RU2319312C2 - Беспроводное аудио/видеооборудование и способ выбора канала для него - Google Patents

Беспроводное аудио/видеооборудование и способ выбора канала для него Download PDF

Info

Publication number
RU2319312C2
RU2319312C2 RU2005138021/09A RU2005138021A RU2319312C2 RU 2319312 C2 RU2319312 C2 RU 2319312C2 RU 2005138021/09 A RU2005138021/09 A RU 2005138021/09A RU 2005138021 A RU2005138021 A RU 2005138021A RU 2319312 C2 RU2319312 C2 RU 2319312C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
channel
parameter
equipment
numbss
center frequency
Prior art date
Application number
RU2005138021/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2005138021A (ru
Inventor
Хиеон Чеол ЧО
Дзин Хо СОН
Донг Воон ХАХН
Донг Хоон КВАК
Мин Хо ХВАНГ
Original Assignee
ЭлДжи ЭЛЕКТРОНИКС ИНК.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by ЭлДжи ЭЛЕКТРОНИКС ИНК. filed Critical ЭлДжи ЭЛЕКТРОНИКС ИНК.
Publication of RU2005138021A publication Critical patent/RU2005138021A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2319312C2 publication Critical patent/RU2319312C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/02Selection of wireless resources by user or terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/54Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L12/00Data switching networks
    • H04L12/28Data switching networks characterised by path configuration, e.g. LAN [Local Area Networks] or WAN [Wide Area Networks]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/16Central resource management; Negotiation of resources or communication parameters, e.g. negotiating bandwidth or QoS [Quality of Service]
    • H04W28/18Negotiating wireless communication parameters
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/16Discovering, processing access restriction or access information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/14Spectrum sharing arrangements between different networks
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Computer Security & Cryptography (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Small-Scale Networks (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области беспроводных систем связи. Технический результат заключается в образовании беспроводной сети с оптимизированным каналом. Сущность изобретения заключается в том, что аудио/видео-оборудование (A/V-оборудование) образует беспроводную сеть, используя информацию по каждому каналу, полученную посредством сканирования каждого канала из набора каналов текущего контроля для расчета заранее заданного параметра, и сравнения рассчитанных параметров для выбора оптимального канала. A/V-оборудование сконфигурировано, чтобы формировать беспроводную сеть по каналу, в котором радиообстановка является наиболее удовлетворительной, тем самым являющуюся задействованной, чтобы удовлетворять требованиям QoS, обеспечивать хорошее качество обслуживания и чтобы эффективно распределять частотные ресурсы при обстановке, где беспроводное оборудование существует в смешанном виде. 2 н. и 22 з.п. ф-лы, 4 ил., 1 табл.

Description

Эта заявка испрашивает приоритет по заявке № 2004-0102577 на выдачу патента Кореи, зарегистрированной 7 декабря 2004 г., которая настоящим включена в качестве ссылки, как будто полностью изложенная в материалах настоящей заявки.
Область техники, к которой относится изобретение
Изобретение относится к беспроводному аудио/видеооборудованию и способу выбора канала для него для создания новой беспроводной сети посредством выбора наиболее подходящего рабочего канала на основании результатов текущего контроля канальной среды повсюду в пригодном к эксплуатации канальном диапазоне.
Уровень техники
В последнее время тенденция состоит в том, что аудио/видео (далее указываемое ссылкой как A/V)-оборудование, допускающее беспроводную передачу мультимедийного содержимого, такого как изображение и музыка, находится в состоянии роста. В соответствии с возрастающей тенденцией беспроводная среда стала более сложной, чтобы заставить A/V-оборудование сталкиваться с радиообстановкой разнообразных повсеместных помех.
Различное коммуникационное и некоммуникационное оборудование, такое как, например, устройства предоставления услуг точек беспроводного доступа, персональные компьютеры, оснащенные беспроводной LAN (локальной сетью), беспроводные телефоны и микроволновые печи, загрязняют канальную среду, в которой работает A/V-оборудование. Еще хуже, что оборудование постоянно включается и отключается, делая невозможным предугадывать продолжительность его работы.
