JP5852292B2 - 無線通信システムのための改良された衝突回避技術 - Google Patents

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Description

本明細書に記載される実施形態は、一般に、無線ネットワーク上の通信に関する。より具体的には、本明細書に記載される実施形態は、一般に、無線ネットワークへの参加要求の送信に関する。
本出願は、2013年6月17日に出願された米国仮特許出願番号61/835,683の優先権を主張し、その全体が参照により本明細書に組み込まれる。
無線通信システムにおいて、無線ネットワークへの参加を望む無線局は、参加要求を無線ネットワークのアクセスポイントに送信し得る。いくつかのケースでは、多数の無線局が、特定のアクセスポイントを介して、特定の時点で、無線ネットワークへの参加を望み得る。もし、無線局が、お互いに気付かず、および/または、お互いの送信を感知することが困難であるならば、無線局の個々の参加要求がしばしばお互いを干渉し、アクセスポイントによって正しく受信されないことがあり得る。衝突回避技術が、さまざまな無線局からの参加要求が衝突する頻度を下げることにより、そのような干渉を軽減するために利用され得る。
動作環境の一実施形態を示す図である。 タイミング間隔構造の一実施形態を示す図である。 装置の一実施形態およびシステムの一実施形態を示す図である。 ロジックフローの一実施形態を示す図である。 イベントテーブルの一実施形態を示す図である。 記憶媒体の一実施形態を示す図である。 デバイスの一実施形態を示す図である。
衝突回避技術は、無線通信システムにおいて、送信された無線ネットワークへの参加要求がお互いに衝突する頻度を下げるために利用され得る。例えば、「パート11:無線LAN媒体アクセス制御(MAC)および物理層(PHY)仕様書」(「802.11ネットワーク」)と題する、2012年3月29日に公表されたIEEE802.11−2012規格等の、1以上の電気電子技術者協会(IEEE)802.11規格に従って動作する無線ネットワークにおいて、衝突回避技術は、同じアクセスポイント(AP)を介してネットワークに参加しようと試みる無線局によって送信される認証/アソシエーション要求フレーム間の衝突の頻度を下げるために利用され得る。
無線通信システムのための従来型の衝突回避技術は、アクセスポイントが、ネットワーク測定を実行し、および/または、ネットワークへの参加を望む多数の無線局に対して情報および/または命令を通信することを要求し得る。例えば、802.11ネットワークのための1つの従来型の衝突回避技術に従って、APは、ネットワークの中のそのAPの部分についての輻輳レベルを推定し、その情報を、そのAPを利用したネットワークへの参加を望むさまざまなSTAに提供し、輻輳レベルに基づいて規定の確率に基づいて規定の期間に、参加要求を送信することをランダムに決定するようにそれらのSTAに命令するように要求され得る。そのような動作は、望ましくない通信および/または処理オーバーヘッドをもたらし得る。
無線通信システムのための改良された衝突回避技術が説明される。さまざまな実施形態において、例えば、装置は、プロセッサ回路と、一連のビーコン間隔を含む現在の送信間隔を決定し、一連のビーコン間隔のそれぞれは複数のタイムスロットを含み、一連のビーコン間隔の1つをランダムに選択し、選択されたビーコン間隔内の複数のタイムスロットの1つをランダムに選択することをプロセッサ回路が実行するための決定部と、選択されたタイムスロットの間に参加要求を送信することをプロセッサ回路が実行するための通信部と、を含み得る。他の実施形態が説明され、請求される。
さまざまな実施形態は、一般に、高度無線通信システムに向けられる。いくつかの実施形態は、特に、1以上のIEEE802.11規格を実装する無線ネットワークに向けられる。さまざまなそのような実施形態は、IEEE802.11ahタスクグループによって開発され、および/または、採用された1以上の規格に向けられ得る。しかし、実施形態は、この文脈において制限されない。他の実施形態はまた、無線広域ネットワーク(WWAN)、無線パーソナルエリアネットワーク(WPAN)、および、WWAN内に含まれる無線デバイス、ユーザ装置またはネットワーク装置に関連する3Gまたは4G無線規格(子孫および派生を含む)に適用され得る。3Gまたは4G無線規格の例には、制限されることなく、IEEE802.16mおよび802.16p規格、第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)ロングタームエボリューション(LTE)およびLTEアドバンスト(LTE−A)規格、および国際移動通信アドバンスト(IMT−ADV)規格、およびその改訂版、子孫および派生、が含まれ得る。
他の適切な例には、制限されることなく、移動通信のためのグローバルシステム(GSM(登録商標))/GSM(登録商標)エボリューションのための拡張データレート(EDGE)技術、ユニバーサル移動通信システム(UMTS)/高速パケットアクセス(HSPA)技術、マイクロ波アクセスのための全世界相互運用(WiMAX)またはWiMAXII技術、符号分割多元接続(CDMA)2000システム技術(例、CDMA2000 1xRTT、CDMA2000EV−DO、CDMA EV−DV、等)、欧州通信規格機構(ETSI)ブロードバンド無線アクセスネットワーク(BRAN)によって定義されたハイパフォーマンス無線メトロポリタンエリアネットワーク(HIPERMAN)技術、無線ブロードバンド(WiBro)技術、一般パケット無線サービス(GPRS)システムを伴うGSM(登録商標)(GSM(登録商標)/GPRS)技術、高速下りリンクパケットアクセス(HSDPA)技術、高速直交周波数分割多重(OFDM)パケットアクセス(HSOPA)技術、高速上りリンクパケットアクセス(HSUPA)システム、3GPP LTEのリリース8−12/システムアーキテクチャイボリューション(SAE)、等が含まれ得る。実施形態は、これらの例に限定されない。
説明を容易にするために、この記載では、「無線局」および「アクセスポイント」等の、IEEE802.11ネットワークにしばしば関連付けられ得るさまざまな用語を用いる。理解されるべきは、これらの用語の使用は、実施形態を802.11ネットワークに限定することを意図するものではないということである。記載される技術は、さまざまな他の上述のタイプのネットワーク、および/または、上述のものではない他のタイプのネットワーク等の、さまざまな実施形態における他のタイプのネットワークにおいて利用され得る。以下、用語「802.11実施形態」は、802.11ネットワークを含む実施形態を参照するために用いられる。
本明細書で使用される表記および命名の一般的な参照について、それに続く詳細な説明は、コンピュータまたはコンピュータのネットワーク上で実行されるプログラム手順の観点で提示され得る。これらの手順の記載および表現は、最も効果的に仕事の実体を他の当業者に伝えるために、当業者によって使用される。
ここで、また一般に、手順は、所望の結果に導く動作の自己矛盾のないシーケンスであると考えられる。これらの動作は、物理的な量の物理的操作を要求する動作である。通常、必ずしもそうではないが、これらの量は、格納され、転送され、組み合わされ、比較され、そして、そうでなければ操作されることができる電気的、磁気的、または光学的信号の形をとる。これらの信号をビット、値、要素、シンボル、文字、語、数、等として参照することは、主に一般的に使用されているという理由により、時には便利であることが判明する。しかし、注意すべきは、これらの類似の語のすべては、適切な物理的な量と関連付られるということ、そして、それらの量に適用される単なる便利なラベルに過ぎない、ということである。
さらに、実行される操作はしばしば、加える、または比較する等の観点で参照され、それは、人間のオペレータによって実行される精神的な操作に一般的に関連付けられる。1以上の実施形態の一部を形成し、本明細書において記載されるいずれの動作においても、ほとんどの場合、そのような人間のオペレータの能力が必要あるいは望ましいということはない。むしろ、動作は機械的な動作である。さまざまな実施形態の動作を実行するための有用な機械には、汎用目的デジタルコンピュータまたは類似のデバイスが含まれる。
さまざまな実施形態はまた、これらの動作を実行するための装置またはシステムに関連する。この装置は、要求される目的のために特別に構築され得、または、コンピュータに含まれたコンピュータプログラムによって選択的に活性化された、または再構成された汎用目的コンピュータを含み得る。本明細書において提示される手順は、特定のコンピュータまたは他の装置に本質的に関連するものではない。さまざまな汎用目的の機械が、本明細書内の教示に従って書かれたプログラムとともに使用され得、または、要求される方法のステップを実行するためにより特化した装置を構築することが便利であることが判明し得る。さまざまなこれらの機械のために必要とされる構造は、与えられた記載から現れるであろう。
ここで、図面が参照される。以下の記載において、説明の目的のため、多くの特定の詳細が、その完全な理解を提供するために説明される。しかし、明白であり得ることであるが、新規の実施形態は、これらの特定の詳細無しで実施することができる。他の例において、周知の構造およびデバイスは、その記載を容易にするために、ブロック図の形で示される。その意図は、請求される主題と一貫性のあるすべての修正、均等、および代替をカバーすることである。
図1は、いくつかの実施形態における改良された衝突回避技術が実装され得る環境の一例を含み得るような動作環境100の一実施形態を示す。図1に示されるように、無線局102、104、および106は、ネットワークへの参加を試みるために、個々の参加要求103、105、および107をアクセスポイント110へ送信する。さまざまな実施形態において、無線ネットワーク120は802.11ネットワークを含み得、無線局102、104、および106はSTAを含み得、参加要求103、105、および107は認証および/またはアソシエーション要求フレームを含み得、アクセスポイント110はAPを含み得る。理解されるべきは、いくつかの実施形態において、より多い数の無線局が参加要求を特定のアクセスポイントに送信し得、実施形態はこの文脈において限定されないということである。
