JP2014197909A - 無線アクセスポイント装置の動作方法及び無線アクセスポイント装置 - Google Patents

無線アクセスポイント装置の動作方法及び無線アクセスポイント装置 Download PDF

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Abstract

【課題】通信技術の分野で、電力消費を減少させ、電力供給用バッテリが使用される場合の動作時間を延長するための無線AP装置の動作方法及び無線AP装置が本発明の実施形態に従って提供される。
【解決手段】別の方法は、データ接続がある状態で全ての適合する送信速度のうち最も低い送信速度を使用して接続を確立し、現在の送信速度が現在の実際のスループットと予め設定されたシステムパラメータとの合計以上であるかどうかを判断し、現在の送信速度が現在の実際のスループットと予め設定されたシステムパラメータとの合計より小さい場合送信速度を増加させ、現在の送信速度が現在の実際のスループットと予め設定されたシステムパラメータとの合計以上である場合現在の送信速度を不変に維持する。
【選択図】図3

Description

本発明は、通信技術の分野に関し、特に、無線アクセスポイント装置の動作方法及び無線アクセスポイント装置に関する。
無線ローカルエリアネットワークは、ネットワーキングが柔軟かつ簡便であるため、ますます普及が拡大している。無線ローカルエリアネットワークは、通常、無線アクセスポイント(Access Point、AP)及びステーション(Station)という2つの部分の装置によって形成される。無線APの下りリンクは、一定範囲内の無線アクセス信号のカバレージに関与する。範囲内のコンピュータ及び携帯電話などの様々な端末が、ステーションを介して無線APに接続され、ネットワークにアクセスすることが可能である。
適切な帯域幅を提供するために、既存の無線APの上りリンクは、イーサネット(登録商標)又は光ファイバを介してインターネットにアクセスする。しかし、3G(3rd Generation、第3世代移動通信)及びWiMax(Worldwide Interoperability for Microwave Access、ワールドワイド・インターオペラビリティ・フォー・マイクロウェーブ・アクセス)などの無線技術の向上に伴い、上りリンクにおけるHSPA(High Speed Packet Access、高速パケットアクセス)又はWiMaxなどの無線通信フォーマットでの無線APが、上りリンクにおいて、イーサネット(登録商標)及び光ファイバを介してインターネットにアクセスする従来の無線APの代わりに採用されている。
このようにして、無線APの移動性及び携帯性は大幅に向上した。新世代のモバイル無線APは、外部電源なしで屋外で正常に動作できることが要求され、従って、電力供給のためにバッテリを使用することは必然的な傾向である。
無線APへの電力供給のためにバッテリを使用することの実施において、発明者は、従来技術が少なくとも以下の問題を有することを見い出した。
無線APとして、信号は、2つの状態(すなわち、データ送信がないアイドル状態、及び、データ送信がある接続状態)で送信される。アイドル状態においては、APは、ブロードキャストフレーム信号を周期的に送信する必要があり、これにより、周辺ステーションは、APの情報を任意の時に取得して、アクセスすることが可能である。接続状態においては、既存の無線APは全て高い送信速度の状態にあり、より高い送信速度は明らかにより高次の変調モードに対応し、これにより必然的に、より多くのシステムリソースを占有し、より多くの電力を消費する。結論として、既存の技術的解決法における無線APは、大きな電力を消費し、従って、電力供給のためにバッテリが使用される場合、無線APの動作時間は短い。
本発明の実施形態は、電力消費を減少させ、電力供給のためにバッテリが使用される場合の動作時間を延長するための無線アクセスポイント装置の動作方法及び無線アクセスポイント装置を提供する。
上記の目的を達成するために、本発明の実施形態は、以下の技術的解決法を採用する。
無線アクセスポイント装置の動作方法は、
データ接続がない状態で、N個のブロードキャストフレーム信号をフル電力を使用して送信した後、M個のブロードキャストフレーム信号を低電力を使用して送信することを含み、
ここで、Mは0より大きな整数であり、Nは1より大きな整数又はNは0より大きな整数であり、MとNとの合計は一定期間不変のままである。
無線アクセスポイント装置は、
データ接続がない状態で、N個のブロードキャストフレーム信号をフル電力を使用して送信した後、M個のブロードキャストフレーム信号を低電力を使用して送信するように構成された電力選択ユニットを含み、ここで、Mは0より大きな整数であり、Nは1より大きな整数又はNは0より大きな整数であり、MとNとの合計は一定期間不変のままである。
本発明の実施形態による無線アクセスポイント装置の動作方法及び無線アクセスポイント装置は、データ接続がない状態で、N個のブロードキャストフレーム信号をフル電力を使用して送信した後、M個のブロードキャストフレーム信号を低電力を使用して送信することが可能である。このようにして、電力増幅器が常に動作中状態のままである従来技術における無線AP装置の動作方法及び無線アクセスポイント装置とは異なり、本発明の実施形態による無線アクセスポイント装置の動作方法及び無線アクセスポイント装置では、電力増幅器は時間間隔に伴って動作し、N個のブロードキャストフレーム信号がフル電力を使用して送信された後、M個のブロードキャストフレーム信号が低電力を使用して送信される。従って、電力消費が減少し、電力供給のためにバッテリが使用される場合、動作時間が延長される。
