KR200397752Y1 - Wlan에서의 이웃 스캐닝 - Google Patents

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KR200397752Y1
KR200397752Y1 KR20-2005-0022103U KR20050022103U KR200397752Y1 KR 200397752 Y1 KR200397752 Y1 KR 200397752Y1 KR 20050022103 U KR20050022103 U KR 20050022103U KR 200397752 Y1 KR200397752 Y1 KR 200397752Y1
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Abstract

STA, STA가 연관된 제1 AP, 및 제2 AP를 갖는 WLAN에서 이웃 스캐닝은 제2 AP에 의하여 전송된 비콘 신호에 관한 타이밍 정보를 생성함으로써 시작된다. 타이밍 정보는 제1 AP로부터 STA로 보고된다. STA는 제2 AP에 의하여 송신되는 비콘 신호를 수신하기 위하여 타이밍 정보에 기초하여 시간을 스케쥴링한다.

Description

WLAN에서의 이웃 스캐닝{NEIGHBOR SCANNING IN WIRELESS LOCAL AREA NETWORK}
본 고안은 무선 LAN(WLAN)에 관한 것으로, 보다 상세하게는 이웃 액세스 포인트(AP)의 스캐닝에 관한 것이다.
WLAN은 편의성 및 유연성 때문에 더 유행하게 되었다. 이러한 네트워크에 대한 신규한 애플리케이션이 개발됨에 따라, 그 인기는 상당히 증가될 것으로 예상된다. 유망한 영역중 하나는 VoIP(Voice over Internet Protocol)의 이용이며, 사용자가 무선인 경우에 인접한 WLAN 배치에서 무결성 서비스 연속성(즉, 핸드오버)의 지원에 대한 증가하는 수요이다.
IEEE 802.11 표준안에서, 스테이션(STA)은 AP를 식별하기 위하여 2개의 서로 다른 모드를 사용할 수 있다: 능동 스캐닝 모드 및 수동 스캐닝 모드. STA가 능동 또는 수동 스캐닝 모드를 사용하는지 여부는 통상 구성가능한 설정에 의하여 결정된다: 실제적으로 2개의 모드 모두가 사용된다. 능동 스캐닝 모드에서, STA는 주파수 채널을 선택하고, 프로브 요청(Probe Request) 프레임을 송신하고, 그 후 프로브 응답(Probe Response)의 프레임의 형태로 응답을 수신하기 위하여 특정한 시간량 동안 대기한다. 통상, 프로브 응답 프레임은 기본 서비스 세트(BSS)가 인프라스트럭쳐 모드로 동작할 때 AP에 의하여 전송된다. STA가 프로브 응답 프레임을 특정한 시간량 후에 수신하지 않는 경우에, STA는 새로운 주파수로 동조되고, 그 프로세스를 반복한다.
수동 스캐닝 모드에서, AP에 의하여 정규 시간 간격으로 비콘 프레임 방송을 캡쳐링하기 위하여, STA는 특정한 주파수 채널에 동조하고 일정한 시간량만큼 수신함으로써 그 주파수 채널 상에서 BSS의 존재 여부를 발견하고자 한다. STA가 일정한 시간량 후에 비콘 프레임을 수신하지 않는 경우에, STA는 신규한 채널로 동조되고, 그 프로세스를 반복한다.
수동 스캐닝 모드를 사용하는 때에, STA는 어느 주파수 채널 상에서 후보 AP를 발견할 가능성이 있는지를 알 수 있으나, 비콘 프레임이 이웃 AP에 의하여 전송되는 정확한 때를 알지는 못한다. 통상적으로, 비콘 프레임은 소정의 고정된 시간 간격, 예컨대 매 100ms로 전송된다. 최악의 경우에, STA는 타겟 주파수로 동조되고, 비콘 프레임이 발생할 때까지 적어도 100ms동안 대기하여야 한다. STA가 단지 하나의 수신기를 갖는 경우에, 기존 주파수 상에서 계속되는 서비스는 STA가 타겟 주파수 상에서 수동 스캐닝을 수행하는 동안 인터럽트된다.