図1の例示の動作環境100において、無線局102、104、および106はお互いに気付いておらず、従って、その送信を調整することができないということがあり得る。言い換えると、無線局102、104、および106のそれぞれは、他の参加要求が他の無線局によって送信されるか否か、および/または、いつ送信されるかの知識無しに、その個々の参加要求を送信することが要求され得る。もし、無線局102、104、および106が個々の参加要求103、105、および107を同時に送信するならば、それらはお互いに衝突し得、アクセスポイント110は、それらを正しく受信し、および/または、処理することができないことがあり得る。さまざまな実施形態において、無線局102、104、および106がその個々の参加要求を送信後、無線局102、104、および106は、それらの参加要求が正しく受信されたことを示すアクセスポイント110からの確認応答を待ち得る。衝突の場合には、アクセスポイント110は、衝突した参加要求のためのそのような確認応答は送信しないことがあり得、対応する無線局は、追加の参加要求を送信し得る。もし、追加の参加要求がお互いに、および/または、他の参加要求と衝突するならば、さらなる衝突が起こり得る。
さまざまな実施形態が、無線局が同時に、および/または、オーバーラップして参加要求を送信する頻度を下げることによりそのような衝突の頻度を下げるための技術に向けられる。より具体的には、さまざまな実施形態が、図1の無線局102、104、および106のような参加要求を送信する無線局が、図1のアクセスポイント110のようなアクセスポイントからネットワーク輻輳情報を受信することを要求することなく、そのような衝突の頻度を下げるための技術に向けられる。
いくつかの実施形態において、無線ネットワーク120は、ネットワーク上で通信するデバイスが参照として使用するための基本時間間隔が定義されている無線通信プロトコルに従って動作し得る。さまざまな実施形態において、無線局102、104、および106およびアクセスポイント110は、各デバイスがネットワーク時計によって規定された時間を知っており、ネットワーク時計に従った各基本時間間隔のための開始および終了時間を知っているような、時間同期方式で動作し得る。例えば、いくつかの802.11実施形態において、ビーコン間隔(BI)が、無線ネットワーク120上の通信のために定義され得、無線局102、104、および106およびアクセスポイント110は、各ビーコン間隔のための開始および終了時間を知っていることがあり得る。以下、説明を容易にするために、そのような基本時間間隔は「ビーコン間隔」と呼ばれる。しかし、理解されるべきは、ビーコン間隔という用語の使用は、実施形態を802.11ネットワークに限定することを意図するものではないということである。さまざまな実施形態において、各ビーコン間隔は200msの期間を含み得る。実施形態はこの文脈において限定されない。
さまざまな実施形態において、無線ネットワーク120のために規定されたビーコン間隔に基づいて、参加要求の送信を時間上に分散させるために、アルゴリズムが利用され得る。さまざまな実施形態において、そのようなアルゴリズムは、無線通信規格および/またはプロトコルの中に組み込まれ得る。いくつかの実施形態において、例えば、各ビーコン間隔は、20個のビーコン間隔スロットに分割され得る。さまざまな実施形態において、任意の特定の参加要求に対して、無線局は、ビーコン間隔およびそのビーコン間隔内のビーコン間隔スロットを、その間に参加要求が送信されるべき時間として識別するために、そのようなアルゴリズムを利用し得る。いくつかの実施形態において、ビーコンインデックスが、その間に参加要求が送信されるべきビーコン間隔を識別し得、スロットインデックスが、ビーコンインデックスによって識別されるビーコン間隔内の、その間に参加要求が送信されるべき特定のスロットを識別し得る。いくつかの実施形態において、ビーコンインデックスは、現在のビーコン間隔後、いくつのビーコン間隔に当るかという観点においてビーコン間隔を識別する値を含み得る。例えば、3に等しいビーコンインデックスは、現在のビーコン間隔の後に続く3番目のビーコン間隔を識別し得る。実施形態はこの文脈において限定されない。
図2は、さまざまな実施形態において利用され得るようなタイミング間隔構造200の一実施形態を示す。図2に示されるように、タイミング間隔構造200は、現在のビーコン間隔を参照して順番に番号付けされた、一連のビーコン間隔を含む。より具体的には、現在のビーコン間隔はビーコン間隔0として定義され、現在のビーコン間隔に続く第1のビーコン間隔はビーコン間隔1として定義され、現在のビーコン間隔に続く第2のビーコン間隔はビーコン間隔2として定義され、以下同様である。加えて、図2の例における各ビーコン間隔は、4つのスロットを含む。図2の例に関して、3というビーコンインデックスはビーコン間隔3を識別し得、3というビーコンインデックスに関係付けられた4というスロットインデックスは、ビーコン間隔3内のスロット4を識別し得る。実施形態はこの文脈において限定されない。
いくつかの実施形態において、参加要求をアクセスポイントに送信することにより無線ネットワークへの参加を試みることを無線局が選択するたびに、無線局は、無線局のための送信間隔(TI)の現在の値に基づいて、ビーコンインデックスの値を決定し得る。さまざまな実施形態において、無線局が特定の無線ネットワークへの参加を試みる最初のときに、無線局は、そのTIを送信間隔最小(TImin)に初期化し得る。いくつかの実施形態において、TIminは8ビーコン間隔の値を含み得る。さまざまな実施形態において、それぞれの不成功裏に送信された参加要求後、無線局は、そのTIを増加するか否かを決定するように動作し得る。いくつかの実施形態において、それぞれの不成功裏に送信された参加要求後、無線局は、その現在のTIを送信間隔最大(TImax)と比較し得、もしその現在のTIがTImaxよりも小さいならばそのTIを増加し得る。さまざまな実施形態において、TImaxは、256ビーコン間隔の値を含み得る。いくつかの実施形態において、それぞれの不成功裏に送信された参加要求後、無線局は、そのTIがTImaxに到達するまで、その現在のTIを2の値で、または何らかの他のファクタで乗算するように動作し得る。いくつかの実施形態において、もし、その参加要求に応答して確認応答が受信されないならば、任意の特定の参加要求は不成功裏に送信されたと考えられ得る。実施形態はこの文脈において限定されない。
さまざまな実施形態において、参加要求をアクセスポイントに送信することにより無線ネットワークへの参加を試みることを無線局が決定するたびに、無線局は、ビーコンインデックスの値を、整数の集合[1,...,TI]内のランダムな整数としてランダムに決定し得、スロットインデックスの値を、整数の集合[1,...,L]内のランダムな整数としてランダムに決定し得、ここで、Lは、各ビーコン間隔内のスロットの数を含む。いくつかの実施形態において、ビーコンインデックスの値は、TIを含むビーコンの中の特定のビーコンを識別し得、スロットインデックスの値は、その特定のビーコン内の1スロットを識別し得る。そして無線局は、ビーコンインデックスの値によって識別されたビーコン間隔内の、スロットインデックスの値によって識別されたスロットの間に参加要求を送信するように動作し得る。さまざまな実施形態において、現在のビーコン間隔はビーコン間隔0として定義され得、後続のビーコン間隔は、増加する整数順で順番に番号付けされ得る。そのような実施形態において、ビーコンインデックスの値は、後続のビーコン間隔の数を含み得る。例えば、7というビーコンインデックスの値は、現在のビーコン間隔に続く7番目のビーコン間隔を、その間に参加要求を送信すべきビーコン間隔として識別し得る。実施形態はこの文脈において限定されない。
いくつかの実施形態の1つのメリットは、アクセスポイントがネットワーク輻輳レベルを監視および/または推定することが要求されず、それによりアクセスポイント上の処理負荷が軽減され得る、ということであり得る。さまざまな実施形態の別のメリットは、アクセスポイントがネットワーク輻輳情報を無線局に送信することが要求されず、それにより通信オーバーヘッドが軽減され得る、ということであり得る。いくつかの実施形態の第3のメリットは、さもなければ周期的ビーコンがネットワーク輻輳情報を無線局に送信するために利用されるであろうシステムにおいて、無線局が参加要求を送信するために待っている間に、送信局が周期的ビーコンのすべてまたはいずれかを受信する必要が無いことがあり得る、ということであり得る。これは、そのような無線局が、スケジュールされた送信時間までスリープモードまたは他の省電力状態に入ることを許し得、結果的に消費電力を軽減する。さまざまな実施形態のさらに別のメリットは、ネットワーク負荷における突然の増加の影響を軽減するために自動調整が行われる、ということであり得る。他のメリットが、いくつかの実施形態に関連し得、実施形態はこの文脈において限定されない。
図3は、装置300のブロック図を示す。装置300は、図1の無線局102、104、および/または、106等の装置の例を含み、図2のタイミング間隔構造200のようなタイミング間隔構造と関連して、1以上の参加要求を送信し得る。図3に示されるように、装置300は、プロセッサ回路302、メモリユニット304、決定部306、および通信部308を含む複数の要素を含む。しかし、実施形態は、この図に示された要素のタイプ、数、または配置に限定されない。