無線アクセスポイント装置の動作方法は、
データ接続がある状態で、全ての適合する送信速度のうち最も低い送信速度を使用してデータ接続を確立し、
現在の送信速度が現在の実際のスループットと予め設定されたシステムパラメータとの合計以上であるかどうかを判断し、現在の送信速度が現在の実際のスループットと予め設定されたシステムパラメータとの合計より小さい場合、送信速度を増加させ、現在の送信速度が現在の実際のスループットと予め設定されたシステムパラメータとの合計以上である場合、現在の送信速度を不変のまま維持することを含む。
無線アクセスポイント装置は、
データ接続がある状態で、全ての適合する送信速度のうち最も低い送信速度を使用してデータ接続を確立するように構成された接続確立ユニットと、
現在の送信速度が現在の実際のスループットと予め設定されたシステムパラメータとの合計以上であるかどうかを判断するように構成された第1の判断ユニットと、
現在の送信速度が現在の実際のスループットと予め設定されたシステムパラメータとの合計より小さい場合、送信速度を増加させるように構成された速度増加ユニットと、
を含む。
従来技術における方法及び装置とは異なり、本発明の実施形態による無線アクセスポイント装置の動作方法及び無線アクセスポイント装置は、全ての適合する送信速度のうち最も低い送信速度を使用してデータ接続を確立し、動作を開始する。次に、現在の送信速度が現在の実際のスループットと予め設定されたシステムパラメータとの合計以上であるかどうかを判断するために、リアルタイムの追跡及び監視が実行される。現在の送信速度が現在の実際のスループットと予め設定されたシステムパラメータとの合計より大きい場合、これは、現在の送信速度がユーザの使用要求を満たすことができることを示しており、送信速度は不変のままとなる。反対に、現在の送信速度が現在の実際のスループットと予め設定されたシステムパラメータとの合計より小さい場合、これは、現在の送信速度がユーザの使用要求を満たすことができないことを示しており、送信速度を増加する必要がある。このようにして、従来技術におけるほとんどの方法及び装置におけるように高い送信速度を使用してデータを送信することが回避される。その代わりに、データ送信が最も低い送信速度を使用して開始され、その後、送信速度が実際のスループットに応じて任意の時に変更され、これにより、高次の変調モードをより多く使用することが回避される。結果として、占有されるシステムリソースが減少し、電力消費が減少し、電力供給のためにバッテリが使用される場合、動作時間が延長される。
本発明の実施形態による又は従来技術における技術的解決法をより明確に説明するために、実施形態又は従来技術を説明するために必要な添付の図面について、以下に簡単に紹介する。明らかに、以下の説明における添付の図面は、本発明の実施形態のうちのいくつかを示すものにすぎず、当業者は、その他の図面を、添付の図面に従って、創造的な活動を行うことなく取得することが可能である。
本発明の実施形態による無線アクセスポイント装置の動作方法のブロック図である。 従来技術における及び本発明の実施形態による無線アクセスポイント装置の動作方法の送信電力のカラムチャートである。 本発明の実施形態による無線アクセスポイント装置の別の動作方法のフローブロック図である。 本発明の実施形態による無線アクセスポイント装置の概略構成ブロック図である。 従来技術における無線アクセスポイント装置の概略構成図である。 本発明の実施形態による無線アクセスポイント装置の概略構成図である。 本発明の実施形態による別の無線アクセスポイント装置の概略構成図である。 本発明の実施形態による無線アクセスポイント装置の構成ブロック図である。 本発明の実施形態による無線アクセスポイント装置の動作方法のフローブロック図である。 本発明の実施形態による無線アクセスポイント装置の別の動作方法のフローブロック図である。 本発明の実施形態による無線アクセスポイント装置の更に別の動作方法のブロック図である。 本発明の実施形態による無線アクセスポイント装置の構成ブロック図である。 本発明の実施形態による別の無線アクセスポイント装置の構成ブロック図である。
本発明の技術的解決法について、添付の図面を参照して、以下に、明確かつ包括的に説明する。説明される実施形態は、本発明の実施形態の全てではなく、一部にすぎないということは明白である。当業者によって、本発明の実施形態に基づいて、創造的な活動を行うことなく取得される、全てのその他の実施形態は、本発明の保護範囲内に入る。
図1に示すように、本発明の一実施形態で提供される無線アクセスポイント装置の動作方法は、以下のステップを含む。
ステップS101:データ接続がない状態で、N個のブロードキャストフレーム信号をフル電力を使用して送信した後、M個のブロードキャストフレーム信号を低電力を使用して送信し、ここで、Mは0より大きな整数であり、Nは1より大きな整数、又はNは0より大きな整数であり、MとNとの合計は一定期間不変のままである。
加えて、この方法は、各ステーションの受信信号強度インデックス(Received Signal Strength Index,RSSI)を検出し、RSSIに従ってパラメータN及びMの値を動的に調節することを更に含む。
具体的には、パラメータN及びMの選択において、受信された信号のRSSIが、接続されたステーション装置間の距離を判断するために検出される。動的な調節を実行するために、ステーションの分布が統計的方法を介して評価される。例えば、各新たなステーションのRSSIは、予め設定された閾値Xに従って判定される。RSSI>Xを満たすステーションの数が継続的に増加する場合、Mが増加し、Nが減少し、RSSI<Xを満たすステーションの数が継続的に増加する場合、Nが増加し、Mが減少する。図2に示すように、図2の上部における図は、従来技術におけるAPの送信状況を示し、図2の下部における図は、本実施形態の送信状況を示す。すなわち、ある時に、2つの信号がフル電力を使用して送信され、8つの電力が低電力を使用して送信される。新たなステーションのアクセスに伴って、新たなステーションの受信強度を判断することによって、本発明の実施形態による動作方法は、実際の状況に応じて変化し、フル電力送信及び低電力送信に関する対応する調節も実行する。