Как результат, это вынуждает беспроводное A/V-оборудование справляться с осложненной радиообстановкой и удовлетворять требованию качества обслуживания (QoS) для передачи мультимедийного содержимого.
При традиционной передаче данных требование ко времени задержки и пропускной способности не такое жесткое. Например, если пользователь принимает файл с использованием беспроводной сети, допустимо принимать файл, даже если скорость передачи является медленной вследствие худших условий передачи беспроводного канала.
Однако если требование QoS не удовлетворено, беспроводное A/V-оборудование, передающее A/V-данные, включающие в себя данные изображения и/или звука, не может даже начать передачу A/V-данных. Другими словами, пользователь не может использовать соответствующее A/V-оборудование в его полноте.
Например, если киноизображение, кодированное при 8 Мбит/с, должно быть подвергнуто потоковой передаче, пользователь может совсем не увидеть киноизображение, если беспроводный канал не удовлетворяет требованию QoS в 8 Мбит/с.
В случае беспроводной LAN выбор беспроводного канала точки доступа (AP) выполняется среди набора каналов, разрешенных каждой страной. Существующее беспроводное A/V-оборудование избирает один из двух способов при выборе беспроводного канала, например ручной выбор канала и автоматический выбора канала. Ручной выбор канала задается пользователем вручную при первоначальном вводе в эксплуатацию точки доступа, а автоматический выбор канала таков, что AP автоматически выбирается при первоначальном запуске.
Автоматический выбор канала обычно задается на основе простого условия, такого как вид активности по каждому каналу или тому подобное. Автоматический выбор канала стандарта IEEE 802.11a, который относится к беспроводной LAN полосы частот 5 ГГц, поддерживает IEEE 802.11h посредством динамического выбора канала, отвечающего европейским стандартам.
Однако традиционный автоматический выбор канала сосредотачивается больше на защитных мерах каналов для радиолокации, нежели защитных мерах качества передачи беспроводного A/V-оборудования, и есть проблема, даже в случае поддержки динамического выбора каналов, по той причине, что неудовлетворительное обслуживание потоковой A/V-передачи происходит в результате без стандартного непосредственно осуществляемого алгоритма.
Раскрытие изобретения
Целью изобретения является предоставить беспроводное аудио/видео (A/V)-оборудование и способ выбора канала для него, сконфигурированные для снабжения критерием выбора канала и использования результатов сканирования каждого канала, чтобы в соответствии с этим образовывать беспроводную сеть с оптимизированным каналом.
В соответствии с целью настоящего изобретения раскрыт способ выбора канала для беспроводного аудио/видео (A/V)-оборудования. Способ содержит установление набора каналов текущего контроля, который включает в себя, по меньшей мере, один канал, пригодный к эксплуатации A/V-оборудованием. Способ также содержит установление режима работы в качестве режима станции и сканирование каждого канала из набора каналов текущего контроля, чтобы получать информацию. Более того, способ включает в себя вычисление параметра с использованием полученной информации для каждого канала и выбор условия оптимизированного канала из, по меньшей мере, одного пригодного к эксплуатации канала посредством сравнения параметров каждого канала. Дополнительно, способ содержит формирование беспроводной сети, исходя из условия оптимизированного канала, посредством преобразования режима работы в режим точки доступа (AP). В одном из вариантов осуществления беспроводной сетью является беспроводная LAN.
Кроме того, набор каналов текущего контроля может включать в себя канал, разнесенный, по меньшей мере, с одним пригодным к эксплуатации каналом, канал, не являющийся пригодным к эксплуатации каналом. Сканирование может включать в себя активное сканирование, при этом активное сканирование используется для сети беспроводной связи, соответствующей стандарту связи A/V-оборудования.
Информация, которая должна быть собрана A/V-оборудованием, включает в себя либо информацию о внешней беспроводной сети, обнаруженной по сканируемому каналу, или информацию о шумах. Заранее заданный параметр, рассчитанный A/V-оборудованием, вычисляется, по меньшей мере, для одного пригодного к эксплуатации канала.