WLAN에서 효율적인 핸드오버를 수행하는 것은 다음의 여러 요건을 암시한다: 핸드오버를 위한 적당한 후보 AP의 식별 및 측정, STA의 인증 및 타겟 AP에서의 보안 콘택스트 확립, 타겟 AP와의 재연관, 및 타겟 AP에 대한 데이터 링크의 전송.
종래에, WLAN은 완전한 무결성 이동 지원을 제공할 목적으로 개발된 것은 아니었다. 현재의 WLAN 시스템이 갖는 문제점들 중 하나는 STA에 의한 적당한 후보 AP의 인증 및 측정이 장시간의 프로세스이고, 수백 밀리초 동안 지속될 수 있다는 점이다. 게다가, STA 행동은 충분히 특정되지 않으며, 측정 프로세스의 지속은 제조업자에 의하여 선택된 서로 다른 구현에 따라 크게 변할 수 있다.
사용자에 의한 현저한 서비스 인터럽션을 회피하기 위하여, 예컨대 VoIP 호 동안에, 핸드오버 프로세스는 신속하게 실행될 필요가 있다. (서비스 인터럽션 시간은 통상 수십 내지 수백 밀리초를 초과하지 않아야 한다.) 더하여, 이웃(neighbor) 후보 AP에 대한 STA 측정 및 식별은 임의의 현저한 방식으로 계속중인 서비스의 성능에 영향을 주지 않아야 한다.
따라서, 서비스 연속성 및 무결성 핸드오버를 보장하면서 - 특히 VoIP에 대하여 - 수동 스캐닝 모드의 이용을 가능하게 하는 수동 스캐닝 모드의 효율성을 향상시키는 것이 요구된다.
본 고안은 이웃(neighbor) 후보 AP의 스케쥴링 및 송신 간격에 관한 타이밍 정보, 시그날링 매카니즘에 관한 것이다. AP는 이웃 후보 AP에 대한 타이밍 정보를 STA에 전송하고, STA는 타이밍 정보를 이용하여 타겟 주파수로의 그 동조를 스케쥴링하고 최대 시간량으로 타겟 AP의 인증 및 측정을 수행한다.
이웃 후보 AP에 대한 타이밍 정보는 (예컨대 비콘 프레임에 포함된) 방송/멀티캐스트 타입 프레임 또는 유니캐스트 타입의 매체 액세스 제어(MAC) 프레임을 사용하여 STA에 전송될 수 있다. 아울러, 타이밍 정보를 포함하는 정보 요소(IE)는 MAC 관리 프레임으로 전송되거나 또는 MAC 제어 또는 데이터 프레임 상에 탑재될 수 있다.
STA, STA가 연관된 제1 AP, 및 제2 AP를 갖는 WLAN에서 이웃 스캐닝은 제2 AP에 의하여 전송된 비콘 신호에 관한 타이밍 정보를 생성함으로써 시작된다. 타이밍 정보는 제1 AP로부터 STA로 보고된다. STA는 제2 AP에 의하여 송신되는 비콘 신호를 수신하기 위하여 타이밍 정보에 기초하여 시간을 스케쥴링한다.
WLAN에서의 이웃 스캐닝을 위한 시스템은, STA, STA가 연관된 제1 AP, 및 제2 AP를 포함한다. STA는 제1 타이밍 정보 장치, 제1 타이밍 정보 장치로부터 타이밍 정보를 수신하도록 구성된 스케쥴링 장치, 통신 신호를 수신하고, 스케쥴링 장치에 의하여 제어될 수 있는 수신기를 포함한다. 제1 AP는 타이밍 정보를 STA 내의 제1 타이밍 정보 장치로 전송하는 제2 타이밍 정보 장치를 포함한다. 제2 AP는 비콘 신호를 송신하기 위한 비콘 송신 장치를 포함하고, 타이밍 정보는 비콘 신호와 관련된다.
