retroceso, el primer nodo envía la segunda trama de baliza de sincronización. Por lo tanto, durante el recuento del número de retroceso, el primer nodo puede recibir la tercera trama de la baliza de sincronización después de actualizar la información de maestro de anclaje que registra el primer nodo y antes de enviar la segunda trama de baliza de sincronización, o puede recibir la tercera trama de baliza de sincronización después de enviar la segunda trama de baliza de sincronización. Una secuencia de tiempo específica no se limita en esta descripción.
Además, incluso si la tercera AMR es menor que la cuarta AMR, el primer nodo no cambia el estado de nodo actual del primer nodo o la información de maestro de anclaje en el primer nodo, ni envía una trama de baliza de sincronización en una ventana actual para habilitar que otro nodo se sincronice con el primer nodo. Esto reduce, hasta cierto punto, una cantidad de tramas de baliza de sincronización y reduce el desperdicio de los recursos de la interfaz aérea. Además, cuando la tercera AMR es igual a la cuarta AMR, el primer nodo puede ignorar la tercera trama de baliza de sincronización recibida sin realizar ningún procesamiento.
Con referencia a la Figura 2, lo siguiente describe, desde la perspectiva de limitar un cambio de un primer nodo de acuerdo con un momento para recibir una trama de baliza de sincronización, otro método de gestión de maestro de anclaje AM en una implementación de la presente descripción. El método incluye las siguientes etapas.
201. Un primer nodo recibe, dentro de una segunda mitad de un período de tiempo de una ventana de descubrimiento DW actual, una primera trama de baliza de sincronización enviada por un segundo nodo en la red de reconocimiento de vecinos.
La primera trama de baliza de sincronización transporta la primera información de maestro de anclaje, la primera información de maestro de anclaje incluye una primera AMR, y la información de maestro de anclaje en el primer nodo incluye una segunda AMR.
Se puede entender que la segunda mitad de un período de tiempo anterior puede ser cualquier período de tiempo dentro de la segunda mitad de un período de tiempo, e indica que una DW expirará, pero no se limita a este punto crítico de la mitad. En un campo específico, una DW que expirará se establece de acuerdo con el diseño real de una regla de red. Por ejemplo, se puede establecer un último 2/5 de un período de tiempo para indicar que una DW expirará. La división del período de tiempo para indicar que una DW expirará no se limita en esta descripción.
202. El primer nodo no actualiza un estado de nodo actual del primer nodo o la información de maestro de anclaje en el primer nodo cuando la primera AMR es menor que la segunda AMR.
En esta implementación de la presente descripción, se define que, cuando un primer nodo recibe, dentro de una segunda mitad de un período de tiempo de una DW, una primera trama de baliza de sincronización, incluso si una primera AMR es menor que una segunda AMR, el primer nodo no cambia un estado de nodo actual del primer nodo y la información de maestro de anclaje en el primer nodo. De esta manera, se evita que un dispositivo se convierta en un AM cuando finaliza una ventana de descubrimiento, se envía una trama de baliza de sincronización más allá de la ventana y se evita eficazmente que un nodo que puede convertirse en un AM en algunos períodos de tiempo especiales envíe una trama de baliza de sincronización. Por lo tanto, una cantidad de AM puede reducirse en poco tiempo, la cantidad de tramas de balizas de sincronización que se envían puede reducirse eficazmente y se reduce el desperdicio de los recursos de la interfaz aérea.
Se debe señalar que, en base a las etapas 201 y 202, esta implementación puede incluir además las etapas 203 a 205:
203. Determinar si el estado de nodo actual del primer nodo es un estado de sincronización.
204. El primer nodo envía, dentro de una DW siguiente, una segunda trama de baliza de sincronización cuando el estado de nodo actual del primer nodo es un estado de sincronización, donde la segunda trama de baliza de sincronización transporta la información de maestro de anclaje en el primer nodo.
205. El primer nodo no envía una trama de baliza de sincronización cuando el estado de nodo actual del primer nodo es un estado de no sincronización.
Además, en base a las etapas 201 y 202, esta implementación puede incluir además las etapas 206 a 210, para reemplazar las etapas 203 a 205.
206. El primer nodo determina si el estado de nodo actual del primer nodo es un estado de sincronización.
207. El primer nodo determina además si un estado de nodo anterior del primer nodo es un estado de sincronización cuando el estado de nodo actual del primer nodo es un estado de sincronización.
208. El primer nodo envía la segunda trama de baliza de sincronización cuando el estado de nodo anterior del primer nodo es un estado de sincronización, donde la segunda trama de baliza de sincronización transporta la información de maestro de anclaje en el primer nodo.
209. El primer nodo no envía una trama de baliza de sincronización cuando el estado de nodo anterior del primer nodo es un estado de no sincronización; y opcionalmente, el primer nodo no envía, dentro de la DW actual, una trama de baliza de sincronización, y envía, dentro de una DW siguiente, la segunda trama de baliza de Sincronización.
210. El primer nodo no envía una trama de baliza de sincronización cuando el estado de nodo actual del primer nodo es un estado de no sincronización.
En esta implementación, se define que, dentro de una segunda mitad de un período de tiempo de una DW, incluso si un primer nodo está en un estado de sincronización, una segunda trama de baliza de sincronización no se envía dentro de la segunda mitad de un período de tiempo de una DW, pero se envía dentro de una DW siguiente. Por lo tanto, el momento para enviar una trama de baliza de sincronización se retrasa eficazmente, se evita que un nodo cuyo estado cambia, dentro de la segunda mitad de un período de tiempo de la DW, a un estado de sincronización, envíe una trama de baliza de sincronización y la sincronización innecesaria se reduce en poco tiempo.
