KR20160031502A - 무선 중계 네트워크들의 다중―대역 관리 - Google Patents

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KR20160031502A
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Abstract

제 1 타입의 트래픽이 게이트웨이 액세스 포인트(AP)로부터 직접적으로 스테이션으로 전송될 수 있는 무선 통신을 위한 방법들, 시스템들, 디바이스들 및 장치들이 설명된다. 스테이션으로 전송된 비콘 신호들은 제 1 타입의 트래픽의 부분으로서 전송된다. 제 2 타입의 트래픽은 적어도 하나의 중계 AP를 통해 게이트웨이 AP로부터 스테이션으로 전송될 수 있다. 제 1 타입의 트래픽은 낮은 스루풋 트래픽을 포함할 수 있고, 장거리 라디오 링크(예를 들면, 2 GHz 대역 링크 또는 서브-1 GHz 대역 링크)를 통해 전송될 수 있다. 제 2 타입의 트래픽은 높은 스루풋 트래픽을 포함할 수 있고, 적어도 하나의 단거리 라디오 링크(예를 들면, 5 GHz 대역 링크)를 통해 전송될 수 있다. 게이트웨이 AP는 스테이션으로부터 직접적으로 낮은 스루풋 트래픽을 수신하고, 적어도 하나의 중계 AP를 경유하여 스테이션으로부터 높은 스루풋 트래픽을 수신할 수 있다.

Description

무선 중계 네트워크들의 다중―대역 관리{MULTI―BAND MANAGEMENT OF WIRELESS RELAYING NETWORKS}
[0001] 본 특허 출원은, Du 등에 의해 "MULTI-BAND MANAGEMENT OF WIRELESS RELAYING NETWORKS"라는 명칭으로, 2013년 7월 17일에 출원된 미국 가특허 출원 제 13/943,872 호를 우선권으로 주장하며, 상기 출원은 본 발명의 양수인에게 양도되었다.
[0002] 무선 통신 네트워크들은 음성, 비디오, 패킷 데이터, 메시징, 브로드 캐스트 등과 같은 다양한 통신 서비스들을 제공하기 위해 광범위하게 전개된다. 이러한 무선 네트워크들은 사용 가능한 네트워크 자원들을 공유함으로써 다수의 사용자를 지원할 수 있는 다중-액세스 네트워크들일 수 있다.
[0003] 무선 통신 네트워크는 다수의 무선 디바이스들의 통신을 지원할 수 있는 액세스 포인트들(AP들)과 같은 다수의 네트워크 디바이스들을 포함할 수 있다. 무선 디바이스는 양방향으로 네트워크 디바이스와 통신할 수 있다. 예컨대, WLAN(wireless local area network)에서, 무선 디바이스(예를 들면, 스테이션 또는 STA)는 다운링크 및 업링크를 통해 AP와 통신할 수 있다. 다운링크(또는 순방향 링크)는 AP로부터 STA로의 통신 링크를 지칭하고, 업링크(또는 역방향 링크)는 STA로부터 AP로의 통신 링크를 지칭한다.
[0004] WLAN들 또는 Wi-Fi 네트워크들에서, 증가된 엔드-투-엔드 스루풋을 제공하는 새로운 디바이스들(예를 들면, IEEE 802.11-ac 준수 디바이스들)이 전개되고 있다. 전송 전력 규제들 및/또는 라디오 전파 특성들로 인해, 예를 들면, 이러한 새로운 디바이스들은 일부 상황들에서 충분한 커버리지(즉, 범위)를 제공할 수 없을 수 있다. 이러한 이슈를 해결하기 위한 하나의 접근법은 레거시 또는 게이트웨이 AP의 역할을 무선 중계기들로 확장시킴으로써 커버리지를 증가시키도록 무선 중계기들(예를 들면, 중계 AP들)을 사용하는 것이다. 그러나, 게이트웨이 AP의 역할을 확장시키는 것은 무선 중계기들에 큰 부담을 주고, 이것은 일부 경우들에서 전력 및/또는 프로세싱 한계들을 가질 수 있다. 따라서, 커버리지를 확장시키는데 사용되는 무선 중계기들에 너무 많은 부담을 주지 않고서, 이러한 새로운 디바이스들에 의해 제공되는 커버리지를 확장시키기 위한 새로운 메커니즘들이 필요로 될 수 있다.
[0005] 설명되는 특징들은 일반적으로 무선 통신들을 위한 하나 이상의 개선된 방법들, 디바이스들, 시스템들 및/또는 장치들에 관한 것이다.
[0006] 무선 중계 네트워크들의 다중-대역 관리를 사용하는 하나의 무선 통신 방법에서, 제 1 타입의 트래픽은 게이트웨이 AP로부터 직접적으로 스테이션으로 전송될 수 있다. 스테이션으로 전송된 비콘 신호들은 제 1 타입의 트래픽의 부분으로서 전송된다. 제 2 타입의 트래픽은 적어도 하나의 중계 AP를 통해 게이트웨이 AP로부터 스테이션으로 전송될 수 있다. 제 1 타입의 트래픽은 낮은 스루풋 트래픽(예를 들면, 브로드캐스트, 멀티캐스트 및/또는 유니캐스트 트래픽의 낮은 버스트들)을 포함할 수 있고, 장거리 라디오 링크(예를 들면, 2 GHz 대역 링크 또는 서브-1 GHz 대역 링크)를 통해 전송될 수 있다. 제 2 타입의 트래픽은 높은 스루풋 트래픽(예를 들면, 브로드캐스트 및/또는 유니캐스트 데이터 트래픽, 낮은 레이턴시를 갖는 브로드캐스트 및/또는 유니캐스트 트래픽의 높은 버스트들)을 포함할 수 있고, 적어도 하나의 단거리 라디오 링크(예를 들면, 5 GHz 대역 링크)를 통해 전송될 수 있다. 게이트웨이 AP는 장거리 라디오 링크를 통해 스테이션으로부터 직접적으로 낮은 스루풋 트래픽을 수신하고, 적어도 하나의 중계 AP를 경유하여 그리고 적어도 하나의 단거리 라디오 링크를 통해 스테이션으로부터 높은 스루풋 트래픽을 수신할 수 있다.
[0007] 무선 통신 방법은 게이트웨이 액세스 포인트로부터 직접적으로 스테이션으로 제 1 타입의 트래픽을 전송하는 단계를 포함하고, 여기서 스테이션으로 전송되는 비콘 신호들은 제 1 타입의 트래픽의 부분으로서 전송된다. 상기 방법은 또한 적어도 하나의 중계 액세스 포인트를 경유하여 게이트웨이 액세스 포인트로부터 스테이션으로 제 2 타입의 트래픽을 전송하는 단계를 포함한다. 방법의 일부 실시예들에서, 제 1 타입의 트래픽을 전송하는 단계는 낮은 스루풋 트래픽을 전송하는 단계를 포함하고, 제 2 타입의 트래픽을 전송하는 단계는 높은 스루풋 트래픽을 전송하는 단계를 포함한다. 방법의 일부 실시예들에서, 제 1 타입의 트래픽을 전송하는 단계는 장거리 라디오 링크를 통해 제 1 타입의 트래픽을 전송하는 단계를 포함한다. 장거리 라디오 링크는 2 GHz 대역 링크 또는 서브-1 GHz 대역 링크를 포함할 수 있다. 일부 실시예들에서, 제 2 타입의 트래픽을 전송하는 단계는 적어도 하나의 단거리 라디오 링크를 통해 제 2 타입의 트래픽을 전송하는 단계를 포함한다. 적어도 하나의 단거리 라디오 링크는 5 GHz 대역 링크를 포함할 수 있다.
[0008] 방법의 일부 실시예들에서, 제 1 타입의 트래픽을 전송하는 단계는 브로드캐스트 트래픽의 낮은 버스트들, 멀티캐스트 트래픽의 낮은 버스트들, 및 유니캐스트 트래픽의 낮은 버스트들 중 하나 이상을 전송하는 단계를 포함한다. 방법의 일부 실시예들에서, 제 2 타입의 트래픽을 전송하는 단계는 유니캐스트 데이터 트래픽의 높은 버스트들, 브로드캐스트 데이터 트래픽의 높은 버스트들, 낮은 레이턴시를 갖는 유니캐스트 트래픽, 및 낮은 레이턴시를 갖는 브로드캐스트 트래픽 중 하나 이상을 전송하는 단계를 포함한다. 상기 방법은 장거리 라디오 링크를 통해 스테이션으로부터 직접적으로 게이트웨이 액세스 포인트에서 낮은 스루풋 트래픽을 수신하는 단계, 및 적어도 하나의 중계 액세스 포인트를 경유하여 그리고 적어도 하나의 단거리 라디오 링크를 통해 스테이션으로부터 게이트웨이 액세스 포인트에서 높은 스루풋 트래픽을 수신하는 단계를 더 포함할 수 있다.
[0009] 무선 통신 방법은 게이트웨이 액세스 포인트로부터 직접적으로 스테이션에서 제 1 타입의 트래픽을 수신하는 단계를 포함하고, 여기서 스테이션에 의해 수신된 비콘 신호들은 제 1 타입의 트래픽의 부분으로서 수신된다. 상기 방법은 또한 적어도 하나의 중계 액세스 포인트를 경유하여 게이트웨이 액세스 포인트로부터 스테이션에서 제 2 타입의 트래픽을 수신하는 단계를 포함한다. 방법의 일부 실시예들에서, 제 1 타입의 트래픽을 수신하는 단계는 낮은 스루풋 트래픽을 수신하는 단계를 포함하고, 제 2 타입의 트래픽을 수신하는 단계는 높은 스루풋 트래픽을 수신하는 단계를 포함한다. 방법의 일부 실시예들에서, 제 1 타입의 트래픽을 수신하는 단계는 장거리 라디오 링크를 통해 제 1 타입의 트래픽을 수신하는 단계를 포함한다. 장거리 라디오 링크는 2 GHz 대역 링크 또는 서브-1 GHz 대역 링크를 포함할 수 있다. 방법의 일부 실시예들에서, 제 2 타입의 트래픽을 수신하는 단계는 적어도 하나의 단거리 라디오 링크를 통해 제 2 타입의 트래픽을 수신하는 단계를 포함한다. 적어도 하나의 단거리 라디오 링크는 5 GHz 대역 링크를 포함할 수 있다.
[0010] 방법의 일부 실시예들에서, 제 1 타입의 트래픽을 수신하는 단계는 브로드캐스트 트래픽의 낮은 버스트들, 멀티캐스트 트래픽의 낮은 버스트들, 및 유니캐스트 트래픽의 낮은 버스트들 중 하나 이상을 수신하는 단계를 포함한다. 방법의 일부 실시예들에서, 제 2 타입의 트래픽을 수신하는 단계는 유니캐스트 데이터 트래픽의 높은 버스트들, 브로드캐스트 데이터 트래픽의 높은 버스트들, 낮은 레이턴시를 갖는 유니캐스트 트래픽, 및 낮은 레이턴시를 갖는 브로드캐스트 트래픽 중 하나 이상을 수신하는 단계를 포함한다. 상기 방법은 장거리 라디오 링크를 통해 스테이션으로부터 직접적으로 게이트웨이 액세스 포인트로 낮은 스루풋 트래픽을 전송하는 단계, 및 적어도 하나의 중계 액세스 포인트를 경유하여 그리고 적어도 하나의 단거리 라디오 링크를 통해 스테이션으로부터 게이트웨이 액세스 포인트로 높은 스루풋 트래픽을 전송하는 단계를 더 포함할 수 있다.
[0011] 무선 통신 디바이스는 게이트웨이 액세스 포인트를 포함하고, 게이트웨이 액세스 포인트는 직접적으로 스테이션으로 제 1 타입의 트래픽을 전송하고 ― 스테이션으로 전송되는 비콘 신호들은 제 1 타입의 트래픽의 부분으로서 전송됨 ― , 그리고 적어도 하나의 중계 액세스 포인트를 경유하여 스테이션으로 제 2 타입의 트래픽을 전송하도록 구성된다. 디바이스의 일부 실시예들에서, 게이트웨이 액세스 포인트는 2 GHz 대역 링크 또는 서브-1 GHz 대역 링크를 통해 스테이션으로 직접적으로 제 1 타입의 트래픽을 전송하도록 구성된다. 디바이스의 일부 실시예들에서, 게이트웨이 액세스 포인트는 적어도 하나의 5 GHz 대역 링크를 통해 적어도 하나의 중계 액세스 포인트로 제 2 타입의 트래픽을 전송하도록 구성된다. 디바이스의 일부 실시예들에서, 제 1 타입의 트래픽은 브로드캐스트 트래픽의 낮은 버스트들, 멀티캐스트 트래픽의 낮은 버스트들, 및 유니캐스트 트래픽의 낮은 버스트들 중 하나 이상을 포함하고, 제 2 타입의 트래픽은 유니캐스트 데이터 트래픽의 높은 버스트들, 브로드캐스트 데이터 트래픽의 높은 버스트들, 낮은 레이턴시를 갖는 유니캐스트 트래픽, 및 낮은 레이턴시를 갖는 브로드캐스트 트래픽 중 하나 이상을 포함한다.
[0012] 무선 통신 디바이스는 스테이션을 포함하고, 스테이션은 게이트웨이 액세스 포인트로부터 직접적으로 제 1 타입의 트래픽을 수신하고 ― 스테이션에 의해 수신된 비콘 신호들은 제 1 타입의 트래픽의 부분으로서 수신됨 ― , 그리고 적어도 하나의 중계 액세스 포인트를 경유하여 게이트웨이 액세스 포인트로부터 제 2 타입의 트래픽을 수신하도록 구성된다. 디바이스의 일부 실시예들에서, 스테이션은 2 GHz 대역 링크 또는 서브-1 GHz 대역 링크를 통해 게이트웨이 액세스 포인트로부터 직접적으로 제 1 타입의 트래픽을 수신하도록 구성된다. 디바이스의 일부 실시예들에서, 스테이션은 적어도 하나의 중계 액세스 포인트를 경유하여 그리고 적어도 하나의 5 GHz 대역 링크를 통해 게이트웨이 액세스 포인트로부터 제 2 타입의 트래픽을 수신하도록 구성된다. 디바이스의 일부 실시예들에서, 제 1 타입의 트래픽은 브로드캐스트 트래픽의 낮은 버스트들, 멀티캐스트 트래픽의 낮은 버스트들, 및 유니캐스트 트래픽의 낮은 버스트들 중 하나 이상을 포함하고, 제 2 타입의 트래픽은 유니캐스트 데이터 트래픽의 높은 버스트들, 브로드캐스트 데이터 트래픽의 높은 버스트들, 낮은 레이턴시를 갖는 유니캐스트 트래픽, 및 낮은 레이턴시를 갖는 브로드캐스트 트래픽 중 하나 이상을 포함한다.
[0013] 무선 통신 시스템은 스테이션, 스테이션과 통신 가능하게 커플링된 게이트웨이 액세스 포인트 ― 게이트웨이 액세스 포인트는 장거리 라디오 링크를 통해 스테이션으로 직접적으로 제 1 타입의 트래픽을 전송하도록 구성되고, 스테이션으로 전송된 비콘 신호들은 제 1 타입의 트래픽의 부분으로서 전송됨 ― , 및 게이트웨이 액세스 포인트 및 스테이션과 통신 가능하게 커플링된 적어도 하나의 중계 액세스 포인트 ― 게이트웨이 액세스 포인트는 적어도 하나의 중계 액세스 포인트를 경유하여 그리고 적어도 하나의 단거리 라디오 링크를 통해 스테이션으로 제 2 타입의 트래픽을 전송하도록 구성됨 ― 를 포함한다.
[0014] 무선 통신 장치는 게이트웨이 액세스 포인트로부터 직접적으로 스테이션으로 제 1 타입의 트래픽을 전송하기 위한 수단을 포함하고, 여기서 스테이션으로 전송되는 비콘 신호들은 제 1 타입의 트래픽의 부분으로서 전송된다. 상기 장치는 또한 적어도 하나의 중계 액세스 포인트를 경유하여 게이트웨이 액세스 포인트로부터 스테이션으로 제 2 타입의 트래픽을 전송하기 위한 수단을 포함한다. 장치의 일부 실시예들에서, 제 1 타입의 트래픽을 전송하기 위한 수단은 낮은 스루풋 트래픽을 전송하기 위한 수단을 포함하고, 제 2 타입의 트래픽을 전송하기 위한 수단은 높은 스루풋 트래픽을 전송하기 위한 수단을 포함한다. 장치의 일부 실시예들에서, 제 1 타입의 트래픽을 전송하기 위한 수단은 2 GHz 대역 링크 또는 서브-1 GHz 대역 링크를 통해 제 1 타입의 트래픽을 전송하기 위한 수단을 포함한다. 장치의 일부 실시예들에서, 제 2 타입의 트래픽을 전송하기 위한 수단은 적어도 하나의 5 GHz 대역 링크를 통해 제 2 타입의 트래픽을 전송하기 위한 수단을 포함한다.
[0015] 장치의 일부 실시예들에서, 제 1 타입의 트래픽을 전송하기 위한 수단은 브로드캐스트 트래픽의 낮은 버스트들, 멀티캐스트 트래픽의 낮은 버스트들, 및 유니캐스트 트래픽의 낮은 버스트들 중 하나 이상을 전송하기 위한 수단을 포함하고, 제 2 타입의 트래픽을 전송하기 위한 수단은 유니캐스트 데이터 트래픽의 높은 버스트들, 브로드캐스트 데이터 트래픽의 높은 버스트들, 낮은 레이턴시를 갖는 유니캐스트 트래픽, 및 낮은 레이턴시를 갖는 브로드캐스트 트래픽 중 하나 이상을 전송하기 위한 수단을 포함한다.
[0016] 무선 통신 장치는 게이트웨이 액세스 포인트로부터 직접적으로 스테이션에서 제 1 타입의 트래픽을 수신하기 위한 수단을 포함하고, 여기서 스테이션에 의해 수신된 비콘 신호들은 제 1 타입의 트래픽의 부분으로서 수신된다. 상기 장치는 또한 적어도 하나의 중계 액세스 포인트를 경유하여 게이트웨이 액세스 포인트로부터 스테이션에서 제 2 타입의 트래픽을 수신하기 위한 수단을 포함한다. 장치의 일부 실시예들에서, 제 1 타입의 트래픽을 수신하기 위한 수단은 낮은 스루풋 트래픽을 수신하기 위한 수단을 포함하고, 제 2 타입의 트래픽을 수신하기 위한 수단은 높은 스루풋 트래픽을 수신하기 위한 수단을 포함한다. 장치의 일부 실시예들에서, 제 1 타입의 트래픽을 수신하기 위한 수단은 2 GHz 대역 링크 또는 서브-1 GHz 대역 링크를 통해 제 1 타입의 트래픽을 수신하기 위한 수단을 포함한다. 장치의 일부 실시예들에서, 제 2 타입의 트래픽을 수신하기 위한 수단은 적어도 하나의 5 GHz 대역 링크를 통해 제 2 타입의 트래픽을 수신하기 위한 수단을 포함한다.
[0017] 장치의 일부 실시예들에서, 제 1 타입의 트래픽을 수신하기 위한 수단은 브로드캐스트 트래픽의 낮은 버스트들, 멀티캐스트 트래픽의 낮은 버스트들, 및 유니캐스트 트래픽의 낮은 버스트들 중 하나 이상을 수신하기 위한 수단을 포함하고, 제 2 타입의 트래픽을 수신하기 위한 수단은 유니캐스트 데이터 트래픽의 높은 버스트들, 브로드캐스트 데이터 트래픽의 높은 버스트들, 낮은 레이턴시를 갖는 유니캐스트 트래픽, 및 낮은 레이턴시를 갖는 브로드캐스트 트래픽 중 하나 이상을 수신하기 위한 수단을 포함한다.