본 고안의 상세한 설명은 예시적으로 부여된 바람직한 실시예의 이하의 설명으로 이해될 수 있으며, 이는 첨부된 도면과 함께 이해될 것이다.
이하, 용어 "스테이션(STA)"은 무선 송수신 유닛, 사용자 장치, 이동국, 고정 또는 이동 가입자 유닛, 페이저 또는 무선 환경에서 동작할 수 있는 임의의 다른 유형의 장치를 포함하지만, 이에 한정되는 것은 아니다. 이하에서 참조할 때, 용어 "액세스 포인트(AP)"는 기지국, 노드 B, 사이트 제어기 또는 무선 환경에서의 임의의 다른 종류의 인터페이싱 장치를 포함하지만 이에 한정되는 것은 아니다.
본 고안은 이웃 후보 AP의 송신 간격, 전형적으로는 비콘 프레임 송신 시간에 관한 타이밍 정보가 STA로 전송되어, 수동 스캐닝 모드의 효율을 향상시키는 것을 포함한다.
AP는 이웃 후보 AP에 관한 타이밍 정보를 STA로 전송한다. 그 후, STA는 타이밍 정보를 이용하여 타겟 주파수로 동조하고, 최소 시간량에서 타겟 AP의 식별 및 측정을 수행한다.
도 1은 STA(102), STA(102)와 연관된 AP(AP1; 104) 및 후보 AP(AP2; 106) 사이의 타이밍 정보를 통신하기 위한 방법의 흐름도이다. 옵션으로의 제1 단계로서, STA(102)는 AP1(104)로부터 후보 AP2(106)에 대한 타이밍 정보를 요청하고(단계 110), 그 후 AP2(106)로부터 타이밍 정보를 요청한다(단계 112). AP2(106)는 타이밍 정보를 AP1으로 보고한다(단계 114). 이 단계는 AP1이 AP2의 타이밍 정보를 사전에 획득하지 않은 경우에만 요구된다; AP1이 타이밍 정보를 획득하기 위한 부가적인 수단이 있다(후술함). AP1은 AP2에 대한 타이밍 정보를 STA(102)로 보고한다(단계 116). 그 후, STA(102)는 AP2의 주파수에 동조하여 AP2의 비콘을 수신하기 위하여 시간을 스케쥴링한다(단계 118).
이웃 후보 AP의 타이밍 정보는 예컨대 비콘 간격(비콘 프레임의 발생 주기), 타겟된 비콘 프레임 송신 시간, 또는 콘텐트없는 또는 콘텐트 기반의 주기를 포함할 수 있다. 이웃 후보 AP에 관한 타이밍 정보는 절대 시간 기준의 형태로 STA로 통신될 수 있다. 이웃 후보 AP에 관한 타이밍 정보는 절대 시간 기준(예컨대, "이웃 비콘 프레임이 시간 xyz에 발생할 것이다"와 같은 시간 스탬프)의 형태로 또는 알려진 기준에 대한 (시간 정보가 AP1으로부터 STA로 또는 AP1의 이전 또는 현재의 비콘 프레임으로부터 전송되는, 프레임으로부터의 시간 유닛의 수를 나타내는 것과 같은) 상대적인 시간 차의 형태로 STA로 통신될 수 있다.
장치가 비콘을 송신하기 전에 임의의 계속중인 송수신의 끝까지 대기해야 하는 요건으로 인하여, 그 다음 비콘 프레임의 송신의 타이밍이 수백 밀리초 이상의 정확성까지는 알려져 있지 않기 때문에, STA로의 AP 신호는 추정된 수신에 대한 시간 간격(또는 등가적으로는, 타겟 시간 + 불확실성 마진)을 갖는다.
