KR20080025070A - 메시 액세스 포인트의 지능적 선택을 위한 백홀 링크정보를 수송하기 위한 방법 및 시스템 - Google Patents
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Abstract
메시 네트워크에서 메시 액세스 포인트(MAP)의 지능적 선택을 위해 백홀 링크 정보를 전송하기 위한 방법 및 시스템이 개시된다. 이 메시 네트워크는 복수의 MAP을 포함한다. MAP들은 메시 네트워크 내의 각각의 MAP과 임의의 상호접속 사이의 백홀 접속에 관한 백홀 링크 정보를 무선 송수신 유닛(WTRU)에 전송한다. 그 다음, WTRU는 그 백홀 링크 정보에 기초하여 MAP들에 관한 성능값을 판정하고, 그 성능값에 기초하여, 연관될 MAP들 중 하나를 선택한다. WTRU는 WTRU의 상호접속 요구에 대한 정보를 MAP들에 전송하고, MAP들은 WTRU의 상호접속 요구에 기초하여 백홀 링크 정보를 발생한다.
메시 네트워크, 메시 액세스 포인트, 백홀 링크 정보, 성능값
Description
본 발명은 무선 통신 시스템에 관한 것으로, 더 구체적으로는 메시 네트워크에서 메시 액세스 포인트(MAP)의 지능적 선택을 위해 백홀 링크 정보를 수송하기 위한 방법 및 시스템이다.
종래의 무선 네트워크는, 각각이 백홀 네트워크에 접속된 한 세트의 액세스 포인트들(APs, 기지국이라고도 알려져 있음)을 포함한다. 소정 배치 구조에서, 주어진 AP를 백홀 네트워크에 직접 접속하는 비용은 너무 높다. 따라서, AP를 백홀 네트워크에 간접 접속하는 것이 더 매력적일 수 있다. 이러한 간접 접속은, 전형적으로 메시 네트워크에서 인접 AP들로부터의/AP들로의 정보를 중계함으로써 이루어진다. 이것은 메시 아키텍쳐라 불린다.
메시 네트워크는 복수의 메시 포인트(MP)들을 포함하는 로컬 영역 네트워크(LAN)이다. MP들간의 접속은 유선 또는 무선일 수 있다. 메시 시스템과 비메시 시스템간의 상호접속점은 포털(portal)이라 불린다. 복수의 포털을 갖는 메시 시스템은 다중-포털 메시 시스템이라 불린다. AP 및 MP 양자 모두의 기능을 갖는 노 드는 메시 액세스 포인트(MAP)라 불린다. 도 1은 예시적인 메시 액세스 네트워크(100)를 도시한다. 메시 네트워크(100)는 복수의 MP(102), 복수의 MAP(104) 및 메시 포털(106)을 포함한다. MP(102)는 메시 네트워크(100)에서 노드들을 포워딩하고 중계하는 역할을 한다. MP(102)는 인입 링크상에서 트래픽을 수신하고 송출 링크 상에서 트래픽을 포워딩한다. MAP(104)은, 소정의 지리적 영역내에서 무선 서비스를 제공하기 위해 복수의 송수신 유닛(WTRU)(108)로의 무선 액세스를 제공하는 인터페이스를 갖는 MP이다. 메시 포털(106)은, 메시 네트워크(100)에서 (인터넷과 같은) 백본 네트워크(110)에 대한 접속을 제공한다. 따라서, 메시 포털(106)은 백본 네트워크(110)로의 특별한 인터페이스를 갖는 MP처럼 역할한다. WTRU(108)들 각각은 메시 네트워크(100) 내의 또 다른 WTRU와 통신하거나, MAP(104) 및 메시 포털(106)을 경유해 백본 네트워크(110)와 통신한다. MAP(104)는, 중간 MP(102) 및/또는 MAP(104)을 경유해 트래픽을 중계함으로써, WTRU(108)에 의해 발생된 트래픽을 또 다른 MAP(104) 또는 메시 포털(106)에 포워딩한다.
메시 네트워크는 신뢰성있으며 용장성(redundancy)을 제공한다. 하나 이상의 MP가 동작할 수 없더라도, 나머지 MP들은 직접 또는 하나 이상의 중간 MP들을 통해 여전히 서로 통신할 수 있어서, 네트워크는 적절히 기능할 것이다. 메시 네트워크는 메시 네트워크 내의 각각의 MP에 대한 상호접속 모듈 및 직접적인 백홀 링크를 제공할 필요없이 배치될 수 있기 때문에, 배치가 쉽고 빠르다는 또다른 고려사항도 메시 네트워크의 잇점이다.