[0018] 컴퓨터 프로그램 물건은 비일시적인 컴퓨터-판독 가능 매체를 포함하고, 비일시적인 컴퓨터-판독 가능 매체는, 적어도 하나의 컴퓨터로 하여금, 게이트웨이 액세스 포인트로부터 스테이션으로 제 1 타입의 트래픽을 전송하게 하기 위한 코드를 갖고, 여기서 스테이션으로 전송되는 비콘 신호들은 제 1 타입의 트래픽의 부분으로서 전송된다. 비일시적인 컴퓨터-판독 가능 매체는 또한, 적어도 하나의 컴퓨터로 하여금, 적어도 하나의 중계 액세스 포인트를 경유하여 게이트웨이 액세스 포인트로부터 스테이션으로 제 2 타입의 트래픽을 전송하게 하기 위한 코드를 갖는다.
[0019] 컴퓨터 프로그램 물건은 비일시적인 컴퓨터-판독 가능 매체를 포함하고, 비일시적인 컴퓨터-판독 가능 매체는, 적어도 하나의 컴퓨터로 하여금, 게이트웨이 액세스 포인트로부터 직접적으로 스테이션에서 제 1 타입의 트래픽을 수신하게 하기 위한 코드를 갖고, 여기서 스테이션에 의해 수신된 비콘 신호들은 제 1 타입의 트래픽의 부분으로서 수신된다. 비일시적인 컴퓨터-판독 가능 매체는 또한, 적어도 하나의 컴퓨터로 하여금, 적어도 하나의 중계 액세스 포인트를 경유하여 게이트웨이 액세스 포인트로부터 스테이션에서 제 2 타입의 트래픽을 수신하게 하기 위한 코드를 갖는다.
[0020] 위의 설명은, 다음의 상세한 설명이 더 양호하게 이해될 수 있도록, 본 개시내용에 따른 예들의 특징들 및 기술적 이점들을 상당히 광범위하게 요약하였다. 추가적인 특징들 및 이점들이 이하에서 설명될 것이다. 개시되는 개념 및 특정 예들은, 본 개시내용의 동일한 목적들을 수행하기 위해 다른 구조들을 수정 또는 설계하기 위한 기초로서 쉽게 활용될 수 있다. 이러한 등가의 구조들은 첨부된 청구항들의 사상 및 범위로부터 벗어나지 않는다. 연관된 이점들과 함께 그들의 구성 및 동작 방법 둘 모두에 대해, 본원에 개시되는 개념들의 특성으로 여겨지는 특징들은, 첨부한 도면들과 관련하여 고려될 때 다음의 설명으로부터 더 잘 이해될 것이다. 도면들 각각은 청구항들의 제한들에 대한 한정으로서가 아닌 단지 예시 및 설명을 목적으로 제공된다.
[0021] 본 개시내용의 특성 및 이점들의 추가적인 이해가 다음의 도면들에 대한 참조에 의해 구현될 수 있다. 첨부된 도면들에서, 유사한 컴포넌트들 또는 특징들은 동일한 기준 라벨을 가질 수 있다. 추가로, 동일한 타입의 다양한 컴포넌트들은, 기준 라벨 다음에 대시기호 및 유사한 컴포넌트들 사이를 구별하는 제 2 라벨이 오게 함으로써, 구별될 수 있다. 단지 제 1 기준 라벨만이 명세서에서 이용된다면, 설명은 제 2 기준 라벨과 관계없이 동일한 제 1 기준 라벨을 갖는 유사한 컴포넌트들 중 임의의 하나의 컴포넌트에 적용가능하다.
[0022] 도 1은 다양한 실시예들에 따른 무선 로컬 영역 네트워크(WLAN)의 예를 예시한 도면을 도시한다.
[0023] 도 2a는 다양한 실시예들에 따른 다중-대역 무선 중계 네트워크의 예를 예시한 도면을 도시한다.
[0024] 도 2b는 다양한 실시예들에 따른 다중-대역 무선 중계 네트워크의 다른 예를 예시한 도면을 도시한다.
[0025] 도 2c는 다양한 실시예들에 따른 다중-대역 무선 중계 네트워크의 또 다른 예를 예시한 도면을 도시한다.
[0026] 도 3a 및 도 3b는 다양한 실시예들에 따른, 무선 통신들에서 사용하기 위한 게이트웨이 AP들과 같은 디바이스들의 예들을 예시한 도면들을 도시한다.
[0027] 도 4a 및 도 4b는 다양한 실시예들에 따른, 무선 통신들에서 사용하기 위한 스테이션들과 같은 디바이스들의 예들을 예시한 도면들을 도시한다.
[0028] 도 5a 및 도 5b는 다양한 실시예들에 따른 무선 통신들에서 사용하기 위한 중계 AP들과 같은 디바이스들의 예들을 예시한 도면들을 도시한다.
[0029] 도 6은 다양한 실시예들에 따른 게이트웨이 AP 아키텍처의 예를 예시한 블록도를 도시한다.
[0030] 도 7은 다양한 실시예들에 따른 스테이션 아키텍처의 예를 예시한 블록도를 도시한다.
[0031] 도 8은 다양한 실시예들에 따른 중계 AP 아키텍처의 예를 예시한 블록도를 도시한다.
[0032] 도 9 내지 도 11은 다양한 실시예들에 따른 (예를 들면, 게이트웨이 AP에서) 무선 중계 네트워크들의 다중-대역 관리를 위한 방법들의 예들의 흐름도들이다.
[0033] 도 12 내지 도 14는 다양한 실시예들에 따른 (예를 들면, 스테이션에서) 무선 중계 네트워크들의 다중-대역 관리를 위한 방법들의 예들의 흐름도들이다.
[0034] 설명된 실시예들은 무선 중계 네트워크들의 다중-대역 관리를 사용함으로써 레거시 또는 게이트웨이 AP의 커버리지가 확장될 수 있는, 무선 통신들을 위한 방법들, 디바이스들, 시스템들 및 장치들에 관한 것이다. 게이트웨이 AP는 5 GHz(5G) 대역 상에서 동작할 수 있는 새로운 디바이스들(예를 들면, IEEE 802.11-ac 준수 디바이스들)을 사용하는 WLAN 또는 Wi-Fi 네트워크의 부분일 수 있다. 5G 대역은 다른 대역들보다 풍부한 스펙트럼 및 더 적은 간섭을 제공한다. 5G 대역에서 동작하는 디바이스들은 표준 이더넷의 스루풋 능력과 유사하게 초 당 1 기가바이트 엔드-투-엔드 스루풋에 도달할 수 있다. 그러나, 이러한 새로운 디바이스들에 의해 제공되는 더 큰 링크 용량에서조차, Wi-Fi 네트워크의 커버리지는, 예를 들면, 전송 전력의 규제들 및/또는 라디오 전파의 특성들로 인해 제한된 상태일 수 있다. Wi-Fi 네트워크의 커버리지를 확장시키기 위한 하나의 접근법은 게이트웨이 AP의 능력들을 확장시키도록 무선 중계기들(예를 들면, 중계 AP들)을 사용하는 것이다.
[0035] WDS(Wireless Distribution System)는 Wi-Fi 네트워크의 커버리지를 무선으로 확장시키기 위해 가장 일반적으로 사용되는 기술들 중 하나이다. WDS에서, 다수의 AP들(즉, AP 노드들)이 전개될 수 있고, 스테이션은 가장 가까운 AP와 연관될 수 있다. AP들은 멀티-홉 통신을 비롯하여 서로 무선으로 통신할 수 있다. AP들은 확장된 커버리지를 제공하고 각각의 중계 링크를 보호하기 위해 (예를 들면, IEEE 802.11s를 사용함으로써) 메시 네트워크로 조직될 수 있다.
[0036] 다른 중계 기술은 Wi-Fi Direct 또는 P2P(Peer-to-Peer)이다. 이러한 기술에서, 네트워크 내의 Wi-Fi Direct 인에이블 디바이스(예를 들면, 스테이션)는 소프트-AP 또는 GO(Group Owner)로서 동작하도록 선출될 수 있고, 다른 스테이션들은 게이트웨이 AP의 커버리지를 효과적으로 확장시키기 위해 인근의 GO와 연관될 수 있다. GO는 연관된 스테이션(들)과 게이트웨이 AP 사이에서 트래픽을 중계하는 것을 도울 수 있다.
[0037] 이러한 중계 기술에서, 대응하는 L2 브리징 또는 L3 라우팅은 더 높은 계층들로부터의 개입 없이 투명하게 전달될, 연관된 스테이션들과 AP들 사이의 패킷들에 대해 중계 노드들에서 정확히 구성될 필요가 있을 수 있다.
[0038] 또한, 이러한 중계 기술들에서, 게이트웨이 AP의 역할은 WDS AP 또는 GO로 효과적으로 확장된다. 즉, WDS AP 또는 GO는 여전히 게이트웨이 AP의 기능들을 수행할 필요가 있을 수 있다. 예를 들면, WDS AP 또는 GO는 비콘들을 연관된 스테이션들로 브로드캐스팅하고, 존재하는 경우에, 게이트웨이 AP에 대한 멀티캐스트 또는 브로드캐스트 트래픽을 중계할 필요가 있을 수 있다. 브로드캐스트 비콘들의 중계는 중계 AP들(예를 들면, WDS AP 또는 GO)에 부담을 줄 수 있는데, 왜냐하면 이러한 디바이스들이 때때로 단지 통상적인 스테이션과 같이 전력 및/또는 프로세싱(예를 들면, 중앙 프로세싱 유닛 또는 CPU) 제한들을 가질 수 있기 때문이다. 또한, 비콘 중계는 스테이션의 전력 절약 모드와 중계 기능을 제공하는 AP의 동작들을 조정하는 것을 비롯하여 네트워크 관리의 복잡성에 부가될 수 있다. 예를 들면, 연관된 스테이션이 전력 절약 모드(예를 들면, 슬립 모드)에 진입하고자 하면, 중계 AP는 스테이션으로 예정된 게이트웨이 AP로부터의 데이터를 버퍼링하는 것을 돕기 위해 (예를 들면, 전력 절약 모드에 진입하지 않고) 어웨이크 상태일 필요가 있을 수 있다. 또한, 중계 AP는 패킷 도착에 관하여 스테이션에 통지하기 위한 트래픽 표시 맵(TIM)을 생성할 필요가 있을 수 있다. 중계 AP가 이러한 작업들을 수행할 수 없다면, 네트워크의 전력 성능이 절충될 수 있다.
[0039] 앞서 설명된 이슈들 중 일부를 해결하기 위해, Wi-Fi 네트워크는 통신을 위해 다수의 대역들을 사용하여 구현될 수 있는데, 왜냐하면 대부분의 Wi-Fi 네트워크 디바이스들(예를 들면, AP들) 및 무선 디바이스들(예를 들면, STA들)이 이제 통상적으로 다수의 통신 대역들을 지원하기 때문이다. 예를 들면, Wi-Fi 디바이스는, 디바이스가 다수의 채널들 또는 대역들(예를 들면, 2GHz(2G) 대역, 5G 대역, 서브-1 GHz(서브-1G) 대역)에서 동시에 동작하도록 허용하는 설치된 다수의 라디오들을 가질 수 있다. 5G 대역에서 동작하는 것은 커버리지가 제한되지만 충분한 대역폭 및 스루풋을 제공한다. 더 양호한 커버리지를 획득하기 위해, 더 큰 커버리지를 갖는 다른 대역들이 5G 대역과 동시에 사용될 수 있다. 예를 들면, 2G 대역의 커버리지는 5G 대역의 커버리지보다 더 크고, 대역들 둘 모두는 충분한 스루풋 및 커버리지 둘 모두를 제공하기 위해 동시에 사용될 수 있다. 서브-1G 대역 및 TV-화이트 스페이스 대역(예를 들면, IEEE 802.11af)의 커버리지는 2G 대역의 커버리지보다 더 크고, 이러한 대역들은 또한 5G 대역과 동시에 사용될 수 있다.
[0040] 따라서, 하나의 접근법은, 게이트웨이 AP가 스테이션과 연관되고 개별적이고 독립적인 경로들 또는 대역들을 통해 동시에 그 스테이션과 통신하도록 허용하는 것이다. 예를 들면, 게이트웨이 AP는 특정 타입들의 트래픽(예를 들면, 비콘 신호들, 낮은 스루풋 트래픽)을 전송하기 위해 장거리 Wi-Fi 링크(예를 들면, 2G 대역 링크 또는 서브-1G 대역 링크)를 통해 스테이션과 직접적으로 통신할 수 있다. 게이트웨이 AP는 또한 다른 타입들의 트래픽(예를 들면, 더 높은 스루풋 트래픽, 낮은 레이턴시 트래픽)을 전송하기 위해 적어도 하나의 무선 중계기(예를 들면, 중계 AP)를 통해 그리고 적어도 하나의 단거리 Wi-Fi 링크(예를 들면, 5G 대역 링크)를 통해 간접적으로 스테이션과 통신할 수 있다. 이러한 접근법은 특정 상황에서 요구되는 적절한 스루풋 및 커버리지 둘 모두를 제공할 수 있다. 그러나, 통상적으로 스테이션으로 전송 또는 브로드캐스팅되는 비콘 신호들은 장거리 라디오 링크를 통해 직접적으로 전송되고, 중계 AP들을 통해 중계되지 않는다. 따라서, 비콘 신호들의 전송은 중계 AP들에 대한 부담을 감소시키기 위해 게이트웨이 AP에 의해 유지된다. 게이트웨이 AP의 다른 기능들은 중계 AP들로 확장된다.
[0041] 제안된 접근법의 다른 양상들에서, 스테이션은 전력 절약 모드에 배치될 수 있고, 장거리 라디오 링크를 통해 게이트웨이 AP에 의해 전송된 비콘 신호들을 리스닝하기 위해 주기적으로 웨이크 업할 수 있다. 중계 AP는 또한 서빙할 어떠한 다른 스테이션도 존재하지 않을 때 슬립 또는 전력 절약 모드에 배치될 수 있고, 그 자신의 장거리 라디오 링크에서 비콘 신호들을 리스닝하기 위해 웨이크 업할 수 있다(그러한 링크가 이용 가능한 경우). 스테이션에 대한 일부 버퍼링된 데이터가 존재한다는 것을 표시하는 TIM을 장거리 라디오 링크 내의 비콘 신호가 포함할 때, 스테이션 및 중계 AP 둘 모두는 웨이크 업할 수 있고, 스테이션은 데이터가 스테이션으로 전송될 수 있도록 게이트웨이 AP에 통지할 수 있다.
[0042] 무선 중계 네트워크들의 다중-대역 관리를 사용하는 무선 통신들에 대한 본원에 설명된 다양한 기술들은 WLAN 또는 Wi-Fi 네트워크들에 관련하여 설명된다. WLAN 또는 Wi-Fi 네트워크는, 예를 들면, 다양한 IEEE 802.11 표준들(예컨대, IEEE 802.11a/g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ah 등)에 설명된 프로토콜들에 기초하는 네트워크를 지칭할 수 있다. 그러나, 동일하거나 유사한 기술들이 또한 임의의 무선 네트워크(예를 들면, 셀룰러 네트워크)에서 사용될 수 있다. 예를 들면, 동일하거나 유사한 기술들은 셀룰러 무선 시스템들, 피어-투-피어 무선 통신들, ad hoc 네트워크들, 위상 통신 시스템들 및 다른 시스템들과 같은 다양한 무선 통신 시스템들에서 사용될 수 있다. 용어 "시스템" 및 "네트워크"는 종종 상호 교환 가능하게 사용된다. 이들 무선 통신 시스템들은 코드 분할 다중 액세스(CDMA), 시분할 다중 액세스(TDMA), 주파수 분할 다중 액세스(FDMA), 직교 FDMA(OFDMA), 단일-캐리어 FDMA(SC-FDMA), 및/또는 다른 라디오 기술들 같은 다양한 라디오 통신 기술들을 이용할 수 있다. 일반적으로, 무선 통신들은 라디오 액세스 기술(RAT)로 불리는 하나 이상의 라디오 통신 기술들의 표준화된 구현에 따라 수행된다. 라디오 액세스 기술을 구현하는 무선 통신 시스템 또는 네트워크는 라디오 액세스 네트워크(RAN)이라 불릴 수 있다.
[0043] CDMA 기술들을 이용하는 라디오 액세스 기술들의 예들은 CDMA2000, UTRA(Universal Terrestrial Radio Access), 등을 포함한다. CDMA2000은 IS-2000, IS-95, 및 IS-856 표준들을 커버한다. IS-2000 릴리스들 0 및 A는 보통 CDMA2000 1X, 1X, 등으로 지칭된다. IS-856(TIA-856)은 보통 CDMA2000 1xEV-DO, 고속 패킷 데이터(HRPD), 등으로 지칭된다. UTRA는 광대역 CDMA(WCDMA) 및 CDMA의 다른 변형들을 포함한다. TDMA 시스템들의 예들은 GSM(Global System for Mobile Communications)의 다양한 구현들을 포함한다. OFDM 및/또는 OFDMA를 이용하는 라디오 액세스 기술들의 예들은 UMB(Ultra Mobile Broadband), 이벌브드 UTRA(E-UTRA), Wi-Fi, IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802.20, 플래시-OFDM, 등을 포함한다. UTRA 및 E-UTRA는 UMTS(Universal Mobile Telecommunication System)의 일부이다. 3GPP 롱 텀 에볼루션(LTE) 및 LTE-어드밴스드(LTE-A)는 E-UTRA를 사용하는 UMTS의 새로운 릴리스들이다. UTRA, E-UTRA, UMTS, LTE, LTE-A, 및 GSM은 3GPP 또는 "3세대 파트너쉽 프로젝트"로 칭해진 조직으로부터의 문헌들에 설명된다. CDMA2000 및 UMB는 "3세대 파트너쉽 프로젝트 2"(3GPP2)로 칭해진 조직으로부터의 문헌들에 설명된다. 본원에 설명된 기술들은 상기 언급된 시스템들 및 라디오 기술들뿐 아니라 다른 시스템들 및 라디오 기술들에 사용될 수 있다.
[0044] 따라서, 다음 설명은 예들을 제공하고, 청구항들에서 제시된 범위, 응용성, 또는 구성의 제한이 아니다. 본 개시내용의 사상 및 범위로부터 벗어나지 않고, 논의된 엘리먼트들의 기능 및 어레인지먼트에 대한 변형들이 이루어질 수 있다. 다양한 실시예들은 다양한 절차들 또는 컴포넌트들을 적절하게 생략하거나, 대체하거나, 또는 추가할 수 있다. 예컨대, 설명된 방법들은 설명된 것과 상이한 순서로 수행될 수 있고, 다양한 단계들이 추가되거나, 생략되거나, 또는 결합될 수 있다. 또한, 특정 실시예들에 대하여 설명된 특징들은 다른 실시예들에서 결합될 수 있다.
[0045] 도 1은 WLAN 또는 Wi-Fi 네트워크의 예를 포함하는 도면(100)을 도시한다. 액세스 포인트(AP)(105)(즉, 네트워크 디바이스)는 클라이언트 디바이스들(115)과, IEEE 802.11 네트워크와 같은 무선 로컬 영역 네트워크를 생성할 수 있다. 클라이언트 디바이스들(115)은 또한 WLAN의 커버리지 영역(120) 내에서 분산 또는 전개될 수 있는 무선 스테이션들, 스테이션들 또는 STA들로 지칭된다. 스테이션들(115) 각각은 특정 대역을 통해 AP(105)와 연관 및 (통신 링크들(125)을 사용하여) 통신할 수 있다. AP(105)는 하나의 대역을 지원할 수 있거나(예를 들면, 하나의 라디오를 포함), 다수의 대역들을 지원할 수 있다(예를 들면, 다수의 라디오들을 포함함). 마찬가지로, 스테이션들(115)은 하나의 대역 또는 다수의 대역들을 지원할 수 있다. 다수의 대역들이 AP(105) 및 스테이션(115)에 의해 지원될 때, 대역들 중 적어도 하나는 2 개의 디바이스들 사이의 통신을 위해 선택될 수 있다.