STA로 공급되는 타이밍 정보는 항상 불확실성 주기에 의하여 부충되거나 또는 STA로 하여금 타이밍 정보 및/또는 불확실성 주기를 도출하도록 하는 특정한 규칙에 의하여 보충될 수 있다. 일반적으로, 현재의 AP는 STA에게 후보 AP의 비콘 프레임이 현재의 AP의 비콘 프레임보다 N 시간 유닛 먼저 발생할 것임을 알릴 뿐만 아니라, STA에게 불확실성으로 인하여, 후보 AP의 비콘 프레임이 표시된 시간 또는 시간 간격 이전 M 시간 유닛 내에 그리고 표시된 시간 또는 시간 간격 이후 L 시간 유닛 내에 발생할 것이다. 또 다른 가능성은 AP가 타이밍 정보를 제공할 때마다 특정되는 대신에 불확실성 주기가 별도로(예컨대, 비콘을 통하여) 또는 특정된 고정값으로 시그날링되는 것이다. 이 접근법 모두는 시그날링 대역폭을 절약하게 할 것이다.
이웃 후보 AP에 대한 타이밍 정보는 응답형(solicited) 및/또는 비응답형 방송/멀티캐스트 타입 프레임(예컨대, 비콘 프레임에 포함됨), 또는 응답형 및/또는 비응답형 유니캐스트 타입 MAC 프레임(예컨대, 연관 응답 프레임, 재연관 응답 프레임 또는 프로브 응답 프레임)을 사용하여 STA로 전송될 수 있다. 타이밍 정보를 포함하는 정보 요소(IE)는 MAC 관리 프레임에서 (또는 그 일부로) 전송되거나 또는 MAC 제어 또는 데이터 프레임 상에서 탑재될 수 있다. STA로 타이밍 정보를 통신하는 것은 (MAC ↔ 물리층(PHY) ↔ STA 관리 엔티티(SME)와 같은) 층간 서비스 프리미티브를 사용하여 MAC 시그날링 프레임, 측정 행동 등을 포함한 행동을 개시, 확인 및 보고하는 것을 포함할 수 있다.
이웃 후보 AP의 타이밍 정보는 다음의 여러가지 방법에 의하여 특정한 AP에서 생성될 수 있다: AP가 네트워크측 시그날링을 사용하여 이웃 AP의 타이밍 정보를 검색, AP가 이웃 AP의 그 자신의 측정을 사용, AP가 STA 측정으로부터의 보고를 사용, 또는 AP가 네트워크 상의 일반 타이밍 장치를 사용.
네트워크측 시그날링에서, AP들은 그 AP들을 접속시키는 분산 시스템을 통하여 그 비콘의 송신 시간에 관한 정보를 교환한다. 네트워크측 시그날링을 위한 여러 가능한 구현이 있는데, AP는 분산 시스템을 통한 모든 AP로의 비콘 송신의 타이밍에 관한 정보를 방송하거나, 또는 AP는 분산 시스템을 통하여 응답하는 또 다른 AP로부터의 비콘 타이밍 정보를 요청한다. 선택적으로는, AP는 중앙 원격 또는 지역 네트워크 관리 엔티티의 일부로 구현되는 것과 같은 네트워크 타이밍 데이터베이스에 조회하여, 그 이웃 AP에 관한 현재의 타이밍 정보를 획득할 수 있다.
AP가 이웃 AP의 관리를 사용하는 경우, 측정 AP는 다른 AP의 비콘을 수신하고, 비콘의 송신 시간을 측정한다. 비콘 송신 간격에 기초하여, 측정 AP는 대략적인 미래의 송신 시간을 추측할 수 있다. 이 방법은 이웃 AP가 측정 AP와 동일한 주파수 채널을 사용하는 때에 유용하다. 다른 경우에, 이 방법은 측정 AP로 하여금 때때로 다른 주파수 채널에 동조하여, 비콘을 수신할 수 있도록 요구하는데, 이는 덜 매력적인 해법이다.
AP가 STA 측정으롭터의 보고를 사용하는 경우에, STA는 비콘 송신 간격과 함께 이웃 AP로부터 비콘을 수신하는 때에 이웃 AP의 아이덴티티 및 이웃 AP의 시간스탬프를 보고한다. 조정 AP는 절대 및 상대 시간 기준의 조합을 사용하여 타이밍 정보를 도출할 수 있다. 조정 AP는 이 정보를 메모리에 저장하고, 이 AP에 대한 비콘의 대략적인 미래의 송신 시간을 추측한다.