さまざまな実施形態において、装置300はプロセッサ回路302を含み得る。プロセッサ回路302は、コンプレックス命令セットコンピュータ(CISC)マイクロプロセッサ、リデュースト命令セットコンピューティング(RISC)マイクロプロセッサ、ベリーロング命令ワード(VLIW)マイクロプロセッサ、x86命令セット互換プロセッサ、命令セットの組合せを実装するプロセッサ、デュアルコアプロセッサまたはデュアルコアモバイルプロセッサ等のマルチコアプロセッサ、または、任意の他のマイクロプロセッサまたは中央処理ユニット(CPU)、等の任意のプロセッサまたはロジックデバイスを使用して実装され得る。プロセッサ回路302はまた、コントローラ、マイクロコントローラ、組み込みプロセッサ、チップマルチプロセッサ(CMP)、コプロセッサ、デジタルシグナルプロセッサ(DSP)、ネットワークプロセッサ、メディアプロセッサ、入力/出力(I/O)プロセッサ、メディアアクセス制御(MAC)プロセッサ、無線ベースバンドプロセッサ、アプリケーション特定集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)、プログラマブルロジックデバイス(PLD)、等の専用プロセッサとして実装され得る。一実施形態において、例えば、プロセッサ回路302は、インテルコーポレーション、サンタクララ、カリフォルニアによって作られたプロセッサのような、汎用目的プロセッサとして実装され得る。実施形態はこの文脈において限定されない。
いくつかの実施形態において、装置300は、メモリユニット304を含み得、または、通信的に結合されるように配置され得る。メモリユニット304は、揮発性および不揮発性の両方のメモリを含む、データを格納することができる任意の機械可読またはコンピュータ可読媒体を使用して実装され得る。例えば、メモリユニット304は、リード・オンリ・メモリ(ROM)、ランダム・アクセス・メモリ(RAM)、ダイナミックRAM(DRAM)、ダブル・データ・レートDRAM(DDRAM)、シンクロナスDRAM(SDRAM)、スタティックRAM(SRAM)、プログラマブルROM(PROM)、消去可能プログラマブルROM(EPROM)、電気的消去可能プログラマブルROM(EEPROM)、フラッシュ・メモリ、強誘電性ポリマー・メモリなどのポリマー・メモリ、オボニック・メモリ、相変化メモリもしくは強誘電体メモリ、シリコン・酸化物・窒化物・酸化物・シリコン(SONOS)メモリ、磁気カードもしくは光カード、または情報を格納するのに適した他の任意のタイプの媒体を含み得る。メモリユニット304の一部またはすべては、プロセッサ回路302と同じ集積回路上に含まれ得、または、代替的に、メモリユニット304の一部またはすべては、プロセッサ回路302の集積回路の外部にある集積回路またはハードディスクドライブ等の他の媒体上に配置され得ることは注目に値する。図3においてメモリユニット304は装置300の中に含まれているが、メモリユニット304は、いくつかの実施形態においては、装置300の外部にあり得る。実施形態はこの文脈において限定されない。
さまざまな実施形態において、装置300は、決定部306を含み得る。決定部306は、無線ネットワークへの参加を試みるために装置300および/またはシステム340が送信し得る1以上の参加要求310のタイミングを管理するように動作するロジック、回路、および/または命令を含み得る。いくつかの実施形態において、決定部306は、図2のタイミング間隔構造200のようなタイミング間隔構造に関連してそのような参加要求310のタイミングを管理するように動作し得る。実施形態はこの文脈において限定されない。
さまざまな実施形態において、装置300は、通信部308を含み得る。通信部308は、1以上のリモートデバイスにメッセージを送信するように動作する、および/または、1以上のリモートデバイスからメッセージを受信するように動作するロジック、回路、および/または命令を含み得る。いくつかの実施形態において、通信部308は、装置300および/またはシステム340が無線ネットワークに参加することを可能にするために、1以上の参加要求310を送信するように動作し得る。いくつかの実施形態において、例えば、通信部308は、1以上の参加要求310をリモートデバイス350に送信するように動作し得る。さまざまな実施形態において、リモートデバイス350は無線アクセスポイントを含み得、通信部308は、装置300および/またはシステム340がアクセスポイントと認証する、および/または、アソシエートすることを可能にするために、1以上の参加要求310をリモートデバイス350に送信するように動作し得る。実施形態はこの文脈において限定されない。
図3はまた、システム340のブロック図を示す。システム340は、装置300の上述の構成要素のいずれをも含み得る。システム340は、さらに、1以上の追加のコンポーネントを含み得る。例えば、さまざまな実施形態において、システム340は、無線周波数(RF)送受信機344を含み得る。RF送受信機344は、さまざまな適切な無線通信の技術を使用して信号を送受信することができる1以上の無線を含み得る。そのような技術は、1以上の無線ネットワークを横断する通信を含み得る。例示的な無線ネットワークは、(これに限定されないが)、無線ローカルエリアネットワーク(WLAN)、無線パーソナルエリアネットワーク(WPAN)、無線メトロポリタンエリアネットワーク(WMAN)、セルラネットワーク、および衛星ネットワークを含む。そのようなネットワークを横断する通信において、RF送受信機344は、任意のバージョンにおける1以上の適用可能な規格に従って動作し得る。実施形態はこの文脈において限定されない。
いくつかの実施形態において、システム340は、1以上のRFアンテナ357を含み得る。任意の特定のRFアンテナン357の例は、内蔵アンテナ、無指向性アンテナ、モノポールアンテナ、ダイポールアンテナ、エンドフェッド(end-fed)アンテナ、円偏波アンテナ、マイクロストリップアンテナ、ダイバーシティアンテナ、デュアルアンテナ、トライバンドアンテナ、クワッドバンドアンテナ、等を含み得る。実施形態はこれらの例に限定されない。いくつかの実施形態において、通信部308は、RF送受信機344および/または1以上のRFアンテナ357を使用して、1以上のリモートデバイスと通信を交換するように動作し得る。例えば、さまざまな実施形態において、通信部308は、RF送受信機および1以上のRFアンテナン357上で、1以上の参加要求310をリモートデバイス350に送信するように動作し得る。実施形態はこの文脈において限定されない。
さまざまな実施形態において、システム340は、ディスプレイ345を含み得る。ディスプレイ345は、プロセッサ回路302から受信した情報を表示することのできる任意の表示デバイスを含み得る。ディスプレイ345の例は、テレビ、モニタ、プロジェクタ、およびコンピュータ画面を含み得る。一実施形態において、例えば、ディスプレイ345は、液晶ディスプレイ(LCD)、発光ダイオード(LED)または他のタイプの適切なビジュアルインターフェイスによって実装され得る。ディスプレイ345は、例えば、タッチセンシティブ表示画面(「タッチスクリーン」)を含み得る。さまざまな実装において、ディスプレイ345は、埋め込まれたトランジスタを含む1以上の薄膜トランジスタ(TFT)LCDを含み得る。
さまざまな実施形態において、装置300および/またはシステム340の動作の間、決定部306は、無線ネットワーク接続および/またはアソシエーションが望まれていると決定するように動作し得る。例えば、決定部306は、前の無線ネットワーク接続が失われたとき、無線ネットワーク接続および/またはアソシエーションが望まれていると決定し得る。別の例において、決定部306は、装置300および/またはシステム340が、電源ONに続いて未接続状態にあるとき、無線ネットワーク接続および/またはアソシエーションが望まれていると決定し得る。いくつかの実施形態において、決定部306および/または装置300および/またはシステム340の1以上の他のコンポーネントは、それを介して装置300および/またはシステム340が無線ネットワークに接続し得る無線ネットワークノードを含むリモートデバイス350を識別するように動作し得る。例えば、リモートデバイス350は、近くの無線アクセスポイント(AP)を含み得る。さまざまな実施形態において、決定部306は、リモートデバイス350に関連付けられた無線ネットワークに対する接続を確立するために、リモートデバイスとの認証および/またはアソシエーションを試みるべきであると決定するように動作し得る。実施形態はこの文脈において限定されない。
いくつかの実施形態において、決定部306は、リモートデバイス350との認証および/またはアソシエーションを試みるべきであると決定するように動作し得、装置300および/またはシステム340は、次に、反復的認証/アソシエーション処理を開始するように動作し得る。さまざまな実施形態において、その各反復は、一般に、参加要求310の送信のためのタイミングを決定するためのタイミングアルゴリズムを適用するステップ、決定したタイミングに従って参加要求310を送信するステップ、そして、送信が成功か否かを決定するステップを含み得る。いくつかの実施形態において、各参加要求310のためのタイミングは、図2のタイミング間隔構造200のようなタイミング間隔構造と関連して決定され得る。さまざまな実施形態において、各送信が成功か否かの決定は、その送信の確認応答が受信されたか否かに基づき得る。実施形態はこの文脈において限定されない。
いくつかの実施形態において、反復的認証/アソシエーション処理の各反復の間、決定部306は、現在の送信間隔312を決定し、現在の送信間隔312内のビーコン間隔をランダムに選択し、そのビーコン間隔内のタイムスロットをランダムに選択するように動作し得る。さまざまな実施形態において、反復的認証/アソシエーション処理の各反復の間、通信部308は、決定部306によって選択されたタイムスロットの間に参加要求310を送信するように動作し得る。いくつかの実施形態において、各反復の間、決定部306は次に、参加要求310の送信が成功か否かを決定するように動作し得る。さまざまな実施形態において、反復的認証/アソシエーション処理は、参加要求310が成功裏に送信されたと決定部306が決定する最初の反復に続いて終了し得る。例えば、いくつかの実施形態において、反復的認証/アソシエーション処理は、その間に参加要求310に応答して確認応答が受信された最初の反復に続いて終了し得る。実施形態はこの文脈において限定されない。