この実施形態から、本発明の実施形態による無線アクセスポイント装置の動作方法では、APの送信電力が従来技術におけるAPの送信電力とは異なるということが明確にわかる。従って、電力消費が減少し、バッテリの動作時間が延長される。
更に、図3に示すように、本発明の実施形態で提供される無線AP装置の動作方法は、以下のステップを更に含む。
ステップS301:データ接続がある状態で、全ての適合する送信速度のうち最も低い送信速度を使用してデータ接続を確立する。
ステップS302:現在の送信速度が現在の実際のスループットと予め設定されたシステムパラメータとの合計以上であるかどうかを判断し(ここで、予め設定されたシステムパラメータは、実際のスループットに追加されるデータトラフィックを示すために使用される)、現在の送信速度が現在の実際のスループットと予め設定されたシステムパラメータとの合計より小さい場合、送信速度を増加させ、現在の送信速度が現在の実際のスループットと予め設定されたシステムパラメータとの合計以上である場合、現在の送信速度を不変のまま維持する。
動作を開始するために、全ての適合する送信速度のうち最も低い送信速度を使用してデータ接続が確立される。次に、現在の送信速度が現在の実際のスループットと予め設定されたシステムパラメータとの合計以上であるかどうかを判断するために、リアルタイムの追跡及び監視が実行される。現在の送信速度が現在の実際のスループットと予め設定されたシステムパラメータとの合計より大きい場合、これは、現在の送信速度がユーザの使用要求を満たすことができることを示しており、送信速度は不変のままとなる。反対に、現在の送信速度が現在の実際のスループットと予め設定されたシステムパラメータとの合計より小さい場合、これは、現在の送信速度がユーザの使用要求を満たすことができないことを示しており、送信速度を増加する必要がある。このようにして、従来技術におけるほとんどの方法及び装置におけるように高い送信速度を使用してデータを送信することが回避される。その代わりに、データ送信が最も低い送信速度を使用して開始され、その後、送信速度は実際のスループットに応じて任意の時に変更され、これにより、高次の変調モードをより多く使用することが回避される。結果として、占有されるシステムリソースが減少し、電力消費が減少し、電力供給のためにバッテリが使用される場合、動作時間が延長される。
更に、上記の判断の後、現在の送信速度での送信における信号強度、信号対雑音比、又は不良パケットの数が、現在の送信速度の正常動作要件を満たすかどうかも判断されてもよく、現在の送信速度の正常動作要件を満たさない場合、現在の送信速度は減少させる。判断は、従来技術と同じであり、すなわち、本発明の実施形態は、従来技術における判断方法とも互換性がある。
図4に示すように、本発明の一実施形態で提供される無線アクセスポイント装置は、次を含む。
データ接続がない状態で、フル電力を使用したN個のブロードキャストフレーム信号が送信された後、M個のブロードキャストフレーム信号を低電力を使用して送信するように構成された電力選択ユニット401(ここで、Mは0より大きな整数であり、Nは1より大きな整数、又はNは0より大きな整数であり、MとNとの合計は一定期間不変のままである)。
更に、上記の無線アクセスポイント装置は、下記を更に含む。
各ステーションの受信信号強度インデックスRSSIを検出し、RSSIに従ってパラメータN及びMの値を動的に調節するように構成された調節ユニット402。
このようにして、電力増幅器が動作中状態に留まる従来技術における無線アクセスポイント装置及びその動作方法とは異なり、本発明の実施形態による無線アクセスポイント装置では、電力増幅器は時間間隔に伴って動作し、N個のブロードキャストフレーム信号がフル電力を使用して送信された後、M個のブロードキャストフレーム信号が低電力を使用して送信される。従って、電力消費が減少し、電力供給のためにバッテリが使用される場合、動作時間が延長される。
具体的には、実際の適用例において、既存の無線APは、図5に示す通りである。データ接続がないアイドル状態において、トランシーバ501によって生成されたブロードキャストフレーム信号は、電力増幅器502によって常に増幅され、そして、アンテナ503を介して送信される。
本発明の実施形態による無線アクセスポイント装置では、電力選択ユニット401は、実際の適用例において、2つの単極双投スイッチであってもよい。詳細は、図6に示されている。
第1の単極双投スイッチ601は、トランシーバ501と電力増幅器502との間に配置される。第1の単極双投スイッチ601の共用端(public end)601Aはトランシーバ501の信号出力端に電気的に接続され、第1の単極双投スイッチ601の第1の選択端601Bは電力増幅器502の信号入力端に電気的に接続される。
第2の単極双投スイッチ602は電力増幅器502とアンテナ503との間に配置される。第2の単極双投スイッチ602の第1の選択端602Bは電力増幅器502の信号出力端に電気的に接続され、第2の単極双投スイッチ602の共用端602Aはスイッチ504を介してアンテナ503に接続される。
第1の単極双投スイッチ601の第2の選択端601Cは第2の単極双投スイッチ602の第2の選択端602Cに電気的に接続される。