종래의 비-메시 무선 통신 시스템에서, WTRU는 어느 AP가 WTRU에게 최상의 통신 링크를 제공할 것인지를 추정할 필요가 있다. WTRU는 연관될 AP를 결정하기 위해 전형적으로 이하의 정보와 방법을 이용한다:
1) 후보 AP가 구성하는 네트워크의 신원(예를 들어, IEEE 802.11 시스템에서, 이 신원은 비콘 프레임 또는 프로브 응답 프레임에서 WTRU에 제공되는 서비스 세트 식별자(SSID)에 대응함)
2) AP가 어떤 서비스를 지원하는지에 관한 정보를 포함한 후보 AP의 능력(예를 들어, IEEE 802.11 시스템에서, 이 능력 정보는 비콘 프레임이나 프로브 응답 프레임 내의 능력 정보 필드에 포함됨). 또는,
3) 예측된 달성가능한 데이터 처리량(예를 들어, WTRU는, 비콘 프레임, 프로브 응답 프레임 또는 기타 임의의 프레임상에서 AP로부터 감지하는 수신 전력을 측정함으로써 상기 예측 처리량을 추정함). 수신 전력, 신호 대 간섭 및 잡음비(SINR) 또는 유사한 측정치들은, 전형적으로, 주어진 통신 링크 상에서 WTRU가 달성할 수 있는 최대 레이트를 설정한다). WTRU는, 예측 처리량 추정치를 더 정교하게 하기 위해, WTRU에 의해 측정되거나 AP로부터 수집된 채널 점유도 또는 채널 부하 측정치를 이용할 수 있다.
WTRU가 연관될 AP를 선택하는데 사용하는 전술된 정보 및 방법들은 메시 네트워크에서는 더 이상 적절하지 않다. 예를 들어, 종래의 인프라구조 모드 WLAN에서, 소정의 WTRU-AP 링크 상에서 달성되는 처리량은 AP와 WTRU 사이의 특정 무선 링크의 특성(즉, 채널 점유도, 수신 전력, 신호대 간섭 및 잡음비(SINR) 등)에만 의존한다. 그러나, 메시 네트워크에서 그 처리량은, 소정의 WTRU와 그 서빙 MAP 사이의 무선 링크의 특성 뿐만 아니라, 서빙 MAP과, 그 서빙 MAP로부터 메시 포털에 트래픽을 포워딩하는 기타의 중간 MP들 사이의 무선 링크(들)의 특성에도 의존한다.
도 2는 종래의 메시 네트워크(200)에서 지능적 연관 문제의 한 예를 보여주고 있다. 이 예에서, 메시 네트워크(200)는 3개의 MAP(201, 202, 및 203)을 포함한다. MAP(201 및 203)은, 라우터(220)를 경유해 인터넷(230)에 대한 접속성을 갖는 메시 포털이다. MAP(201, 203)의 상호접속 자원들은 이더넷-기반일 것이다. 이 예에서, MAP(202)와 MAP(203)은 WTRU(210)에 대한 후보 MAP들이다. 만일 WTRU(210)가 MAP(202)와 연관된다면, 인터넷(230)으로부터의/으로의 트래픽은 MAP(201)을 경유해 무선 링크 L2 및 L1을 통해 라우팅된다. 만일 WTRU(210)가 MAP(203)과 연관된다면, 인터넷(230)으로부터의/으로의 트래픽은 무선 링크 L3을 통해 라우팅된다. 무선 링크 L1, L2, 및 L3에 대한 예시적인 무선 링크 특성 세트가 이하의 테이블 1에 도시되어 있다.
무선 링크 | 노드 | SNR | 전송 레이트 | 단일-링크 처리량 | |
L1 | MAP1 | MAP2 | 10 dM | 12 Mbps | 5 Mbps |
L2 | STA | MAP2 | 35 dB | 54 Mbps | 20 Mbps |
L3 | STA | MAP3 | 20 dB | 36 Mbps | 15 Mbps |
테이블 1
테이블 1에 따르면, 만일 WTRU(210)가 MAP(203)과 연관된다면, 처리량은 15Mbps가 될 것이다. 그러나, 만일 WTRU(210)가 MAP(202)과 연관된다면, 처리량은 2개의 링크 L1, L2의 데이터 처리량의 조합에 의해 결정되며, 전형적으로 아래와 같이 추정된다:
1/(1/처리량_L1 + 1/처리량_L2) 수학식 (1)
무선 링크 L1 및 L2에 상기 수학식 (1)을 적용시키면, 결합된 처리량은 1/(1/5 + 1/20), 즉 4Mbps가 될 것이다. 이 계산으로부터, WTRU(210)는 MAP(202)보다는 MAP(203)과 연관됨으로써 더 나은 처리량을 경험할 것이라는 것은 명백하다. 전체 메시 네트워크(200)의 관점으로부터, WTRU(210)의 바람직한 연관은 MAP(203)일 것이다. WTRU(210)와 MAP(201) 사이의 무선 접속 L1 및 L2는, WTRU(210)와 MAP(203) 사이의 멀티홉 무선 접속보다 3.75배 작은 처리량(즉, 15 Mbps/4Mbps)을 제공한다.