さまざまな実施形態において、反復的認証/アソシエーション処理の最初の反復の間、決定部306は、現在の送信間隔312を、規定の初期送信間隔に等しく設定するように動作し得る。いくつかの実施形態において、初期送信間隔は、最小送信間隔を含み得る。さまざまな実施形態において、初期送信間隔は、8ビーコン間隔を含み得る。いくつかの実施形態において、反復的認証/アソシエーション処理の各後続の反復に関して、その反復の間の使用のための送信間隔312を、決定部306は、その前の反復の間に使用された送信間隔312に基づいて決定するように動作し得る。さまざまな実施形態において、例えば、各後続の反復に関して、決定部306は、その前の反復の間に使用された送信間隔312が最大送信間隔より小さいか否かを決定するように動作し得、その前に使用された送信間隔312が最大送信間隔より小さいとき、その前に使用された送信間隔312を増加させることにより後続の送信間隔312を決定するように動作し得る。いくつかの実施形態において、決定部306は、その前に使用された送信間隔312が最大送信間隔より小さくないとき、後続の送信間隔312がその前に使用された送信間隔312に等しくあるべきであると決定するように動作し得る。実施形態はこの文脈において限定されない。
図4は、ロジックフロー400の一実施形態を示し、本明細書に記載された1以上の実施形態によって実行される動作を代表するものであり得る。より具体的には、ロジックフロー400は、いくつかの実施形態における、図1の無線局102、104、および/または106のような図3の装置300および/またはシステム340によって実行される動作の一例を含み得る。図4に示されるように、402において、無線局のための送信間隔(TI)が初期化され得る。例えば、図1の無線局102は、そのTIをTIminの値に初期化し得る。404において、ランダムなビーコンインデックスが、無線局のためのTIの現在の値に基づいて、選択され得る。例えば、図1の無線局102は、集合[1,...,TI]の中からランダムな整数をビーコンインデックスとして選択し得る。406において、ランダムなスロットインデックスが選択され得る。例えば、図1の無線局102は、集合[1,...,L]の中からランダムな整数をスロットインデックスとして選択し得、ここで、Lは、各ビーコン間隔内のスロットの数を示す。408において、参加要求が、ビーコンインデックスによって規定されたビーコン間隔の間の、スロットインデックスによって規定されたスロット内で送信され得る。例えば、もし、7というスロットインデックスおよび5というビーコンインデックスを選択したならば、図1の無線局102は、現在のビーコン間隔に続く5番目のビーコン間隔の中の7番目のスロットの間に、参加要求をアクセスポイント110に送信し得る。410において、参加要求の送信が成功したか否かが決定され得る。さまざまな実施形態において、この決定は、参加要求の確認応答がアクセスポイントから受信されたか否かに従って決定され得る。例えば、図1の無線局102は、送信に応答してアクセスポイント110からACKメッセージを受信するならば、参加要求の送信は成功したと決定し得る。
もし、410において、参加要求の送信は成功したと決定されるならば、ロジックフローは終了し得る。一方、もし、参加要求の送信は不成功であったと決定されるならば、フローは412に渡され得る。412において、TIの現在の値が最大送信間隔(TImax)より小さいか否かが決定され得る。例えば、図1の無線局102は、現在のTIが256個のビーコン間隔を含むTImaxよりも小さいか否かを決定し得る。もし、412において、現在のTIがTImaxよりも小さいと決定されるならば、フローは414に渡され得る。414において、TIは増加させられ得る。例えば、図1の無線局102は、そのTIを2というファクタで乗算し得る。414から、フローは404に戻り得、その時点において、別の参加要求の最終的な送信のための動作が開始し得る。もし、412において、現在のTIの値がTImaxよりも小さくないと決定されるならば、フローは、412から直接404に戻る。実施形態は上述の例に限定されない。
図5は、例示の実施形態において無線局によって実行される一連の参加要求を記載した情報を含むイベント表500を示す。イベント表500において記載された例示の実施形態において、TIminは、8ビーコン間隔の値を含み、各ビーコン間隔は、20個のスロットを含む。こうして、その最初の試みとして、無線局はそのTIを、8ビーコン間隔の値に初期化し、1から8のランダムな整数をそのビーコンインデックスとして選択し、1から20のランダムな整数をそのスロットインデックスとして選択する。イベント表500に示されるように、無線局は、最初の試みとして、6というビーコンインデックスおよび13というスロットインデックスを選択するが、その後続の参加要求の確認応答を受信しない。その2番目の試みとして、無線局は、そのTIを2倍して16とし、1から16のランダムな整数をそのビーコンインデックスとして選択し、1から20のランダムな整数をそのスロットインデックスとして選択する。イベント表500に示されるように、14というビーコンインデックスおよび4というスロットインデックスを2番目の試みとして選択するが、再び、その後続の参加要求の確認応答を受信しない。無線局は、その3番目の試みとして、そのTIを2倍して32とし、11というビーコンインデックスを選択し、18というスロットインデックスを選択するが、それでも再び、その後続の参加要求の確認応答を受信しない。最後に、その4番目の試みとして、無線局は、もう一度そのTIを2倍して64とし、55というビーコンインデックスを選択し、15というスロットインデックスを選択し、その後続の参加要求の確認応答を受信する。実施形態は、これらの例に限定されない。
図6は、記憶媒体600の一実施形態を示す。記憶媒体600は、製造品を含み得る。一実施形態において、記憶媒体600は、光学的、磁気的、または半導体の記憶装置のような、任意の非一時的コンピュータ可読媒体または機械可読媒体を含み得る。記憶媒体は、図4のロジックフロー400を実装するためのコンピュータ実行可能命令のような、さまざまなタイプのコンピュータ実行可能な命令を格納し得る。コンピュータ可読または規格可読の記憶装置の例は、揮発性メモリまたは不揮発性メモリ、リムーバブルまたは非リムーバブルメモリ、イレーサブルまたは非イレーサブルメモリ、書き込み可能または再書き込み可能メモリ等を含む、電子データを格納することができる任意の有形の媒体を含み得る。コンピュータ実行可能命令の例は、ソースコード、コンパイルされたコード、インタープリテッドコード、実行可能コード、静的コード、動的コード、オブジェクト指向コード、ビジュアルコード等のような、任意の適切なタイプのコードを含み得る。実施形態はこの文脈において限定されない。
図7は、IEEE802.11WLANシステム等の無線通信システムにおいて使用するためのデバイス700の一実施形態を示す。デバイス700は、図1の動作環境100等の動作環境において、図3の装置300および/またはシステム340、および/または、図4のロジックフロー400等の、さまざまな実施形態を実装するために適し得る。デバイス700は、例えば、STA、AP、ユーザ装置(UE)、基地局、記憶媒体600、および/または、ロジック回路730において実装され得る。ロジック回路730は、STA、AP、UE、または基地局のために記載された動作を実行するための物理的回路を含み得る。図7に示されるように、デバイス700は、無線インターフェイス710、ベースバンド回路720、およびコンピューティングプラットフォーム730を含み得るが、実施形態はこの構成に限定されない。
デバイス700は、STA、AP、UE、基地局、記憶媒体600、および/またはロジック回路730のための構造および/または動作のいくつかまたはすべてを、単一のデバイス内に完全にというように単一のコンピューティングエンティティにおいて実装し得る。代替的に、デバイス700は、クライアント・サーバアーキテクチャ、3ティア(3-tier)アーキテクチャ、Nティア(N-tier)アーキテクチャ、蜜結合(tightly-coupled)またはクラスタード(clustered)アーキテクチャ、ピアツーピアアーキテクチャ、マスタースレーブアーキテクチャ、共有データベースアーキテクチャ、および他のタイプの分散システム等の分散システムアーキテクチャを使用して、STA、AP、UE、基地局、記憶媒体600、および/またはロジック回路730のための構造および/または動作の部分を、複数のコンピューティングエンティティに渡って分散し得る。実施形態はこの文脈において限定されない。
一実施形態において、無線インターフェイス710は、シングルキャリアまたはマルチキャリア変調信号(例、相補符号キーイング(CCK)および/または直交周波数分割多重(OFDM)シンボルを含む)を送受信するために適合されたコンポーネントまたはコンポーネントの組合せを含み得るが、実施形態は、いかなる特定の無線インターフェイスまたは変調方式に限定されない。無線インターフェイス710は、例えば、受信機712、送信機716および/または周波数合成器714を含み得る。無線インターフェイス710は、バイアスコントロール、水晶発振器および/または1以上のアンテナ718−pを含み得る。他の実施形態において、無線インターフェイス710は、要望に応じて、外付けの電圧制御発振器(VCO)、表面弾性波フィルター、中間周波(IF)フィルターおよび/またはRFフィルターを使用し得る。潜在的なRFインターフェイスデザインの多様性のため、その広範な記載は省略する。
ベースバンド回路720は、信号の送受信を処理するために無線インターフェイス710と通信し得、例えば、受信信号をダウンコンバートするためのアナログデジタルコンバータ722、送信信号をアップコンバートするためのデジタルアナログコンバータ724を含み得る。さらに、ベースバンド回路720は、個別の送受信信号のPHYリンク層処理のためのベースバンドまたは物理層(PHY)処理回路756を含み得る。ベースバンド回路720は、例えば、媒体アクセス制御(MAC)/データリンク層処理のための処理回路728を含み得る。ベースバンド回路720は、処理回路728と通信するためのメモリコントローラ732および/または、例えば1以上のインターフェイス734を介してコンピューティングプラットフォーム730を含み得る。
いくつかの実施形態において、PHY処理回路726は、バッファメモリ等の追加の回路との組み合わせで通信フレームを構築および/または分解するために、フレーム構築および/または分解モジュールを含み得る。代替的または追加的に、MAC処理回路728は、これらの機能の或るもののための処理を共有し得、または、これらの処理をPHY処理回路726と独立して実行し得る。いくつかの実施形態において、MACおよびPHY処理は、単一の回路に統合され得る。