Con referencia a la Figura 3, lo siguiente describe, desde la perspectiva de limitar una cantidad de tramas de baliza de sincronización de acuerdo con un estado de nodo, otro método de gestión de maestro de anclaje AM en una implementación de la presente descripción. Cada nodo registra un cambio de su propio estado de nodo. El método incluye las siguientes etapas.
301. Determinar si un estado de nodo anterior del primer nodo es un estado de no sincronización.
302. El primer nodo no envía, dentro de una ventana de descubrimiento DW actual, la trama de baliza de sincronización cuando el estado de nodo anterior del primer nodo es un estado de no sincronización, y un estado de nodo actual del primer nodo es un estado de sincronización.
Opcionalmente, el método incluye además la siguiente etapa:
303. Cuando el estado de nodo actual del primer nodo es un estado de sincronización, y un estado de nodo del primer nodo está, dentro de la segunda mitad de un período de tiempo de la DW actual, un estado de sincronización, el primer nodo no envía, dentro de la DW actual, una trama de baliza de sincronización; y envía, dentro de una DW siguiente, la trama de baliza de sincronización.
En esta implementación, dos estados de nodo consecutivos de un primer nodo (ciertamente, puede haber más de dos estados de nodo, y más tiempos de selección indican un mejor efecto) se determinan de acuerdo con una nueva definición, de modo que se evita que el primer nodo que se convierte en un AM envíe la trama de baliza de sincronización anterior, y una cantidad de tramas de baliza de sincronización que se envían en una red de reconocimiento de vecinos puede reducirse eficazmente en un período de tiempo específico. Esto reduce el desperdicio de los recursos de la interfaz aérea, de modo que se proporcionan más oportunidades para usar los recursos de la interfaz aérea para una SDF, el descubrimiento de servicios entre nodos se puede realizar de manera oportuna y la utilización de los recursos de la red se mejora eficazmente.
Además, el primer nodo envía la segunda trama de baliza de sincronización cuando el estado de nodo anterior del primer nodo es un estado de sincronización.
Por ejemplo, si el estado de nodo actual del primer nodo es un estado maestro o un estado AM, y el estado de nodo anterior es un estado maestro o un estado de sincronización no maestro, el nodo envía la segunda trama de baliza de sincronización.
Para otro ejemplo, se considera un estado de nodo del primer nodo cuando inicia una DW actual. Si el estado del primer nodo es un estado maestro o un estado de sincronización no maestro cuando inicia la DW actual, el estado de nodo actual del primer nodo es un estado maestro o un AM, y el estado de nodo anterior es un estado maestro o un estado de sincronización no maestro, el primer nodo envía la segunda trama de baliza de sincronización.
Con referencia a la Figura 4, a continuación se describe otro método de gestión de maestro de anclaje AM en una implementación de la presente descripción. El método incluye las siguientes etapas.
401. Un primer nodo obtiene una categoría de maestro MR de otro nodo en la red de reconocimiento de vecinos. El primer nodo puede obtener una MR correspondiente a un nodo que se encuentra en un estado de sincronización a partir de una trama de baliza de sincronización enviada por el nodo que está en un estado de sincronización en la red de reconocimiento de vecinos, y registrar la MR.
402. El primer nodo recibe una primera trama de baliza de sincronización enviada por un segundo nodo en la red de reconocimiento de vecinos.
La primera trama de baliza de sincronización transporta la primera información de maestro de anclaje, la primera información de maestro de anclaje incluye una primera categoría de maestro de anclaje AMR, la primera AMR incluye la primera información de dirección MAC y la segunda información de maestro de anclaje en el primer nodo incluye la segunda información de dirección MAC.
403. El primer nodo no actualiza la segunda información de maestro de anclaje si la primera AMR es menor que un porcentaje preestablecido de las MR que obtiene el primer nodo, y la primera información de dirección MAC es la misma que la segunda información de dirección MAC.
El porcentaje preestablecido puede ser cualquier valor comprendido entre el 70 % y el 100 %.
Por ejemplo, el primer nodo registra las MR de N nodos en la red de reconocimiento de vecinos. Después de que el primer nodo recibe la primera trama de baliza de sincronización, si la primera AMR es menor que las Mr del 70 % al 100 % de los nodos, indica que una MR de un nodo que envía la primera trama de baliza de sincronización es menor que las MR de la mayoría de los nodos en la red de reconocimiento de vecinos y el nodo que envía la primera trama de baliza de sincronización puede ser falso o puede ser un nodo que ataca la red. Por lo tanto, el primer nodo no necesita actualizar la información de maestro de anclaje o un estado de nodo del primer nodo, y se puede reducir el cambio de estado y la sincronización innecesaria.
En esta implementación de la presente descripción, se obtiene con antelación una MR de otro nodo en una red de reconocimiento de vecinos. Después de recibir una trama de baliza de sincronización, la primera información de maestro de anclaje se compara con la segunda información de maestro de anclaje. Cuando la primera AMR es menor que un porcentaje preestablecido de MR obtenidos, y la primera información de dirección MAC es la misma que la segunda información de dirección MAC, indica que una a Mr de un nodo correspondiente a la trama de baliza de sincronización en la red de reconocimiento de vecinos es menor que las MR de la mayoría de los nodos. La segunda información de maestro de anclaje no necesita actualizarse de acuerdo con la primera información de maestro de anclaje, y no es necesario enviar una trama de baliza de sincronización, de modo que se reduce una cantidad de tramas de baliza de sincronización y se ahorran los recursos de la interfaz aérea.