このようにして、2つの追加された単極双投スイッチを介して、トランシーバ501とアンテナ503との間に2つの経路が形成される。すなわち、経路1は、トランシーバ501の信号出力端から始まり、第1の単極双投スイッチ601の共用端601Aを通過し、そして、第1の単極双投スイッチ601の第1の選択端601Bを通過して、電力増幅器502の信号入力端に到達し、電力増幅器502を通過し、電力増幅器502の信号出力端から出て、第2の単極双投スイッチ602の第1の選択端602Bを通過し、そして、第2の単極双投スイッチ602の共用端602Aを通過し、スイッチ504を介してアンテナ503に到達する。経路2は、トランシーバ501の信号出力端から始まり、第1の単極双投スイッチ601の共用端601Aを通過し、そして、第1の単極双投スイッチ601の第2の選択端601Cを通過して、第2の単極双投スイッチ602の第2の選択端602Cに到達し、そして、第2の単極双投スイッチ602の共用端602Aを通過し、スイッチ504を介してアンテナ503に到達する。
図6から、経路1は電力増幅器502を通過する一方、経路2は電力増幅器502を通過しないということがわかる。従って、トランシーバ501によって生成されたブロードキャストフレーム信号は、経路1から送信されてもよく、又は、経路2から送信されてもよい。ここで、経路1を使用することによって実施される大きな電力の送信をフル電力送信と呼び、経路2を使用することによって実施される送信を低電力送信と呼ぶ。
更に、上記の無線アクセスポイント装置は、第1の単極双投スイッチ601の共用端601A及び第2の単極双投スイッチ602の共用端602Aに電気的に接続された制御ユニット(図示せず)を更に含んでもよい。制御ユニットは、第1の単極双投スイッチ601の共用端601A及び第2の単極双投スイッチ602の共用端602Aをそれぞれ、第1の選択端601B及び602Bに同時に切り換わるように、又は第2の選択端601C及び601Cに同時に切り換わるように制御する。すなわち、制御ユニットは、トランシーバ501によって生成されたブロードキャストフレーム信号が、経路1を介して送信されるか、経路2を介して送信されるかを制御し得る。
具体的には、N個のブロードキャストフレーム信号を送信するために、制御ユニットが、第1の単極双投スイッチ601及び第2の単極双投スイッチ602の共用端601A及び602Aをそれぞれ第1の単極双投スイッチ601及び第2の単極双投スイッチ602の第1の選択端601B及び602Bに同時に切り換わるように制御した後、M個のブロードキャストフレーム信号を送信するために、制御ユニットは、第1の単極双投スイッチ601及び第2の単極双投スイッチ602の共用端601A及び602Aをそれぞれ第1の単極双投スイッチ601及び第2の単極双投スイッチ602の第2の選択端601C及び602Cに同時に切り換わるように制御し、ここで、Mは0より大きな整数であり、Nは1より大きな整数、又はNは0より大きな整数であり、MとNとの合計は一定期間不変のままである。
このようにして、データ接続がない状態で、無線アクセスポイント装置は、ブロードキャストフレーム信号の送信電力を一定の間隔比(interval ratio)に従って調節して、N個のブロードキャストフレーム信号がフル電力を使用して送信された後、M個のブロードキャストフレーム信号を低電力を使用して送信することが可能である。従って、無線アクセスポイントの電力消費が大幅に減少することができ、バッテリの動作時間が延長される。このような送信モードにおいては、確保されたフル電力を使用したN個のブロードキャストフレーム信号によって、最遠端におけるステーション装置が、信号を正しく受信し、関連するアクセスポイント情報を正常に復調し、無線アクセスポイント装置への接続要求を正常に開始して、接続を確立することが可能であることが確実にされる。
本発明の別の実施形態による無線アクセスポイント装置では、電力選択ユニット401は、実際の適用例において、1つの単極双投スイッチであってもよい。例えば、図6における第1の単極双投スイッチ601のみが残され、ここで、図7を参照すると、第1の単極双投スイッチ601の共用端601Aはトランシーバ501の信号出力端に電気的に接続され、第1の単極双投スイッチ601の第1の選択端601Bは電力増幅器502の信号入力端に電気的に接続され、第1の単極双投スイッチ601の第2の選択端601Cは送信/受信スイッチ504と電力増幅器502の信号出力端とに直接電気的に接続される。あるいは、図6における第2の単極双投スイッチ602のみが残され、ここで、第2の単極双投スイッチ602の共用端602Aは送信/受信スイッチ504に電気的に接続され、第2の単極双投スイッチ602の第1の選択端602Bは電力増幅器502の信号出力端に電気的に接続され、第2の単極双投スイッチ602の第2の選択端602Cはトランシーバ501と電力増幅器502の信号入力端とに直接電気的に接続される。詳細は、図7に示す通りである。
単極双投スイッチ701は、トランシーバ501と電力増幅器502との間に配置される。単極双投スイッチ701の共用端701Aはトランシーバ501の信号出力端に電気的に接続され、単極双投スイッチ701の第1の選択端701Bは電力増幅器502の信号入力端に電気的に接続され、単極双投スイッチ701の第2の選択端701Cは送信/受信スイッチ505に電気的に接続される。
このようにして、単極双投スイッチを追加することによって、トランシーバ501とアンテナ503との間に2つの経路が形成される。すなわち、経路1は、トランシーバ501の信号出力端から始まり、単極双投スイッチ701の共用端701Aを通過し、そして、単極双投スイッチ701の第1の選択端701Bを通過して、電力増幅器502の信号入力端に到達し、電力増幅器502を通過し、電力増幅器502の信号出力端から出て、アンテナ503に到達する。経路2は、トランシーバ501の信号出力端から始まり、単極双投スイッチ701の共用端701Aを通過し、そして、単極双投スイッチ701の第2の選択端701Cを通過し、スイッチ505を介して、アンテナ503に到達する。