コンピューティングプラットフォーム730は、デバイス700のための計算機能を提供し得る。示されているように、コンピューティングプラットフォーム730は、処理部740を含み得る。ベースバンド回路720に加えて、または代えて、デバイス700は、STA、AP、UE、基地局、記憶媒体600および/またはロジック回路730のための処理動作またはロジックを、処理部730を使用して実行し得る。処理部730(および/またはPHY726および/またはMAC728)は、さまざまなハードウェア要素、ソフトウェア要素、または両者の組合せを含み得る。ハードウェア要素の例は、デバイス、ロジックデバイス、コンポーネント、プロセッサ、マイクロプロセッサ、回路、プロセッサ回路、回路要素(例、トランジスタ、抵抗、キャパシタ、インダクタ、等)、集積回路、アプリケーション特定集積回路(ASIC)、プログラマブルロジックデバイス(PLD)、デジタルシグナルプロセッサ(DSP)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)、メモリユニット、ロジックゲート、レジスタ、半導体デバイス、チップ、マイクロチップ、チップセット、等を含み得る。ソフトウェア要素の例は、ソフトウェアコンポーネント、プログラム、アプリケーション、コンピュータプログラム、アプリケーションプログラム、システムプログラム、ソフトウェア開発プログラム、マシンプログラム、オペレーティングシステムソフトウェア、ミドルウェア、ファームウェア、ソフトウェアモジュール、ルーチン、サブルーチン、機能、方法、手順、ソフトウェアインターフェイス、アプリケーションプログラムインターフェイス(API)、命令セット、コンピューティングコード、コンピュータコード、コードセグメント、コンピュータコードセグメント、ワード、値、シンボル、またはこれらの任意の組合せを含み得る。実施形態がハードウェア要素および/またはソフトウェア要素を使用して実装されるか否かの決定は、与えられた実装のために望まれる、所望の計算速度、電力レベル、耐熱性、処理サイクル予算、入力データ速度、出力データ速度、メモリ資源、データバス速度および他の設計または性能制約等の任意の数の要因に従って変り得る。
コンピューティングプラットフォーム730はさらに、他のプラットフォームコンポーネント750を含み得る。他のプラットフォームコンポーネント750は、1以上のプロセッサ、マルチコアプロセッサ、コプロセッサ、メモリユニット、チップセット、コントローラ、ペリフェラル、インターフェイス、発振器、タイミングデバイス、ビデオカード、オーディオカード、マルチメディア入力/出力(I/O)コンポーネント(例、デジタルディスプレイ)、電源、等の共通コンピューティング要素を含む。メモリユニットの例は、制限されることなく、リードオンリー・メモリ(ROM)、ランダムアクセス・メモリ(RAM)、ダイナミックRAM(DRAM)、ダブルデータレートDRAM(DDRAM)、シンクロナスDRAM(SDRAM)、スタティックRAM(SRAM)、プログラマブルROM(PROM)、イレーサブル・プログラマブルROM(EPROM)、エレクトリカリ・イレーサブル・プログラマブルROM(EEPROM)、フラッシュメモリ、強誘電性ポリマー・メモリ等のポリマー・メモリ、オボニック・メモリ、相変化または強誘電性メモリ、シリコン−酸化物−窒化物−シリコン(SONOS)メモリ、磁気または光カード、独立ディスクの冗長アレイ(RAID)ドライブ等のデバイス・アレイ、ソリッド・ステート・メモリ・デバイス(例、USBメモリ、ソリッド・ステート・ドライブ(SSD))および情報を格納するために適する任意の他のタイプの記憶媒体等の、1以上の高速メモリユニットの形における、さまざまなタイプのコンピュータ可読および機械可読記憶媒体を含み得る。
デバイス700は、例えば、ウルトラモバイルデバイス、モバイルデバイス、固定デバイス、マシンツーマシン(M2M)デバイス、パーソナルデジタルアシスタント(PDA)、モバイルコンピューティングデバイス、スマートフォン、電話、デジタル電話、セルラ電話、ユーザ装置、eBookリーダ、ハンドセット、ワンウェイページャ、ツーウェイページャ、メッセージングデバイス、コンピュータ、パーソナルコンピュータ(PC)、デスクトップコンピュータ、ラップトップコンピュータ、ノートブックコンピュータ、ネットブックコンピュータ、ハンドヘルドコンピュータ、タブレットコンピュータ、サーバ、サーバアレイまたはサーバファーム、ウェブサーバ、ネットワークサーバ、インターネットサーバ、ワークステーション、ミニコンピュータ、メインフレームコンピュータ、スーパコンピュータ、ネットワーク家電、ウェブ家電、分散コンピューティングシステム、マルチプロセッサシステム、プロセッサベースシステム、家電、プログラマブル家電、ゲームデバイス、テレビ、デジタルテレビ、セットトップボックス、無線アクセスポイント、基地局、ノードB、進化型ノードB(eNB)、加入者局、モバイル加入者センター、無線ネットワークコントローラ、ルータ、ハブ、ゲートウェイ、ブリッジ、スイッチ、機械、またはこれらの組合せであり得る。
したがって、本明細書において記載されるデバイス700の機能および/または特定の構成は、適切に望まれるように、デバイス700のさまざまな実施形態において含まれ、または省略され得る。いくつかの実施形態において、デバイス700は、本明細書に引用されたWMAN、および/または他のブロードバンド無線ネットワークのための1以上の3GPP LTE仕様書および/またはIEEE702.16規格に関連付けられたプロトコルおよび周波数と互換性があるように構成され得るが、実施形態はこの観点において限定されない。
デバイス700の実施形態は、単一入力単一出力(SISO)アーキテクチャを使用して実装され得る。しかし、或る実装は、ビームフォーミングまたは空間分割多元接続(SDMA)を使用した、および/または、MIMO通信技術を使用した送受信のために複数のアンテナ(例、アンテナ718−p)を含み得る。
デバイス700のコンポーネントおよび機能は、ディスクリート回路、アプリケーション特定集積回路(ASIC)、ロジックゲートおよび/またはシングルチップアーキテクチャの任意の組合せを使用して実装され得る。さらに、デバイス700の機能は、マイクロコントローラ、プログラマブルロジックアレイおよび/またはマイクロプロセッサまたは適切な場合上述の任意の組合せを使用して実装され得る。なお、ハードウェア、ファームウェアおよび/またはソフトウェア要素は、本明細書において、まとめてまたは個別に「ロジック」または「回路」として参照される。
図7のブロック図において示された例示のデバイス700は、多くの潜在的な実装の1つの機能的に記載された例を表し得るということが理解されるべきである。したがって、添付の図面において描かれたブロック機能の分割、省略または包含は、これらの機能を実装するためのハードウェアコンポーネント、回路、ソフトウェアおよび/または要素が、実施形態において必ずしも分割され、省略され、または含まれることを推論するものではない。
以下の例は、さらなる実施形態に関連する。
例1は、コンピューティングデバイス上で実行されることに応答して、該コンピューティングデバイスに、一連のビーコン間隔を含む現在の送信間隔を決定させ、前記一連のビーコン間隔のそれぞれは複数のタイムスロットを含み、前記一連のビーコン間隔の1つをランダムに選択させ、前記の選択されたビーコン間隔内の前記複数のタイムスロットの1つをランダムに選択させ、前記の選択されたタイムスロットの間に参加要求を送信させる複数の無線通信命令を含む少なくとも1つの機械可読媒体である。
例2において、例1の前記少なくとも1つの機械可読媒体は、前記コンピューティングデバイス上で実行されることに応答して、前記コンピューティングデバイスに、前記参加要求が成功したか否かを決定させ、前記参加要求が成功しなかったと決定するとき、前記現在の送信間隔に基づいて後続の送信間隔を決定させ、前記後続の送信間隔のビーコン間隔内のタイムスロットをランダムに選択させ、前記後続の送信間隔の前記ビーコン間隔内の前記のランダムに選択したタイムスロットの間に後続の参加要求を送信させる無線通信命令をオプション的に含み得る。
例3において、例2の前記少なくとも1つの機械可読媒体は、前記コンピューティングデバイス上で実行されることに応答して、前記コンピューティングデバイスに、前記参加要求が成功しなかったと決定するとき、前記現在の送信間隔が最大送信間隔よりも小さいか否かを決定させ、前記現在の送信間隔が前記最大送信間隔よりも小さいとき、前記現在の送信間隔を増加することにより前記後続の送信間隔を決定させ、前記現在の送信間隔が前記最大送信間隔よりも小さくないとき、前記後続の送信間隔は、前記現在の送信間隔に等しくなるように決定させる無線通信命令をオプション的に含み得る。
例4において、例3の前記少なくとも1つの機械可読媒体は、前記コンピューティングデバイス上で実行されることに応答して、前記コンピューティングデバイスに、前記現在の送信間隔が前記最大送信間隔よりも小さいとき、前記現在の送信間隔を2倍にすることにより前記後続の送信間隔を決定させる無線通信命令をオプション的に含み得る。
例5において、例4の前記最大送信間隔は、256個のビーコン間隔をオプション的に含み得る。
例6において、例1乃至5のいずれか1つの前記少なくとも1つの機械可読媒体は、前記コンピューティングデバイス上で実行されることに応答して、前記コンピューティングデバイスに、前記参加要求が初期参加要求を含むとき、前記現在の送信間隔が初期送信間隔を含むことを決定させる無線通信命令をオプション的に含み得る。
例7において、例6の前記初期送信間隔は、8個のビーコン間隔をオプションン的に含み得る。
例8において、例1乃至7のいずれか1つの前記少なくとも1つの機械可読媒体は、前記コンピューティングデバイス上で実行されることに応答して、前記コンピューティングデバイスに、前の参加要求が成功裏に送信されなかったと決定するとき、前記現在の送信間隔を前の送信間隔に基づいて決定させる無線通信命令をオプション的に含み得る。