종래 기술에 따르면, 전술한 예에서, WTRU(210)과 MAP(202) 사이의 무선 링크(L2)가 (신호대 잡음비(SNR), 추정된 달성가능한 전송 레이트, 추정된 단일-링크 처리량, 채널 점유도 등의 관점에서) WTRU(210)와 MAP(203) 사이의 무선 링크 L3보다 더 매력적으로 보인다. 종래 기술에서, WTRU(210)는 MAP(203)과의 연관이 MAP(202)과의 연관보다 더 나은 처리량을 제공할 것이라는 사실을 알 수 있는 방법이 없기 때문에, WTRU(210)는 덜 바람직한 MAP과 연관될 수도 있다.
따라서, WTRU가 메시 네트워크 내의 소정 MAP과 지능적으로 연관되는 것을 가능케하기 위한 방법 및 장치를 갖는 것이 바람직하다.
본 발명은 메시 네트워크 내의 메시 액세스 포인트(MAP)의 지능적 선택을 위해 백홀 정보를 수송하기 위한 방법 및 시스템에 관한 것이다. 메시 네트워크는 복수의 MAP를 포함한다. MAP들은, 메시 네트워크 내의 각각의 MAP과 임의의 상호접속부 사이의 백홀 접속에 관한 백홀 링크 정보를 WTRU에게 전송한다. 그러면, WTRU는 그 백홀 링크 정보에 기초하여 MAP들에 관한 성능값을 판정하고, 그 성능값에 기초하여, 연관될 MAP들 중 하나를 선택한다. WTRU는 WTRU의 상호접속 요구에 대한 정보를 MAP들에게 전송하고, MAP들은 WTRU의 상호접속 요구에 기초하여 백홀 링크 정보를 발생할 수 있다.
종래 기술의 시스템에서, WTRU는 다른 MAP들보다 좋지 않은 성능을 초래하는 MAP에 연관될 수도 있는데, 이것은, WTRU가, 희망하는 메시 포털로/로부터 트래픽을 수송하는데 사용되는 다른 무선 링크들의 성능에 대해 알 수 있는 방법이 없기 때문이다. 본 발명에 따르면, WTRU는 종단간 접속에 대한 예측 처리량을 추정할 수 있어서, 이로 인해, WTRU는 WTRU와 전체 시스템 양자 모두의 관점으로부터 최상의 성능을 제공하는 MAP에 연관될 수 있다.
도 1은 종래의 메시 네트워크의 예시적 블럭도.
도 2는 종래의 메시 네트워크에서의 지능적 연관 문제의 한 예를 도시한 도면.
도 3은 본 발명의 실시예에 따라 메시 네트워크에서 MAP을 선택하기 위한, MAP과 WTRU간의 시그널링도.
도 4는 본 발명의 또 다른 실시예에 따라 메시 네트워크에서 MAP을 선택하기 위한, MAP과 WTRU간의 시그널링도.
이하에서 언급할 때, 용어 "WTRU"는 사용자 장비, 이동국, 고정 또는 이동 가입자 유닛, 페이저, 또는 무선 환경에서 동작할 수 있는 기타의 임의 타입의 장치를 포함하지만, 이에 한정되는 것은 아니다. 이하에서 언급할 때, 용어 "MAP"은 기지국, 노드-B, 싸이트 제어기, 액세스 포인트, 또는 무선 환경에서 메시 기능을 갖는 임의 타입의 인터페이싱 장치를 포함하지만, 이에 한정되는 것은 아니다.
본 발명의 특징은 집적회로(IC) 내에 병합되거나 복수의 상호접속 컴포넌트들을 포함하는 회로로 구성될 수 있다.
도 3은, 본 발명의 실시예에 따라, 연관될 MAP들(302a-302n) 중 하나를 선택하기 위한, MAP들(302a-302n)과 WTRU(304) 사이의 시그널링도이다. 메시 네트워크 내의 MAP들(302a-302n) 중 적어도 하나는, 메시 네트워크 내의 MAP들(302a-302n) 각각과 임의의 상호접속 사이의 백홀 접속에 관한 백홀 링크 정보를 WTRU(304)에 전송한다(단계 312). 백홀 링크 정보는, MAP들(302a-302n) 각각에 의해 커버되는 영역내에서 (예를 들어, 비콘 프레임을 통해) 브로드캐스트되거나, (예를 들어, 프로브 응답 프레임을 통해) 특정 WTRU에 유니캐스트로 전송될 수 있다. 물론, 본 발명에 따라 WTRU에 백홀 링크 정보를 제공하기 위해 당업자에게 공지된 기타의 방법들이 사용될 수도 있다.