[0046] 커버리지 영역(120)은 통신을 위해 AP(105)와 스테이션(115) 사이에서 사용되는 대역에 따라 변동할 수 있다. 예를 들면, 높은 스루풋 단거리 라디오 링크(예를 들면, 5G 대역 링크)는 낮은 스루풋 장거리 라디오 링크(예를 들면, 2G 라디오 링크)보다 더 적은 커버리지를 제공할 수 있다. 높은 스루풋 및 확장된 커버리지 둘 모두를 가능하게 하기 위해, 다수의 높은 스루풋 단거리 라디오 링크들을 사용하는 무선 중계(예를 들면, 중계 AP들)가 사용될 수 있다. 그러나, 앞서 설명된 바와 같이, AP(105)에 의해 브로드캐스팅되는 비콘 신호들의 중계는 중계 AP들에 큰 부담을 줄 수 있다. 다른 접근법은, 무선 중계를 또한 사용하면서, AP(105)와 스테이션(115) 사이의 통신이 다수의 대역들에서 동시에 발생하는 것을 가능하게 하는 것이다. 이러한 시나리오에서, 낮은 스루풋 장거리 라디오 링크는 비콘 신호들을 포함하여 특정 타입들의 트래픽을 통신하는데 사용될 수 있고, 반면에 다수의 높은 스루풋 단거리 라디오 링크들은 높은 버스트 또는 낮은 레이턴시 트래픽을 포함하여 다른 타입들의 트래픽을 통신하는데 사용될 수 있다. 이러한 접근법을 통해, 중계 AP들에 부담을 줄 필요없이, 높은 스루풋 및 확장된 커버리지 둘 모두가 획득될 수 있다. 아래에 설명되는 도 2a 내지 도 2c는 무선 중계 네트워크들의 다중-대역 관리의 다양한 양상들에 대한 부가적인 세부사항들을 제공한다.
[0047] 도 2a는 무선 중계 네트워크들의 다중-대역 관리를 사용하는 WLAN의 예를 포함하는 도면(200)을 도시한다. 도 1의 AP(105)의 예일 수 있는 게이트웨이 AP(105-a)가 도시된다. 또한, 도 1의 스테이션(115)의 예일 수 있는 스테이션(STA)(115-a)이 도시된다. 또한, 중계 기능들을 제공하도록 구성된 도 1의 AP(105)의 예일 수 있는 중계 AP(105-b)가 도시된다. 일부 경우들에서, 중계 AP(105-b)는 중계 AP의 기능 중 적어도 일부를 제공하도록 구성된 스테이션 또는 다른 유사한 디바이스일 수 있다.
[0048] 도 2a에 도시된 WLAN은, 적어도 하나의 중계 AP(105-b)가 충분한 커버리지를 제공하기 위해(즉, 게이트웨이 AP(105-a)의 커버리지를 확장시키기 위해) 필요로 될 수 있는 홈 또는 비지니스 무선 중계 네트워크에 대응할 수 있다. 이러한 경우들에서, 중계 AP(105-b)는, 네트워크에 의해 제공되는 무선 커버리지를 최적화할 수 있는 홈 또는 비지니스 내의 위치에 배치될 수 있다. 중계 AP(105-b)는 아울렛에 플러깅될 수 있고 어떠한 전력 제약들도 갖지 않는 폼-팩터 디바이스일 수 있다. 그러나, 다른 경우들에서, 중계 AP(105-b)는 어플라이언스 또는 다른 스테이션일 수 있고, 상당한 전력 및/또는 CPU 제약들을 가질 수 있다.
[0049] 게이트웨이 AP(105-a)는 네트워크(205)와 통신하도록 구성될 수 있다. 네트워크(205)는 데이터 또는 콘텐츠 네트워크 및/또는 광역 네트워크일 수 있다. 네트워크(205)의 예는 인터넷일 수 있다. 게이트웨이 AP(105-a)는 네트워크(205)와 통신 링크(210)를 설정하기 위해 유선 및/또는 무선 통신 프로토콜을 사용할 수 있다. 예를 들면, 게이트웨이 AP(105-a)는 케이블 모뎀, 디지털 서비스 링크(DSL) 모뎀, T1 또는 T3 라인과 같은 광학 통신 링크, 또는 네트워크(205)와 통신 가능하게 커플링하기 위한 임의의 다른 형태의 유선 통신 프로토콜 중 하나 이상을 사용할 수 있다. 다른 예에서, 게이트웨이 AP(105-a)는 셀룰러 네트워크(예를 들면, 3G, 4G)에 무선으로 커플링될 수 있다. 게이트웨이 AP(105-a)는 스테이션(115-a)이 게이트웨이 AP(105-a)를 통해 다른 네트워크와 통신하도록 허용하기 위해 유선(예를 들면, 이더넷) 또는 무선(예를 들면, Wi-Fi) 라우터 또는 셀룰러 투 Wi-Fi 핫스팟 디바이스를 포함할 수 있다.
[0050] 스테이션(115-a)은 게이트웨이 AP(105-a)와 연관되고 통신 링크(220)를 통해 게이트웨이 AP(105-a)와 직접적으로 통신하도록 구성될 수 있다. 통신 링크(220)는 게이트웨이 AP(105-a)와 스테이션(115-a) 사이에서 특정 타입들의 트래픽을 통신하는데 사용되는 장거리, 낮은 스루풋 라디오 링크일 수 있다. 통신 링크(220)는 5G 대역보다 더 장거리를 제공하는 2G 대역 또는 서브-1G 대역을 사용할 수 있다. 도 2a에 도시되지 않지만, 게이트웨이 AP(105-a) 및 스테이션(115-a) 둘 모두는 통신 링크(220)에 의해 사용되는 대역(예를 들면, 2G 대역 또는 서브-1G 대역)을 통한 전송들 및/또는 수신들을 지원하는 라디오를 포함할 수 있다.
[0051] 게이트웨이 AP(105-a)와 스테이션(115-a) 사이의 통신들은 스테이션(115-a)으로의 직접적인 비콘 신호들의 전송을 포함할 수 있다. 이러한 방식으로, 이러한 기능으로부터 중계 AP(105-b)를 구제하기 위해 비콘 신호들은 중계 AP(105-b)를 통해 스테이션(115-a)으로 중계되지 않는다. 게이트웨이 AP(105-a)로부터 스테이션(115-a)으로의 통신들은, 예를 들면, 브로드캐스트 트래픽의 낮은 버스트들, 멀티캐스트 트래픽의 낮은 버스트들 및/또는 유니캐스트 트래픽의 낮은 버스트들의 전송을 포함할 수 있다. 브로드캐스트 트래픽의 낮은 버스트들은 일반적으로 임계값보다 더 적은 브로드캐스트 트래픽의 버스트들을 지칭할 수 있다. 예를 들면, 트래픽 버스트의 크기(예를 들면, 지정된 시간 기간 내의 트래픽의 비트들 또는 바이트들의 수)는, 트래픽 버스트가 낮은지(예를 들면, 임계값 미만) 또는 높은지(예를 들면, 임계값 초과)를 결정하기 위해 게이트웨이 AP(105-a)에 의해 임계값과 비교될 수 있다. 일부 경우들에서, 트래픽 버스트가 제 1 임계값(즉, 낮은 임계치) 미만일 때 트래픽의 낮은 버스트가 발생할 수 있고, 트래픽 버스트가 제 2 임계값(즉 높은 임계치)보다 더 클 때 트래픽의 높은 버스트가 발생할 수 있다. 트래픽 버스트는, 짧은 양의 시간 내에 전송되는 버퍼, 큐 또는 몇몇의 다른 저장 디바이스에 저장된 데이터 또는 다른 정보로부터 기인할 수 있다. 멀티캐스트(또는 유니캐스트) 트래픽의 낮은 버스트들은 또한 임계값보다 더 적은 트래픽 버스트들을 지칭할 수 있다. 브로드캐스트, 멀티캐스트 및 유니캐스트 트래픽은 각각의 버스트들이 낮은 버스트들인지 또는 높은 버스트들인지를 결정하기 위해 동일하거나 상이한 임계값을 각각 사용할 수 있다. 이러한 임계값들은, 예를 들면, 전송 및/또는 동작 조건들에 기초하여 시간에 걸쳐 적응될 수 있다. 게이트웨이 AP(105-a)는, 예를 들면, 트래픽(예를 들면, 비디오 트래픽, 이메일 트래픽)의 콘텐츠를 식별하고 및/또는 버퍼 또는 큐 레벨이 임계 레벨(예를 들면, 낮은 버스트 트래픽, 높은 버스트 트래픽)을 초과하는지를 결정함으로써, 어떠한 트래픽이 스테이션(115-a)으로 직접적으로 통신되는지를 식별하도록 구성될 수 있다. 예를 들면, 이메일 트래픽 또는 낮은 버스트 트래픽과 같은 일부 트래픽에 대해, 게이트웨이 AP(105-a)는 통신 링크(220)를 통해 트래픽을 스테이션(115-a)으로 직접적으로 전송할 수 있다. 이러한 경우들에서, 중계 AP(105-b)는 완전히 비번(off duty)일 수 있고, 이러한 전송들의 임의의 양상을 취급할 필요가 없다. 게이트웨이 AP(105-a)는, 예를 들면, 자신이 중계 AP(105-b)를 통해 간접적으로 스테이션(115-a)으로 전송할 수 있는 비디오 트래픽 또는 높은 버스트 트래픽과 같은 다른 트래픽을 식별할 수 있다.
[0052] 게이트웨이 AP(105-a)와 같이, 스테이션(115-a)은 또한 어떠한 트래픽을 게이트웨이 AP(105-a)로 직접적으로 통신할지를 식별하도록 구성될 수 있다. 스테이션(115-a)은, 예를 들면, 트래픽(예를 들면, 비디오 트래픽, 이메일 트래픽)의 콘텐츠를 식별하고 및/또는 버퍼 또는 큐 레벨이 임계 레벨(예를 들면, 낮은 버스트 트래픽, 높은 버스트 트래픽)을 초과하는지를 결정함으로써 게이트웨이 AP(105-a)로 직접적으로 통신할 트래픽을 식별할 수 있다. 예를 들면, 이메일 트래픽과 같은 일부 트래픽에 대해, 스테이션(115-a)은 통신 링크(220)를 통해 트래픽을 게이트웨이 AP(105-a)로 직접적으로 전송할 수 있다. 이러한 경우들에서, 중계 AP(105-b)는 완전히 비번일 수 있고, 이러한 전송들의 임의의 양상을 취급할 필요가 없다. 스테이션(115-a)은, 예를 들면, 자신이 중계 AP(105-b)를 통해 간접적으로 게이트웨이 AP(105-a)로 전송할 수 있는 비디오 트래픽과 같은 다른 트래픽을 식별할 수 있다.
[0053] 스테이션(115-a)은 중계 AP(105-b)와 연관되고, 통신 링크(235)를 통해 중계 AP(105-b)와 직접적으로 통신하도록 구성될 수 있다. 통신 링크(235)는 단거리, 높은 스루풋 라디오 링크일 수 있다. 통신 링크(235)는 스루풋이 더 높지만 2G 또는 서브-1G 대역들보다 더 짧은 범위를 제공하는 5G 대역을 사용할 수 있다. 도 2a에 도시되지 않지만, 중계 AP(105-b) 및 게이트웨이 AP(105-a) 둘 모두는 통신 링크(235)에 의해 사용되는 대역(예를 들면, 5G 대역)을 통한 전송들 및/또는 수신들을 지원하는 라디오를 포함할 수 있다.
[0054] 중계 AP(105-b)는 게이트웨이 AP(105-a)의 기능 중 일부를 확장시키고, 통신 링크(230)를 통해 게이트웨이 AP(105-a)와 직접적으로 통신하도록 구성될 수 있다. 통신 링크(230)는 단거리, 높은 스루풋 라디오 링크일 수 있다. 통신 링크(230)는 스루풋이 더 높지만 2G 또는 서브-1G 대역들보다 더 짧은 범위를 제공하는 5G 대역을 사용할 수 있다. 도 2a에 도시되지 않지만, 중계 AP(105-b) 및 스테이션(115-a) 둘 모두는 통신 링크(230)에 의해 사용되는 대역(예를 들면, 5G 대역)을 통한 전송들 및/또는 수신들을 지원하는 라디오를 포함할 수 있다. 일부 경우들에서, 통신 링크(230)는 통신 링크(235)에 의해 사용되는 채널로부터 5G 대역 내의 상이한 채널을 사용할 수 있다. 상이한 채널들을 사용하는 것은, 동일한 대역을 사용할 때, 2 개의 통신 링크들 간의 간섭을 감소시킬 수 있다.
[0055] 중계 AP(105-b)를 경유한 게이트웨이 AP(105-a)로부터 스테이션(115-a)으로의 통신들은, 예를 들면, 유니캐스트 데이터 트래픽의 높은 버스트들, 브로드캐스트 데이터 트래픽, 낮은 레이턴시를 갖는 유니캐스트 트래픽 및/또는 낮은 레이턴시를 갖는 브로드캐스트 트래픽의 높은 버스트들의 전송을 포함할 수 있다. 유니캐스트 트래픽의 높은 버스트들은 일반적으로 임계값보다 더 큰 유니캐스트 트래픽의 버스트들을 지칭할 수 있다. 예를 들면, 트래픽 버스트의 크기는, 트래픽 버스트가 낮은지(예를 들면, 임계값 미만) 또는 높은지(예를 들면, 임계값 초과)를 결정하기 위해 게이트웨이 AP(105-a)에 의해 임계값과 비교될 수 있다. 일부 경우들에서, 트래픽의 낮은 버스트는 트래픽 버스트가 제 1 임계값(즉, 낮은 임계치) 미만일 때 발생할 수 있고, 트래픽의 높은 버스트는 트래픽 버스트가 제 2 임계값(즉, 높은 임계치)보다 더 클 때 발생할 수 있다. 브로드캐스트 트래픽의 높은 버스트들은 또한 임계값(예를 들면, 높은 임계치)보다 더 큰 트래픽 버스트들을 지칭할 수 있다. 유니캐스트 및 브로드캐스트 트래픽은 각각의 버스트들이 낮은 버스트들인지 또는 높은 버스트들인지를 결정하기 위해 동일하거나 상이한 임계값을 각각 사용할 수 있다. 이러한 임계값들은, 예를 들면, 전송 및/또는 조건들에 기초하여 시간에 걸쳐 적응될 수 있다. 반면에, 낮은 레이턴시 유니캐스트(또는 브로드캐스트) 트래픽은 임계값 미만인 레이턴시를 갖는 트래픽을 지칭할 수 있다. 예를 들면, 게이트웨이 AP(105-a)는, 레이턴시가 낮은지(예를 들면, 임계값 미만) 또는 높은지(예를 들면, 임계값 초과)를 결정하기 위해 특정 트래픽의 레이턴시(예를 들면, 시스템-레벨 시간 지연)와 임계값을 비교할 수 있다. 일부 경우들에서, (낮은 레이턴시를 결정하기 위해) 낮은 레이턴시 임계값 및 (높은 레이턴시를 결정하기 위해) 별개의 높은 레이턴시 임계값이 사용될 수 있다. 유니캐스트 및 브로드캐스트 트래픽은 레이턴시가 낮은지 또는 높은지를 결정하기 위해 동일하거나 상이한 임계값을 각각 사용할 수 있다. 트래픽의 낮은 그리고 높은 버스트들을 결정하는데 사용되는 임계값에서와 같이, 레이턴시 임계값들은, 예를 들면, 전송 및/또는 동작 조건들에 기초하여 시간에 걸쳐 적응될 수 있다.
[0056] 게이트웨이 AP(105-a)와 스테이션(115-a) 간의 직접 및 간접적인(즉, 중계된) 통신 경로들이 2G 및 5G 대역들에 관련하여 설명되지만, 본 발명이 이에 제한될 필요는 없다. 게이트웨이 AP(105-a)와 스테이션(115-a) 간의 직접적인 통신은 게이트웨이 AP(105-a)와 스테이션(115-a) 간의 간접적인 통신(예를 들면, 중계 AP(105-b)를 경유함)에 사용되는 대역보다 더 긴 범위를 제공하는 임의의 대역을 사용할 수 있다.
[0057] 통신 링크(220)는 또한 제어 및 시그널링 트래픽을 위해 사용될 수 있다. 예를 들면, 통신 링크(220)는 중계 AP(105-b)의 중계 기능들을 제공하는데 사용되는 중계 링크 파라미터들 중 일부 또는 전부를 설정하는데 사용될 수 있다. 통신 링크들(220 및 235) 둘 모두를 통해 수신되는 멀티캐스트 데이터를 처리할 때, 스테이션(115-a)은 임의의 중복들을 해체하기 위해 데이터 패킷 콘텐츠(예를 들면, 스루풋 시퀀스 넘버, 소스 어드레스)를 검사하도록 구성될 수 있다. 일부 경우들에서, 스테이션(115-a)은, 중계 AP(105-b)가 다른 그룹들 내의 디바이스들로 예정된 패킷들을 스테이션(115-a)으로 중계 또는 재전송하지 않도록 스테이션(115-a)의 그룹 또는 멤버쉽들을 중계 AP(105-b)에 표시할 수 있다.
[0058] 스테이션(115-a)이 전력 절약 모드(예를 들면, 슬립 모드)에 들어갈 때, 스테이션(115-a)은 통신 링크(220)를 통해 게이트웨이 AP(105-a)에 의해 전송되는 비콘 신호들을 리스닝하기 위해 주기적으로 웨이크 업할 수 있다. 중계 AP(105-b)는 또한, 서빙할 어떠한 다른 스테이션들도 존재하지 않는 경우에 전력 절약 모드(예를 들면, 슬립 모드)에 들어갈 수 있다. 중계 AP(105-b)는, 중계 AP(105-b)와의 장거리 링크가 존재할 때, 그러한 링크를 통해 게이트웨이 AP(105-a)에 의해 전송되는 비콘 신호들을 리스닝하기 위해 주기적으로 웨이크 업할 수 있다. 비콘 신호들이 스테이션(115-a)에 대한 버퍼링된 데이터가 존재하는 것을 표시하는 TIM을 포함할 때, 중계 AP(105-b) 및 스테이션(115-a) 둘 모두는, 자신들이 데이터를 수신할 준비가 되고 데이터를 수신하기 시작한다는 것을 게이트웨이 AP(105-a)에 통지하기 위해 웨이크 업할 수 있다.
[0059] 단거리, 높은 스루풋 링크(예를 들면, 통신 링크들(230 및 235))에서 매체 액세스 결정(medium access resolution)은 물론 장거리 링크(즉, 통신 링크(220))에서 적어도 부분적으로 수행될 수 있다. 예를 들면, 도 2a의 무선 중계 네트워크 내의 노드들은 높은 스루풋 링크(예를 들면, 통신 링크들(230 및 235))에서의 매체 액세스에 관하여 다른 노드들에 통지하도록 RTS(request-to-send) 신호들, CTS(clear-to-send) 신호들 및/또는 CTS-투-셀프 신호들을 전송하기 위해 통신 링크(220)를 사용할 수 있다. 통신 링크(220)는 더 긴 커버리지를 제공하고, 통신 링크들(230 및 235)에서 발생할 수 있는 잠재적인 은닉된 단말 상황들을 크게 제거할 수 있다.