図7から、経路1は電力増幅器502を通過する一方、経路2は電力増幅器502を通過しないということがわかる。従って、トランシーバ501によって生成されたブロードキャストフレーム信号は、経路1から送信されてもよく、又は、経路2から送信されてもよい。ここで、経路1を使用することによって実施される大きな電力の送信をフル電力送信と呼び、経路2を使用することによって実施される送信を低電力送信と呼ぶ。
更に、上記の無線アクセスポイント装置は、単極双投スイッチ701に電気的に接続された制御ユニットを更に含んでもよい。制御ユニットは、単極双投スイッチ701の共用端701Aを、第1の選択端701Bに切り換わるように、又は/及び、第2の選択端701Cに切り換わるように制御する。すなわち、制御ユニットは、トランシーバ501によって生成されたブロードキャストフレーム信号が、経路1を介して送信されるか、経路2を介して送信されるかを制御してもよい。
具体的には、N個のブロードキャストフレーム信号を送信するために、制御ユニットが単極双投スイッチ701の共用端701Aを第1の選択端701Bに切り換わるように制御した後、M個のブロードキャストフレーム信号を送信するために、制御ユニットは単極双投スイッチ701の共用端701Aを第2の選択端701Cに切り換わるように制御し、ここで、Mは0より大きな整数であり、Nは1より大きな整数、又はNは0より大きな整数であり、MとNとの合計は一定期間不変のままである。
このようにして、データ接続がない状態で、無線アクセスポイント装置は、ブロードキャストフレーム信号の送信電力を一定の間隔比に従って調節して、N個のブロードキャストフレーム信号がフル電力を使用して送信された後、M個のブロードキャストフレーム信号を低電力を使用して送信することが可能である。従って、無線APの電力消費が大幅に減少することができ、バッテリの動作時間が延長される。このような送信モードにおいては、確保されたフル電力を使用したN個のブロードキャストフレーム信号によって、最遠端におけるステーション装置が、信号を正しく受信し、関連するAP情報を正常に復調し、無線アクセスポイント装置への接続要求を正常に開始して、接続を確立することが可能であることが確実にされる。
この実施形態において、電力選択ユニット401として働く1つ又は2つの単極双投スイッチは、説明のための例にすぎず、本発明の実施形態はこれに限定されないということに留意されたい。その他の装置が、電力選択ユニット401として使用されてもよく、それらの装置は、装置の機能が同じである限り、本発明の保護範囲内に入る。
更に、本発明の更に別の実施形態では、図8に示すように、無線アクセスポイント装置は、以下を更に含む。
データ接続がある状態で、全ての適合する送信速度のうち最も低い送信速度を使用してデータ接続を確立するように構成された接続確立ユニット801。
現在の送信速度が現在の実際のスループットと予め設定されたシステムパラメータとの合計以上であるかどうかを判断するように構成された第1の判断ユニット802。
現在の送信速度が現在の実際のスループットと予め設定されたシステムパラメータとの合計より小さい場合、送信速度を増加するように構成された速度増加ユニット803。
このようにして、従来技術におけるほとんどの方法及び装置におけるように高い送信速度を使用してデータを送信することが回避される。その代わりに、データ送信が最も低い送信速度を使用して開始され、その後、送信速度が実際のスループットに応じて任意の時に変更され、これにより、高次の変調モードをより多く使用することが回避される。結果として、占有されるシステムリソースが減少し、電力消費が減少し、電力供給のためにバッテリが使用される場合、動作時間が延長される。
加えて、無線アクセスポイント装置は、以下を更に含む。
現在の送信速度での送信における信号強度、信号対雑音比(SNR)、又は不良パケットの数が現在の送信速度の正常動作要件を満たすかどうかを判断するように構成された第2の判断ユニット804。
現在の送信速度での送信における信号強度、信号対雑音比、又は不良パケットの数が現在の送信速度の正常動作要件を満たさない場合、現在の送信速度を減少するように構成された速度減少ユニット805。
現在の送信速度での送信における信号強度、信号対雑音比、又は不良パケットの数が現在の送信速度の正常動作要件を満たすかどうかが判断され、現在の送信速度での送信における信号強度、信号対雑音比、又は不良パケットの数が現在の送信速度の正常動作要件を満たさない場合、現在の送信速度は減少される。判断は、従来技術と同じであり、すなわち、本発明の実施形態は、従来技術における判断方法とも互換性がある。
図9に示すように、本発明の一実施形態で提供される無線アクセスポイント装置の動作方法は、以下のステップを含む。
ステップS901:データ接続がある状態で、全ての適合する送信速度のうち最も低い送信速度を使用してデータ接続を確立する。
ステップS902:現在の送信速度が現在の実際のスループットと予め設定されたシステムパラメータとの合計以上であるかどうかを判断し、現在の送信速度が現在の実際のスループットと予め設定されたシステムパラメータとの合計より小さい場合、送信速度を増加させ、現在の送信速度が現在の実際のスループットと予め設定されたシステムパラメータとの合計以上である場合、現在の送信速度を不変のまま維持する。