Con referencia a la Figura 5, a continuación se describe un nodo en una implementación de la presente descripción. El nodo 50 se usa en una red de reconocimiento de vecinos. El nodo 50 incluye:
un módulo de transmisión 501, configurado para recibir una primera trama de baliza de sincronización enviada por un segundo nodo en la red de reconocimiento de vecinos, donde la primera trama de baliza de sincronización transporta la primera información de maestro de anclaje, la primera información de maestro de anclaje incluye una primera categoría de maestro de anclaje AMR, la primera AMR incluye la primera información de dirección de control de acceso al medio MAC, la información de maestro de anclaje en el primer nodo incluye una segunda AMR, y la segunda AMR incluye la segunda información de dirección MAC; y
un módulo de procesamiento 502, configurado para actualizar la información de maestro de anclaje en el primer nodo de acuerdo con la primera información de maestro de anclaje cuando la primera AMR es menor que la segunda AMR, la primera información de dirección MAC es la misma que la segunda información de dirección MAC, y una categoría de maestro MR del primer nodo es mayor que la primera AMR.
El módulo de transmisión 501 se configura además para enviar una segunda trama de baliza de sincronización cuando el módulo de procesamiento 502 determina que un estado de nodo preestablecido del primer nodo es un estado de sincronización. Opcionalmente, el módulo de transmisión 501 puede enviar, dentro de una ventana de descubrimiento actual o una ventana de descubrimiento siguiente, la segunda trama de baliza de sincronización. Alternativamente, el módulo de transmisión 501 no envía una trama de baliza de sincronización cuando el módulo de procesamiento 502 determina que el estado de nodo preestablecido del primer nodo es un estado de no sincronización.
El estado de nodo preestablecido d nodo incluye: un estado del primer nodo antes de que el módulo de transmisión 502 reciba la primera trama de baliza de sincronización, un estado del primer nodo cuando inicia la ventana de descubrimiento actual, o un estado que es del primer nodo y que está dentro de una ventana de descubrimiento anterior. Para un escenario de aplicación específico, se puede hacer referencia a la etapa 103 de la implementación en esta descripción. Por las similitudes, los detalles no se describen nuevamente.
En esta implementación de la presente descripción, un módulo de procesamiento 502 determina, de acuerdo con la primera información de maestro de anclaje, la información de maestro de anclaje en un primer nodo, y una MR del primer nodo, si debe actualizar la información de maestro de anclaje en el primer nodo, y envía una segunda trama de baliza de sincronización cuando un estado de nodo preestablecido del primer nodo es un estado de sincronización, de modo que otro nodo se sincroniza con el primer nodo. Esto evita, hasta cierto punto, que un nodo que se convierte en un AM envíe una trama de baliza de sincronización y reduce eficazmente la cantidad de tramas de baliza de sincronización y la ocupación y el desperdicio de los recursos de la interfaz aérea.
Opcionalmente, el módulo de procesamiento 502 en esta implementación de la presente descripción se configura además para:
determinar si un estado de nodo, anterior al estado de nodo preestablecido del primer nodo, es un estado de sincronización.
El módulo de transmisión 501 se configura además para: enviar la segunda trama de baliza de sincronización cuando el módulo de procesamiento 502 determina que el estado de nodo, anterior al estado de nodo preestablecido del primer nodo, es un estado de sincronización; o
cuando el módulo de procesamiento 502 determina que el estado de nodo, anterior al estado de nodo preestablecido del primer nodo, es un estado de no sincronización, omitir el envío, dentro de una ventana de descubrimiento actual, de la segunda trama de baliza de sincronización; y enviar, dentro de una ventana de descubrimiento siguiente, la segunda trama de baliza de sincronización.
Opcionalmente, el módulo de transmisión 501 en esta implementación de la presente descripción se configura además para:
recibir una tercera trama de baliza de sincronización enviada por un tercer nodo en la red de reconocimiento de vecinos, donde la tercera trama de baliza de sincronización transporta la tercera información de maestro de anclaje, la tercera información de maestro de anclaje incluye una tercera AMR, y la información de maestro de anclaje actualizada en el primer nodo incluye una cuarta AMR.
El módulo de procesamiento 502 se configura además para: omitir la actualización de la información de maestro de anclaje en el primer nodo cuando la tercera AMR es menor que la cuarta AMR; y enviar, dentro de la ventana de descubrimiento siguiente, una trama de baliza de sincronización si el primer nodo está en un estado de sincronización; o
actualizar la información de maestro de anclaje actualizada en el primer nodo de acuerdo con la tercera información de maestro de anclaje cuando la tercera AMR es mayor que la cuarta AMR.
Con referencia a la Figura 6, a continuación se describe un nodo en una implementación de la presente descripción. El nodo 60 se usa en una red de reconocimiento de vecinos. El nodo 60 incluye:
un módulo de transmisión 601, configurado para recibir, dentro de una segunda mitad de un período de tiempo de una ventana de descubrimiento actual, una primera trama de baliza de sincronización enviada por un segundo nodo en la red de reconocimiento de vecinos, donde la primera trama de baliza de sincronización transporta la primera información de maestro de anclaje, la primera información de maestro de anclaje incluye una primera categoría de maestro de anclaje AMR, y la información de maestro de anclaje en el primer nodo incluye una segunda AMR; y un módulo de procesamiento 602, configurado para omitir la actualización de un estado de nodo actual del primer nodo y la información de maestro de anclaje en el primer nodo cuando la primera AMR es menor que la segunda AMR.