MAP들(302a-302n) 각각이 WTRU(304)에 전송하는 백홀 링크 정보는, 1) MAP들(302a-302n) 각각이 통신할 수 있는 포털의 갯수; 2) MAP들(302a-302n) 각각으로부터 메시 포털까지의 개별 경로의 갯수; 3) MAP들(302a-302n) 각각으로부터 메시 포털까지의 개별 경로마다의 홉(hop)의 갯수 및/또는 MP의 갯수; 4) MAP들(302a- 302n) 각각과 메시 포털 사이에서 패킷을 포워딩하는데 연루된, 각각의 무선 링크에서 사용된 또는 상이한 MP들 각각에 의해 사용된 평균 전송 레이트; 5) MAP들(302a-302n) 각각과 메시 포털 사이에서 패킷을 포워딩하는데 연루된, 무선 링크당 또는 MP당 추정 처리량; 6) MAP들(302a-302n) 각각과 메시 포털 사이에서 패킷을 포워딩하는데 연루된, 각각의 무선 링크상에서 감지된 또는 각각의 MP에 의해 감지된 채널 점유도; 7) MAP들(302a-302n) 각각과 메시 포털 사이에서 패킷을 포워딩하는데 연루된, 각각의 무선 링크상에 할당된 또는 각각의 MP에 의해 할당된 무선 자원; 8) MAP들(302a-302n) 각각과 메시 포털 사이에서 패킷을 포워딩하는데 연루된, 각각의 무선 링크 상에서 경험되는 또는 각각의 MP에 의해 경험되는 품질(예를 들어, 대기 시간, 매체 액세스 지연, 시간 지터, 시간 레이턴시, 패킷 오류율); 9) 상기 언급한 메트릭들의 가중치 합계 또는 임의의 다른 조합을 포함하는 임의의 성능 메트릭을 포함하지만, 이에 한정되는 것은 아니다.
그 다음, WTRU(304)는 수신된 백홀 링크 정보에 기초하여 MAP들(302a-302n) 각각에 관한 종단간 성능값을 판정한다(단계 314). 백홀 링크 정보는, WTRU(304)로 하여금 특정 MAP(302a-302n)과 연관된 후에 종단간 성능값을 지능적으로 추정할 수 있도록 해준다. 예를 들어, WTRU(304)는, 특정 MAP(302a-302n)과 연관됨으로써 종단간 무선 접속을 따라 WTRU(304)가 기대할 수 있는 데이터 처리량을 추정할 수 있다.
그 다음, WTRU(304)는, 연관될 MAP들(302a-302n) 중 하나를 성능값에 기초하여 선택한다(단계 316). 연관 결정을 내리는 종래 방법과는 달리, 그 결정은, WTRU(304)와 특정 MAP(302a-302n) 사이의 직접적 무선 링크의 예측된 성능(예를 들어, 예측 처리량) 뿐만 아니라, 종단간 처리량과 같은 종단간 성능값에도 기초한다.
도 4는 본 발명의 또 다른 실시예에 따라 MAP들(402a-40n) 중 하나를 선택하기 위한, 하나 이상의 MAP(402a-402n)과 WTRU(404) 사이의 시그널링도이다. 이 실시예에서, MAP들(402a-402n)은, 특정 메시 포털 또는 특정 MAP(402a-402n)의 관점에서 WTRU(404)의 상호접속 요구에 기초하여 백홀 링크 정보를 발생시킨다. 상호접속 요구는 WTRU(404)마다 다를 수 있기 때문에, MAP(402a-402n)이 WTRU(404)에 관련있는 백홀 링크 정보를 전달하기 위해서, MAP(402a-402n)이 소정의 WTRU(404)의 상호접속 요구(예를 들어, 희망하는 메시 포털)를 아는 것이 바람직하다.
WTRU(404)는 WTRU(404)의 상호접속 요구를 위한 메시지를 하나 이상의 MAP(402a-402n)에 전송한다(단계 412). 그 메시지 내에 포함된 정보로는, 1) WTRU(404)가 접속하기를 희망하는 IP 어드레스; 2) WTRU(404)가 접속하기를 원하는 노드들의 MAC(medium access control) 어드레스; 3) MAP(402a-402n)이 소정의 메시 포털을 다른 포털들로부터 식별할 수 있도록 허용하는 어드레스; 4) WTRU(404)가 접속하기를 원하는 서브넷 어드레스; 및 5) MAP(402a-402n)이 WTRU(404)의 접속 요구를 판정하도록 허용하는 미리결정된 코드 또는 플래그가 포함되지만, 이에 한정되는 것은 아니다. 메시지는, 프로브 요청 프레임, 특별한 제어 프레임, 데이터 프레임의 몸체의 일부로서, 브로드캐스트 프레임, 또는 기타 타입의 프레임을 통해 전송될 수 있다.