[0060] 도 2b는 도 2a에 관련하여 앞서 설명된 게이트웨이 AP(105-a), 스테이션(115-a), 중계 AP(105-b) 및 네트워크(205)를 포함하는 도면(200-a)을 도시한다. 게이트웨이 AP(105-a)로부터 중계 AP(105-b)로의 비콘 신호들의 전송을 위한 장거리 링크를 제공하는, 게이트웨이 AP(105-a)와 중계 AP(105-b) 사이의 부가적인 통신 링크(240)가 도시된다. 통신 링크(240)는 또한 비콘 신호들 이외의 트래픽에 사용될 수 있다. 통신 링크(240)는 5G 대역보다 더 긴 범위를 제공하기 위해 2G 대역 또는 서브-1G 대역을 사용할 수 있다. 도 2b에 도시되지 않지만, 게이트웨이 AP(105-a) 및 중계 AP(105-b) 둘 모두는 통신 링크(240)에 의해 사용된 대역(예를 들면, 2G 대역 또는 서브-1G 대역)을 통한 전송들 및/또는 수신들을 지원하는 라디오를 포함할 수 있다. 일부 경우들에서, 스테이션(115-a)과의 통신 링크(220) 및 중계 AP(105-b)와의 통신 링크(240)를 설정하기 위해 동일한 라디오가 게이트웨이 AP(105-a)에 의해 사용될 수 있다.
[0061] 도 2c는 도 2a 및 도 2b에 관련하여 앞서 설명된 게이트웨이 AP(105-a), 스테이션(115-a), 중계 AP(105-b)(중계 AP1로 지칭됨) 및 네트워크(205)를 포함하는 도면(200-b)을 도시한다. 중계 AP(105-b)의 예일 수 있는 다른 중계 AP(105-c)(중계 AP2로 지칭됨)가 또한 도시된다. 도면(200-b)은, 단일 중계 AP에 의해 제공된 커버리지가 불충분할 때, 하나 이상의 부가적인 중계 AP들이 어떻게 필요로 될 수 있는지를 예시한다. 이러한 예에서, 중계 AP들 1 및 2는 게이트웨이 AP(105-a)와 스테이션(115-a) 간의 간접적인 통신에 단거리, 높은 스루풋 통신 링크들(245, 250 및 255)을 제공하는데 사용될 수 있다. 통신 링크들(245, 250 및 255)은 도 2a 및 도 2b의 통신 링크들(230 및 235)의 예들일 수 있다. 통신 링크들(245, 250 및 255)은 더 높은 스루풋을 제공하기 위해 5G 대역을 사용할 수 있다. 일부 경우들에서, 통신 링크들(245, 250 및 255)은 간섭을 감소시키기 위해 5G 대역 내의 상이한 채널들을 사용할 수 있다. 중계 AP들 1 및 2는 통신 링크들(245, 250 및 255)을 인에이블하기 위한 하나 이상의 라디오들을 포함할 수 있다.
[0062] 도 3a는 다양한 실시예들에 따른 무선 통신들에서 사용하기 위한 디바이스(105-d)를 예시한 블록도(300)를 도시한다. 일부 실시예들에서, 디바이스(105-d)는 도 1, 도 2a, 도 2b 및/또는 도 2c를 참조하여 설명된 AP들 또는 게이트웨이 AP들(105) 중 하나의 하나 이상의 양상들의 예일 수 있다. 디바이스(105-d)는 또한 프로세서일 수 있다. 디바이스(105-d)는 수신기 모듈(310), 게이트웨이 AP 다중-대역 관리 및 중계 모듈(320) 및/또는 전송기 모듈(330)을 포함한다. 이들 컴포넌트들 각각은 서로 통신할 수 있다.
[0063] 디바이스(105-d)의 컴포넌트들은 하드웨어에서 적용 가능한 기능들 중 일부 또는 전부를 수행하도록 적응된 하나 이상의 주문형 집적 회로들(ASIC들)을 통해 개별적으로 또는 총괄적으로 구현될 수 있다. 대안적으로, 기능들은 하나 이상의 집적 회로들 상에서 하나 이상의 다른 프로세싱 유닛들(또는 코어들)에 의해 수행될 수 있다. 다른 실시예들에서, 당분야에 알려진 임의의 방식으로 프로그래밍될 수 있는 다른 타입들의 집적 회로들(예를 들면, 구조형/플랫폼 ASIC들, 필드 프로그래밍 가능 게이트 어레이들(FPGA들) 및 다른 세미-커스텀 IC들)이 사용될 수 있다. 각각의 유닛의 기능들은 또한 메모리에서 구현되고 하나 이상의 일반 또는 주문형 프로세서들에 의해 실행되도록 포맷된 명령들을 통해 전체적으로 또는 부분적으로 구현될 수 있다.
[0064] 일부 실시예들에서, 수신기 모듈(310)은 서브-1G 대역, 2G 대역, 및/또는 5G 대역(또는 다른 Wi-Fi 대역들)에서 전송들을 수신하도록 동작 가능한 RF 수신기와 같은 라디오 주파수(RF) 수신기일 수 있거나 이를 포함할 수 있다. RF 수신기는 상이한 대역들에 대한 별개의 수신기들을 포함할 수 있다. 수신기 모듈(310)은 도 1, 도 2a, 도 2b 및/또는 도 2c를 참조하여 설명된 WLAN 또는 Wi-Fi 네트워크들의 하나 이상의 통신 링크들과 같은 무선 통신 시스템의 하나 이상의 통신 링크들을 통해 다양한 타입들의 데이터 및/또는 제어 신호들(즉, 전송들)을 수신하는데 사용될 수 있다.
[0065] 일부 실시예들에서, 전송기 모듈(330)은 서브-1G 대역 2G 대역, 및/또는 5G 대역(또는 다른 Wi-Fi 대역들)에서 전송하도록 동작 가능한 RF 전송기와 같은 RF 전송기일 수 있거나 이를 포함할 수 있다. RF 전송기는 상이한 대역들에 대한 별개의 전송기들을 포함할 수 있다. 전송기 모듈(330)은 도 1, 도 2a, 도 2b 및/또는 도 2c를 참조하여 설명된 WLAN 또는 Wi-Fi 네트워크들의 하나 이상의 통신 링크들과 같은 무선 통신 시스템의 하나 이상의 통신 링크들을 통해 다양한 타입들의 데이터 및/또는 제어 신호들(즉, 전송들)을 전송하는데 사용될 수 있다.
[0066] 일부 실시예들에서, 게이트웨이 AP 다중-대역 관리 및 중계 모듈(320)은 제 1 타입의 트래픽을 스테이션(예를 들면, 스테이션(115-a))으로 직접적으로 전송하고 ― 여기서 스테이션으로 전송되는 비콘 신호들은 제 1 타입의 트래픽의 부분으로서 전송됨 ― , 제 2 타입의 트래픽을 적어도 하나의 중계 AP(예를 들면, 중계 AP(105-b))를 통해 스테이션으로 전송하도록 구성된다. 이러한 전송들은 스테이션 및 적어도 하나의 중계 AP와의 동시의 통신 링크들을 가짐으로써 이루어질 수 있다.
[0067] 게이트웨이 AP 다중-대역 관리 및 중계 모듈(320)의 일부 실시예들에서, 제 1 타입의 트래픽을 전송하는 것은 낮은 스루풋 트래픽을 전송하는 것을 포함하고, 제 2 타입의 트래픽을 전송하는 것은 높은 스루풋 트래픽을 전송하는 것을 포함한다. 일부 실시예들에서, 제 1 타입의 트래픽을 전송하는 것은 장거리 라디오 링크를 통해 제 1 타입의 트래픽을 전송하는 것을 포함하고, 여기서 장거리 라디오 링크는 2GHz 대역 링크 또는 서브-1G 대역링크이다. 일부 실시예들에서, 제 2 타입의 트래픽을 전송하는 것은 적어도 하나의 단거리 라디오 링크를 통해 제 2 타입의 트래픽을 전송하는 것을 포함하고, 여기서 적어도 하나의 단거리 라디오 링크는 5G 대역 링크이다.
[0068] 게이트웨이 AP 다중-대역 관리 및 중계 모듈(320)의 일부 실시예들에서, 제 1 타입의 트래픽을 전송하는 것은 브로드캐스트 트래픽의 낮은 버스트들, 멀티캐스트 트래픽의 낮은 버스트들 및 유니캐스트 트래픽의 낮은 버스트들 중 하나 이상을 전송하는 것을 포함한다. 일부 실시예들에서, 제 2 타입의 트래픽을 전송하는 것은 유니캐스트 데이터 트래픽의 높은 버스트들, 브로드캐스트 데이터 트래픽의 높은 버스트들, 낮은 레이턴시를 갖는 유니캐스트 트래픽 및 낮은 레이턴시를 갖는 브로드캐스트 트래픽 중 하나 이상을 전송하는 것을 포함한다.
[0069] 일부 실시예들에서, 게이트웨이 AP 다중-대역 관리 및 중계 모듈(320)은 장거리 라디오 링크를 통해 스테이션으로부터 직접적으로 낮은 스루풋 트래픽을 수신하고, 적어도 하나의 중계 AP를 경유하여 그리고 적어도 하나의 단거리 라디오 링크를 통해 스테이션으로부터 높은 스루풋 트래픽을 수신하도록 구성된다.
[0070] 도 3b는 다양한 실시예들에 따른 무선 통신들에서 사용하기 위한 디바이스(105-e)를 예시한 블록도(300-a)를 도시한다. 일부 실시예들에서, 디바이스(105-e)는 도 3a의 디바이스(105-d)의 예일 수 있다. 디바이스(105-e)는 또한 프로세서일 수 있다. 디바이스(105-e)는 수신기 모듈(310-a), 게이트웨이 AP 다중-대역 관리 및 중계 모듈(320-a) 및/또는 전송기 모듈(330-a)을 포함할 수 있다. 이들 컴포넌트들 각각은 서로 통신할 수 있다.
[0071] 디바이스(105-e)의 컴포넌트들은 하드웨어에서 적용 가능한 기능들 중 일부 또는 전부를 수행하도록 적응된 하나 이상의 주문형 집적 회로들(ASIC들)을 통해 개별적으로 또는 총괄적으로 구현될 수 있다. 대안적으로, 기능들은 하나 이상의 집적 회로들 상에서 하나 이상의 다른 프로세싱 유닛들(또는 코어들)에 의해 수행될 수 있다. 다른 실시예들에서, 당분야에 알려진 임의의 방식으로 프로그래밍될 수 있는 다른 타입들의 집적 회로들(예를 들면, 구조형/플랫폼 ASIC들, 필드 프로그래밍 가능 게이트 어레이들(FPGA들) 및 다른 세미-커스텀 IC들)이 사용될 수 있다. 각각의 유닛의 기능들은 또한 메모리에서 구현되고 하나 이상의 일반 또는 주문형 프로세서들에 의해 실행되도록 포맷된 명령들을 통해 전체적으로 또는 부분적으로 구현될 수 있다.
[0072] 수신기 모듈(310-a)은 도 3a의 수신기 모듈(310)의 예일 수 있다. 수신기 모듈(310-a)은 서브-1G 대역 2G 대역, 및/또는 5G 대역(또는 다른 Wi-Fi 대역들)과 상이한 대역들에서 전송들을 수신하도록 구성될 수 있는 대역 1 모듈(312) 및 대역 2 모듈(314)을 포함할 수 있다. 전송기 모듈(330-a)은 도 3a의 전송기 모듈(330)의 예일 수 있다. 전송기 모듈(310-a)은 서브-1G 대역 2G 대역, 및/또는 5G 대역(또는 다른 Wi-Fi 대역들)으로부터 상이한 대역들에서 전송하도록 구성될 수 있는 대역 1 모듈(332) 및 대역 2 모듈(334)을 포함할 수 있다.
[0073] 게이트웨이 AP 다중-대역 관리 및 중계 모듈(320-a)은 도 3a의 게이트웨이 AP 다중-대역 관리 및 중계 모듈(320)의 예일 수 있고, 구성 모듈(321), 직접적인 트래픽 모듈(323), 중계된 트래픽 모듈(325), 버퍼링된 데이터 모듈(327) 및 RTS/CTS 모듈(329)을 포함할 수 있다. 이들 컴포넌트들 각각은 서로 통신할 수 있다.
[0074] 구성 모듈(321)은 무선 중계 네트워크들에서 다중-대역 동작을 위해 디바이스(105-e)에서의 파라미터들 및/또는 무선 중계 네트워크들에서 다중-대역 동작을 위해 다른 디바이스들에 의해 사용될 수 있는 파라미터들을 구성하는 것에 관련된 적어도 도 1, 도 2a, 도 2b 및/또는 도 2c에 관련하여 설명된 양상들을 처리할 수 있다. 직접적인 트래픽 모듈(323)은 스테이션(예를 들면, 스테이션(115-a))과의 직접적인 통신에 관련하여 적어도 도 1, 도 2a, 도 2b 및/또는 도 2c에 관련하여 설명된 양상들을 처리할 수 있다. 중계된 트래픽 모듈(325)은 적어도 하나의 중계 AP(예를 들면, 중계 AP(105-b))를 통한 스테이션(예를 들면, 스테이션(115-a))과의 간접적인 통신에 관련된 적어도 도 1, 도 2a, 도 2b 및/또는 도 2c에 관련하여 설명된 양상들을 처리할 수 있다. 버퍼링된 데이터 모듈(327)은 스테이션(예를 들면, 스테이션(115-a))에 대한 버퍼링된 데이터를 분석, 식별, 및/또는 표시하는 것에 관련된 적어도 도 1, 도 2a, 도 2b 및/또는 도 2c에 관련하여 설명된 양상들을 처리할 수 있다. RTS/CTS 모듈(329)은 장거리 링크를 통해 CTS 신호들, RTS 신호들 및/또는 CTS-투-셀프 신호들의 전송에 관련된 적어도 도 1, 도 2a, 도 2b 및/또는 도 2c에 관련하여 설명된 양상들을 처리할 수 있다.
[0075] 도 4a는 다양한 실시예들에 따른 무선 통신들에 사용하기 위한 디바이스(115-b)를 예시한 블록도(400)를 도시한다. 일부 실시예들에서, 디바이스(115-b)는 도 1, 도 2a, 도 2b 및/또는 도 2c를 참조하여 설명된 스테이션들(115) 중 하나의 하나 이상의 양상들의 예일 수 있다. 디바이스(115-b)는 또한 프로세서일 수 있다. 디바이스(115-b)는 수신기 모듈(410), STA 다중-대역 관리 및 중계 모듈(420) 및/또는 전송기 모듈(430)을 포함할 수 있다. 이들 컴포넌트 각각은 서로 통신할 수 있다.
[0076] 디바이스(115-d)의 컴포넌트들은 하드웨어에서 적용 가능한 기능들 중 일부 또는 전부를 수행하도록 적응된 하나 이상의 주문형 집적 회로들(ASIC들)을 통해 개별적으로 또는 총괄적으로 구현될 수 있다. 대안적으로, 기능들은 하나 이상의 집적 회로들 상에서 하나 이상의 다른 프로세싱 유닛들(또는 코어들)에 의해 수행될 수 있다. 다른 실시예들에서, 당분야에 알려진 임의의 방식으로 프로그래밍될 수 있는 다른 타입들의 집적 회로들(예를 들면, 구조형/플랫폼 ASIC들, 필드 프로그래밍 가능 게이트 어레이들(FPGA들) 및 다른 세미-커스텀 IC들)이 사용될 수 있다. 각각의 유닛의 기능들은 또한 메모리에서 구현되고 하나 이상의 일반 또는 주문형 프로세서들에 의해 실행되도록 포맷된 명령들을 통해 전체적으로 또는 부분적으로 구현될 수 있다.
[0077] 일부 실시예들에서, 수신기 모듈(410)은 서브-1G 대역 2G 대역, 및/또는 5G 대역(또는 다른 Wi-Fi 대역들)에서 전송들을 수신하도록 동작 가능한 RF 수신기와 같은 라디오 주파수(RF) 수신기일 수 있거나 이를 포함할 수 있다. RF 수신기는 상이한 대역들에 대한 별개의 수신기들을 포함할 수 있다. 수신기 모듈(410)은 도 1, 도 2a, 도 2b 및/또는 도 2c를 참조하여 설명된 WLAN 또는 Wi-Fi 네트워크들의 하나 이상의 통신 링크들과 같은 무선 통신 시스템의 하나 이상의 통신 링크들을 통해 다양한 타입들의 데이터 및/또는 제어 신호들(즉, 전송들)을 수신하는데 사용될 수 있다.
[0078] 일부 실시예들에서, 전송기 모듈(430)은 서브-1G 대역 2G 대역, 및/또는 5G 대역(또는 다른 Wi-Fi 대역들)에서 전송하도록 동작 가능한 RF 전송기와 같은 RF 전송기일 수 있거나 이를 포함할 수 있다. RF 전송기는 상이한 대역들에 대한 별개의 전송기들을 포함할 수 있다. 전송기 모듈(430)은 도 1, 도 2a, 도 2b 및/또는 도 2c를 참조하여 설명된 WLAN 또는 Wi-Fi 네트워크들의 하나 이상의 통신 링크들과 같은 무선 통신 시스템의 하나 이상의 통신 링크들을 통해 다양한 타입들의 데이터 및/또는 제어 신호들(즉, 전송들)을 전송하는데 사용될 수 있다.
[0079] 일부 실시예들에서, STA 다중-대역 관리 및 중계 모듈(420)은 제 1 타입의 트래픽을 게이트웨이 AP(예를 들면, 게이트웨이 AP(105-a))로 직접적으로 스테이션(예를 들면, 스테이션(115-a))에서 수신하고 ― 여기서 스테이션에 의해 수신되는 비콘 신호들은 제 1 타입의 트래픽의 부분으로서 수신됨 ― , 제 2 타입의 트래픽을 적어도 하나의 중계 AP(예를 들면, 중계 AP(105-b))를 통해 게이트웨이 AP로부터 스테이션에서 수신하도록 구성된다. 이러한 수신들은 게이트웨이 AP 및 적어도 하나의 중계 AP와의 동시의 통신 링크들을 가짐으로써 이루어질 수 있다.
[0080] STA 다중-대역 관리 및 중계 모듈(420)의 일부 실시예들에서, 제 1 타입의 트래픽을 수신하는 것은 낮은 스루풋 트래픽을 수신하는 것을 포함하고, 제 2 타입의 트래픽을 수신하는 것은 높은 스루풋 트래픽을 수신하는 것을 포함한다. 일부 실시예들에서, 제 1 타입의 트래픽을 수신하는 것은 장거리 라디오 링크를 통해 제 1 타입의 트래픽을 수신하는 것을 포함하고, 여기서 장거리 라디오 링크는 2GHz 대역 링크 또는 서브-1G 대역링크이다. 일부 실시예들에서, 제 2 타입의 트래픽을 수신하는 것은 적어도 하나의 단거리 라디오 링크를 통해 제 2 타입의 트래픽을 수신하는 것을 포함하고, 여기서 적어도 하나의 단거리 라디오 링크는 5G 대역 링크이다.
[0081] STA 다중-대역 관리 및 중계 모듈(420)의 일부 실시예들에서, 제 1 타입의 트래픽을 수신하는 것은 브로드캐스트 트래픽의 낮은 버스트들, 멀티캐스트 트래픽의 낮은 버스트들 및 유니캐스트 트래픽의 낮은 버스트들 중 하나 이상을 수신하는 것을 포함한다. 일부 실시예들에서, 제 2 타입의 트래픽을 수신하는 것은 유니캐스트 데이터 트래픽의 높은 버스트들, 브로드캐스트 데이터 트래픽의 높은 버스트들, 낮은 레이턴시를 갖는 유니캐스트 트래픽 및 낮은 레이턴시를 갖는 브로드캐스트 트래픽 중 하나 이상을 수신하는 것을 포함한다.