STA가 BSS에 진입하는 때에, 연관 요청 프레임, 재연관 요청 프레임 또는 프로브 요청 프레임에서의 플래그를 설정할 수 있다. 플래그는 STA가 대응하는 연관 응답 프레임, 재연관 응답 프레임 또는 프로브 응답 프레임에서의 이웃 보고 요소를 수신하기를 원함을 나타내는데 사용될 수 있다. 플래그는 예컨대 단일 비트 플래그, 또는 STA가 AP로부터 검색하기를 원하는 정보 유형을 나타내는 다중 값들을 포함하는 IE와 같은 다양한 방식으로 구현될 수 있다. 이웃 보고 요소는 타이밍 동기화 펑션 (TSF) 정보 필드를 포함할 수 있는데, 이는 TSF 오프셋 값과 이웃 AP에 대한 비콘 간격 값을 포함한다. TSF 오프셋 값은 예시적으로 그리고 일반성의 손실없이 1 마이크로초 길이의 타이밍 유닛(TU)으로 표현되고, 조정 AP에 상대적인 TU에 표현된 이웃 AP와 조정 AP 사이의 타이밍 오프셋이다. 바람직한 실시예에서 그리고 일반성의 손실 없이, 비콘 간격 값은 타겟 비콘 송신 시간(TBTT)로 표현될 수 있는데, 이는 100ms의 전형적인 디폴트 값을 갖는다.
이웃 후보 AP에 관한 타이밍 정보는 AP 관리 정보 베이스(MIB)에서 저장, 액세스 또는 구성될 수 있다. MIB는 MAC 층 MIB 또는 PHY 층 MIB일 수 있다.
2개의 시나리오가 도 2 및 3에 도시되어 있다. 도 2에서, STA가 이웃 후보 AP에 대한 비콘 프레임의 대략적인 도착 시간을 아는 경우에, STA가 주어진 주파수에 상주하여 특정한 AP를 수신하는 동안의 스캐닝 시간은 통상적은 그 타이밍 정보가 알려진 경우에 수 밀리초이며, 그 타이밍 정보가 알려지지 않은 경우에는 하나의 전체 비콘 간격(통상적으로 100ms) 이하일 것이다.
도 3에서, 서로 다른 주파수 상에서 여러 AP를 스캐닝할 때의 제안되는 방법의 이득이 도시되어 있다. 전형적으로, 타이밍 정보를 사용하는 경우에, STA는 비콘 프레임의 발생에 기초하여 스케쥴을 구축하고, 하나의 또는 여러 개의 비콘 간격에서 이들 모두를 측정하는 반면, 타이밍 정보가 사용되지 않는 경우에는 여러 비콘 간격을 요구할 것이다. 도 3에 도시한 "불확실성 간격"은 다른 송신을 지연시킬 필요에 의하여 비콘의 송신의 정확한 시간에 관한 불확실성을 나타낸다.
상술한 방법은 IEEE 802.11 기반의 WLAN 및 특히 802.11r (고속 BSS 송신), 802.11s (확장 서비스 세트(ESS) 메쉬), 802.11k 무선 자원 측정, 및 802.11n (고처리량 WLAN)에 적용가능하다. 본 고안은 또한 다른 무선 네트워크 유형에도 적용가능하다.
도 4는 STA(402), STA(402)가 연관된 AP(AP1; 404), 및 후보 AP(AP2; 406) 사이의 타이밍 정보를 통신하는 시스템(400)의 도면이다. 시스템(400)은 타이밍 정보가 AP2로부터 AP1으로 분산 네트워크를 통하여 전달될 때 사용될 수 있다. STA(402)는 타이밍 정보 장치(410), 스케쥴링 장치(412), 수신기(414) 및 안테나(416)을 포함한다. AP1(404)은 타이밍 정보 장치(420)를 포함한다. AP2는 타이밍 정보 장치(430), 비콘 송신 장치(432) 및 안테나(434)를 포함한다.