MAP들(402a-402n)의 각각은 WTRU(404)의 상호접속 요구에 기초하여 백홀 링크 정보를 발생한다(단계 414). 예를 들어, 인터넷에 접속할 필요가 있는 WTRU는 메시 네트워크를 인터넷에 상호접속시키는 메시 포털로의 최상의 경로를 제공하는 MAP을 선택하는데 관심있을 것이다. 반면, 인접하는 BSS에 위치한 또 다른 WTRU와 통신하는데 관심있는 소정의 BSS(Basic Service Set)에 위치한 WTRU는, 그 인접 BSS를 서비스하는 기지국(또는 MAP)으로의 최상의 경로를 제공하는 MAP을 선택할 것이다.
그 다음, MAP들(402a-402n) 각각은 백홀 링크 정보를 WTRU(404)에 전송한다(단계 416). 그 백홀 링크 정보는, (예를 들어, 비콘 프레임을 통해) 브로드캐스트되거나, (예를 들어, 프로브 응답 프레임을 통해) WTRU(404)에 직접 유니캐스트로 전송될 수 있다.
그 다음, WTRU(404)는 수신된 백홀 링크 정보에 기초하여 MAP들(402a-402n) 각각에 관한 종단간 성능값을 판정한다(단계 418). 백홀 링크 정보는, WTRU(404)가 특정 MAP(402a-402n)과 연관된 후에 종단간 성능값을 지능적으로 추정할 수 있도록 해준다. 예를 들어, WTRU(404)는, 특정 MAP(402a-402n)과 연관됨으로써 종단간 무선 접속을 따라 WTRU(404)가 기대할 수 있는 데이터 처리량을 추정할 수 있다. 그 다음, WTRU(404)는, 성능값에 기초하여, 연관될 MAP들(402a-402n) 중 하나를 선택한다(단계 420).
또한, MAP이, WTRU의 상호접속 요구에 관계없이, 모든 백홀 링크 정보를 WTRU에 전달하는 것도 가능하다.
부기
1. 복수의 MAP을 포함하는 메시 네트워크에서 연관될 MAP을 WTRU가 선택하기 위한 방법.
2. 하나 이상의 MAP이 상기 WTRU에 백홀 링크 정보를 전송하는 단계를 포함하는 부기 1의 방법.
3. 상기 WTRU가 백홀 링크 정보에 기초하여 상기 MAP에 관한 성능값을 판정하는 단계를 더 포함하는 부기 1 또는 부기 2의 방법.
4. 상기 WTRU가 상기 성능값에 기초하여 연관될 MAP을 선택하는 단계를 더 포함하는 부기 3의 방법.
5. 상기 백홀 링크 정보는 상기 MAP이 통신할 수 있는 메시 포털들의 갯수를 포함하는 것인, 부기 2-4의 방법.
6. 상기 백홀 링크 정보는 상기 MAP으로부터 메시 포털까지의 개별 경로들의 갯수를 포함하는 것인, 부기 2-5의 방법.
7. 상기 백홀 링크 정보는 상기 MAP으로부터 상기 포털까지의 개별 경로마다의 홉 및 MP들의 갯수를 포함하는 것인, 부기 2-6의 방법.
8. 상기 백홀 링크 정보는 상기 MAP과 메시 포털 사이의 각각의 링크 상의 평균 전송 레이트를 포함하는 것인, 부기 2-7의 방법.
9. 상기 백홀 링크 정보는 상기 MAP과 메시 포털 사이의 추정 처리량을 포함하는 것인, 부기 2-8의 방법.
10. 상기 백홀 링크 정보는 상기 MAP과 메시 포털 사이의 각각의 링크 상에서 감지된 채널 점유도를 포함하는 것인, 부기 2-9의 방법.
11. 상기 백홀 링크 정보는 상기 MAP과 메시 포털 사이의 각각의 링크 상에 할당된 무선 자원을 포함하는 것인, 부기 2-10의 방법.
12. 상기 백홀 링크 정보는 상기 MAP과 메시 포털 사이의 각각의 링크 상에서 경험되는 품질을 포함하는 것인, 부기 2-11의 방법.
13. 상기 MAP은 비콘 프레임을 통해 상기 백홀 링크 정보를 브로드캐스트하는 것인, 부기 2-12의 방법.