[0082] 일부 실시예들에서, STA 다중-대역 관리 및 중계 모듈(420)은 장거리 라디오 링크를 통해 게이트웨이 AP로 직접적으로 낮은 스루풋 트래픽을 전송하고, 적어도 하나의 중계 AP를 경유하여 그리고 적어도 하나의 단거리 라디오 링크를 통해 게이트웨이 AP부터 높은 스루풋 트래픽을 전송하도록 구성된다.
[0083] 도 4b는 다양한 실시예들에 따른 무선 통신들에 사용하기 위한 디바이스(115-c)를 예시한 블록도(400-a)를 도시한다. 일부 실시예들에서, 디바이스(115-c)는 도 4a의 디바이스(115-b)의 예일 수 있다. 디바이스(115-c)는 또한 프로세서일 수 있다. 디바이스(115-c)는 수신기 모듈(410-a), STA 다중-대역 관리 및 중계 모듈(420-a) 및/또는 전송기 모듈(430-a)을 포함할 수 있다. 이들 컴포넌트 각각은 서로 통신할 수 있다.
[0084] 디바이스(115-c)의 컴포넌트들은 하드웨어에서 적용 가능한 기능들 중 일부 또는 전부를 수행하도록 적응된 하나 이상의 주문형 집적 회로들(ASIC들)을 통해 개별적으로 또는 총괄적으로 구현될 수 있다. 대안적으로, 기능들은 하나 이상의 집적 회로들 상에서 하나 이상의 다른 프로세싱 유닛들(또는 코어들)에 의해 수행될 수 있다. 다른 실시예들에서, 당분야에 알려진 임의의 방식으로 프로그래밍될 수 있는 다른 타입들의 집적 회로들(예를 들면, 구조형/플랫폼 ASIC들, 필드 프로그래밍 가능 게이트 어레이들(FPGA들) 및 다른 세미-커스텀 IC들)이 사용될 수 있다. 각각의 유닛의 기능들은 또한 메모리에서 구현되고 하나 이상의 일반 또는 주문형 프로세서들에 의해 실행되도록 포맷된 명령들을 통해 전체적으로 또는 부분적으로 구현될 수 있다.
[0085] 수신기 모듈(410-a)은 도 4a의 수신기 모듈(410)의 예일 수 있다. 수신기 모듈(410-a)은 서브-1G 대역 2G 대역, 및/또는 5G 대역(또는 다른 Wi-Fi 대역들)과 상이한 대역들에서 전송들을 수신하도록 구성될 수 있는 대역 1 모듈(412) 및 대역 2 모듈(414)을 포함할 수 있다. 전송기 모듈(430-a)은 도 4a의 전송기 모듈(430)의 예일 수 있다. 전송기 모듈(410-a)은 서브-1G 대역 2G 대역, 및/또는 5G 대역(또는 다른 Wi-Fi 대역들)으로부터 상이한 대역들에서 전송하도록 구성될 수 있는 대역 1 모듈(432) 및 대역 2 모듈(434)을 포함할 수 있다.
[0086] STA 다중-대역 관리 및 중계 모듈(420-a)은 도 4a의 STA 다중-대역 관리 및 중계 모듈(420)의 예일 수 있고, 구성 모듈(421), 직접적인 트래픽 모듈(423), 중계된 트래픽 모듈(425), 전력 절약 모듈(427) 및 RTS/CTS 모듈(429)을 포함할 수 있다. 이들 컴포넌트들 각각은 서로 통신할 수 있다.
[0087] 구성 모듈(421)은 무선 중계 네트워크들에서 다중-대역 동작을 위해 디바이스(115-c)에서의 파라미터들 및/또는 무선 중계 네트워크들에서 다중-대역 동작을 위해 다른 디바이스들에 의해 사용될 수 있는 파라미터들을 구성하는 것에 관련된 적어도 도 1, 도 2a, 도 2b 및/또는 도 2c에 관련하여 설명된 양상들을 처리할 수 있다. 직접적인 트래픽 모듈(423)은 게이트웨이 AP(예를 들면, 게이트웨이 AP(105-a))와의 직접적인 통신에 관련하여 적어도 도 1, 도 2a, 도 2b 및/또는 도 2c에 관련하여 설명된 양상들을 처리할 수 있다. 중계된 트래픽 모듈(425)은 적어도 하나의 중계 AP(예를 들면, 중계 AP(105-b))를 통한 게이트웨이 AP(예를 들면, 게이트웨이 AP(105-a))와의 간접적인 통신에 관련된 적어도 도 1, 도 2a, 도 2b 및/또는 도 2c에 관련하여 설명된 양상들을 처리할 수 있다. 전력 절약 모듈(427)은 스테이션(예를 들면, 스테이션(115-a))에서 전력 절약 모드 또는 슬립 모드에 관련된 적어도 도 1, 도 2a, 도 2b 및/또는 도 2c에 관련하여 설명된 양상들을 처리할 수 있다. RTS/CTS 모듈(429)은 장거리 링크를 통해 CTS 신호들, RTS 신호들 및/또는 CTS-투-셀프 신호들의 전송에 관련된 적어도 도 1, 도 2a, 도 2b 및/또는 도 2c에 관련하여 설명된 양상들을 처리할 수 있다.
[0088] 도 5a는 다양한 실시예들에 따른 무선 통신들에서 사용하기 위한 디바이스(105-f)를 예시한 블록도(500)를 도시한다. 일부 실시예들에서, 디바이스(105-f)는 도 2a, 도 2b 및/또는 도 2c를 참조하여 설명된 중계 AP들 중 하나의 하나 이상의 양상들의 예일 수 있다. 디바이스(105-f)는 또한 프로세서일 수 있다. 디바이스(105-f)는 수신기 모듈(510), 중계 AP 다중-대역 관리 및 중계 모듈(520) 및/또는 전송기 모듈(530)을 포함할 수 있다. 이들 컴포넌트 각각은 서로 통신할 수 있다.
[0089] 디바이스(105-f)의 컴포넌트들은 하드웨어에서 적용 가능한 기능들 중 일부 또는 전부를 수행하도록 적응된 하나 이상의 주문형 집적 회로들(ASIC들)을 통해 개별적으로 또는 총괄적으로 구현될 수 있다. 대안적으로, 기능들은 하나 이상의 집적 회로들 상에서 하나 이상의 다른 프로세싱 유닛들(또는 코어들)에 의해 수행될 수 있다. 다른 실시예들에서, 당분야에 알려진 임의의 방식으로 프로그래밍될 수 있는 다른 타입들의 집적 회로들(예를 들면, 구조형/플랫폼 ASIC들, 필드 프로그래밍 가능 게이트 어레이들(FPGA들) 및 다른 세미-커스텀 IC들)이 사용될 수 있다. 각각의 유닛의 기능들은 또한 메모리에서 구현되고 하나 이상의 일반 또는 주문형 프로세서들에 의해 실행되도록 포맷된 명령들을 통해 전체적으로 또는 부분적으로 구현될 수 있다.
[0090] 일부 실시예들에서, 수신기 모듈(510)은 5G 대역(또는 단거리 링크들에 사용되는 몇몇의 다른 Wi-Fi 대역)에서 전송들을 수신하도록 동작 가능한 RF 수신기와 같은 라디오 주파수(RF) 수신기일 수 있거나 이를 포함할 수 있다. 일부 경우들에서, RF 수신기는 다수의 수신기들을 포함할 수 있다. 수신기 모듈(510)은 도 1, 도 2a, 도 2b 및/또는 도 2c를 참조하여 설명된 WLAN 또는 Wi-Fi 네트워크들의 하나 이상의 통신 링크들과 같은 무선 통신 시스템의 하나 이상의 통신 링크들을 통해 다양한 타입들의 데이터 및/또는 제어 신호들(즉, 전송들)을 수신하는데 사용될 수 있다.
[0091] 일부 실시예들에서, 전송기 모듈(530)은 5G 대역(또는 단거리 링크들에 사용되는 몇몇의 다른 Wi-Fi 대역)에서 전송하도록 동작 가능한 RF 전송기와 같은 RF 전송기일 수 있거나 이를 포함할 수 있다. 일부 경우들에서, RF 전송기는 다수의 전송기들을 포함할 수 있다. 전송기 모듈(530)은 도 1, 도 2a, 도 2b 및/또는 도 2c를 참조하여 설명된 WLAN 또는 Wi-Fi 네트워크들의 하나 이상의 통신 링크들과 같은 무선 통신 시스템의 하나 이상의 통신 링크들을 통해 다양한 타입들의 데이터 및/또는 제어 신호들(즉, 전송들)을 전송하는데 사용될 수 있다.
[0092] 일부 실시예들에서, 중계 AP 다중-대역 관리 및 중계 모듈(520)은, 예를 들면, 도 1, 도 2a, 도 2b 및/또는 도 2c의 네트워크들과 같은 WLAN 또는 Wi-Fi 네트워크에서 트래픽 및/또는 다른 정보를 게이트웨이 AP(예를 들면, 게이트웨이 AP(105-b))로부터 스테이션(예를 들면, 스테이션(115-a))으로 중계하는 것과 관련하여 본원에 설명된 다양한 양상들을 수행하도록 구성된다.
[0093] 도 5b는 다양한 실시예들에 따른 무선 통신들에서 사용하기 위한 디바이스(105-g)를 예시한 블록도(500-a)를 도시한다. 일부 실시예들에서, 디바이스(105-g)는 도 5a의 디바이스(105-f)의 예일 수 있다. 디바이스(105-g)는 또한 프로세서일 수 있다. 디바이스(105-g)는 수신기 모듈(510-a), 중계 AP 다중-대역 관리 및 중계 모듈(520-a) 및/또는 전송기 모듈(530-a)을 포함할 수 있다. 이들 컴포넌트들 각각은 서로 통신할 수 있다.
[0094] 디바이스(105-g)의 컴포넌트들은 하드웨어에서 적용 가능한 기능들 중 일부 또는 전부를 수행하도록 적응된 하나 이상의 주문형 집적 회로들(ASIC들)을 통해 개별적으로 또는 총괄적으로 구현될 수 있다. 대안적으로, 기능들은 하나 이상의 집적 회로들 상에서 하나 이상의 다른 프로세싱 유닛들(또는 코어들)에 의해 수행될 수 있다. 다른 실시예들에서, 당분야에 알려진 임의의 방식으로 프로그래밍될 수 있는 다른 타입들의 집적 회로들(예를 들면, 구조형/플랫폼 ASIC들, 필드 프로그래밍 가능 게이트 어레이들(FPGA들) 및 다른 세미-커스텀 IC들)이 사용될 수 있다. 각각의 유닛의 기능들은 또한 메모리에서 구현되고 하나 이상의 일반 또는 주문형 프로세서들에 의해 실행되도록 포맷된 명령들을 통해 전체적으로 또는 부분적으로 구현될 수 있다.
[0095] 수신기 모듈(510-a)은 도 5a의 수신기 모듈(510)의 예일 수 있다. 수신기 모듈(510-a)은 서브-1G 대역 2G 대역, 및/또는 5G 대역(또는 다른 Wi-Fi 대역들)과 상이한 대역들에서 전송들을 수신하도록 구성될 수 있는 대역 1 모듈(512) 및 선택적으로 대역 2 모듈(514)을 포함할 수 있다. 대역 2 모듈(514)은, 중계 AP가 게이트웨이 AP와 통신하기 위한 그 자신의 장거리 링크를 가질 때, 사용될 수 있다. 전송기 모듈(530-a)은 도 5a의 전송기 모듈(530)의 예일 수 있다. 전송기 모듈(510-a)은 서브-1G 대역 2G 대역, 및/또는 5G 대역(또는 다른 Wi-Fi 대역들)으로부터 상이한 대역들에서 전송하도록 구성될 수 있는 대역 1 모듈(532) 및 선택적으로 대역 2 모듈(534)을 포함할 수 있다. 대역 2 모듈(534)은, 중계 AP가 게이트웨이 AP와 통신하기 위한 그 자신의 장거리 링크를 가질 때 사용될 수 있다.
[0096] 중계 AP 다중-대역 관리 및 중계 모듈(520-a)은 도 5a의 중계 AP 다중-대역 관리 및 중계 모듈(520)의 예일 수 있고, 구성 모듈(521), 게이트웨이 AP 트래픽 모듈(523), 스테이션(STA) 트래픽 모듈(525) 및 전력 절약 모듈(527)을 포함할 수 있다. 이들 컴포넌트들 각각은 서로 통신할 수 있다.
[0097] 구성 모듈(521)은 무선 중계 네트워크들에서 다중-대역 동작을 위해 디바이스(105-g)에서의 파라미터들 및/또는 무선 중계 네트워크들에서 다중-대역 동작을 위해 다른 디바이스들에 의해 사용될 수 있는 파라미터들을 구성하는 것에 관련된 적어도 도 1, 도 2a, 도 2b 및/또는 도 2c에 관련하여 설명된 양상들을 처리할 수 있다. 게이트웨이 AP 트래픽 모듈(523)은 중계 AP(예를 들면, 중계 AP(105-b)) 및 게이트웨이 AP(예를 들면, 게이트웨이 AP(105-b)) 간의 통신에 관련된 적어도 도 1, 도 2a, 도 2b 및/또는 도 2c에 관련하여 설명된 양상들을 처리할 수 있다. STA 트래픽 모듈(525)은 중계 AP(예를 들면, 중계 AP(105-b))와 스테이션(예를 들면, 스테이션(115-a)) 간의 통신에 관련된 적어도 도 1, 도 2a, 도 2b 및/또는 도 2c에 관련하여 설명된 양상들을 처리할 수 있다. 전력 절약 모듈(527)은 중계 AP(예를 들면, 중계 AP(105-b))에서 전력 절약 모드 또는 슬립 모드에 관련된 적어도 도 1, 도 2a, 도 2b 및/또는 도 2c에 관련하여 설명된 양상들을 처리할 수 있다.
[0098] 도 6은 무선 통신들을 위해 그리고 더 구체적으로 무선 중계 네트워크들의 다중-대역 관리에서 사용하기 위해 구성된 게이트웨이 AP(105-h)를 예시한 도면(600)을 도시한다. 일부 실시예들에서, 게이트웨이 AP(105-h)는 도 1, 도 2a, 도 2b, 도 2c, 도 3a 및/또는 도 3b를 참조하여 설명된 게이트웨이 AP들 또는 디바이스들(105) 중 하나 이상의 예일 수 있다. 게이트웨이 AP(105-h)는 도 1, 도 2a, 도 2b, 도 2c, 도 3a 및/또는 도 3b에 관련하여 앞서 설명된 특징들 및 기능들 중 적어도 일부를 구현하도록 구성될 수 있다. 게이트웨이 AP(105-h)는 프로세서 모듈(610), 메모리 모듈(620), 적어도 하나의 트랜시버 모듈(트랜시버 모듈(들)(650)로 표현됨), 적어도 하나의 안테나(안테나(들)(660)로 표현됨) 및 게이트웨이 AP 다중-대역 관리 및 중계 모듈(320-b)을 포함할 수 있다. 게이트웨이 AP 다중-대역 관리 및 중계 모듈(320-b)은 각각 도 3a 및 도 3b의 게이트웨이 AP 다중-대역 관리 및 중계 모듈들(320 및 320-a)의 예일 수 있다. 게이트웨이 AP(105-h)는 또한 네트워크 디바이스 통신 모듈(680) 및 네트워크 통신 모듈(670) 중 하나 또는 둘 모두를 포함할 수 있다. 이들 컴포넌트들 각각은 서로 직접적으로 또는 하나 이상의 버스들(615)을 통해 간접적으로 통신할 수 있다.
[0099] 메모리 모듈(620)은 RAM 및 ROM을 포함할 수 있다. 메모리 모듈(620)은 또한, 실행되는 경우에, 프로세서 모듈(610)로 하여금, 게이트웨이 AP에서 무선 중계 네트워크들의 다중-대역 관리를 위해 본원에서 설명되는 다양한 기능들을 수행하게 하도록 구성된 명령들을 포함하는 컴퓨터-판독 가능한, 컴퓨터-실행가능한 소프트웨어(SW) 코드(625)를 저장할 수 있다. 대안적으로, 소프트웨어 코드(625)는, 프로세서 모듈(610)에 의해 직접적으로 실행 가능한 것이 아니라, 게이트웨이 AP(105-h)로 하여금, 예컨대 컴파일링 및 실행되는 경우에, 본원에서 설명되는 다양한 기능들을 수행하게 하도록 구성될 수 있다.
[0100] 프로세서 모듈(610)은, 지능형 하드웨어 디바이스, 예컨대, CPU, 마이크로제어기, ASIC 등을 포함할 수 있다. 프로세서 모듈(610)은, 트랜시버 모듈(들)(650), 네트워크 디바이스 통신 모듈(680), 및/또는 네트워크 통신 모듈(670)을 통해 수신된 정보를 프로세싱할 수 있다. 프로세서 모듈(610)은 또한, 안테나(들)(660)를 통한 전송을 위한 트랜시버 모듈(들)(650)로, 하나 이상의 다른 네트워크 디바이스들(105-i 및 105-j)로의 전송을 위한 네트워크 디바이스 통신 모듈(680)로, 그리고/또는 도 2a 내지 도 2c의 네트워크(205)의 예일 수 있는 네트워크(205-a)로의 전송을 위한 네트워크 통신 모듈(670)로 송신될 정보를 프로세싱할 수 있다. 프로세서 모듈(610)은, 단독으로 또는 게이트웨이 AP 다중-대역 관리 및 중계 모듈(320-b)과 관련하여, 게이트웨이 AP에서 무선 중계 네트워크들의 다중-대역 관리에 대한 다양한 양상들을 처리할 수 있다.
[0101] 트랜시버 모듈(들)(650)은, 패킷들을 변조하고, 변조된 패킷들을 전송을 위해 안테나(들)(660)에 제공하고, 안테나(들)(660)로부터 수신된 패킷들을 복조하도록 구성된 모뎀을 포함할 수 있다. 트랜시버 모듈(들)(650)은 하나 이상의 전송기 모듈들 및 하나 이상의 별개의 수신기 모듈들로서 구현될 수 있다. 트랜시버 모듈(들)(650)은 서브-1G 대역, 2G 대역 및 5G 대역(또는 다른 Wi-Fi 대역들)과 상이한 대역들에서의 전송/수신을 위해 구성될 수 있는 대역 1 모듈(652) 및 대역 2 모듈(654)을 포함할 수 있다. 트랜시버 모듈(들)(650)은, 예를 들면, 도 1, 도 2a, 도 2b, 도 2c, 도 4a 및/또는 도 4b를 참조하여 설명된 스테이션들 또는 디바이스들(115) 중 하나 이상 및/또는 도 2a, 도 2b, 도 2c, 도 5a 및/또는 도 5b를 참조하여 설명된 중계 AP들 또는 디바이스들(105) 중 하나 이상과, 안테나들(660)을 통해, 양방향으로 통신하도록 구성될 수 있다. 게이트웨이 AP(105-h)는 통상적으로 다수의 안테나들(660)(예를 들면, 안테나 어레이)를 포함할 수 있다.
[0102] 도 6의 아키텍처에 따르면, 게이트웨이 AP(105-h)는 통신 관리 모듈(640)을 더 포함할 수 있다. 통신 관리 모듈(640)은 다른 AP들 및/또는 디바이스들과의 통신들을 관리할 수 있다. 통신 관리 모듈(640)은, 버스 또는 버스들(615)을 통해 게이트웨이 AP(105-h)의 다른 컴포넌트들 중 일부 또는 전부와 통신할 수 있다. 대안적으로, 통신 관리 모듈(640)의 기능은, 트랜시버 모듈(들)(650)의 컴포넌트로서, 컴퓨터 프로그램 물건으로서, 그리고/또는 프로세서 모듈(610)의 하나 이상의 제어기 엘리먼트들로서 구현될 수 있다.