Заранее заданный параметр включает в себя, по меньшей мере, одно из параметра интервала (distance), параметра numBSS_adj, параметра numBSS_adj_legacy, параметра interferers_loc, параметра numBSS_nearest, параметра maxRSSI_nearest и первой центральной частоты.
Другими словами, заранее заданный параметр включает в себя, по меньшей мере, одно из параметра интервала, который является интервалом по частоте между расчетным каналом и ближайшим каналом с помехами, параметра numBSS_adj, который является количеством внешних беспроводных сетей в пределах заранее заданного диапазона соседних каналов, имеющих влияние на расчетный канал, параметра numBSSadj_legacy, который является количеством внешних беспроводных сетей действующего стандарта в пределах заранее заданного диапазона соседнего канала, имеющих влияние на расчетный канал, параметра interferers_loc, который является относительным положением канала с помехами по отношению к расчетному каналу, параметра numBSS_nearest, который является количеством внешних беспроводных сетей, расположенных в канале с помехами, ближайшем к расчетному каналу, параметра maxRSSI_nearest, который является максимальным значением вне сигналов, обнаруженных по каналу, рассчитанному по соответственным внешним беспроводным сетям, и первой центральной частоты, которая является центральной частотой канала, который должен быть обсчитан.
Приоритет критерия высокой избирательности для параметров задан в порядке: параметр интервала, параметр numBSS_adj, параметр numBSS_adj_legacy, параметр interferers_loc, параметр numBSS_nearest, параметр maxRSSI_nearest и первая центральная частота.
A/V-оборудование сравнивает значения параметра каждого пригодного к эксплуатации канала, обладающего наивысшим приоритетом, для того чтобы выбрать оптимальный канал, когда оптимальный канал не выбран посредством сравнения параметра каждого пригодного к эксплуатации канала, имеющего наивысший приоритет. Если оптимальный канал не выбран посредством сравнения параметра каждого пригодного к эксплуатации канала, имеющего наивысший приоритет, значения параметра следующего по порядку приоритета сравниваются, чтобы выбрать оптимальный канал. Посредством таким образом разъясненного способа A/V-оборудование последовательно сравнивает значения параметра каждого канала на основании приоритета, чтобы выбрать оптимальный канал из пригодных к эксплуатации каналов.
Состояния канала по параметру numBSS_adj, параметру numBSS_adj_legacy, параметру numBSS_nearest, параметру maxRSSI_nearest и первой центральной частоте характеризуется достаточным, если их значения являются небольшими, тогда как состояние канала по параметру интервала характеризуется достаточным, если его значение является большим.
В соответствие с другим вариантом осуществления настоящего изобретения раскрыт способ выбора канала для беспроводного аудио/видео (A/V)-оборудования. Способ включает в себя установление набора каналов текущего контроля, где набор каналов текущего контроля включает в себя, по меньшей мере, один канал, пригодный к эксплуатации A/V-оборудованием, и сканирование каналов из набора каналов текущего контроля для получения информации. В этом варианте осуществления набор каналов текущего контроля установлен режимом станции. Способ также включает в себя расчет параметра, исходя из полученной информации для каналов из набора каналов текущего контроля, и сравнения параметров каналов, тем самым, выбирая оптимизированное условие канала из пригодных к эксплуатации каналов по каналам. Более того, способ преобразует режим работы в режим точки доступа (AP), тем самым, формируя беспроводную сеть, исходя из условия оптимизированного канала.
Краткое описание чертежей
Фиг.1 - блок-схема алгоритма, иллюстрирующая способ выбора канала беспроводного A/V-оборудования согласно настоящему изобретению.
Фиг.2 - примерный чертеж разнесенного канала IEEE 802.11 в полосе частот 2,4 ГГц.
Фиг.3 - диаграмма формы волнового сигнала спектральной маски IEEE 802.11b/g в полосе частот 2,4 ГГц.
Фиг.4 - примерный чертеж, на котором внешняя беспроводная сеть сканируется согласно способу выбора канала по фиг.1.