En esta implementación de la presente descripción, se define que, cuando un primer nodo recibe, dentro de una segunda mitad de un período de tiempo de una ventana de descubrimiento, una primera trama de baliza de sincronización, incluso si una primera a Mr es menor que una segunda AMR, un módulo de procesamiento 602 no cambia un estado de nodo actual del primer nodo o la información de maestro de anclaje en el primer nodo. Con este mecanismo, puede evitarse eficazmente que un nodo que puede convertirse en un AM en algunos períodos de tiempo especiales envíe una trama de baliza de sincronización. Se puede reducir una cantidad de Am en poco tiempo, y se puede reducir eficazmente el envío de una cantidad de tramas de baliza de sincronización, de modo que se reduce el desperdicio de los recursos de la interfaz aérea.
Opcionalmente, el módulo de transmisión 601 y el módulo de procesamiento 602 en esta implementación de la presente descripción pueden realizar además operaciones en uno de los siguientes casos:
En el primer caso:
El módulo de procesamiento 602 en esta implementación de la presente descripción se configura además para: determinar si el estado de nodo actual del primer nodo es un estado de sincronización.
El módulo de transmisión 601 en esta implementación de la presente descripción se configura además para: enviar, dentro de una ventana de descubrimiento siguiente, una segunda trama de baliza de sincronización cuando el módulo de procesamiento determina que el estado de nodo actual del primer nodo es un estado de sincronización; o omitir el envío de una trama de baliza de sincronización cuando el módulo de procesamiento 602 determina que el estado de nodo actual del primer nodo es un estado de no sincronización.
En el segundo caso:
El módulo de procesamiento 602 en esta implementación de la presente descripción se configura además para: determinar si el estado de nodo actual del primer nodo es un estado de sincronización; y
determinar además si un estado de nodo anterior del primer nodo es un estado de sincronización cuando el estado de nodo actual del primer nodo es un estado de sincronización.
El módulo de transmisión 601 en esta implementación de la presente descripción se configura además para: enviar, dentro de una ventana de descubrimiento siguiente, la segunda trama de baliza de sincronización cuando el módulo de procesamiento 602 determina que el estado de nodo anterior del primer nodo es un estado de sincronización; omitir el envío de una trama de baliza de sincronización cuando el módulo de procesamiento 602 determina que el estado de nodo anterior del primer nodo es un estado de no sincronización; u
omitir el envío de una trama de baliza de sincronización cuando el módulo de procesamiento 602 determina que el estado de nodo actual del primer nodo es un estado de no sincronización.
Con referencia a la Figura 7, a continuación se describe otro nodo en una implementación de la presente descripción. El nodo 70 se usa en una red de reconocimiento de vecinos. El nodo 70 incluye:
un módulo de procesamiento 701, configurado para determinar si un estado de nodo anterior del primer nodo es un estado de no sincronización; y
un módulo de transmisión 702, configurado para omitir el envío, dentro de una ventana de descubrimiento actual, de una trama de baliza de sincronización cuando el módulo de procesamiento 701 determina que el estado de nodo anterior del primer nodo es un estado de no sincronización, y un estado de nodo actual del primer nodo es un estado de sincronización o un estado de no sincronización.
En esta implementación, dos estados de nodo consecutivos de un primer nodo (ciertamente, puede haber más de dos estados de nodo, y más tiempos de selección indican un mejor efecto) se determinan por un módulo de procesamiento 701 de acuerdo con una nueva definición. Se evita que el primer nodo que se convierte en un AM envíe la trama de baliza de sincronización anterior, y una cantidad de tramas de baliza de sincronización que se envían en una red de reconocimiento de vecinos puede reducirse eficazmente en un período de tiempo específico. Esto reduce el desperdicio de los recursos de la interfaz aérea, de modo que se proporcionan más oportunidades para usar los recursos de la interfaz aérea para una SDF, el descubrimiento de servicios entre nodos se puede realizar de manera oportuna y la utilización de los recursos de la red se mejora eficazmente.
Opcionalmente, el módulo de transmisión 702 en esta implementación de la presente descripción se configura además para:
cuando el módulo de procesamiento 701 determina que el estado de nodo actual del primer nodo es un estado de sincronización, y un estado de nodo que es del primer nodo y que está dentro de la segunda mitad de un período de tiempo de la ventana de descubrimiento actual es un estado de sincronización, omitir el envío, dentro de la ventana de descubrimiento actual, de una trama de baliza de sincronización; y enviar, dentro de una ventana de descubrimiento siguiente, la trama de baliza de sincronización.
Con referencia a la Figura 8, a continuación se describe otro nodo en una implementación de la presente descripción. El nodo 80 se usa en una red de reconocimiento de vecinos. El nodo 80 incluye:
un módulo de transmisión 801, configurado para: obtener una categoría de maestro MR de otro nodo en la red de reconocimiento de vecinos; y recibir una primera trama de baliza de sincronización enviada por un segundo nodo en la red de reconocimiento de vecinos, donde la primera trama de baliza de sincronización transporta la primera información de maestro de anclaje, la primera información de maestro de anclaje incluye una primera categoría de maestro de anclaje AMR, la primera AMR incluye una primera información de dirección de control de acceso al medio MAC, y la segunda información de maestro de anclaje en el primer nodo incluye una segunda información de dirección MAC; y un módulo de procesamiento 802, configurado para omitir la actualización de la segunda información de maestro de anclaje cuando la primera AMR que obtiene el módulo de transmisión 801 es menor que un porcentaje preestablecido de las m R que obtiene el módulo de transmisión, y la primera información de dirección MAC es la misma que la segunda información de dirección MAC.