例9において、例1乃至8のいずれか1つの前記参加要求は、認証要求フレームを、オプション的に含み得る。
例10において、例1乃至9のいずれか1つの前記少なくとも1つの機械可読媒体は、前記コンピューティングデバイス上で実行されることに応答して、前記コンピューティングデバイスに、前記参加要求に応答して確認応答が受信されたか否かに基づいて前記参加要求が成功裏に送信されたか否かを決定させる無線通信命令をオプション的に含み得る。
例11において、例1乃至10のいずれか1つの前記の前記一連のビーコン間隔の前記1つをランダムに選択することが、前記現在の送信間隔に基づいてビーコンインデックスをランダムに選択することをオプション的に含み得、前記ビーコンインデックスは、前記一連のビーコン間隔の前記1つをオプション的に識別し得る。
例12において、例1乃至11のいずれか1つの前記の前記一連のビーコン間隔の前記1つをランダムに選択することは、前記複数のタイムスロットの前記1つを識別するスロットインデックスをランダムに選択することをオプション的に含み得る。
例13において、例1乃至12のいずれか1つの前記一連のビーコン間隔のそれぞれは、200msの期間をオプション的に含み得る。
例14において、例1乃至13のいずれか1つの前記複数のタイムスロットは、20個のタイムスロットをオプション的に含み得る。
例15において、例1乃至14のいずれか1つの前記少なくとも1つの機械可読媒体は、前記コンピューティングデバイス上で実行されることに応答して、前記コンピューティングデバイスに、無線ネットワーク接続が失われたという決定に基づいて前記参加要求を送信することを決定させる無線通信命令をオプション的に含み得る。
例16において、例1乃至15のいずれか1つの前記少なくとも1つの機械可読媒体は、前記コンピューティングデバイス上で実行されることに応答して、前記コンピューティングデバイスに、前記参加要求を無線アクセスポイント(AP)に送信させる無線通信命令をオプション的に含み得る。
例17において、例1乃至16のいずれか1つの前記一連のビーコン間隔は、電気電子技術者協会(IEEE)802.11無線ネットワークの規定のビーコン間隔(BI)をオプション的に含み得る。
例18は、無線通信装置であり、プロセッサ回路と、一連のビーコン間隔を含む現在の送信間隔を決定し、前記一連のビーコン間隔のそれぞれが複数のタイムスロットを含み、前記一連のビーコン間隔の1つをランダムに選択し、前記の選択されたビーコン間隔内の前記複数のタイムスロットの1つをランダムに選択するように前記プロセッサ回路によって実行されるための決定部と、前記の選択されたタイムスロットの間に参加要求を送信するように前記プロセッサ回路によって実行されるための通信部と、を含む。
例19において、例18の前記決定部は、前記参加要求が成功したか否かを決定し、前記参加要求が成功しなかったと決定するとき、前記現在の送信間隔に基づいて後続の送信間隔を決定し、前記後続の送信間隔のビーコン間隔内のタイムスロットをランダムに選択するように前記プロセッサ回路によって実行されるためでオプション的にあり得、前記通信部は、前記後続の送信間隔の前記ビーコン間隔内の前記のランダムに選択されたタイムスロットの間に後続の参加要求を送信するように前記プロセッサ回路によって実行されるためであり得る。
例20において、例19の前記決定部は、前記参加要求が成功しなかったと決定するとき、前記現在の送信間隔が最大送信間隔よりも小さいか否かを決定し、前記現在の送信間隔が前記最大送信間隔よりも小さいとき、前記現在の送信間隔を増加することにより前記後続の送信間隔を決定し、前記現在の送信間隔が、前記最大送信間隔よりも小さくないとき、前記後続の送信間隔は、前記現在の送信間隔に等しいと決定するように前記プロセッサ回路によって実行されるためでオプション的にあり得る。
例21において、例20の前記決定部は、前記現在の送信間隔が前記最大送信間隔よりも小さいとき、前記現在の送信間隔を2倍にすることにより前記後続の送信間隔を決定するように前記プロセッサ回路によって実行されるためでオプション的にあり得る。
例22において、例21の前記最大送信間隔は、256個のビーコン間隔をオプション的に含み得る。
例23において、例18乃至22のいずれか1つの前記決定部は、前記参加要求が初期参加要求を含むとき、前記現在の送信間隔は初期送信間隔を含むことを決定するように前記プロセッサ回路によって実行されるためでオプション的にあり得る。
例24において、例23の前記初期送信間隔は、8個のビーコン間隔をオプション的に含み得る。
例25において、例18乃至24のいずれか1つの前記決定部は、前の参加要求が成功裏に送信されなかったと決定するとき、前の送信間隔に基づいて前記現在の送信間隔を決定するように前記プロセッサ回路によって実行されるためでオプション的にあり得る。
例26において、例18乃至25のいずれか1つの前記参加要求は、認証要求フレームをオプション的に含み得る。
例27において、例18乃至26のいずれか1つの前記決定部は、前記参加要求に応答して確認応答フレームが受信されたか否かに基づいて前記参加要求が成功裏に送信されたか否かを決定するように前記プロセッサ回路によって実行されるためでオプション的にあり得る。
例28において、例18乃至27のいずれか1つの前記決定部は、前記現在の送信間隔に基づいてビーコンインデックスをランダムに選択することにより前記一連のビーコン間隔の前記1つをランダムに選択するように前記プロセッサによって実行されるためでオプション的にあり得、前記ビーコンインデックスは、前記一連のビーコン間隔の前記1つをオプション的に識別し得る。
例29において、例18乃至28のいずれか1つの前記決定部は、前記複数のタイムスロットの前記1つを識別するスロットインデックスをランダムに選択することにより、前記複数のタイムスロットの前記1つをランダムに選択するように前記プロセッサ回路によって実行されるためでオプション的にあり得る。
例30において、例18乃至29のいずれか1つの前記一連のビーコン間隔のそれぞれは、200msの期間をオプション的に含み得る。
例31において、例18乃至30のいずれか1つの前記複数のタイムスロットは、20個のタイムスロットをオプション的に含み得る。
例32において、例18乃至31のいずれか1つの前記決定部は、無線ネットワーク接続が失われたという決定に基づいて前記参加要求を送信することを決定するように前記プロセッサ回路によって実行されるためでオプション的にあり得る。
例33において、例18乃至32のいずれか1つの前記通信部は、前記参加要求を無線アクセスポイント(AP)に送信するように前記プロセッサ回路によって実行されるためでオプション的にあり得る。
例34において、例18乃至33のいずれか1つの前記一連のビーコン間隔は、電気電子技術者協会(IEEE)802.11無線ネットワークの規定のビーコン間隔(BI)をオプション的に含み得る。
例35は、システムであり、例18乃至34のいずれか1つに従った無線通信装置と、ディスプレイと、無線周波数(RF)送受信機と、1以上のRFアンテナと、を含む。
例36は、無線通信方法であり、プロセッサ回路が、一連のビーコン間隔を含む現在の送信間隔を決定するステップであり、前記一連のビーコン間隔のそれぞれが複数のタイムスロットを含む、決定するステップと、前記一連のビーコン間隔の1つをランダムに選択するステップと、前記の選択されたビーコン間隔内の前記複数のタイムスロットの1つをランダムに選択するステップと、前記の選択されたタイムスロットの間に参加要求を送信するステップと、を含む。
例37において、例36の前記無線通信方法は、前記参加要求が成功したか否かを決定するステップと、前記参加要求が成功しなかったと決定されたとき、前記現在の送信間隔に基づいて後続の送信間隔を決定するステップと、前記後続の送信間隔のビーコン間隔内のタイムスロットをランダムに選択するステップと、前記後続の送信間隔の前記ビーコン間隔内の前記のランダムに選択されたタイムスロットの間に後続の参加要求を送信するステップと、をオプション的に含む得る。
例38において、例37の前記無線通信方法は、前記参加要求が成功しなかったと決定されるとき、前記現在の送信間隔が最大送信間隔よりも小さいか否かを決定するステップと、前記現在の送信間隔が前記最大送信間隔よりも小さいとき、前記現在の送信間隔を増加することにより前記後続の送信間隔を決定するステップと、前記現在の送信間隔が前記最大送信間隔よりも小さくないとき、前記後続の送信間隔は現在の送信間隔に等しいと決定するステップと、をオプション的に含み得る。
例39において、例38の前記無線通信方法は、前記現在の通信間隔が前記最大通信間隔よりも小さいとき、前記現在の送信間隔を2倍にすることにより前記後続の送信間隔を決定するステップをオプション的に含み得る。
例40において、例39の前記最大送信間隔は、256個のビーコン間隔をオプション的に含み得る。
例41において、例36乃至40のいずれか1つの前記無線通信方法は、前記参加要求が初期参加要求を含むとき、前記現在の送信間隔が初期送信間隔を含むことを決定するステップをオプション的に含み得る。
例42において、例41の前記初期送信間隔は8個のビーコン間隔をオプション的に含み得る。
例43において、例36乃至42のいずれか1つの前記無線通信方法は、前の参加要求が成功裏に送信されなかったと決定されるとき、前の送信間隔に基づいて前記現在の送信間隔を決定するステップをオプション的に含み得る。
例44において、例36乃至43のいずれか1つの前記参加要求は、認証要求フレームをオプション的に含み得る。
例45において、例36乃至44のいずれか1つの前記無線通信方法は、前記参加要求に応答して確認応答フレームが受信されたか否かに基づいて前記参加要求が成功裏に送信されたか否かを決定するステップをオプション的に含み得る。
例46において、例36乃至45のいずれか1つの、前記一連のビーコン間隔の前記1つをランダムに選択する前記ステップは、前記現在の送信間隔に基づいてビーコンインデックスをランダムに選択するステップをオプション的に含み得、前記ビーコンインデックスは、前記一連のビーコン間隔の前記1つをオプション的に識別し得る。
例47において、例36乃至46のいずれか1つの、前記複数のタイムスロットの前記1つをランダムに選択する前記ステップは、前記複数のタイムスロットの前記1つを識別するスロットインデックスをランダムに選択するステップをオプション的に含み得る。