動作を開始するために、全ての適合する送信速度のうち最も低い送信速度を使用してデータ接続が確立される。次に、現在の送信速度が現在の実際のスループットと予め設定されたシステムパラメータとの合計以上であるかどうかを判断するために、リアルタイムの追跡及び監視が実行される。現在の送信速度が現在の実際のスループットと予め設定されたシステムパラメータとの合計より大きい場合、これは、現在の送信速度がユーザの使用要求を満たすことができることを示しており、送信速度は不変のままとなる。反対に、現在の送信速度が現在の実際のスループットと予め設定されたシステムパラメータとの合計より小さい場合、これは、現在の送信速度がユーザの使用要求を満たすことができないことを示しており、送信速度を増加する必要がある。
更に、上記の判断の後、図10に示すように、この方法は、以下のステップを更に含む。
ステップ1001:現在の送信速度での送信における信号強度、信号対雑音比、又は不良パケットの数が現在の送信速度の正常動作要件を満たすかどうかを判断し、現在の送信速度での送信における信号強度、信号対雑音比、又は不良パケットの数が現在の送信速度の正常動作要件を満たさない場合、現在の送信速度を減少させる。
このようにして、従来技術におけるほとんどの方法及び装置におけるように高い送信速度を使用してデータを送信することが回避される。その代わりに、データ送信が最も低い送信速度を使用して開始され、その後、送信速度が実際のスループットに応じて任意の時に変更され、これにより、高次の変調モードをより多く使用することが回避される。結果として、占有されるシステムリソースが減少し、電力消費が減少し、電力供給のためにバッテリが使用される場合、動作時間が延長される。
具体的には、図11に示すように、本発明の別の実施形態で提供される無線アクセスポイント装置の動作方法は、以下のステップを含む。
ステップ1101:この実施形態における無線APであってもよい無線アクセスポイント装置が、全ての適合する送信速度のうち最も低い送信速度を使用してデータ接続を確立する。
ステップ1102:無線APは、現在の送信速度を使用してデータ送信を実行する。
ステップ1103:データ送信プロセスが完了したかどうかを判断し、データ送信プロセスが完了した場合、データ送信を終了する。
ステップ1104:データ送信が完了していない場合、現在の送信速度が現在の実際のスループットと予め設定されたシステムパラメータとの合計以上であるかどうかを判断する。
ステップ1105:判断結果が、現在の送信速度が現在の実際のスループットと予め設定されたシステムパラメータとの合計より小さいというものである場合、すなわち、現在の送信速度がユーザの要求を満たすことができない場合、データ送信速度を増加させる。
ステップ1106:ステップ1104で、現在の送信速度が現在の実際のスループットと予め設定されたシステムパラメータとの合計以上であると判定された場合、すなわち、現在の送信速度がユーザの要求を満たすことができる場合、現在の送信速度での送信における信号強度、SNR、又は不良パケットの数が現在の送信速度の要件を満たすかどうかを判断し、現在の送信速度での送信における信号強度、SNR、又は不良パケットの数が現在の送信速度の要件を満たす場合、その送信速度を使用して送信を継続する。
あるいは、ステップ1104で、現在の送信速度が現在の実際のスループットと予め設定されたシステムパラメータとの合計より小さいと判定された場合、すなわち、現在の送信速度がユーザの要求を満たすことができない場合、ステップ1105で増加された送信速度での送信における信号強度、SNR、又は不良パケットの数が現在の送信速度の要件を満たすかどうかを判断し、ステップ1105で増加された送信速度での送信における信号強度、SNR、又は不良パケットの数が現在の送信速度の要件を満たす場合、その送信速度を使用して送信を継続する。
ステップ1107:ステップ1106で現在の送信速度での送信における信号強度、SNR、又は不良パケットの数が現在の送信速度の要件を満たさないと判断された場合、現在の送信速度を減少させ、減少された速度を使用して送信を実行する。
この実施形態の無線APの動作方法は、従来技術における判断方法と互換性があるだけでなく、更に、動作を開始するために、全ての適合する送信速度のうち最も低い送信速度を使用してデータ接続を確立する。そして、現在の送信速度が現在の実際のスループットと予め設定されたシステムパラメータとの合計以上であるかどうかを判断するために、リアルタイムの追跡及び監視が実行される。現在の送信速度が現在の実際のスループットと予め設定されたシステムパラメータとの合計より大きい場合、これは、現在の送信速度がユーザの使用要求を満たすことができることを示しており、送信速度は不変のままとなる。反対に、現在の送信速度が現在の実際のスループットと予め設定されたシステムパラメータとの合計より小さい場合、これは、現在の送信速度がユーザの使用要求を満たすことができないことを示しており、送信速度を増加する必要がある。このようにして、従来技術におけるほとんどの方法及び装置におけるように高い送信速度を使用してデータを送信することが回避される。その代わりに、データ送信が最も低い送信速度を使用して開始され、その後、送信速度が実際のスループットに応じて任意の時に変更され、これにより、高次の変調モードをより多く使用することが回避される。結果として、占有されるシステムリソースが減少し、電力消費が減少し、電力供給のためにバッテリが使用される場合、動作時間が延長される。
図12に示すように、本発明の一実施形態で提供される無線アクセスポイント装置は、以下を含む。
データ接続がある状態で、全ての適合する送信速度のうち最も低い送信速度を使用してデータ接続を確立するように構成された接続確立ユニット1201。