14. 상기 MAP은 프로브 응답 프레임을 통해 상기 WTRU에 직접 백홀 링크 정보를 전송하는 것인, 부기 2-12의 방법.
15. 상기 WTRU는 상기 성능값으로서의 처리량을 판정하는 것인, 부기 3-14의 방법.
16. 상기 WTRU가 상기 WTRU의 상호접속 요구에 대한 정보를 상기 MAP에 전송하는 단계를 더 포함함으로써, 상기 MAP이 상기 WTRU의 상호접속 요구에 기초하여 상기 백홀 링크 정보를 발생하는 것인, 부기 1-14의 방법.
17. 상기 WTRU의 상호접속 요구에 대한 정보는 상기 WTRU가 접속하기를 희망하는 노드의 인터넷 프로토콜(IP) 어드레스를 포함하는 것인, 부기 16의 방법.
18. 상기 WTRU의 상호접속 요구에 대한 정보는 상기 WTRU가 접속하기를 희망하는 노드의 MAC 어드레스를 포함하는 것인, 부기 16-17의 방법.
19. 상기 WTRU의 상호접속 요구에 대한 정보는, 상기 MAP이 소정의 메시 포 털을 다른 메시 포털들로부터 식별할 수 있도록 해주는 어드레스를 포함하는 것인, 부기 16-18의 방법.
20. 상기 WTRU의 상호접속 요구에 대한 정보는, 상기 WTRU가 접속하기를 희망하는 서브넷 어드레스를 포함하는 것인, 부기 16-19의 방법.
21. 상기 WTRU의 상호접속 요구에 대한 정보는, 상기 WTRU의 접속 요구를 MAP가 판정할 수 있도록 허용하는 미리결정된 코드 또는 플래그를 포함하는 것인, 부기 16-20의 방법.
22. 상기 WTRU는 상기 WTRU의 상호접속 요구에 대한 정보를, 프로브 요청 프레임, 특별 제어 프레임, 데이터 프레임, 및 브로드캐스트 프레임 중 하나 이상을 통해 전송하는 것인, 부기 16-21의 방법.
23. WTRU와 복수의 MAP을 포함하는 메시 네트워크.
24. 상기 MAP들 중 하나 이상은 백홀 링크 정보를 상기 WTRU에 전송하도록 구성된 것인, 부기 23의 메시 네트워크.
25. 상기 WTRU는 상기 백홀 링크 정보에 기초하여 상기 MAP에 관한 성능값을 판정하도록 구성된 것인, 부기 24의 메시 네트워크.
26. 상기 WTRU는 상기 성능값에 기초하여 연관될 특정 MAP을 선택하도록 구성된 것인, 부기 25의 메시 네트워크.
27. 상기 백홀 링크 정보는 MAP이 통신할 수 있는 메시 포털의 갯수를 포함하는 것인, 부기 24-26의 메시 네트워크.
28. 상기 백홀 링크 정보는 상기 MAP으로부터 상기 메시 포털까지의 개별 경 로들의 갯수를 포함하는 것인, 부기 24-27의 메시 네트워크.
29. 상기 백홀 링크 정보는 상기 MAP으로부터 상기 메시 포털까지의 개별 경로당 홉들 및 MP들의 갯수를 포함하는 것인, 부기 24-28의 메시 네트워크.
30. 상기 백홀 링크 정보는 상기 MAP과 메시 포털 사이의 각각의 링크 상에서의 평균 전송 레이트를 포함하는 것인, 부기 24-29의 메시 네트워크.
31. 상기 백홀 링크 정보는 상기 MAP과 메시 포털 사이의 추정 처리량을 포함하는 것인, 부기 24-30의 메시 네트워크.
32. 상기 백홀 링크 정보는 상기 MAP과 메시 포털 사이의 각각의 링크 상에서 감지되는 채널 점유도를 포함하는 것인, 부기 24-31의 메시 네트워크.
33. 상기 백홀 링크 정보는 상기 MAP과 메시 포털 사이의 각각의 링크 상에 할당된 무선 자원을 포함하는 것인, 부기 24-32의 메시 네트워크.
34. 상기 백홀 링크 정보는 상기 MAP과 메시 포털 사이의 각각의 링크 상에서 경험되는 품질을 포함하는 것인, 부기 24-33의 메시 네트워크.
35. 상기 MAP은 비콘 프레임을 통해 상기 백홀 링크 정보를 전송하도록 구성된 것인, 부기 24-34의 메시 네트워크.
36. 상기 MAP은 프로브 응답 프레임을 통해 상기 WTRU에 직접 상기 백홀 링크 정보를 전송하도록 구성된 것인, 부기 24-34의 메시 네트워크.