En esta implementación de la presente descripción, un módulo de transmisión 801 obtiene con antelación una MR de otro nodo en una red de reconocimiento de vecinos. Después de que el módulo de transmisión 801 recibe una trama de baliza de sincronización, un módulo de procesamiento 802 compara la primera información de maestro de anclaje con la segunda información de maestro de anclaje. Cuando la primera AMR es menor que un porcentaje preestablecido de las MR obtenidas, y la primera información de dirección MAC es la misma que la segunda información de dirección MAC, indica que una AMR de un nodo correspondiente a la trama de baliza de sincronización en la red de reconocimiento de vecinos es menor que las MR de la mayoría de los nodos. La segunda información de maestro de anclaje no necesita actualizarse de acuerdo con la primera información de maestro de anclaje, y el módulo de transmisión 801 no necesita enviar una trama de baliza de sincronización, de modo que se reduce una cantidad de tramas de baliza de sincronización y se ahorran los recursos de la interfaz aérea.
Puede entenderse que cuando el nodo de transmisión que se describe en las implementaciones correspondientes de la Figura 5 a la Figura 8 y las implementaciones alternativas correspondientes, recibe u obtiene alguna información, el nodo de transmisión puede entenderse como un receptor; y cuando el nodo de transmisión envía un mensaje, el nodo de transmisión puede entenderse como un transmisor. Además, un módulo de procesamiento puede entenderse como un procesador que realiza algunas o todas las etapas en las implementaciones anteriores.
La presente descripción proporciona además un medio de almacenamiento informático. El medio almacena un programa. Cuando se ejecuta el programa, se realizan algunas o todas las etapas en el método de gestión de maestro de anclaje AM anterior.
La presente descripción proporciona además un medio de almacenamiento informático. El medio almacena un programa. Cuando se ejecuta el programa, el nodo anterior realiza algunas o todas las etapas en el método de gestión de maestro de anclaje AM.
La Figura 9 es otro diagrama estructural esquemático de un nodo de usuario 90 de acuerdo con una implementación de la presente descripción. El nodo de usuario 90 puede incluir al menos una interfaz de red u otra interfaz de comunicaciones, al menos un receptor 901, al menos un transmisor 902, al menos un procesador 903 y una memoria 904, para implementar la conexión y comunicación entre estos aparatos. Pueden usarse conexiones de comunicación entre la puerta de enlace del sistema y al menos otro elemento de red mediante el uso de al menos una interfaz de red (la interfaz de red puede ser cableada o inalámbrica) e Internet, una red de área amplia, una red de área local, una red de área metropolitana o similares.
La memoria 904 puede incluir una memoria de solo lectura y una memoria de acceso aleatorio, y proporciona una instrucción y datos al procesador 903. Una parte de la memoria 904 puede incluir además una memoria de acceso aleatorio de alta velocidad (RAM, Random Access Memory) o puede incluir una memoria no volátil (non-volatile memory).
La memoria 904 almacena los siguientes elementos: un módulo ejecutable o una estructura de datos, o un subconjunto del mismo, o un conjunto extendido del mismo:
instrucciones de operación: que incluyen varias instrucciones de operación, que se usan para implementar diversas operaciones; y
un sistema operativo: que incluye varios programas del sistema, que se usan para implementar varios servicios básicos y procesar tareas que se basan en hardware.
En esta implementación de la presente descripción, el procesador 903 realiza las siguientes operaciones llamando a una instrucción de operación (la instrucción de operación puede almacenarse en un sistema operativo) almacenada en la memoria 904:
recibir, mediante el uso del receptor 901, una primera trama de baliza de sincronización enviada por un segundo nodo en la red de reconocimiento de vecinos, donde la primera trama de baliza de sincronización transporta la primera información de maestro de anclaje, la primera información de maestro de anclaje incluye una primera categoría de maestro de anclaje AMR, la primera AMR incluye la primera información de dirección de control de acceso al medio MAC, la información de maestro de anclaje en el primer nodo incluye una segunda AMR y la segunda AMR incluye la segunda información de dirección MAC; actualizar, por parte del primer nodo, la información de maestro de anclaje en el primer nodo de acuerdo con la primera información de maestro de anclaje cuando la primera AMR es menor que la segunda AMR, la primera información de dirección MAC es la misma que la segunda información de dirección MAC, y una categoría de maestro MR del primer nodo es mayor que la primera AMR; y
enviar una segunda trama de baliza de sincronización mediante el uso del transmisor 902 cuando un estado de nodo preestablecido del primer nodo es un estado de sincronización; u
omitir el envío de una trama de baliza de sincronización cuando un estado de nodo preestablecido del primer nodo es un estado de no sincronización.
El estado de nodo preestablecido del primer nodo incluye: un estado del primer nodo que permanece antes de que se reciba la primera trama de baliza de sincronización, un estado del primer nodo que permanece cuando inicia la ventana de descubrimiento actual, o un estado que es del primer nodo y que está dentro de una ventana de descubrimiento anterior.
Opcionalmente, el procesador 903 envía, dentro de la ventana de descubrimiento actual o una ventana de descubrimiento siguiente, la segunda trama de baliza de sincronización mediante el uso del transmisor 902.