現在の送信速度が現在の実際のスループットと予め設定されたシステムパラメータとの合計以上であるかどうかを判断するように構成された第1の判断ユニット1202。
現在の送信速度が現在の実際のスループットと予め設定されたシステムパラメータとの合計より小さい場合、送信速度を増加させるように構成された速度増加ユニット1203。
このようにして、従来技術におけるほとんどの方法及び装置におけるように高い送信速度を使用してデータを送信することが回避される。その代わりに、データ送信が最も低い送信速度を使用して開始され、その後、送信速度が実際のスループットに応じて任意の時に変更され、これにより、高次の変調モードをより多く使用することが回避される。結果として、占有されるシステムリソースが減少し、電力消費が減少し、電力供給のためにバッテリが使用される場合、動作時間が延長される。
加えて、図13に示すように、本発明の別の実施形態で提供される無線アクセスポイント装置は、以下を更に含む。
現在の送信速度での送信における信号強度、信号対雑音比、又は不良パケットの数が現在の送信速度の正常動作要件を満たすかどうかを判断するように構成された第2の判断ユニット1301。
現在の送信速度での送信における信号強度、信号対雑音比、又は不良パケットの数が現在の送信速度の正常動作要件を満たさない場合、現在の送信速度を減少させるように構成された速度減少ユニット1302。
現在の送信速度での送信における信号強度、信号対雑音比、又は不良パケットの数が現在の送信速度の正常動作要件を満たすかどうかが判断され、現在の送信速度の正常動作要件を満たさない場合、現在の送信速度は減少される。判断は、従来技術と同じであり、すなわち、本発明の実施形態は、従来技術における判断とも互換性がある。
上記は本発明の特定の実施にすぎず、本発明の保護範囲は本明細書に限定されない。本発明によって開示された技術的範囲内の、当業者によって容易に見い出されることが可能ないかなる変更又は置換も、本発明の保護範囲に含まれる。従って、本発明の保護範囲は、特許請求の範囲の保護範囲である。
本出願は、2009年10月28日に中国専利局に出願された「OPERATING METHOD OF WIRELESS ACCESS POINT DEVICE AND WIRELESS ACCESS POINT DEVICE(無線アクセスポイント装置の動作方法及び無線アクセスポイント装置)」と題された中国特許出願第200910208507.5号の優先権を主張するものであり、当該出願はその全体が参照によって本明細書中に援用される。
具体的には、パラメータN及びMの選択において、受信された信号のRSSIが、接続されたステーション装置間の距離を判断するために検出される。動的な調節を実行するために、ステーションの分布が統計的方法を介して評価される。例えば、各新たなステーションのRSSIは、予め設定された閾値Xに従って判定される。RSSI>Xを満たすステーションの数が継続的に増加する場合、Mが増加し、Nが減少し、RSSI<Xを満たすステーションの数が継続的に増加する場合、Nが増加し、Mが減少する。図2に示すように、図2の上部における図は、従来技術におけるAPの送信状況を示し、図2の下部における図は、本実施形態の送信状況を示す。すなわち、ある時に、2つの信号がフル電力を使用して送信され、8つの信号が低電力を使用して送信される。新たなステーションのアクセスに伴って、新たなステーションの受信強度を判断することによって、本発明の実施形態による動作方法は、実際の状況に応じて変化し、フル電力送信及び低電力送信に関する対応する調節も実行する。
更に、上記の無線アクセスポイント装置は、第1の単極双投スイッチ601の共用端601A及び第2の単極双投スイッチ602の共用端602Aに電気的に接続された制御ユニット(図示せず)を更に含んでもよい。制御ユニットは、第1の単極双投スイッチ601の共用端601A及び第2の単極双投スイッチ602の共用端602Aをそれぞれ、第1の選択端601B及び602Bに同時に切り換わるように、又は第2の選択端601C及び60Cに同時に切り換わるように制御する。すなわち、制御ユニットは、トランシーバ501によって生成されたブロードキャストフレーム信号が、経路1を介して送信されるか、経路2を介して送信されるかを制御し得る。
更に、上記の無線アクセスポイント装置は、単極双投スイッチ701に電気的に接続された制御ユニットを更に含んでもよい。制御ユニットは、単極双投スイッチ701の共用端701Aを、第1の選択端701Bに切り換わるように、又は第2の選択端701Cに切り換わるように制御する。すなわち、制御ユニットは、トランシーバ501によって生成されたブロードキャストフレーム信号が、経路1を介して送信されるか、経路2を介して送信されるかを制御してもよい。

Claims (12)

  1. データ接続がない状態で、N個のブロードキャストフレーム信号をフル電力を使用して送信した後、M個のブロードキャストフレーム信号を低電力を使用して送信することを含み、ここで、Mは0より大きな整数であり、Nは1より大きな整数、又はNは0より大きな整数であり、MとNとの合計は一定期間不変のままである、
    無線アクセスポイント装置の動作方法。
  2. 各ステーションの受信信号強度インデックスRSSIを検出し、
    前記RSSIに従ってパラメータN及びMの値を動的に調節することを更に含む、
    請求項1に記載の無線アクセスポイント装置の動作方法。
  3. データ接続がある状態で、全ての適合する送信速度のうち最も低い送信速度を使用してデータ接続を確立し、