37. 상기 WTRU는 상기 성능값으로서의 처리량을 판정하도록 구성되는 것인, 부기 25-36의 메시 네트워크.
38. 상기 WTRU는 상기 WTRU의 상호접속 요구에 대한 정보를 상기 MAP에 전송 하도록 구성된 것인, 부기 23-37의 메시 네트워크.
39. 상기 MAP은 상기 WTRU의 상호접속 요구에 기초하여 상기 백홀 링크 정보를 발생하도록 구성된 것인, 부기 38의 메시 네트워크.
40. 상기 WTRU의 상호접속 요구에 대한 정보는, 상기 WTRU가 접속하기를 희망하는 노드의 IP 어드레스들 중 하나 이상을 포함하는 것인, 부기 38-39의 메시 네트워크.
41. 상기 WTRU의 상호접속 요구에 대한 정보는, 상기 WTRU가 접속하기를 희망하는 노드의 MAC 어드레스를 포함하는 것인, 부기 38-40의 메시 네트워크.
42. 상기 WTRU의 상호접속 요구에 대한 상기 정보는, 상기 MAP이 소정의 메시 포털을 다른 메시 포털들로부터 식별할 수 있도록 허용하는 어드레스를 포함하는 것인, 부기 38-41의 메시 네트워크.
43. 상기 WTRU의 상호접속 요구에 대한 정보는, 상기 WTRU가 접속하기를 희망하는 서브넷 어드레스를 포함하는 것인, 부기 38-42의 메시 네트워크.
44. 상기 WTRU의 상호접속 요구에 대한 정보는, 상기 MAP이 상기 WTRU의 상호접속 요구를 판정할 수 있도록 허용하는 미리결정된 코드 또는 플래그를 포함하는 것인, 부기 38-43의 메시 네트워크.
45. 상기 WTRU는, 프로브 요청 프레임, 특별 제어 프레임, 데이터 프레임, 및 브로드캐스트 프레임 중 적어도 하나를 통해 상기 WTRU의 상호접속 요구에 대한 정보를 전송하도록 구성된 것인, 부기 38-44의 메시 네트워크.
본 발명의 특징들 및 요소들이 특정 조합의 양호한 실시예들에서 기술되었지 만, 각각의 특징 및 요소는 양호한 실시예들의 다른 특징들 및 요소들없이 단독으로 사용되거나, 본 발명의 다른 특징들 및 요소들과 함께 또는 그들없이 다양한 조합으로 사용될 수 있다.
Claims (16)
- 복수의 메시 액세스 포인트(MAP)를 포함하는 메시 네트워크에서, 연관될 메시 액세스 포인트(MAP)를 무선 송수신 유닛(WTRU)이 선택하기 위한 방법에 있어서,하나 이상의 MAP이 백홀 링크 정보(backhaul link information)를 상기 WTRU에 전송하는 단계;상기 WTRU가 상기 백홀 링크 정보에 기초하여 상기 MAP에 관한 성능값을 판정하는 단계; 및상기 WTRU가 상기 성능값에 기초하여 연관될 MAP을 선택하는 단계를 포함하는, 메시 액세스 포인트 선택 방법.
- 제1항에 있어서, 상기 백홀 링크 정보는, 상기 MAP이 통신할 수 있는 메시 포털들의 갯수, 상기 MAP으로부터 메시 포털까지의 개별 경로들의 갯수, 상기 MAP으로부터 메시 포털까지의 개별 경로마다의 홉 및 메시 포인트(MP)의 갯수, 상기 MAP과 메시 포털 사이의 각각의 링크 상의 평균 전송 레이트, 상기 MAP과 메시 포털 사이의 각각의 링크 상의 추정 처리량, 상기 MAP과 메시 포털사이의 각각의 링크상에서 감지되는 채널 점유도, 상기 MAP과 메시 포털 사이의 각각의 링크 상에 할당된 무선 자원, 및 상기 MAP과 메시 포털 사이의 각각의 링크 상에서 경험되는 품질 중에서 하나 이상을 포함하는 것인, 메시 액세스 포인트 선택 방법.
- 제1항에 있어서, 상기 MAP은 비콘 프레임을 통해 상기 백홀 링크 정보를 브로드캐스트하는 것인, 메시 액세스 포인트 선택 방법.
- 제1항에 있어서, 상기 MAP은 프로브 응답 프레임을 통해 상기 백홀 링크 정보를 상기 WTRU에 직접 전송하는 것인, 메시 액세스 포인트 선택 방법.
- 제1항에 있어서, 상기 WTRU는 상기 성능값으로서의 처리량을 판정하는 것인, 메시 액세스 포인트 선택 방법.