En algunas implementaciones, antes de que el primer nodo envíe una segunda trama de baliza de sincronización, el procesador 903 puede realizar además las siguientes etapas:
determinar si un estado de nodo, anterior al estado de nodo preestablecido del primer nodo, es un estado de sincronización; y
enviar, mediante el uso del primer nodo, la segunda trama de baliza de sincronización cuando el estado de nodo, anterior al estado de nodo preestablecido del primer nodo, es un estado de sincronización; o
cuando el estado de nodo, anterior al estado de nodo preestablecido del primer nodo, es un estado de no sincronización, omitir el envío, mediante el uso del transmisor 902, dentro de una ventana de descubrimiento actual, de la segunda trama de baliza de sincronización; y enviar, dentro de una ventana de descubrimiento siguiente, la segunda trama de baliza de sincronización.
En algunas implementaciones, después de que el primer nodo actualiza la información de maestro de anclaje en el primer nodo de acuerdo con la primera información de maestro de anclaje, el procesador 903 puede realizar además las siguientes etapas:
recibir, mediante el uso del receptor 901, una tercera trama de baliza de sincronización enviada por un tercer nodo en la red de reconocimiento de vecinos, donde la tercera trama de baliza de sincronización transporta la tercera información de maestro de anclaje, la tercera información de maestro de anclaje incluye una tercera AMR y la información de maestro de anclaje actualizada en el primer nodo incluye una cuarta AMR; y
omitir la actualización de la información de maestro de anclaje en el primer nodo cuando la tercera AMR es menor que la cuarta AMR; y enviar, dentro de la ventana de descubrimiento siguiente, una trama de baliza de sincronización mediante el uso del transmisor 902 si el primer nodo está en un estado de sincronización; o actualizar la información de maestro de anclaje actualizada en el primer nodo de acuerdo con la tercera información de maestro de anclaje cuando la tercera AMR es mayor que la cuarta AMR.
La Figura 10 es otro diagrama estructural esquemático de un nodo de usuario 100 de acuerdo con una implementación de la presente descripción. El nodo de usuario 100 puede incluir al menos una interfaz de red u otra interfaz de comunicaciones, al menos un receptor 1001, al menos un transmisor 1002, al menos un procesador 1003 y una memoria 1004, para implementar la conexión y comunicación entre estos aparatos. Pueden usarse conexiones de comunicación entre la puerta de enlace del sistema y al menos otro elemento de red mediante el uso de al menos una interfaz de red (la interfaz de red puede ser cableada o inalámbrica) e Internet, una red de área amplia, una red de área local, una red de área metropolitana o similares.
La memoria 1004 puede incluir una memoria de solo lectura y una memoria de acceso aleatorio, y proporciona una instrucción y datos al procesador 1003. Una parte de la memoria 1004 puede incluir además una memoria de acceso aleatorio de alta velocidad (RAM, Random Access Memory) o puede incluir una memoria no volátil (non-volatile memory).
La memoria 1004 almacena los siguientes elementos: un módulo ejecutable o una estructura de datos, o un subconjunto del mismo, o un conjunto extendido del mismo:
instrucciones de operación: que incluyen varias instrucciones de operación, que se usan para implementar diversas operaciones; y
un sistema operativo: que incluye varios programas del sistema, que se usan para implementar varios servicios básicos y procesar tareas que se basan en hardware.
En esta implementación de la presente descripción, el procesador 1003 realiza las siguientes operaciones llamando a una instrucción de operación (la instrucción de operación puede almacenarse en un sistema operativo) que se almacena en la memoria 1004:
recibir, mediante el uso del receptor 1001, dentro de una segunda mitad de un período de tiempo de una ventana de descubrimiento actual, una primera trama de baliza de sincronización enviada por un segundo nodo en la red de reconocimiento de vecinos, donde la primera trama de baliza de sincronización transporta la primera información de maestro de anclaje, la primera información de maestro de anclaje incluye una primera AMR, y la información de maestro de anclaje en el primer nodo incluye una segunda AMR; y
omitir la actualización de un estado de nodo actual del primer nodo y la información de maestro de anclaje en el primer nodo cuando la primera AMR es menor que la segunda AMR.
En algunas implementaciones, el procesador 1003 puede realizar además las siguientes etapas:
determinar si el estado de nodo actual del primer nodo es un estado de sincronización; y
enviar, dentro de una ventana de descubrimiento siguiente, una segunda trama de baliza de sincronización mediante el uso del transmisor 1002 cuando el estado de nodo actual del primer nodo es un estado de sincronización; u
omitir el envío de una trama de baliza de sincronización cuando el estado de nodo actual del primer nodo es un estado de no sincronización.
En algunas implementaciones, el procesador 1003 puede realizar además las siguientes etapas:
determinar si el estado de nodo actual del primer nodo es un estado de sincronización;
determinar además si un estado de nodo anterior del primer nodo es un estado de sincronización cuando el estado de nodo actual del primer nodo es un estado de sincronización; y
enviar, dentro de una ventana de descubrimiento siguiente, la segunda trama de baliza de sincronización mediante el uso del transmisor 902 cuando el estado de nodo anterior del primer nodo es un estado de sincronización; u
omitir el envío de una trama de baliza de sincronización cuando el estado de nodo anterior del primer nodo es un estado de no sincronización; u
omitir el envío de una trama de baliza de sincronización cuando el estado de nodo actual del primer nodo es un estado de no sincronización.
La Figura 11 es otro diagrama estructural esquemático de un nodo de usuario 110 de acuerdo con una implementación de la presente descripción. El nodo de usuario 110 puede incluir al menos una interfaz de red u otra interfaz de comunicaciones, al menos un receptor 1101, al menos un transmisor 1102, al menos un procesador 1103 y una memoria 1104, para implementar la conexión y comunicación entre estos aparatos. Pueden usarse conexiones de comunicación entre la puerta de enlace del sistema y al menos otro elemento de red mediante el uso de al menos una interfaz de red (la interfaz de red puede ser cableada o inalámbrica) e Internet, una red de área amplia, una red de área local, una red de área metropolitana o similares.