[0103] 게이트웨이 AP 다중-대역 관리 및 중계 모듈(320-b)은 무선 중계 네트워크들에서 다중 대역들을 통한 동시의 통신들에서 게이트웨이 AP를 사용하는 것에 관련된 도 1 내지 도 5b를 참조하여 설명된 기능들 또는 양상들 중 일부 또는 전부를 수행 및/또는 제어하도록 구성될 수 있다. 게이트웨이 AP 다중-대역 관리 및 중계 모듈(320-b) 또는 그의 부분들은 프로세서를 포함할 수 있다. 또한, 게이트웨이 AP 다중-대역 관리 및 중계 모듈(320-b)의 기능 중 일부 또는 전부는 프로세서 모듈(610)에 의해 및/또는 프로세서 모듈(610)과 관련하여 수행될 수 있다.
[0104] 도 7은 무선 통신들을 위해 그리고 더 구체적으로 무선 중계 네트워크들의 다중-대역 관리에서 사용하기 위해 구성된 스테이션(115-d)을 예시한 도면(700)을 도시한다. 일부 실시예들에서, 스테이션(115-d)은 도 1, 도 2a, 도 2b, 도 2c, 도 4a 및/또는 도 4b를 참조하여 설명된 스테이션들 또는 디바이스들(105) 중 하나 이상의 예일 수 있다. 스테이션(115-d)은 도 1, 도 2a, 도 2b, 도 2c, 도 4a 및/또는 도 4b에 관련하여 앞서 설명된 특징들 및 기능들 중 적어도 일부를 구현하도록 구성될 수 있다. 스테이션(115-d)은 프로세서 모듈(710), 메모리 모듈(720), 적어도 하나의 트랜시버 모듈(트랜시버 모듈(들)(750)로 표현됨), 적어도 하나의 안테나(안테나(들)(760)로 표현됨) 및 STA 다중-대역 관리 및 중계 모듈(420-b)을 포함할 수 있다. STA 다중-대역 관리 및 중계 모듈(420-b)은 각각 도 4a 및 도 4b의 STA 다중-대역 관리 및 중계 모듈들(420 및 420-a)의 예일 수 있다. 이들 컴포넌트들 각각은 서로 직접적으로 또는 하나 이상의 버스들(715)을 통해 간접적으로 통신할 수 있다.
[0105] 메모리 모듈(720)은 RAM 및 ROM을 포함할 수 있다. 메모리 모듈(720)은 또한, 실행되는 경우에, 프로세서 모듈(710)로 하여금, 스테이션에서 무선 중계 네트워크들의 다중-대역 관리를 위해 본원에서 설명되는 다양한 기능들을 수행하게 하도록 구성된 명령들을 포함하는 컴퓨터-판독 가능한, 컴퓨터-실행가능한 소프트웨어(SW) 코드(725)를 저장할 수 있다. 대안적으로, 소프트웨어 코드(725)는, 프로세서 모듈(710)에 의해 직접적으로 실행 가능한 것이 아니라, 스테이션(115-d)으로 하여금, 예컨대 컴파일링 및 실행되는 경우에, 본원에서 설명되는 다양한 기능들을 수행하게 하도록 구성될 수 있다.
[0106] 프로세서 모듈(710)은, 지능형 하드웨어 디바이스, 예컨대, CPU, 마이크로제어기, ASIC 등을 포함할 수 있다. 프로세서 모듈(710)은, 트랜시버 모듈(들)(750)을 통해 수신된 정보를 프로세싱할 수 있다. 프로세서 모듈(710)은 또한, 안테나(들)(760)를 통한 전송을 위한 트랜시버 모듈(들)(750)로 전송될 정보를 프로세싱할 수 있다. 프로세서 모듈(710)은, 단독으로 또는 STA 다중-대역 관리 및 중계 모듈(420-b)과 관련하여, 스테이션에서 무선 중계 네트워크들의 다중-대역 관리에 대한 다양한 양상들을 처리할 수 있다.
[0107] 트랜시버 모듈(들)(750)은, 패킷들을 변조하고, 변조된 패킷들을 전송을 위해 안테나(들)(760)에 제공하고, 안테나(들)(760)로부터 수신된 패킷들을 복조하도록 구성된 모뎀을 포함할 수 있다. 트랜시버 모듈(들)(750)은 하나 이상의 전송기 모듈들 및 하나 이상의 별개의 수신기 모듈들로서 구현될 수 있다. 트랜시버 모듈(들)(750)은 서브-1G 대역, 2G 대역 및 5G 대역(또는 다른 Wi-Fi 대역들)과 상이한 대역들에서의 전송/수신을 위해 구성될 수 있는 대역 1 모듈(752) 및 대역 2 모듈(754)을 포함할 수 있다. 트랜시버 모듈(들)(750)은, 예를 들면, 도 1, 도 2a, 도 2b, 도 2c, 도 3a, 도 3b, 도 5a 및/또는 도 5b를 참조하여 설명된 AP들 또는 디바이스들(105) 중 하나 이상과, 안테나들(760)을 통해, 양방향으로 통신하도록 구성될 수 있다. 스테이션(115-d)은 통상적으로 다수의 안테나들(760)(예를 들면, 안테나 어레이)을 포함할 수 있다.
[0108] 도 7의 아키텍처에 따르면, 스테이션(115-d)은 통신 관리 모듈(740)을 더 포함할 수 있다. 통신 관리 모듈(740)은 게이트웨이 AP들 및/또는 중계 AP들을 비롯하여 AP들과의 통신들을 관리할 수 있다. 통신 관리 모듈(740)은, 버스 또는 버스들(715)을 통해 스테이션(115-d)의 다른 컴포넌트들 중 일부 또는 전부와 통신할 수 있다. 대안적으로, 통신 관리 모듈(740)의 기능은, 트랜시버 모듈(들)(750)의 컴포넌트로서, 컴퓨터 프로그램 물건으로서, 그리고/또는 프로세서 모듈(710)의 하나 이상의 제어기 엘리먼트들로서 구현될 수 있다.
[0109] STA 다중-대역 관리 및 중계 모듈(420-b)은 무선 중계 네트워크들에서 다중 대역들을 통한 동시의 통신들에서 스테이션을 사용하는 것에 관련된 도 1 내지 도 5b를 참조하여 설명된 기능들 또는 양상들 중 일부 또는 전부를 수행 및/또는 제어하도록 구성될 수 있다. STA 다중-대역 관리 및 중계 모듈(420-b) 또는 그의 부분들은 프로세서를 포함할 수 있다. 또한, STA 다중-대역 관리 및 중계 모듈(420-b)의 기능 중 일부 또는 전부는 프로세서 모듈(710)에 의해 및/또는 프로세서 모듈(710)과 관련하여 수행될 수 있다.
[0110] 도 8은 무선 통신들을 위해 그리고 더 구체적으로 무선 중계 네트워크들의 다중-대역 관리에서 사용하기 위해 구성된 중계 AP(105-k)를 예시한 도면(800)을 도시한다. 일부 실시예들에서, 중계 AP(105-k)는 도 1, 도 2a, 도 2b, 도 2c, 도 3a, 도 3b, 도 5a 및/또는 도 5b를 참조하여 설명된 AP들 또는 디바이스들(105) 중 하나 이상의 예일 수 있다. 다른 실시예들에서, 중계 AP(105-k)는, 또한 중계 기능을 제공하도록 구성된 도 1, 도 2a, 도 2b, 도 2c, 도 4a 및/또는 도 4b를 참조하여 설명된 스테이션들 또는 디바이스들(115) 중 하나 이상의 예일 수 있다. 중계 AP(105-k)는 도 1, 도 2a, 도 2b, 도 2c, 도 5a 및/또는 도 5b에 관련하여 앞서 설명된 특징들 및 기능들 중 적어도 일부를 구현하도록 구성될 수 있다. 중계 AP(105-k)는 프로세서 모듈(810), 메모리 모듈(820), 적어도 하나의 트랜시버 모듈(트랜시버 모듈(들)(850)로 표현됨), 적어도 하나의 안테나(안테나(들)(860)로 표현됨) 및 중계 AP 다중-대역 관리 및 중계 모듈(520-b)을 포함할 수 있다. 중계 AP 다중-대역 관리 및 중계 모듈(520-b)은 각각 도 5a 및 도 5b의 중계 AP 다중-대역 관리 및 중계 모듈들(520 및 520-a)의 예일 수 있다. 중계 AP(105-k)는 또한 네트워크 디바이스 통신 모듈(880)을 포함할 수 있다. 이들 컴포넌트들 각각은 서로 직접적으로 또는 하나 이상의 버스들(815)을 통해 간접적으로 통신할 수 있다.
[0111] 메모리 모듈(820)은 RAM 및 ROM을 포함할 수 있다. 메모리 모듈(820)은 또한, 실행되는 경우에, 프로세서 모듈(810)로 하여금, 중계 AP에서 무선 중계 네트워크들의 다중-대역 관리를 위해 본원에서 설명되는 다양한 기능들을 수행하게 하도록 구성된 명령들을 포함하는 컴퓨터-판독 가능한, 컴퓨터-실행가능한 소프트웨어(SW) 코드(825)를 저장할 수 있다. 대안적으로, 소프트웨어 코드(825)는, 프로세서 모듈(810)에 의해 직접적으로 실행 가능한 것이 아니라, 중계 AP(105-k)로 하여금, 예컨대 컴파일링 및 실행되는 경우에, 본원에서 설명되는 다양한 기능들을 수행하게 하도록 구성될 수 있다.
[0112] 프로세서 모듈(810)은, 지능형 하드웨어 디바이스, 예컨대, CPU, 마이크로제어기, ASIC 등을 포함할 수 있다. 프로세서 모듈(810)은, 트랜시버 모듈(들)(850), 및/또는 네트워크 디바이스 통신 모듈(880)을 통해 수신된 정보를 프로세싱할 수 있다. 프로세서 모듈(810)은 또한, 안테나(들)(860)를 통한 전송을 위한 트랜시버 모듈(들)(850)로, 및/또는 하나 이상의 다른 네트워크 디바이스들(105-l 및 105-m)로의 전송을 위한 네트워크 디바이스 통신 모듈(880)로 송신될 정보를 프로세싱할 수 있다. 프로세서 모듈(810)은, 단독으로 또는 중계 AP 다중-대역 관리 및 중계 모듈(520-b)과 관련하여, 중계 AP에서 무선 중계 네트워크들의 다중-대역 관리에 대한 다양한 양상들을 처리할 수 있다.
[0113] 트랜시버 모듈(들)(850)은, 패킷들을 변조하고, 변조된 패킷들을 전송을 위해 안테나(들)(860)에 제공하고, 안테나(들)(860)로부터 수신된 패킷들을 복조하도록 구성된 모뎀을 포함할 수 있다. 트랜시버 모듈(들)(850)은 하나 이상의 전송기 모듈들 및 하나 이상의 별개의 수신기 모듈들로서 구현될 수 있다. 트랜시버 모듈(들)(850)은 서브-1G 대역, 2G 대역 및 5G 대역(또는 다른 Wi-Fi 대역들)과 상이한 대역들에서의 전송/수신을 위해 구성될 수 있는 대역 1 모듈(852) 및 선택적으로 대역 2 모듈(854)을 포함할 수 있다. 대역 2 모듈(854)은, 중계 AP(105-k)가 게이트웨이 AP와의 통신을 위한 그 자신의 장거리 링크를 가질 때 사용될 수 있다. 트랜시버 모듈(들)(850)은, 예를 들면, 도 1, 도 2a, 도 2b, 도 2c, 도 4a 및/또는 도 4b를 참조하여 설명된 스테이션들 또는 디바이스들(115) 중 하나 이상 및/또는 도 1, 도 2a, 도 2b, 도 2c, 도 3a 및/또는 도 3b를 참조하여 설명된 게이트웨이 AP들 또는 디바이스들(105) 중 하나 이상과, 안테나들(860)을 통해, 양방향으로 통신하도록 구성될 수 있다. 중계 AP(105-k)는 통상적으로 다수의 안테나들(660)(예를 들면, 안테나 어레이)을 포함할 수 있다.
[0114] 도 7의 아키텍처에 따르면, 중계 AP(105-k)는 통신 관리 모듈(840)을 더 포함할 수 있다. 통신 관리 모듈(840)은 다른 AP들 및/또는 디바이스들과의 통신들을 관리할 수 있다. 통신 관리 모듈(840)은, 버스 또는 버스들(815)을 통해 중계 AP(105-k)의 다른 컴포넌트들 중 일부 또는 전부와 통신할 수 있다. 대안적으로, 통신 관리 모듈(840)의 기능은, 트랜시버 모듈(들)(850)의 컴포넌트로서, 컴퓨터 프로그램 물건으로서, 그리고/또는 프로세서 모듈(810)의 하나 이상의 제어기 엘리먼트들로서 구현될 수 있다.
[0115] 중계 AP 다중-대역 관리 및 중계 모듈(520-b)은 무선 중계 네트워크들 내의 동시의 통신들에서 중계 AP를 사용하는 것에 관련된 도 1 내지 도 5b를 참조하여 설명된 기능들 또는 양상들 중 일부 또는 전부를 수행 및/또는 제어하도록 구성될 수 있다. 중계 AP 다중-대역 관리 및 중계 모듈(520-b) 또는 그의 부분들은 프로세서를 포함할 수 있다. 또한, 중계 AP 다중-대역 관리 및 중계 모듈(520-b)의 기능 중 일부 또는 전부는 프로세서 모듈(510)에 의해 및/또는 프로세서 모듈(510)과 관련하여 수행될 수 있다.
[0116] 도 9는 무선 통신 방법(900)의 예를 예시한 흐름도이다. 명확히 하기 위해, 방법(900)은 도 1, 도 2a, 도 2b, 도 2c, 도 3a, 도 3b, 도 4a, 도 4b, 도 5a, 도 5b, 도 6, 도 7 및/또는 도 8에 도시된 AP들, 스테이션들 및 디바이스들 중 하나를 참조하여 아래에 설명된다. 일 실시예에서, 게이트웨이 AP들 중 하나는 아래에 설명된 기능들을 수행하도록 게이트웨이 AP의 기능 엘리먼트들을 제어하기 위해 코드들의 하나 이상의 세트들을 실행할 수 있다.
[0117] 블록(905)에서, 제 1 타입의 트래픽은 게이트웨이 AP(예를 들면, 게이트웨이 AP(105-a))로부터 직접적으로 스테이션(예를 들면, 스테이션(115-a))으로 전송될 수 있고, 여기서 스테이션으로 전송된 비콘 신호들은 제 1 타입의 트래픽의 부분으로서 전송된다.
[0118] 블록(910)에서, 제 2 타입의 트래픽은 적어도 하나의 중계 AP(예를 들면, 중계 AP(105-b))를 통해 게이트웨이 AP로부터 스테이션으로 전송될 수 있다.
[0119] 방법(900)의 일부 실시예들에서, 제 1 타입의 트래픽을 전송하는 것은 낮은 스루풋 트래픽을 전송하는 것을 포함하고, 제 2 타입의 트래픽을 전송하는 것은 높은 스루풋 트래픽을 전송하는 것을 포함한다. 일부 실시예들에서, 제 1 타입의 트래픽을 전송하는 것은 장거리 라디오 링크를 통해 제 1 타입의 트래픽을 전송하는 것을 포함한다. 장거리 라디오 링크는 2GHz 대역 링크 또는 서브-1 GHz 대역 링크일 수 있다. 일부 실시예들에서, 제 2 타입의 트래픽을 전송하는 것은 적어도 하나의 단거리 라디오 링크를 통해 제 2 타입의 트래픽을 전송하는 것을 포함한다. 적어도 하나의 단거리 라디오 링크는 5GHz 대역 링크일 수 있다.
[0120] 방법(900)의 일부 실시예들에서, 제 1 타입의 트래픽을 전송하는 것은 브로드캐스트 트래픽의 낮은 버스트들, 멀티캐스트 트래픽의 낮은 버스트들 및 유니캐스트 트래픽의 낮은 버스트들 중 하나 이상을 전송하는 것을 포함한다. 일부 실시예들에서, 제 2 타입의 트래픽을 전송하는 것은 유니캐스트 데이터 트래픽의 높은 버스트들, 브로드캐스트 데이터 트래픽의 높은 버스트들, 낮은 레이턴시를 갖는 유니캐스트 트래픽, 및 낮은 레이턴시를 갖는 브로드캐스트 트래픽 중 하나 이상을 전송하는 것을 포함한다.
[0121] 방법(900)의 일부 실시예들에서, 방법은 장거리 라디오 링크를 통해 스테이션으로부터 직접적으로 게이트웨이 AP에서 낮은 스루풋 트래픽을 수신하는 것 및 적어도 하나의 중계 AP를 경유하여 그리고 적어도 하나의 단거리 라디오 링크를 통해 스테이션으로부터 게이트웨이 AP에서 높은 스루풋 트래픽을 수신하는 것을 포함한다.
[0122] 따라서, 방법(900)은 무선 통신들을 제공할 수 있다. 방법(900)이 단지 하나의 구현이고, 다른 구현들이 가능하도록 방법(900)의 동작들이 재배열 또는 그렇지 않다면 수정될 수 있다는 것이 유의되어야 한다.
[0123] 도 10은 무선 통신 방법(1000)의 예를 예시한 흐름도이다. 명확히 하기 위해, 방법(1000)은 도 1, 도 2a, 도 2b, 도 2c, 도 3a, 도 3b, 도 4a, 도 4b, 도 5a, 도 5b, 도 6, 도 7 및/또는 도 8에 도시된 AP들, 스테이션들 및 디바이스들 중 하나를 참조하여 아래에 설명된다. 일 실시예에서, 게이트웨이 AP들 중 하나는 아래에 설명된 기능들을 수행하도록 게이트웨이 AP의 기능 엘리먼트들을 제어하기 위해 코드들의 하나 이상의 세트들을 실행할 수 있다.
[0124] 블록(1005)에서, 트래픽은 제 1 타입의 트래픽 또는 제 2 타입의 트래픽으로서 식별될 수 있다.
[0125] 블록(1010)에서, 제 1 타입의 트래픽으로서 식별된 트래픽은 장거리 링크(예를 들면, 통신 링크(220))를 통해 스테이션(예를 들면, 스테이션(115-a))으로 직접적으로 전송될 수 있고, 여기서 스테이션으로 전송된 비콘 신호들은 제 1 타입의 트래픽의 부분으로서 전송된다.
[0126] 블록(1015)에서, 제 2 타입의 트래픽으로서 식별된 트래픽은 적어도 하나의 중계 AP(예를 들면, 중계 AP(105-b))를 경유하여 단거리 링크들(예를 들면, 통신 링크(230, 235))을 통해 스테이션으로 전송될 수 있다.
[0127] 따라서, 방법(1000)은 무선 통신들을 제공할 수 있다. 방법(1000)이 단지 하나의 구현이고, 다른 구현들이 가능하도록 방법(1000)의 동작들이 재배열 또는 그렇지 않다면 수정될 수 있다는 것이 유의되어야 한다.
[0128] 도 11은 무선 통신 방법(1100)의 예를 예시한 흐름도이다. 명확히 하기 위해, 방법(1100)은 도 1, 도 2a, 도 2b, 도 2c, 도 3a, 도 3b, 도 4a, 도 4b, 도 5a, 도 5b, 도 6, 도 7 및/또는 도 8에 도시된 AP들, 스테이션들 및 디바이스들 중 하나를 참조하여 아래에 설명된다. 일 실시예에서, 게이트웨이 AP들 중 하나는 아래에 설명된 기능들을 수행하도록 게이트웨이 AP의 기능 엘리먼트들을 제어하기 위해 코드들의 하나 이상의 세트들을 실행할 수 있다.