例48において、例36乃至47のいずれか1つの前記一連のビーコン間隔のそれぞれは、200msの期間をオプション的に含み得る。
例49において、例36乃至48のいずれか1つの前記複数のタイムスロットは、20個のタイムスロットをオプション的に含み得る。
例50において、例36乃至49のいずれか1つの前記無線通信方法は、無線ネットワーク接続が失われたか否かの決定に基づいて前記参加要求を送信することを決定するステップをオプション的に含み得る。
例51において、例36乃至50のいずれか1つの前記無線通信方法は、前記参加要求を無線アクセスポイント(AP)に送信するステップをオプション的に含み得る。
例52において、例36乃至51のいずれか1つの前記一連のビーコン間隔は、電気電子技術者協会(IEEE)802.11無線ネットワークの規定のビーコン間隔(BI)をオプション的に含み得る。
例53は、装置であり、例36乃至52のいずれか1つに従った無線通信方法を実行するための手段を含む。
例54は、システムであり、例53に従った装置と、ディスプレイと、無線周波数(RF)送受信機と、1以上のRFアンテナと、を含む。
例55は、コンピューティングデバイス上で実行されることに応答して、前記コンピューティングデバイスに、例36乃至52のいずれか1つに従った無線通信方法を実行させる複数の命令を含む少なくとも1つの機械可読媒体である。
例56は、例36乃至52のいずれか1つに従った無線通信方法を実行するように配置された通信デバイスである。
例57は、無線通信装置であり、一連のビーコン間隔を含む現在の送信間隔を決定するための手段であり、前記一連のビーコン間隔のそれぞれは複数のタイムスロットを含む、決定するための手段と、前記一連のビーコン間隔の1つをランダムに選択するための手段と、前記の選択されたビーコン間隔内の前記複数のタイムスロットの1つをランダムに選択するための手段と、前記の選択されたタイムスロットの間に参加要求を送信するための手段と、を含む。
例58において、例57の前記無線通信装置は、前記参加要求が成功したか否かを決定するための手段と、前記参加要求が成功しなかったと決定されるとき、前記現在の送信間隔に基づいて後続の送信間隔を決定し、前記後続の送信間隔のビーコン間隔内のタイムスロットをランダムに選択し、前記後続の送信間隔の前記ビーコン間隔内の前記のランダムに選択されたタイムスロットの間に後続の参加要求を送信するための手段と、をオプション的に含み得る。
例59において、例58の前記無線通信装置は、前記参加要求が成功しなかったと決定されるとき、前記現在の送信間隔が最大送信間隔よりも小さいか否かを決定し、前記現在の送信間隔が前記最大送信間隔よりも小さいとき、前記現在の送信間隔を増加することにより前記後続の送信間隔を決定し、前記現在の送信間隔が前記最大送信間隔よりも小さくないとき、前記後続の送信間隔は、前記現在の送信間隔に等しいと決定するための手段をオプション的に含み得る。
例60において、例59の前記無線通信装置は、前記現在の送信間隔が前記最大送信間隔よりも小さいとき、前記現在の送信間隔を2倍にすることにより前記後続の送信間隔を決定するための手段をオプション的に含み得る。
例61において、例60の前記最大送信間隔は、256個のビーコン間隔をオプション的に含み得る。
例62において、例57乃至61のいずれか1つの前記無線通信装置は、前記参加要求が初期参加要求を含むとき、前記現在の送信間隔が初期送信間隔を含むことを決定するための手段をオプション的に含み得る。
例63において、例62の前記初期送信間隔は、8個のビーコン間隔をオプション的に含み得る。
例64において、例57乃至63のいずれか1つの前記無線通信装置は、前の参加要求が成功裏に送信されなかったと決定されるとき、前の送信間隔に基づいて前記現在の送信間隔を決定するための手段をオプション的に含み得る。
例65において、例57乃至64のいずれか1つの前記参加要求は、認証要求フレームをオプション的に含み得る。
例66において、例57乃至65のいずれか1つの前記無線通信装置は、前記参加要求に応答して確認応答フレームが受信されたか否かに基づいて前記参加要求が成功裏に送信されたか否かを決定するための手段をオプション的に含み得る。
例67において、例57乃至66のいずれか1つの、前記一連のビーコン間隔の前記1つをランダムに選択することは、前記現在の送信間隔に基づいてビーコンインデックスをランダムに選択することをオプション的に含み得、前記ビーコンインデックスは、前記一連のビーコン間隔の前記1つをオプション的に識別し得る。
例68において、例57乃至67のいずれか1つの、前記複数のタイムスロットの前記1つをランダムに選択することは、前記複数のタイムスロットの前記1つを識別するスロットインデックスをランダムに選択することをオプション的に含み得る。
例69において、例57乃至68のいずれか1つの前記一連のビーコン間隔のそれぞれは、200msの期間をオプション的に含み得る。
例70において、例57乃至69のいずれか1つの前記複数のタイムスロットは、20個のタイムスロットをオプション的に含み得る。
例71において、例57乃至70のいずれか1つの前記無線通信装置は、無線ネットワーク接続が失われたか否かの決定に基づいて前記参加要求を送信することを決定するための手段をオプション的に含み得る。
例72において、例57乃至71のいずれか1つの前記無線通信装置は、前記参加要求を無線アクセスポイント(AP)に送信するための手段をオプション的に含み得る。
例73において、例57乃至72のいずれか1つの前記一連のビーコン間隔は、電気電子技術者協会(IEEE)802.11無線ネットワークの規定のビーコン間隔(BI)をオプション的に含み得る。
例74はシステムであり、例57乃至73のいずれか1つに従った無線通信装置と、ディスプレイと、無線周波数(RF)送受信機と、1以上のRFアンテナと、を含む。
いくつかの実施形態は、表現「一実施形態(one embodiment)」または「一実施形態(an embodiment)」をその派生語とともに使用して記載され得る。これらの用語は、実施形態に関連して記載された特定の機能、構造または特性が、少なくとも1つの実施形態に含まれることを意味している。本明細書におけるさまざまな場所において語句「一実施例において」の登場は、同じ実施形態を必ずしもすべて参照するものではない。
さらに、明細書および/または特許請求の範囲において、結合された、および/または、接続された、という語が、その派生語とともに使用され得る。特定の実施形態において、接続されたは、2以上の要素が、直接物理的におよび/または電気的に互いに接触していることを示すために使用され得る。結合されたは、2以上の要素が直接物理的におよび/または電気的に接触していることを意味し得る。しかし、結合されたはまた、2以上の要素が互いに直接接触しておらず、しかしそれでもまだ互いに協調および/または相互作用し得ることを意味し得る。例えば、「結合された」は、2以上の要素が互いに接触しておらず、しかし、他の要素または中間要素を介して間接的に一緒になっていることを意味し得る。
加えて、用語「および/または」は、「および」を意味し得、「または」を意味し得、「排他的または」を意味し得、「1つ」を意味し得、「いくつか、しかしすべてではない」を意味し得、「どちらでもない」を意味し得、および/または、「両方」を意味し得るが、クレームされた主題の範囲はこの観点において制限されない。以下の記載および/またはクレームにおいて、用語「含む(comprise)」および「含む(include)」は、その派生語とともに、使用され得、お互いにとっての同意語として意図され得る。
開示の要約は、読者が技術的開示の性質をすばやく確かめることを許すために提供されていることが強調される。それは、クレームの範囲または意味を解釈または制限するために使用されないという理解とともに提出されている。加えて、上述の詳細な説明において、開示をスリム化する目的のために、さまざまな特徴が1つの実施形態に一緒にグルーピングされていることがわかる。この開示の方法は、クレームされた実施形態が、各クレームにおいて明示的に列挙された以上の特徴を必要とするという意図を反映するものとして解釈されない。むしろ、以下のクレームに反映されているように、創造的な主題は、単一の開示された実施形態のすべての特徴よりも少ない中に含まれている。したがって、以下のクレームは本明細書の詳細な説明に組み込まれ、各クレームは、それ自身、別々の実施形態として独立している。添付された特許請求の範囲において、用語「含む(including)」および「ここで(in which)」は、それぞれ用語「含む(comprising)」および「ここで(wherein)」のわかりやすい英語の均等語として使用される。さらに、用語「第1の」、「第2の」、「第3の」等は、単なるラベルとして使用されており、その対象に対して数字的な要件を課すことを意図していない。
上で述べられたことは、開示されたアーキテクチャの例を含む。コンポーネントおよび/または方法論のすべての考えられる組合せを記載することはもちろん可能ではないが、当業者は、多くのさらなる順列組合せが可能であることを認識し得る。したがって、新規のアーキテクチャは、添付された特許請求の範囲内にあるすべてのそのような変更、修正および派生を包含することを意図している。

Claims (23)

  1. ビーコン間隔の数に基づいて最大送信間隔を設定するロジックと、
    送信間隔を最小送信間隔に初期化するロジックと、
    前記送信間隔に基づく上限をともなう第1の乱数を選択するロジックと、
    前記選択された第1の乱数に基づくビーコン間隔番号を選択するロジックと、
    ビーコン間隔内のスロット数に基づく上限を持つ第2の乱数を選択するロジックと、
    前記選択された第2の乱数に基づく、前記選択されたビーコン間隔内のスロットを選択するロジックと、

    前記選択されたビーコン間隔の前記選択されたスロット内で認証要求フレームを送信するロジックと、
    1以上の前記ロジックへの少なくとも1つのインターフェイスと、を備える装置。
  2. 請求項1に記載された装置であって、
    前記認証要求フレームの送信から生ずる不成功ジョイン要求に応答して、前記送信間隔に選択的に2を乗算し、前記最大送信間隔の上限を持つ第2の送信間隔を提供するロジックと、