- 제1항에 있어서, 상기 WTRU가 상기 WTRU의 상호접속 요구에 대한 정보를 상기 MAP에 전송하는 단계를 더 포함함으로써, 상기 MAP은 상기 WTRU의 상호접속 요구에 기초하여 상기 백홀 링크 정보를 발생하는 것인, 메시 액세스 포인트 선택 방법.
- 제6항에 있어서, 상기 WTRU의 상호접속 요구에 대한 정보는, 상기 WTRU가 접속하기를 희망하는 노드의 인터넷 프로토콜(IP) 어드레스, 상기 WTRU가 접속하기를 희망하는 노드의 매체 액세스 제어(MAC) 어드레스, 상기 MAP이 소정의 메시 포털을 다른 메시 포털들로부터 식별할수 있도록 허용하는 어드레스, 상기 WTRU가 접속하기를 희망하는 서브넷 어드레스, 및 상기 MAP이 상기 WTRU의 상호접속 요구를 판정할 수 있도록 허용하는 미리결정된 코드 또는 플래그 중에서 하나 이상을 포함하는 것인, 메시 액세스 포인트 선택 방법.
- 제6항에 있어서, 상기 WTRU는, 상기 WTRU의 상호접속 요구에 대한 정보를, 프로브 요청 프레임, 특별 제어 프레임, 데이터 프레임, 및 브로드캐스트 프레임 중에서 하나 이상을 통해 전송하는 것인, 메시 액세스 포인트 선택 방법.
- 메시 네트워크에 있어서,무선 송수신 유닛(WTRU); 및복수의 메시 액세스 포인트(MAP)을 포함하고,상기 MAP들 중 하나 이상은 백홀 링크 정보를 상기 WTRU에 전송하도록 구성됨으로써, 상기 WTRU는 상기 백홀 링크 정보에 기초하여 상기 MAP에 관한 성능값을 판정하고 그 성능값에 기초하여 연관될 특정 MAP을 선택하는 것인, 메시 네트워크.
- 제9항에 있어서, 상기 백홀 링크 정보는, 상기 MAP이 통신할 수 있는 메시 포털들의 갯수, 상기 MAP으로부터 메시 포털까지의 개별 경로의 갯수, 상기 MAP으로부터 메시 포털까지의 개별 경로마다의 홉 및 메시 포인트(MP)의 갯수, 상기 MAP과 메시 포털 사이의 각각의 링크 상의 평균 전송 레이트, 상기 MAP과 메시 포털 사이의 추정 처리량, 상기 MAP과 메시 포털사이의 각각의 링크상에서 감지되는 채널 점유도, 상기 MAP과 메시 포털 사이의 각각의 링크 상에 할당된 무선 자원, 및 상기 MAP과 메시 포털 사이의 각각의 링크 상에서 경험되는 품질 중에서 하나 이상 을 포함하는 것인, 메시 네트워크.
- 제9항에 있어서, 상기 MAP은 비콘 프레임을 통해 상기 백홀 링크 정보를 브로드캐스트하도록 구성된 것인, 메시 네트워크.
- 제9항에 있어서, 상기 MAP은 프로브 응답 프레임을 통해 상기 백홀 링크 정보를 상기 WTRU에 직접 전송하도록 구성된 것인, 메시 네트워크.
- 제9항에 있어서, 상기 WTRU는 상기 성능값으로서의 처리량을 판정하도록 구성된 것인, 메시 네트워크.
- 제9항에 있어서, 상기 WTRU는 상기 WTRU의 상호접속 요구에 대한 정보를 상기 MAP에 전송하도록 구성되고, 상기 MAP은 상기 WTRU의 상호접속 요구에 기초하여 상기 백홀 링크 정보를 발생하는 것인, 메시 네트워크.
- 제14항에 있어서, 상기 WTRU의 상호접속 요구에 대한 정보는, 상기 WTRU가 접속하기를 희망하는 노드의 인터넷 프로토콜(IP) 어드레스, 상기 WTRU가 접속하기를 희망하는 노드의 매체 액세스 제어(MAC) 어드레스, 상기 MAP이 소정의 메시 포털을 다른 메시 포털들로부터 식별할 수 있도록 허용하는 어드레스, 상기 WTRU가 접속하기를 희망하는 서브넷 어드레스, 및 상기 MAP이 상기 WTRU의 상호접속 요구 를 판정할 수 있도록 허용하는 미리결정된 코드 또는 플래그 중에서 하나 이상을 포함하는 것인, 메시 네트워크.
- 제14항에 있어서, 상기 WTRU는, 상기 WTRU의 상호접속 요구에 대한 정보를, 프로브 요청 프레임, 특별 제어 프레임, 데이터 프레임, 및 브로드캐스트 프레임 중에서 하나 이상을 통해 전송하도록 구성된 것인, 메시 네트워크.
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