[0129] 블록(1105)에서, 스테이션에 대한 버퍼링된 데이터가 존재한다는 표시가 전력 절약 모드 동안에 스테이션(예를 들면, 스테이션(115-a))으로 전송될 수 있고, 표시(예를 들면, TIM)는 장거리 링크(예를 들면, 통신 링크(220))를 통해 스테이션으로 직접적으로 전송되고, 스테이션은 표시에 응답하여 전력 절약 모드에서 나온다.
[0130] 블록(1110)에서, 버퍼링된 데이터는 제 1 타입의 데이터 또는 제 2 타입의 데이터로서 식별될 수 있다.
[0131] 블록(1115)에서, 버퍼링된 데이터가 제 1 타입의 트래픽으로서 식별될 때, 버퍼링된 데이터는 장거리 링크를 통해 스테이션으로 직접적으로 전송될 수 있다.
[0132] 블록(1120)에서, 버퍼링된 데이터가 제 2 타입의 트래픽으로서 식별될 때, 버퍼링된 데이터는 적어도 하나의 중계 AP(예를 들면, 중계 AP(105-b))를 경유하여 단거리 링크들을 통해 스테이션으로 전송될 수 있다.
[0133] 따라서, 방법(1100)은 무선 통신들을 제공할 수 있다. 방법(1100)이 단지 하나의 구현이고, 다른 구현들이 가능하도록 방법(1100)의 동작들이 재배열 또는 그렇지 않다면 수정될 수 있다는 것이 유의되어야 한다.
[0134] 도 12는 무선 통신 방법(1200)의 예를 예시한 흐름도이다. 명확히 하기 위해, 방법(1200)은 도 1, 도 2a, 도 2b, 도 2c, 도 3a, 도 3b, 도 4a, 도 4b, 도 5a, 도 5b, 도 6, 도 7 및/또는 도 8에 도시된 AP들, 스테이션들 및 디바이스들 중 하나를 참조하여 아래에 설명된다. 일 실시예에서, 스테이션들 중 하나는 아래에 설명된 기능들을 수행하도록 스테이션의 기능 엘리먼트들을 제어하기 위해 코드들의 하나 이상의 세트들을 실행할 수 있다.
[0135] 블록(1205)에서, 제 1 타입의 트래픽은 게이트웨이 AP(예를 들면, 게이트웨이 AP(105-a))로부터 직접적으로 스테이션(예를 들면, 스테이션(115-a))에서 수신될 수 있고, 여기서 스테이션에 의해 수신된 비콘 신호들은 제 1 타입의 트래픽의 부분으로서 수신된다.
[0136] 블록(1210)에서, 제 2 타입의 트래픽은 적어도 하나의 중계 AP(예를 들면, 중계 AP(105-b))를 통해 게이트웨이 AP로부터 스테이션에서 수신될 수 있다.
[0137] 방법(1200)의 일부 실시예들에서, 제 1 타입의 트래픽을 수신하는 것은 낮은 스루풋 트래픽을 수신하는 것을 포함하고, 제 2 타입의 트래픽을 수신하는 것은 높은 스루풋 트래픽을 수신하는 것을 포함한다. 일부 실시예들에서, 제 1 타입의 트래픽을 수신하는 것은 장거리 라디오 링크를 통해 제 1 타입의 트래픽을 수신하는 것을 포함한다. 장거리 라디오 링크는 2GHz 대역 링크 또는 서브-1 GHz 대역 링크일 수 있다. 일부 실시예들에서, 제 2 타입의 트래픽을 수신하는 것은 적어도 하나의 단거리 라디오 링크를 통해 제 2 타입의 트래픽을 수신하는 것을 포함한다. 적어도 하나의 단거리 라디오 링크는 5GHz 대역 링크일 수 있다.
[0138] 방법(1200)의 일부 실시예들에서, 제 1 타입의 트래픽을 수신하는 것은 브로드캐스트 트래픽의 낮은 버스트들, 멀티캐스트 트래픽의 낮은 버스트들 및 유니캐스트 트래픽의 낮은 버스트들 중 하나 이상을 수신하는 것을 포함한다. 일부 실시예들에서, 제 2 타입의 트래픽을 수신하는 것은 유니캐스트 데이터 트래픽의 높은 버스트들, 브로드캐스트 데이터 트래픽의 높은 버스트들, 낮은 레이턴시를 갖는 유니캐스트 트래픽, 및 낮은 레이턴시를 갖는 브로드캐스트 트래픽 중 하나 이상을 수신하는 것을 포함한다.
[0139] 방법(1200)의 일부 실시예들에서, 방법은 장거리 라디오 링크를 통해 스테이션으로부터 게이트웨이 AP로 직접적으로 낮은 스루풋 트래픽을 전송하는 것 및 적어도 하나의 중계 AP를 경유하여 그리고 적어도 하나의 단거리 라디오 링크를 통해 스테이션으로부터 게이트웨이 AP로 높은 스루풋 트래픽을 전송하는 것을 포함한다.
[0140] 따라서, 방법(1200)은 무선 통신들을 제공할 수 있다. 방법(1200)이 단지 하나의 구현이고, 다른 구현들이 가능하도록 방법(1200)의 동작들이 재배열 또는 그렇지 않다면 수정될 수 있다는 것이 유의되어야 한다.
[0141] 도 13은 무선 통신 방법(1300)의 예를 예시한 흐름도이다. 명확히 하기 위해, 방법(1300)은 도 1, 도 2a, 도 2b, 도 2c, 도 3a, 도 3b, 도 4a, 도 4b, 도 5a, 도 5b, 도 6, 도 7 및/또는 도 8에 도시된 AP들, 스테이션들 및 디바이스들 중 하나를 참조하여 아래에 설명된다. 일 실시예에서, 스테이션들 중 하나는 아래에 설명된 기능들을 수행하도록 스테이션의 기능 엘리먼트들을 제어하기 위해 코드들의 하나 이상의 세트들을 실행할 수 있다.
[0142] 블록(1305)에서, 트래픽은 제 1 타입의 트래픽 또는 제 2 타입의 트래픽으로서 식별될 수 있다.
[0143] 블록(1310)에서, 제 1 타입의 트래픽으로서 식별된 트래픽은 장거리 링크(예를 들면, 통신 링크(220))를 통해 게이트웨이 AP(예를 들면, 게이트웨이 AP(105-a))로 직접적으로 전송될 수 있고, 여기서 게이트웨이 AP로부터 수신된 비콘 신호들은 장거리 링크를 통해 게이트웨이 AP로부터 직접적으로 수신된다.
[0144] 블록(1315)에서, 제 2 타입의 트래픽으로서 식별된 트래픽은 적어도 하나의 중계 AP(예를 들면, 중계 AP(105-b))를 경유하여 단거리 링크들(예를 들면, 통신 링크(230, 235))을 통해 게이트웨이 AP로 전송될 수 있다.
[0145] 따라서, 방법(1300)은 무선 통신들을 제공할 수 있다. 방법(1300)이 단지 하나의 구현이고, 다른 구현들이 가능하도록 방법(1300)의 동작들이 재배열 또는 그렇지 않다면 수정될 수 있다는 것이 유의되어야 한다.
[0146] 도 14는 무선 통신 방법(1400)의 예를 예시한 흐름도이다. 명확히 하기 위해, 방법(1400)은 도 1, 도 2a, 도 2b, 도 2c, 도 3a, 도 3b, 도 4a, 도 4b, 도 5a, 도 5b, 도 6, 도 7 및/또는 도 8에 도시된 AP들, 스테이션들 및 디바이스들 중 하나를 참조하여 아래에 설명된다. 일 실시예에서, 스테이션들 중 하나는 아래에 설명된 기능들을 수행하도록 스테이션의 기능 엘리먼트들을 제어하기 위해 코드들의 하나 이상의 세트들을 실행할 수 있다.
[0147] 블록(1405)에서, 버퍼링된 데이터가 존재한다는 표시가 전력 절약 모드 동안에 수신될 수 있고, 여기서 표시(예를 들면, TIM)는 장거리 링크(예를 들면, 통신 링크(220))를 통해 게이트웨이 AP(예를 들면, 게이트웨이 AP(105-a))로부터 직접적으로 수신된다.
[0148] 블록(1410)에서, 표시에 응답하여, 전력 절약 모드에서 나온다.
[0149] 블록(1415)에서, 버퍼링된 데이터가 제 1 타입의 트래픽으로서 식별될 때, 버퍼링된 데이터는 장거리 링크를 통해 게이트웨이 AP로부터 직접적으로 수신될 수 있다.
[0150] 블록(1420)에서, 버퍼링된 데이터가 제 2 타입의 트래픽으로서 식별될 때, 버퍼링된 데이터는 적어도 하나의 중계 AP(예를 들면, 중계 AP(105-b))를 경유하여 단거리 링크들을 통해 게이트웨이 AP로부터 수신될 수 있다.
[0151] 따라서, 방법(1400)은 무선 통신들을 제공할 수 있다. 방법(1400)이 단지 하나의 구현이고, 다른 구현들이 가능하도록 방법(1400)의 동작들이 재배열 또는 그렇지 않다면 수정될 수 있다는 것이 유의되어야 한다.
[0152] 첨부된 도면들과 관련하여 위에 제시된 상세한 설명은, 예시적인 실시예들을 설명하며, 구현될 수 있거나 청구항들의 범위 내에 있는 유일한 실시예들만을 표현하지 않는다. 본 설명 전반에 걸쳐 사용된 용어 "예시적인"은 "예, 예시, 또는 예증으로서 기능하는 것"을 의미하며, 다른 실시예들에 비해 "바람직하거나 또는 유리한 것"을 의미하지 않는다. 상세한 설명은 설명된 기술들의 이해를 제공하려는 목적을 위해 특정한 세부사항들을 포함한다. 그러나, 이들 특정한 세부사항들 없이 이들 기술들이 실시될 수 있다. 일부 예시들에서, 설명된 실시예들의 개념들을 불명료하게 하는 것을 회피하기 위해, 잘-알려진 구조들 및 디바이스들은 블록도 형태로 도시되어 있다.
[0153] 정보 및 신호들은 다양한 상이한 기술들 및 기법들 중 임의의 기술 및 기법을 사용하여 표현될 수 있다. 예컨대, 상기 설명 전반에 걸쳐 참조될 수 있는 데이터, 명령들, 명령들, 정보, 신호들, 비트들, 심볼들, 및 칩들은 전압들, 전류들, 전자기파들, 자기장들 또는 자기 입자들, 광학 필드들 또는 광학 입자들, 또는 이들의 임의의 조합에 의해 표현될 수 있다.
[0154] 본원의 개시내용과 관련하여 설명된 다양한 예시적인 블록들 및 모듈들은 범용 프로세서, 디지털 신호 프로세서(DSP), ASIC, FPGA 또는 다른 프로그래밍가능 로직 디바이스, 이산 게이트 또는 트랜지스터 로직, 이산 하드웨어 컴포넌트들, 또는 본원에 설명된 기능들을 수행하도록 설계된 이들의 임의의 조합으로 구현되거나 수행될 수 있다. 범용 프로세서는 마이크로프로세서일 수 있지만, 대안적으로, 프로세서는 임의의 종래의 프로세서, 제어기, 마이크로제어기, 또는 상태 머신일 수 있다. 또한, 프로세서는 컴퓨팅 디바이스들의 조합, 예컨대 DSP와 마이크로프로세서의 조합, 다수의 마이크로프로세서들, DSP 코어와 결합된 하나 이상의 마이크로프로세서들, 또는 임의의 다른 그러한 구성으로서 구현될 수 있다.
[0155] 본원에 설명된 기능들은 하드웨어, 프로세서에 의해 실행되는 소프트웨어, 펌웨어, 또는 이들의 임의의 조합으로 구현될 수 있다. 프로세서에 의해 실행되는 소프트웨어로 구현되면, 기능들은 컴퓨터-판독가능 매체 상의 하나 이상의 명령들 또는 코드로서 저장되거나 그들을 통해 전송될 수 있다. 다른 예들 및 구현들은 본 개시내용 및 첨부된 청구항들의 범위 및 사상 내에 있다. 예컨대, 소프트웨어의 속성으로 인해, 상술된 기능들은, 프로세서에 의해 실행되는 소프트웨어, 하드웨어, 펌웨어, 하드와이어링, 또는 이들 중 임의의 것의 조합들을 사용하여 구현될 수 있다. 기능들을 구현하는 특성들은 또한, 기능들의 일부들이 상이한 물리적 위치들에서 구현되도록 분산되는 것을 포함하여, 다양한 포지션들에 물리적으로 위치될 수 있다. 또한, 청구항들을 비롯하여 본원에서 사용된 바와 같이, "중 적어도 하나"의 문구의 앞에 기재된 항목들의 리스트에서 사용되는 "또는"은 예컨대, "A, B, 또는 C 중 적어도 하나"의 리스트가 A 또는 B 또는 C 또는 AB 또는 AC 또는 BC 또는 ABC(즉, A 및 B 및 C)를 의미하도록 이접적인 리스트를 표시한다.
[0156] 컴퓨터-판독가능 매체들은, 일 장소로부터 다른 장소로의 컴퓨터 프로그램의 전달을 용이하게 하는 임의의 매체를 포함하는 통신 매체들 및 컴퓨터 저장 매체들 둘 모두를 포함한다. 저장 매체는, 범용 또는 특수-목적 컴퓨터에 의해 액세스될 수 있는 임의의 이용가능한 매체일 수 있다. 제한이 아닌 예로서, 컴퓨터-판독가능 매체들은 RAM, ROM, EEPROM, CD-ROM 또는 다른 광학 디스크 저장부, 자기 디스크 저장 또는 다른 자기 저장 디바이스들, 또는 명령들 또는 데이터 구조들의 형태로 원하는 프로그램 코드 수단을 반송 또는 저장하는데 사용될 수 있고 범용 또는 특수-목적 컴퓨터, 또는 범용 또는 특수-목적 프로세서에 의해 액세스될 수 있는 임의의 다른 매체를 포함할 수 있다. 또한, 임의의 연결수단(connection)이 컴퓨터-판독가능 매체로 적절히 지칭된다. 예컨대, 소프트웨어가 동축 케이블, 광섬유 케이블, 연선(twisted pair), 디지털 가입자 라인(DSL), 또는 (적외선, 라디오, 및 마이크로파와 같은) 무선 기술들을 사용하여 웹사이트, 서버, 또는 다른 원격 소스로부터 전송되면, 동축 케이블, 광섬유 케이블, 연선, DSL, 또는 (적외선, 라디오, 및 마이크로파와 같은) 무선 기술들은 매체의 정의 내에 포함된다. 본원에 사용되는 디스크(disk) 및 디스크(disc)는 컴팩트 디스크(disc)(CD), 레이저 디스크(disc), 광학 디스크(disc), 디지털 다기능 디스크(disc)(DVD), 플로피 디스크(disk) 및 블루-레이(blu-ray) 디스크(disc)를 포함하며, 여기서, 디스크(disk)들은 일반적으로 데이터를 자기적으로 재생하지만, 디스크(disc)들은 레이저들을 이용하여 광학적으로 데이터를 재생한다. 상기의 것들의 조합들이 또한 컴퓨터-판독가능 매체들의 범위 내에 포함된다.
[0157] 본 개시내용의 이전 설명은 당업자로 하여금 본 개시내용을 사용 또는 실시할 수 있도록 제공된다. 본 개시내용에 대한 다양한 수정들은 당업자들에게 용이하게 명백할 것이며, 본원에 정의된 일반적인 원리들은 본 개시내용의 사상 또는 범위를 벗어나지 않으면서 다른 변형들에 적용될 수 있다. 본 개시내용 전반에 걸쳐, 용어 "예" 또는 "예시적인"은 예 또는 예시를 표시하며, 언급된 예에 대한 임의의 선호도를 암시하거나 요구하지 않는다. 따라서, 본 개시내용은 본원에 설명된 예들 및 설계들로 제한되는 것이 아니며, 본 개시내용은, 본원에 개시된 원리들 및 신규한 특징들에 일치하는 가장 넓은 범위를 따라야 한다.

Claims (39)

  1. 무선 통신 방법으로서,
    게이트웨이 액세스 포인트로부터 직접적으로 스테이션으로 제 1 타입의 트래픽을 전송하는 단계 ― 상기 스테이션으로 전송되는 비콘 신호들은 상기 제 1 타입의 트래픽의 부분으로서 전송됨 ― , 및
    적어도 하나의 중계 액세스 포인트를 경유하여 상기 게이트웨이 액세스 포인트로부터 상기 스테이션으로 제 2 타입의 트래픽을 전송하는 단계를 포함하는,
    무선 통신 방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 제 1 타입의 트래픽을 전송하는 단계는 낮은 스루풋 트래픽을 전송하는 단계를 포함하고,
    상기 제 2 타입의 트래픽을 전송하는 단계는 높은 스루풋 트래픽을 전송하는 단계를 포함하는,
    무선 통신 방법.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 제 1 타입의 트래픽을 전송하는 단계는 장거리 라디오 링크를 통해 상기 제 1 타입의 트래픽을 전송하는 단계를 포함하는,
    무선 통신 방법.
  4. 제 3 항에 있어서,
    상기 장거리 라디오 링크는 2 GHz 대역 링크 또는 서브-1 GHz 대역 링크를 포함하는,
    무선 통신 방법.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 제 2 타입의 트래픽을 전송하는 단계는 적어도 하나의 단거리 라디오 링크를 통해 상기 제 2 타입의 트래픽을 전송하는 단계를 포함하는,
    무선 통신 방법.
  6. 제 5 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 단거리 라디오 링크는 5 GHz 대역 링크를 포함하는,
    무선 통신 방법.
  7. 제 1 항에 있어서,
    상기 제 1 타입의 트래픽을 전송하는 단계는,
    브로드캐스트 트래픽의 낮은 버스트들,
    멀티캐스트 트래픽의 낮은 버스트들, 및
    유니캐스트 트래픽의 낮은 버스트들 중 하나 이상을 전송하는 단계를 포함하는,
    무선 통신 방법.
  8. 제 1 항에 있어서,
    상기 제 2 타입의 트래픽을 전송하는 단계는,
    유니캐스트 데이터 트래픽의 높은 버스트들,
    브로드캐스트 데이터 트래픽의 높은 버스트들,
    낮은 레이턴시를 갖는 유니캐스트 트래픽, 및
    낮은 레이턴시를 갖는 브로드캐스트 트래픽 중 하나 이상을 전송하는 단계를 포함하는,
    무선 통신 방법.
  9. 제 1 항에 있어서,
    장거리 라디오 링크를 통해 상기 스테이션으로부터 직접적으로 상기 게이트웨이 액세스 포인트에서 낮은 스루풋 트래픽을 수신하는 단계, 및
    상기 적어도 하나의 중계 액세스 포인트를 경유하여 그리고 적어도 하나의 단거리 라디오 링크를 통해 상기 스테이션으로부터 상기 게이트웨이 액세스 포인트에서 높은 스루풋 트래픽을 수신하는 단계를 더 포함하는,
    무선 통신 방법.
  10. 무선 통신 방법으로서,
    게이트웨이 액세스 포인트로부터 직접적으로 스테이션에서 제 1 타입의 트래픽을 수신하는 단계 ― 상기 스테이션에 의해 수신된 비콘 신호들은 제 1 타입의 트래픽의 부분으로서 수신됨 ― , 및
    적어도 하나의 중계 액세스 포인트를 경유하여 상기 게이트웨이 액세스 포인트로부터 상기 스테이션에서 제 2 타입의 트래픽을 수신하는 단계를 포함하는,
    무선 통신 방법.