    現在の送信速度が現在の実際のスループットと予め設定されたシステムパラメータとの合計以上であるかどうかを判断し、前記現在の送信速度が前記現在の実際のスループットと前記予め設定されたシステムパラメータとの合計より小さい場合、送信速度を増加させ、前記現在の送信速度が前記現在の実際のスループットと前記予め設定されたシステムパラメータとの合計以上である場合、前記現在の送信速度を不変のまま維持することを更に含む、
    請求項1又は2に記載の無線アクセスポイントの動作方法。
  4. 前記現在の送信速度が前記現在の実際のスループットと前記予め設定されたシステムパラメータとの合計以上であるかどうかを判断し、前記現在の送信速度が前記現在の実際のスループットと前記予め設定されたシステムパラメータとの合計より小さい場合、前記送信速度を増加させ、前記現在の送信速度が前記現在の実際のスループットと前記予め設定されたシステムパラメータとの合計以上である場合、前記現在の送信速度を不変のまま維持することの後に、
    前記現在の送信速度での送信における信号強度、信号対雑音比、又は不良パケットの数が前記現在の送信速度の正常動作要件を満たすかどうかを判断し、前記現在の送信速度の前記正常動作要件を満たさない場合、前記現在の送信速度を減少させることを更に含む、
    請求項3に記載の無線アクセスポイントの動作方法。
  5. データ接続がある状態で、全ての適合する送信速度のうち最も低い送信速度を使用してデータ接続を確立することと、
    現在の送信速度が現在の実際のスループットと予め設定されたシステムパラメータとの合計以上であるかどうかを判断し、前記現在の送信速度が前記現在の実際のスループットと前記予め設定されたシステムパラメータとの合計より小さい場合、送信速度を増加させ、前記現在の送信速度が前記現在の実際のスループットと前記予め設定されたシステムパラメータとの合計以上である場合、前記現在の送信速度を不変のまま維持することと、
    を含む、無線アクセスポイント装置の動作方法。
  6. 前記現在の送信速度が前記現在の実際のスループットと前記予め設定されたシステムパラメータとの合計以上であるかどうかを判断し、前記現在の送信速度が前記現在の実際のスループットと前記予め設定されたシステムパラメータとの合計より小さい場合、前記送信速度を増加させ、前記現在の送信速度が前記現在の実際のスループットと前記予め設定されたシステムパラメータとの合計以上である場合、前記現在の送信速度を不変のまま維持することの後に、
    前記現在の送信速度での送信における信号強度、信号対雑音比、又は不良パケットの数が前記現在の送信速度の正常動作要件を満たすかどうかを判断し、前記現在の送信速度の前記正常動作要件を満たさない場合、前記現在の送信速度を減少させることを更に含む、
    請求項5に記載の無線アクセスポイントの動作方法。
  7. データ接続がない状態で、N個のブロードキャストフレーム信号をフル電力を使用して送信した後、M個のブロードキャストフレーム信号を低電力を使用して送信するように構成された電力選択ユニットを備え、ここで、Mは0より大きな整数であり、Nは1より大きな整数、又はNは0より大きな整数であり、MとNとの合計は一定期間不変のままである、
    無線アクセスポイント装置。
  8. 各ステーションの受信信号強度インデックスRSSIを検出し、前記RSSIに従ってパラメータN及びMの値を動的に調節するように構成された調節ユニットを更に備える、
    請求項7に記載の無線アクセスポイント装置。
  9. データ接続がある状態で、全ての適合する送信速度のうち最も低い送信速度を使用してデータ接続を確立するように構成された接続確立ユニットと、
    現在の送信速度が現在の実際のスループットと予め設定されたシステムパラメータとの合計以上であるかどうかを判断するように構成された第1の判断ユニットと、
    前記現在の送信速度が前記現在の実際のスループットと前記予め設定されたシステムパラメータとの合計より小さい場合、送信速度を増加させるように構成された速度増加ユニットと、
    を更に備える、請求項8に記載の無線アクセスポイント装置。
  10. 前記現在の送信速度での送信における信号強度、信号対雑音比、又は不良パケットの数が前記現在の送信速度の正常動作要件を満たすかどうかを判断するように構成された第2の判断ユニットと、
    前記現在の送信速度での送信における前記信号強度、前記信号対雑音比、又は前記不良パケットの数が前記現在の送信速度の前記正常動作要件を満たさない場合、前記現在の送信速度を減少させるように構成された速度減少ユニットと、
    を更に備える、請求項9に記載の無線アクセスポイント装置。
  11. データ接続がある状態で、全ての適合する送信速度のうち最も低い送信速度を使用してデータ接続を確立するように構成された接続確立ユニットと、
    現在の送信速度が現在の実際のスループットと予め設定されたシステムパラメータとの合計以上であるかどうかを判断するように構成された第1の判断ユニットと、
    前記現在の送信速度が前記現在の実際のスループットと前記予め設定されたシステムパラメータとの合計より小さい場合、送信速度を増加させるように構成された速度増加ユニットと、
    を備える、無線アクセスポイント装置。
  12. 前記現在の送信速度での送信における信号強度、信号対雑音比、又は不良パケットの数が前記現在の送信速度の正常動作要件を満たすかどうかを判断するように構成された第2の判断ユニットと、
    前記現在の送信速度での送信における前記信号強度、前記信号対雑音比、又は前記不良パケットの数が前記現在の送信速度の前記正常動作要件を満たさない場合、前記現在の送信速度を減少させるように構成された速度減少ユニットと、
    を更に備える、請求項11に記載の無線アクセスポイント装置。
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