시스템(400)은 다음과 같이 동작한다. 옵션인 단계로, STA(402)는 타이밍 정보 장치(410)로부터의 요청을 AP1(404)에서의 타이밍 정보 장치(420)로 전송함으로써 AP2(406)에 대한 타이밍 정보를 요청한다. AP1(404)은 타이밍 정보 장치(420) 및 타이밍 정보 장치(430) 각각을 통하여 AP2(406)에 관한 타이밍 정보를 수신한다. 도 1와 관련하여 상술한 바와 같이, AP1(404)은 다양한 방식으로 AP2(406)에 관한 타이밍 정보를 수신할 수 있다.
AP2(406)에서, 비콘 송신 장치(432)는 안테나(434)를 통하여 그 비콘을 송신하고, 비콘을 타이밍 정보 장치(430)로 통신한다. 타이밍 정보는 타이밍 정보 장치(430)로부터 AP1(404)에서의 타이밍 정보 장치(420)로 전송된다. AP1(404)은 AP2(406)에 대한 타이밍 정보를 타이밍 정보 장치(420)로부터 STA(402)에서의 타이밍 정보 장치(410)로 전송한다.
일단 STA(402)가 AP2(406)에 대한 타이밍 정보를 수신하면, 타이밍 정보는 타이밍 정보 장치(410)로부터 스케쥴링 장치(412)로 전달한다. 스케쥴링 장치(412)는 STA(402)가 그 수신기(414)를 조정하여 AP2(406)로부터의 비콘 신호를 언제 스캔 및 수신할지를 결정한다.
본 고안의 특징 및 구성요소를 특정한 조합으로 바람직한 실시예에서 설명하였지만, 각 특징 및 구성요소는 단독 (바람직한 실시예의 다른 특징 및 구성요소가 없이) 또는 본 고안의 다른 특징 및 구성요소를 가지고 또는 가지지 않고 사용될 수 있다.
본 고안에 따르면, 서비스 연속성 및 무결성 핸드오버를 보장하면서 - 특히 VoIP에 대하여 - 수동 스캐닝 모드의 이용을 가능하게 하는 수동 스캐닝 모드의 효율성을 향상시키는 효과가 도출된다.
도 1은 STA, STA와 연관된 AP, 및 후보 AP 사이의 타이밍 정보를 통신하기 위한 방법의 흐름도.
도 2는 하나의 후보 AP를 스캔하기 위한 타이밍을 도시하는 도면.
도 3은 N개의 채널을 스캔하기 위한 타이밍을 도시하는 도면.
도 4는 STA, STA와 연관된 AP, 및 후보 AP 사이의 타이밍 정보를 통신하기 위한 시스템의 흐름도.
※ 도면의 주요부호에 대한 간단한 설명 ※
102 ... STA 104 ... AP1
106 ... AP2 410 ... 타이밍 정보 장치
412 ... 스케쥴링 장치 414 ... 수신기
420 ... 타이밍 정보 장치 430 ... 타이밍 정보 장치
432 ... 비콘 송신 장치

Claims (13)

  1. WLAN에서 이웃 스캐닝을 위한 시스템에 있어서,
    제1 타이밍 정보 장치, 상기 제1 타이밍 정보 장치로부터 타이밍 정보를 수신하도록 구성된 스케쥴링 장치, 및 상기 스케쥴링 장치에 의하여 제어가능하며 통신 신호를 수신하는 수신기를 포함하는 스테이션;
    상기 스테이션이 연관된 제1 액세스 포인트(AP)-상기 제1 AP는 제2 타이밍 정보 장치를 포함하고, 상기 제2 타이밍 정보 장치는 상기 스테이션에서 상기 제1 타이밍 정보 장치로 타이밍 정보를 전송함-; 및
    비콘 신호를 송신하기 위한 비콘 송신 다비이스를 포함하는 제2 AP를 포함하고,
    상기 타이밍 정보는 상기 비콘 신호와 관련되는 것을 특징으로 하는 이웃 스캐닝 시스템.