  11. 제 10 항에 있어서,
    상기 제 1 타입의 트래픽을 수신하는 단계는 낮은 스루풋 트래픽을 수신하는 단계를 포함하고,
    상기 제 2 타입의 트래픽을 수신하는 단계는 높은 스루풋 트래픽을 수신하는 단계를 포함하는,
    무선 통신 방법.
  12. 제 10 항에 있어서,
    상기 제 1 타입의 트래픽을 수신하는 단계는 장거리 라디오 링크를 통해 상기 제 1 타입의 트래픽을 수신하는 단계를 포함하는,
    무선 통신 방법.
  13. 제 12 항에 있어서,
    상기 장거리 라디오 링크는 2 GHz 대역 링크 또는 서브-1 GHz 대역 링크를 포함하는,
    무선 통신 방법.
  14. 제 10 항에 있어서,
    상기 제 2 타입의 트래픽을 수신하는 단계는 적어도 하나의 단거리 라디오 링크를 통해 상기 제 2 타입의 트래픽을 수신하는 단계를 포함하는,
    무선 통신 방법.
  15. 제 14 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 단거리 라디오 링크는 5 GHz 대역 링크를 포함하는,
    무선 통신 방법.
  16. 제 10 항에 있어서,
    상기 제 1 타입의 트래픽을 수신하는 단계는,
    브로드캐스트 트래픽의 낮은 버스트들,
    멀티캐스트 트래픽의 낮은 버스트들, 및
    유니캐스트 트래픽의 낮은 버스트들 중 하나 이상을 수신하는 단계를 포함하는,
    무선 통신 방법.
  17. 제 10 항에 있어서,
    상기 제 2 타입의 트래픽을 수신하는 단계는,
    유니캐스트 데이터 트래픽의 높은 버스트들,
    브로드캐스트 데이터 트래픽의 높은 버스트들,
    낮은 레이턴시를 갖는 유니캐스트 트래픽, 및
    낮은 레이턴시를 갖는 브로드캐스트 트래픽 중 하나 이상을 수신하는 단계를 포함하는,
    무선 통신 방법.
  18. 제 10 항에 있어서,
    장거리 라디오 링크를 통해 상기 스테이션으로부터 직접적으로 상기 게이트웨이 액세스 포인트로 낮은 스루풋 트래픽을 전송하는 단계, 및
    상기 적어도 하나의 중계 액세스 포인트를 경유하여 그리고 적어도 하나의 단거리 라디오 링크를 통해 상기 스테이션으로부터 상기 게이트웨이 액세스 포인트로 높은 스루풋 트래픽을 전송하는 단계를 더 포함하는,
    무선 통신 방법.
  19. 무선 통신 디바이스로서,
    게이트웨이 액세스 포인트를 포함하고, 상기 게이트웨이 액세스 포인트는,
    직접적으로 스테이션으로 제 1 타입의 트래픽을 전송하고 ― 상기 스테이션으로 전송되는 비콘 신호들은 상기 제 1 타입의 트래픽의 부분으로서 전송됨 ― , 그리고
    적어도 하나의 중계 액세스 포인트를 경유하여 상기 스테이션으로 제 2 타입의 트래픽을 전송하도록 구성되는,
    무선 통신 디바이스.
  20. 제 19 항에 있어서,
    상기 게이트웨이 액세스 포인트는 2 GHz 대역 링크 또는 서브-1 GHz 대역 링크를 통해 상기 스테이션으로 직접적으로 상기 제 1 타입의 트래픽을 전송하도록 구성되는,
    무선 통신 디바이스.
  21. 제 19 항에 있어서,
    상기 게이트웨이 액세스 포인트는 적어도 하나의 5 GHz 대역 링크를 통해 적어도 하나의 중계 액세스 포인트로 상기 제 2 타입의 트래픽을 전송하도록 구성되는,
    무선 통신 디바이스.
  22. 제 19 항에 있어서,
    상기 제 1 타입의 트래픽은,
    브로드캐스트 트래픽의 낮은 버스트들,
    멀티캐스트 트래픽의 낮은 버스트들, 및
    유니캐스트 트래픽의 낮은 버스트들 중 하나 이상을 포함하고,
    상기 제 2 타입의 트래픽은,
    유니캐스트 데이터 트래픽의 높은 버스트들,
    브로드캐스트 데이터 트래픽의 높은 버스트들,
    낮은 레이턴시를 갖는 유니캐스트 트래픽, 및
    낮은 레이턴시를 갖는 브로드캐스트 트래픽 중 하나 이상을 포함하는,
    무선 통신 디바이스.
  23. 무선 통신 디바이스로서,
    스테이션을 포함하고, 상기 스테이션은,
    게이트웨이 액세스 포인트로부터 직접적으로 제 1 타입의 트래픽을 수신하고 ― 상기 스테이션에 의해 수신된 비콘 신호들은 제 1 타입의 트래픽의 부분으로서 수신됨 ― , 그리고
    적어도 하나의 중계 액세스 포인트를 경유하여 상기 게이트웨이 액세스 포인트로부터 제 2 타입의 트래픽을 수신하도록 구성되는,
    무선 통신 디바이스.
  24. 제 23 항에 있어서,
    상기 스테이션은 2 GHz 대역 링크 또는 서브-1 GHz 대역 링크를 통해 상기 게이트웨이 액세스 포인트로부터 직접적으로 상기 제 1 타입의 트래픽을 수신하도록 구성되는,
    무선 통신 디바이스.
  25. 제 23 항에 있어서,
    상기 스테이션은 상기 적어도 하나의 중계 액세스 포인트를 경유하여 그리고 적어도 하나의 5 GHz 대역 링크를 통해 상기 게이트웨이 액세스 포인트로부터 상기 제 2 타입의 트래픽을 수신하도록 구성되는,
    무선 통신 디바이스.
  26. 제 23 항에 있어서,
    상기 제 1 타입의 트래픽은,
    브로드캐스트 트래픽의 낮은 버스트들,
    멀티캐스트 트래픽의 낮은 버스트들, 및
    유니캐스트 트래픽의 낮은 버스트들 중 하나 이상을 포함하고,
    상기 제 2 타입의 트래픽은,
    유니캐스트 데이터 트래픽의 높은 버스트들,
    브로드캐스트 데이터 트래픽의 높은 버스트들,
    낮은 레이턴시를 갖는 유니캐스트 트래픽, 및
    낮은 레이턴시를 갖는 브로드캐스트 트래픽 중 하나 이상을 포함하는,
    무선 통신 디바이스.
  27. 무선 통신 시스템으로서,
    스테이션,
    상기 스테이션과 통신 가능하게 커플링된 게이트웨이 액세스 포인트 ― 상기 게이트웨이 액세스 포인트는 장거리 라디오 링크를 통해 상기 스테이션으로 직접적으로 제 1 타입의 트래픽을 전송하도록 구성되고, 상기 스테이션으로 전송된 비콘 신호들은 상기 제 1 타입의 트래픽의 부분으로서 전송됨 ― , 및
    상기 게이트웨이 액세스 포인트 및 상기 스테이션과 통신 가능하게 커플링된 적어도 하나의 중계 액세스 포인트 ― 상기 게이트웨이 액세스 포인트는 상기 적어도 하나의 중계 액세스 포인트를 경유하여 그리고 적어도 하나의 단거리 라디오 링크를 통해 상기 스테이션으로 제 2 타입의 트래픽을 전송하도록 구성됨 ― 를 포함하는,
    무선 통신 시스템.
  28. 무선 통신 장치로서,
    게이트웨이 액세스 포인트로부터 직접적으로 스테이션으로 제 1 타입의 트래픽을 전송하기 위한 수단 ― 상기 스테이션으로 전송되는 비콘 신호들은 상기 제 1 타입의 트래픽의 부분으로서 전송됨 ― , 및
    적어도 하나의 중계 액세스 포인트를 경유하여 상기 게이트웨이 액세스 포인트로부터 상기 스테이션으로 제 2 타입의 트래픽을 전송하기 위한 수단을 포함하는,
    무선 통신 장치.
  29. 제 28 항에 있어서,
    상기 제 1 타입의 트래픽을 전송하기 위한 수단은 낮은 스루풋 트래픽을 전송하기 위한 수단을 포함하고,
    상기 제 2 타입의 트래픽을 전송하기 위한 수단은 높은 스루풋 트래픽을 전송하기 위한 수단을 포함하는,
    무선 통신 장치.
  30. 제 28 항에 있어서,
    상기 제 1 타입의 트래픽을 전송하기 위한 수단은 2 GHz 대역 링크 또는 서브-1 GHz 대역 링크를 통해 상기 제 1 타입의 트래픽을 전송하기 위한 수단을 포함하는,
    무선 통신 장치.
  31. 제 28 항에 있어서,
    상기 제 2 타입의 트래픽을 전송하기 위한 수단은 적어도 하나의 5 GHz 대역 링크를 통해 상기 제 2 타입의 트래픽을 전송하기 위한 수단을 포함하는,
    무선 통신 장치.
  32. 제 28 항에 있어서,
    상기 제 1 타입의 트래픽을 전송하기 위한 수단은,
    브로드캐스트 트래픽의 낮은 버스트들,
    멀티캐스트 트래픽의 낮은 버스트들, 및
    유니캐스트 트래픽의 낮은 버스트들 중 하나 이상을 전송하기 위한 수단을 포함하고,
    상기 제 2 타입의 트래픽을 전송하기 위한 수단은,
    유니캐스트 데이터 트래픽의 높은 버스트들,
    브로드캐스트 데이터 트래픽의 높은 버스트들,
    낮은 레이턴시를 갖는 유니캐스트 트래픽, 및
    낮은 레이턴시를 갖는 브로드캐스트 트래픽 중 하나 이상을 전송하기 위한 수단을 포함하는,
    무선 통신 장치.
  33. 무선 통신 장치로서,
    게이트웨이 액세스 포인트로부터 직접적으로 스테이션에서 제 1 타입의 트래픽을 수신하기 위한 수단 ― 상기 스테이션에 의해 수신된 비콘 신호들은 제 1 타입의 트래픽의 부분으로서 수신됨 ― , 및
    적어도 하나의 중계 액세스 포인트를 경유하여 상기 게이트웨이 액세스 포인트로부터 상기 스테이션에서 제 2 타입의 트래픽을 수신하기 위한 수단을 포함하는,
    무선 통신 장치.
  34. 제 33 항에 있어서,
    상기 제 1 타입의 트래픽을 수신하기 위한 수단은 낮은 스루풋 트래픽을 수신하기 위한 수단을 포함하고,
    상기 제 2 타입의 트래픽을 수신하기 위한 수단은 높은 스루풋 트래픽을 수신하기 위한 수단을 포함하는,
    무선 통신 장치.
  35. 제 33 항에 있어서,
    상기 제 1 타입의 트래픽을 수신하기 위한 수단은 2 GHz 대역 링크 또는 서브-1 GHz 대역 링크를 통해 상기 제 1 타입의 트래픽을 수신하기 위한 수단을 포함하는,
    무선 통신 장치.
  36. 제 33 항에 있어서,
    상기 제 2 타입의 트래픽을 수신하기 위한 수단은 적어도 하나의 5 GHz 대역 링크를 통해 상기 제 2 타입의 트래픽을 수신하기 위한 수단을 포함하는,
    무선 통신 장치.
  37. 제 33 항에 있어서,
    상기 제 1 타입의 트래픽을 수신하기 위한 수단은,
    브로드캐스트 트래픽의 낮은 버스트들,
    멀티캐스트 트래픽의 낮은 버스트들, 및
    유니캐스트 트래픽의 낮은 버스트들 중 하나 이상을 수신하기 위한 수단을 포함하고,
    상기 제 2 타입의 트래픽을 수신하기 위한 수단은,
    유니캐스트 데이터 트래픽의 높은 버스트들,
    브로드캐스트 데이터 트래픽의 높은 버스트들,
    낮은 레이턴시를 갖는 유니캐스트 트래픽, 및
    낮은 레이턴시를 갖는 브로드캐스트 트래픽 중 하나 이상을 수신하기 위한 수단을 포함하는,
    무선 통신 장치.
  38. 비일시적인 컴퓨터-판독 가능 매체를 포함하는 컴퓨터 프로그램 물건으로서,
    상기 비일시적인 컴퓨터-판독 가능 매체는,
    적어도 하나의 컴퓨터로 하여금, 게이트웨이 액세스 포인트로부터 스테이션으로 제 1 타입의 트래픽을 전송하게 하기 위한 코드 ― 상기 스테이션으로 전송되는 비콘 신호들은 상기 제 1 타입의 트래픽의 부분으로서 전송됨 ― , 및
    상기 적어도 하나의 컴퓨터로 하여금, 적어도 하나의 중계 액세스 포인트를 경유하여 상기 게이트웨이 액세스 포인트로부터 상기 스테이션으로 제 2 타입의 트래픽을 전송하게 하기 위한 코드를 포함하는,
    컴퓨터 프로그램 물건.
  39. 비일시적인 컴퓨터-판독 가능 매체를 포함하는 컴퓨터 프로그램 물건으로서,
    상기 비일시적인 컴퓨터-판독 가능 매체는,
    적어도 하나의 컴퓨터로 하여금, 게이트웨이 액세스 포인트로부터 직접적으로 스테이션에서 제 1 타입의 트래픽을 수신하게 하기 위한 코드 ― 상기 스테이션에 의해 수신된 비콘 신호들은 상기 제 1 타입의 트래픽의 부분으로서 수신됨 ― , 및
    상기 적어도 하나의 컴퓨터로 하여금, 적어도 하나의 중계 액세스 포인트를 경유하여 상기 게이트웨이 액세스 포인트로부터 상기 스테이션에서 제 2 타입의 트래픽을 수신하게 하기 위한 코드를 포함하는,
    컴퓨터 프로그램 물건.
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Families Citing this family (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10034179B2 (en) 2013-10-30 2018-07-24 Sai C. Manapragada System and method for extending range and coverage of bandwidth intensive wireless data streams
EP3063973A1 (en) * 2013-11-01 2016-09-07 Thomson Licensing Methods for a link recovery of a wireless network and respective devices
US10264448B2 (en) * 2013-12-17 2019-04-16 Sony Corporation Method and apparatus for facilitating use of services available via wireless connection
US9877285B2 (en) * 2014-04-25 2018-01-23 Aruba Networks, Inc. Method and system for device aware power save
FR3026588A1 (fr) * 2014-09-30 2016-04-01 Orange Technique de determination d'une presence d'un dispositif peripherique dans une zone de service d'un reseau local
TWI657675B (zh) 2015-04-10 2019-04-21 聚眾聯合科技股份有限公司 網路連線模組、電腦程式產品及其網路連線之方法
CN106162934A (zh) * 2015-04-21 2016-11-23 聚众联合科技股份有限公司 网络连接模块及其网络连接的方法
US9860047B1 (en) 2015-05-12 2018-01-02 Sprint Spectrum L.P. User equipment relay selection
WO2017132501A1 (en) 2016-01-27 2017-08-03 Starry, Inc. High frequency wireless access network
US11140215B2 (en) * 2016-03-18 2021-10-05 Plume Design, Inc. Claiming network devices for a home network in a distributed Wi-Fi network
US10484941B2 (en) * 2016-07-25 2019-11-19 Apple Inc. Wake-up radio assisted WLAN power saving technologies
WO2018176471A1 (zh) * 2017-04-01 2018-10-04 华为技术有限公司 一种通道选择方法及装置
CN107682881B (zh) * 2017-09-14 2020-10-27 深圳市共进电子股份有限公司 无线中继器的参数配置方法、装置、中继器及存储介质
WO2019136606A1 (zh) 2018-01-09 2019-07-18 Oppo广东移动通信有限公司 中继传输的方法和中继节点
CN110324901B (zh) * 2018-03-30 2022-03-29 华为技术有限公司 级联ap的通信方法、无线接入点及存储介质
CN109640310B (zh) * 2019-02-12 2021-07-06 Oppo广东移动通信有限公司 数据传输控制方法及相关产品
CN112188590A (zh) * 2019-07-01 2021-01-05 中兴通讯股份有限公司 多接入点辅助传输方法及装置
US20220312522A1 (en) * 2019-07-02 2022-09-29 Lg Electronics Inc. Mapping of tid and link in multi-link
WO2021033268A1 (ja) * 2019-08-20 2021-02-25 富士通株式会社 基地局装置、中継装置、及び通信システム
CN111010705B (zh) * 2019-12-25 2024-03-12 迈普通信技术股份有限公司 级联场景下无线接入点与无线控制器地址同步方法及系统
US11190955B1 (en) 2020-01-16 2021-11-30 Sprint Communications Company L.P. Configuration of a wireless network centralized unit (CU) and multiple wireless network distributed units (DUs)
US11329722B2 (en) 2020-03-27 2022-05-10 Relative Dynamics Incorporated Optical terminals

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2006036207A1 (en) * 2004-09-28 2006-04-06 Sony Ericsson Mobile Communications Ab A system and method of streaming audio from a common video device

Family Cites Families (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2005101717A (ja) 2003-09-22 2005-04-14 Keio Gijuku 無線通信装置、無線通信システムおよび基地局側設備
US20060209882A1 (en) 2005-02-28 2006-09-21 Seung-Jae Han Method for vertical handoff in a hierarchical network
KR20070118264A (ko) * 2005-03-23 2007-12-14 콸콤 플라리온 테크놀로지스, 인코포레이티드 무선 단말과의 다중 무선 링크들을 사용하는 방법 및 장치
KR101199752B1 (ko) 2005-09-08 2012-11-08 더 유니버시티 코트 오브 더 유니버시티 오브 에딘버그 복합 무선 통신 시스템 및 그 통신 방법
CN1953406B (zh) 2005-10-19 2011-06-01 株式会社Ntt都科摩 接入混合网的方法和网关设备、无线终端以及通信系统
JP4558639B2 (ja) * 2005-12-16 2010-10-06 富士通株式会社 無線lan装置および通信モード切替え方法
US8780871B2 (en) * 2006-01-17 2014-07-15 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for distributing beacon information
US8457674B2 (en) * 2006-09-29 2013-06-04 Intel Corporation Architecture, protocols and frame formats for wireless multi-hop relay networks
US8320284B2 (en) 2007-05-07 2012-11-27 Nokia Corporation Apparatus and method for channel reciprocity in a wireless network
US8130656B2 (en) * 2007-08-07 2012-03-06 Motorola Solutions, Inc. Method and device for routing mesh network traffic
GB2455074A (en) 2007-11-26 2009-06-03 Tesco Stores Ltd Wireless Network Access Points which exchange management data over air interfaces and other data over wired interconnections
JP5230753B2 (ja) * 2008-01-22 2013-07-10 ノーテル・ネットワークス・リミテッド 中継局を有する無線システムにおけるパス選択
WO2009108183A1 (en) * 2008-02-25 2009-09-03 Amperion Inc. Hybrid wimax and wi-fi
CN101527947B (zh) * 2008-03-06 2013-01-23 上海贝尔阿尔卡特股份有限公司 无线中继网络中为移动终端选择通信路径的方法和装置
US8774852B2 (en) * 2009-04-23 2014-07-08 Qualcomm Incorporated Femto node power adjustment in wireless communications systems
CN101730279B (zh) * 2009-12-18 2012-06-06 哈尔滨工业大学 基于ap转发机制的无线局域网与3g蜂窝网络协同工作方法
CN102316086B (zh) * 2010-07-02 2016-03-02 中兴通讯股份有限公司 业务数据的中继方法及中继节点系统
US9877139B2 (en) * 2011-10-03 2018-01-23 Intel Corporation Device to device (D2D) communication mechanisms

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2006036207A1 (en) * 2004-09-28 2006-04-06 Sony Ericsson Mobile Communications Ab A system and method of streaming audio from a common video device

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