La memoria 1104 puede incluir una memoria de solo lectura y una memoria de acceso aleatorio, y proporciona una instrucción y datos al procesador 1103. Una parte de la memoria 1104 puede incluir además una memoria de acceso aleatorio de alta velocidad (RAM, Random Access Memory) o puede incluir una memoria no volátil (non-volatile memory).
La memoria 1104 almacena los siguientes elementos: un módulo ejecutable o una estructura de datos, o un subconjunto del mismo, o un conjunto extendido del mismo:
instrucciones de operación: que incluyen varias instrucciones de operación, que se usan para implementar diversas operaciones; y
un sistema operativo: que incluye varios programas del sistema, que se usan para implementar varios servicios básicos y procesar tareas que se basan en hardware.
En esta implementación de la presente descripción, el procesador 1103 realiza las siguientes operaciones llamando a una instrucción de operación (la instrucción de operación puede almacenarse en un sistema operativo) que se almacena en la memoria 1104:
determinar si un estado de nodo anterior del primer nodo es un estado de no sincronización; y
omitir el envío, dentro de una ventana de descubrimiento actual, de una trama de baliza de sincronización mediante el uso del transmisor 1102 cuando el estado de nodo anterior del primer nodo es un estado de no sincronización, y un estado de nodo actual del primer nodo es un estado de sincronización o un estado de no sincronización.
En algunas implementaciones, el procesador 1103 puede realizar además la siguiente etapa:
cuando el estado de nodo actual del primer nodo es un estado de sincronización, y un estado de nodo que es del primer nodo y que está dentro de la segunda mitad de un período de tiempo de una ventana de descubrimiento actual es un estado de sincronización, omitir el envío, dentro de la ventana de descubrimiento actual, de una trama de baliza de sincronización, pero enviar, dentro de una ventana de descubrimiento siguiente, la trama de baliza de sincronización mediante el uso del transmisor 1102.
La Figura 12 es otro diagrama estructural esquemático de un nodo de usuario 120 de acuerdo con una implementación de la presente descripción. El nodo de usuario 120 puede incluir al menos una interfaz de red u otra interfaz de comunicaciones, al menos un receptor 1201, al menos un transmisor 1202, al menos un procesador 1203 y una memoria 1204, para implementar la conexión y comunicación entre estos aparatos. Pueden usarse conexiones de comunicación entre la puerta de enlace del sistema y al menos otro elemento de red mediante el uso de al menos una interfaz de red (la interfaz de red puede ser cableada o inalámbrica) e Internet, una red de área amplia, una red de área local, una red de área metropolitana o similares.
La memoria 1204 puede incluir una memoria de solo lectura y una memoria de acceso aleatorio, y proporciona una instrucción y datos al procesador 1203. Una parte de la memoria 1204 puede incluir además una memoria de acceso aleatorio de alta velocidad (RAM, Random Access Memory) o puede incluir una memoria no volátil (non-volatile memory).
La memoria 1204 almacena los siguientes elementos: un módulo ejecutable o una estructura de datos, o un subconjunto del mismo, o un conjunto extendido del mismo:
instrucciones de operación: que incluyen varias instrucciones de operación, que se usan para implementar diversas operaciones; y
un sistema operativo: que incluye varios programas del sistema, que se usan para implementar varios servicios básicos y procesar tareas que se basan en hardware.
En esta implementación de la presente descripción, el procesador 1203 realiza las siguientes operaciones llamando a una instrucción de operación (la instrucción de operación puede almacenarse en un sistema operativo) que se almacena en la memoria 1204:
obtener una categoría de maestro MR de otro nodo en la red de reconocimiento de vecinos mediante el uso del receptor 1201;
recibir, mediante el uso del receptor 1201, una primera trama de baliza de sincronización enviada por un segundo nodo en la red de reconocimiento de vecinos, donde la primera trama de baliza de sincronización transporta la primera información de maestro de anclaje, la primera información de maestro de anclaje incluye una primera categoría de maestro de anclaje AMR, la primera AMR incluye una primera información de dirección de control de acceso al medio MAC, y la segunda información de maestro de anclaje en el primer nodo incluye una segunda información de dirección MAC; y
omitir la actualización de la segunda información de maestro de anclaje si la primera AMR es menor que un porcentaje preestablecido de las MR que obtiene el primer nodo, y la primera información de dirección MAC es la misma que la segunda información de dirección MAC.
En las implementaciones anteriores, la descripción de cada implementación tiene enfoques respectivos. Para una parte que no se describe en detalle en una implementación, se puede hacer referencia a las descripciones relacionadas en otras implementaciones.
Un experto en la técnica puede entender claramente que, con el propósito de una descripción conveniente y breve, para un proceso de trabajo detallado del sistema, aparato y unidad anteriores, puede hacerse referencia a un proceso correspondiente en las implementaciones del método anterior, y los detalles no se describen en la presente descripción nuevamente.