  2. 제 1 항에 있어서, 상기 타이밍 정보는 상기 비콘 신호의 송신을 위한 절대 시간 기준을 포함하는 것을 특징으로 하는 이웃 스캐닝 시스템.
  3. 제 1 항에 있어서, 상기 타이밍 정보는 상기 비콘 신호의 송신을 위한 알려진 기준 시간에 상대적인 시간 차를 포함하는 것을 특징으로 하는 이웃 스캐닝 시스템.
  4. 제 1 항에 있어서, 상기 타이밍 정보는 상기 비콘 신호의 송신을 위한 시간 윈도우를 포함하는 것을 특징으로 하는 이웃 스캐닝 시스템.
  5. 제 1 항에 있어서, 상기 제2 AP 내의 제3 타이밍 정보 장치를 더 포함하고, 상기 제3 타이밍 정보 장치는 상기 비콘 송신 장치로부터 타이밍 정보를 수신하고, 상기 타이밍 정보를 네트워크측 시그날링에 의하여 상기 제1 AP에서 상기 제2 타이밍 정보 장치로 전송하는 것을 특징으로 하는 이웃 스캐닝 시스템.
  6. 제 1 항에 있어서,
    상기 타이밍 정보는 상기 제2 AP에 의하여 송신되는 비콘 신호의 상기 제1 AP에 의한 측정에 의하여 생성되는 것을 특징으로 하는 이웃 스캐닝 시스템.
  7. 제 1 항에 있어서, 상기 타이밍 정보는 상기 제1 AP와 연관된 스테이션으로부터 상기 제1 AP가 측정을 수신하는 것에 의하여 생성되고, 상기 측정은 상기 제2 AP에 의하여 송신되는 비콘 신호에 관한 것임을 특징으로 하는 이웃 스캐닝 시스템.
  8. 제 1 항에 있어서, 상기 스케쥴링 다비이스는 상기 제2 AP로부터 상기 비콘 신호에 관한 타이밍 정보를 수신하고, 상기 제2 AP로부터의 상기 비콘 신호를 상기 수신기가 수신하는 시간을 스케쥴링하는 것을 특징으로 하는 이웃 스캐닝 시스템.
  9. 제 1 항에 있어서, 상기 스테이션은 상기 제1 타이밍 정보 장치로부터 상기 제1 AP 내의 상기 제2 타이밍 정보 장치로의 상기 제2 AP에 관한 타이밍 정보에 대한 요청을 전송하는 것을 특징으로 하는 이웃 스캐닝 시스템.
  10. 제 1 항에 있어서, 상기 제1 AP는 상기 제2 타이밍 정보 장치로부터 상기 제2 AP 내의 상기 제3 타이밍 정보 장치로 상기 제2 AP에 관한 타이밍 정보에 대한 요청을 전송하는 것을 특징으로 하는 이웃 스캐닝 시스템.
  11. 제 1 항에 있어서, 상기 제1 AP 내의 상기 제2 타이밍 정보 장치는 상기 스테이션 내의 상기 제1 타이밍 정보 장치로 상기 타이밍 정보를 포함하는 비콘 프레임을 전송하는 것을 특징으로 하는 이웃 스캐닝 시스템.
  12. 제 1 항에 있어서, 상기 제1 AP 내의 상기 제2 타이밍 정보 장치는 상기 스테이션 내의 상기 제1 타이밍 정보 장치로 상기 타이밍 정보를 포함하는 매체 액세스 제어(MAC) 프레임에서의 정보 요소를 전송하는 것을 특징으로 하는 이웃 스캐닝 시스템.
  13. 제 12 항에 있어서, 상기 MAC 프레임은 관리 서브타입을 갖는 것을 특징으로 하는 이웃 스캐닝 시스템.
KR20-2005-0022103U 2004-07-12 2005-07-29 Wlan에서의 이웃 스캐닝 KR200397752Y1 (ko)

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