    前記第2の送信間隔によって限界を定められた第3の乱数の選択によって第2のビーコン間隔を選択するロジックと、
    ビーコン間隔内のスロット数の上限を持つ乱数選択によって選択された前記第2のビーコン間隔内の第2のスロットを選択するロジックと、
    前記選択された第2のスロット内で第2の認証要求を送信するロジックと、をさらに備える装置。
  3. 請求項1に記載された装置であって、
    前記送信間隔が前記最大送信間隔よりも小さいことと、前記認証要求フレームの送信から生じる不成功ジョイン要求と、に応答して前記送信間隔を増加するロジックと、
    前記増加された送信間隔によって限界を定められた第3の乱数の選択によって第2のビーコン間隔を選択するロジックと、
    ビーコン間隔内のスロット数の上限を持つ乱数選択によって、前記第2のビーコン間隔内の第2のスロットを選択するロジックと、
    前記選択された第2のスロット内で第2の認証要求を送信するロジックと、をさらに備える装置。
  4. 請求項1に記載された装置であって、前記最小送信間隔は8であり、前記最大送信間隔は256である、装置。
  5. 請求項1乃至4のいずれか1項に記載された装置であって、
    ACKメッセージの受信またはACKメッセージの不受信に部分的に基づいて、前記認証要求フレームの送信から成功ジョイン要求を判断するロジックをさらに備える装置。
  6. 請求項1に記載された装置であって、少なくとも1つのロジックは、少なくとも1つのプロセッサによって実行されるソフトウェアにおいて実装される、装置。
  7. 請求項1に記載された装置であって、
    物理層ロジックと、
    前記物理層ロジックに通信結合された無線と、
    前記無線に通信結合された少なくとも1つのアンテナと、を備える装置。
  8. 請求項7に記載された装置であって、
    少なくとも1つのプロセッサと、送信データを提供する前記少なくとも1つのプロセッサの1つと、
    前記少なくとも1つのプロセッサに通信結合された少なくとも1つのメモリと、
    前記少なくとも1つのプロセッサに通信結合されたディスプレイと、を備える装置。
  9. 請求項1に記載された装置であって、少なくとも1つのロジックは、MACサブ階層プロセッサの一部である、装置。
  10. 1以上のプロセッサによって実行されると前記1以上のプロセッサに、
    ビーコン間隔の数に基づいて最大送信間隔を設定することと、
    送信間隔を最小送信間隔に初期化することと、
    前記送信間隔に基づく上限を持つ第1の乱数を選択することと、
    前記選択された第1の乱数に基づくビーコン間隔番号を選択することと、
    ビーコン間隔内のスロット数に基づく上限を持つ第2の乱数を選択することと、
    前記選択された第2の乱数に基づいて、前記選択されたビーコン間隔内のスロットを選択することと、
    前記選択されたビーコン間隔の前記選択されたスロット内で認証要求フレームの送信を引き起こすことと、を行わせる格納された命令を備える少なくとも1つのコンピュータ可読媒体。
  11. 請求項10に記載された少なくとも1つのコンピュータ可読媒体であって、1以上のプロセッサによって実行されると、前記1以上のプロセッサに、
    前記認証要求フレームの送信から生ずる不成功ジョイン要求に応答して、前記送信間隔に選択的に2を乗算し、前記最大送信間隔の上限を持つ第2の送信間隔を提供することと、
    前記第2の送信間隔によって限界を定められた第3の乱数の選択によって第2のビーコン間隔を選択することと、
    ビーコン間隔内のスロット数の上限を持つ乱数選択によって選択された前記第2のビーコン間隔内の第2のスロットを選択することと、
    前記選択された第2のスロット内で第2の認証要求の送信を引き起こすことと、を行わせる格納された命令をさらに備える少なくとも1つのコンピュータ可読媒体。
  12. 請求項10に記載された少なくとも1つのコンピュータ可読媒体であって、1以上のプロセッサによって実行されると、前記1以上のプロセッサに、
    前記送信間隔が前記最大送信間隔よりも小さいことと、前記認証要求フレームの送信から生じる不成功ジョイン要求と、に応答して前記送信間隔を増加させることと、
    前記増加した送信間隔によって限界を定められた第3の乱数の選択によって第2のビーコン間隔を選択することと、
    ビーコン間隔内のスロット数の上限を持つ乱数選択によって、選択された前記第2のビーコン間隔内の第2のスロットを選択することと、
    前記選択された第2のスロット内で第2の認証要求の送信を引き起こすことと、を行わせる格納された命令をさらに備える少なくとも1つのコンピュータ可読媒体。
  13. 請求項10乃至12のいずれか1項に記載された少なくとも1つのコンピュータ可読媒体であって、前記最小送信間隔は8であり、前記最大送信間隔は256である、少なくとも1つのコンピュータ可読媒体。
  14. 請求項10乃至12のいずれか1項に記載された少なくとも1つのコンピュータ可読媒体であって、1以上のプロセッサによって実行されると、前記1以上のプロセッサに、
    ACKメッセージの受信またはACKメッセージの不受信に部分的に基づいて、前記認証要求フレームの送信から成功ジョイン要求を判断すること、を行わせる格納された命令をさらに備える少なくとも1つのコンピュータ可読媒体。
  15. コンピュータ実装された方法であって、
    ビーコン間隔の数に基づいて最大送信間隔を設定するステップと、
    送信間隔を最小送信間隔に初期化するステップと、
    前記送信間隔に基づく上限を持つ第1の乱数を選択するステップと、
    前記選択された第1の乱数に基づくビーコン間隔番号を選択するステップと、
    ビーコン間隔内のスロット数に基づく上限を持つ第2の乱数を選択するステップと、
    前記選択された第2の乱数に基づく、前記選択されたビーコン間隔内のスロットを選択するステップと、
    前記選択されたビーコン間隔の前記選択されたスロット内で認証要求フレームを送信するステップと、を備える方法。
  16. 請求項15に記載された方法であって、
    前記認証要求フレームの送信から生ずる不成功ジョイン要求に応答して、前記送信間隔に選択的に2を乗算し、前記最大送信間隔の上限を持つ第2の送信間隔を提供するステップと、
    前記第2の送信間隔によって限界を定められた第3の乱数の選択によって第2のビーコン間隔を選択するステップと、
    ビーコン間隔内のスロット数の上限を持つ乱数選択によって選択された前記第2のビーコン間隔内の第2のスロットを選択するステップと、
    前記選択された第2のスロット内で第2の認証要求フレームを送信するステップと、をさらに備える方法。
  17. 請求項15に記載された方法であって、
    前記送信間隔が前記最大送信間隔よりも小さいことと、前記認証要求フレームの送信から生じる不成功ジョイン要求と、に応答して前記送信間隔を増加させるステップと、
    前記増加した送信間隔によって限界を定められた第3の乱数の選択によって第2のビーコン間隔を選択するステップと、
    ビーコン間隔内のスロット数の上限を持つ乱数選択によって選択された前記第2のビーコン間隔内の第2のスロットを選択するステップと、
    前記選択された第2のスロット内で第2の認証要求フレームを送信するステップと、をさらに備える方法。
  18. 請求項15乃至17のいずれか1項に記載された方法であって、前記最小送信間隔は8であり、前記最大送信間隔は256である、方法。
  19. 請求項15乃至17のいずれか1項に記載された方法であって、
    ACKメッセージの受信またはACKメッセージの不受信に部分的に基づいて、前記認証要求フレームの送信から成功ジョイン要求を判断するステップをさらに備える方法。
  20. 選択されたビーコン間隔の選択されたスロット内で認証要求フレームを受信するロジックであって、前記選択されたスロットは、ビーコン間隔内のスロット数の上限によって限界を定められた乱数に基づき、前記選択されたビーコン間隔は、送信間隔の上限によって限界を定められた第2の乱数に基づく、受信するロジックと、
    前記認証要求フレームの受信に応答して、前記認証要求フレームの受信を示すために、確認応答を無線局(STA)に送信するロジックと、
    前記ロジックの1以上への少なくとも1つのインターフェイスと、を備える装置。
  21. 請求項20に記載された装置であって、
    物理層ロジックと、
    前記物理層ロジックに通信結合された無線と、
    前記無線に通信結合された少なくとも1つのアンテナと、
    少なくとも1つのプロセッサと、
    前記少なくとも1つのプロセッサに通信結合された少なくとも1つのメモリと、をさらに備える装置。
  22. 1以上のプロセッサによって実行されると、前記1以上のプロセッサに、
    選択されたビーコン間隔の選択されたスロット内で認証要求フレームにアクセスすることであり、前記選択されたスロットは、ビーコン間隔内のスロット数の上限によって限界を定められた乱数に基づき、前記選択されたビーコン間隔は、送信間隔の上限によって限界を定められた第2の乱数に基づき、アクセスすることと、
    前記認証要求フレームの受信に応答して、前記認証要求フレームの受信を示すために、無線局(STA)への確認応答の送信を引き起こすことと、を行わせる格納された命令を備える少なくとも1つのコンピュータ可読媒体。
  23. コンピュータ実装された方法であって、
    選択されたビーコン間隔の選択されたスロット内の認証要求フレームにアクセスするステップであり、前記選択されたスロットは、ビーコン間隔内のスロット数の上限によって限界を定められた乱数に基づき、前記選択されたビーコン間隔は、送信間隔の上限によって限界を定められた第2の乱数に基づく、アクセスするステップと、
    前記認証要求フレームの受信に応答して、前記認証要求フレームの受信を示すために、無線局(STA)への確認応答を送信するステップと、を備えるコンピュータ実装された方法。
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