En las diversas implementaciones que se proporcionan en esta solicitud, debe entenderse que el sistema, el aparato y el método descritos pueden implementarse de otras maneras. Por ejemplo, la implementación del aparato descrita es simplemente un ejemplo. Por ejemplo, la división de unidades es simplemente una división de función lógica y puede ser otra división en la implementación real. Por ejemplo, una pluralidad de unidades o componentes pueden combinarse o integrarse en otro sistema, o algunas características pueden ignorarse o no ejecutarse. Además, los acoplamientos mutuos mostrados o descritos o los acoplamientos directos o las conexiones de comunicación pueden implementarse mediante el uso de algunas interfaces. Los acoplamientos indirectos o las conexiones de comunicación entre los aparatos o unidades pueden implementarse en forma electrónica, mecánica u otras formas. Las unidades descritas como partes separadas pueden o no estar físicamente separadas, y las partes mostradas como unidades pueden o no ser unidades físicas, pueden estar ubicadas en una posición o pueden distribuirse en una pluralidad de unidades de red. Puede seleccionarse una parte o la totalidad de las unidades de acuerdo con los requerimientos reales para lograr los objetivos de las soluciones de las implementaciones.
Además, las unidades funcionales en las implementaciones de la presente descripción pueden integrarse en una unidad de procesamiento, o cada una de las unidades puede existir sola físicamente, o dos o más unidades se integran en una unidad. La unidad integrada puede implementarse en forma de hardware, o puede implementarse en forma de una unidad funcional de software.
Cuando la unidad integrada se implementa en forma de una unidad funcional de software y se vende o usa como un producto independiente, la unidad integrada puede almacenarse en un medio de almacenamiento legible por ordenador. Basándose en tal comprensión, las soluciones técnicas de la presente descripción esencialmente, o la parte que contribuye a la técnica anterior, o todas o algunas de las soluciones técnicas pueden implementarse en forma de un producto de software. El producto de software se almacena en un medio de almacenamiento e incluye varias instrucciones para programar un nodo informático (que puede ser un ordenador personal, un servidor o un nodo de red) para que realice todas o algunas de las etapas de los métodos descritos en las implementaciones de la presente descripción. El medio de almacenamiento anterior incluye: cualquier medio que pueda almacenar código de programa, tal como una unidad flash USB, un disco duro extraíble, una memoria de solo lectura (ROM, Read-Only Memory), una memoria de acceso aleatorio (RAM, Random Access Memory), un disco magnético o un disco óptico. El alcance de protección debe definirse por las reivindicaciones adjuntas.

Claims (10)

REIVINDICACIONES
1. Un método de gestión maestro de anclaje AM, en donde el método se usa en una red de reconocimiento de vecinos, NAN, y el método se realiza por un primer nodo en la NAN, el método que comprende:
recibir (101) una primera trama de baliza de sincronización desde un segundo nodo en la red de reconocimiento de vecinos, en donde la primera trama de baliza de sincronización transporta la primera información de maestro de anclaje, la primera información de maestro de anclaje comprende una primera categoría de maestro de anclaje, AMR, la primera AMR comprende una primera información de dirección de control de acceso al medio, MAC, en donde la información de maestro de anclaje en el primer nodo comprende una segunda AMR, y la segunda AMR comprende una segunda información de dirección MAC;
actualizar (102) la información de maestro de anclaje en el primer nodo cuando la primera AMR es menor que la segunda AMR, la primera información de dirección MAC es la misma que la segunda información de dirección MAC, y una categoría de maestro MR del primer nodo es mayor que la primera AMR;
determinar si un estado de nodo preestablecido del primer nodo es un estado de sincronización, en donde el estado de nodo preestablecido es un estado que es del primer nodo y que está dentro de una ventana de descubrimiento anterior; y
cuando el estado de nodo preestablecido es un estado de no sincronización no maestro, abstenerse de enviar una trama de baliza de sincronización dentro de una ventana de descubrimiento actual, DW.
2. El método de acuerdo con la reivindicación 1, en donde la información de maestro de anclaje en el primer nodo comprende además un segundo recuento de saltos, HC, y un segundo tiempo de transmisión de baliza de maestro de anclaje, AMBTT, y en donde la etapa de actualización comprende:
actualizar el segundo valor de AMR para igualar el valor de MR del primer nodo;
actualizar el segundo valor de HC para que sea igual a cero (0); y
actualizar el segundo valor AMBTT para que sea igual a cero (0).
3. El método de acuerdo con la reivindicación 1 o 2, en donde después de actualizar la información de maestro de anclaje en el primer nodo, el método comprende, además:
cambiar al rol de maestro de anclaje.
4. El método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1a 3, en donde el método comprende, además: enviar dentro de la DW actual, una trama de baliza de sincronización si el primer nodo tenía un rol de maestro de anclaje en la DW anterior, y el primer nodo tiene un rol de maestro de anclaje en la DW actual.
5. El método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1a 3, en donde el método comprende, además: enviar, por el primer nodo, una segunda trama de baliza de sincronización cuando un estado de nodo preestablecido del primer nodo es un estado de sincronización.
6. El método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1a 3, en donde el método comprende, además: el estado de nodo preestablecido del primer nodo comprende: un estado del primer nodo antes de recibir la primera trama de baliza de sincronización, un estado del primer nodo cuando inicia la ventana de descubrimiento actual, o un estado que es del primer nodo y que está dentro de una ventana de descubrimiento anterior.
7. El método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1a 3, en donde el envío, por el primer nodo, de una segunda trama de baliza de sincronización comprende:
enviar, por el primer nodo, dentro de la ventana de descubrimiento actual o la ventana de descubrimiento siguiente, la segunda trama de baliza de sincronización.
8. Un primer nodo en una red de reconocimiento de vecinos, NAN, configurado para realizar el método de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7.
9. Un producto de programa informático, que comprende un programa informático, que, cuando es ejecutado por un ordenador, hará que el ordenador realice el método de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7.
10. Un medio de almacenamiento legible por ordenador que tiene un programa registrado en el mismo; en donde el programa hace que un ordenador ejecute el método de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7.
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