Осуществление изобретения
Предпочтительные варианты осуществления настоящего изобретения далее будут подробно описаны со ссылкой на сопроводительные чертежи.
A/V - (аудио/видео)оборудование согласно настоящему изобретению выбирает канал относительно оптимального состояния канала вне пригодных к эксплуатации каналов, чтобы в соответствии с этим сформировать новую беспроводную сеть на основании проконтролированной информации относительно широкого диапазона набора каналов, включающего в себя фактически пригодный к эксплуатации канал, то есть пригодный к эксплуатации канал, а также окружающие соседние каналы.
Принимая во внимание внешнюю беспроводную сеть или шумы, действующие в качестве коммуникационной помехи относительно A/V-оборудования, согласно настоящему изобретению, канал, в котором внешняя беспроводная сеть или шумы не обнаруживаются или, по меньшей мере, обнаруживаются в меньшей степени, выбирается в качестве оптимального канала. Внешней беспроводной сетью является сеть, приведенная в действие в пространстве, и является сеть, не сформированная и не присоединенная беспроводным A/V-оборудованием.
A/V-оборудованием согласно настоящему изобретению является одно из тех устройств, которые соединяемы с беспроводной сетью и могут, как передавать, так и принимать, по меньшей мере, сигнал изображения или сигнал звука. A/V-оборудование согласно настоящему изобретению может быть приведено в действие, как ведущее или ведомое, и является применимым при работе в качестве ведущего устройства.
Далее способ выбора канала согласно настоящему изобретению будет подробно описан со ссылкой на фиг.1, а для дополнительного точного разъяснения фиг.2-4 будут использованы в качестве ссылки.
A/V-оборудование работает в качестве ведущего (S101), коль скоро A/V-оборудование начинает работать (S100).
A/V-оборудование устанавливает набор беспроводных каналов (далее указываемый ссылкой как «Channel_SET»), в том числе канал, пригодный к эксплуатации среди беспроводных каналов. Channel_SET может быть выражен как {Ch_1, Ch_2, ..., Ch_N}. Канал, пригодный к эксплуатации A/V-оборудованием в пределах беспроводных каналов, может изменяться согласно стране и району (S102).
Последовательно A/V-оборудование устанавливает Monitoring_Channel_Set, который является набором каналов, которые должны подвергаться текущему контролю согласно работе. Monitoring_Channel_Set включает в себя Channel_SET на S102.
Вообще, отдельные каналы не являются совершенно разделенными, но взаимно разнесены (планирование разнесенного диапазона), с тем чтобы беспроводное A/V-оборудование могло осуществлять текущий контроль равномерных каналов, разнесенных по каждому каналу из Channel_SET и не включенных в Channel_SET. Например, беспроводное A/V-оборудование оперирует с Ch_1 по CH_N, полоса частот Ch_N может разноситься по полосам частот, таким как Ch_(N+1), Ch_(N+2), каждая из которых является большей, чем полоса частот Ch_N. Как результат, Monitoring_Channel_Set выражается следующим равенством 1 (S103).
Равенство 1
Monitoring_Channel_Set = Channel_SET ∪ {Ch_A, Ch_B, ..., Ch_X},
где {Ch_A, Ch_B, ..., Ch_X} - каналы, которые могут быть разнесены по каждому из каналов из Channel_SET.
Со ссылкой на фиг.2, если Channel_SET является {1, 2, ...,11}, Monitoring_Channel_Set может быть сформирован согласно {1, 2, ..., 11}∪{12, 13}={1, 2, ..., 12, 13}.
На S103, если Monitoring_Channel_Set определен, A/V-оборудование устанавливает рабочий режим в качестве станции (S104).
Более того, A/V-оборудование реализует активное или пассивное сканирование относительно каждого канала в пределах Monitoring_Channel_Set (S105) и получает информацию о внешней беспроводной сети и шумах, обнаруженных по каждому каналу (S106).
Последовательно, A/V-оборудование вычисляет заранее заданный параметр относительно каждого канала на основании информации, собранной посредством активного или пассивного сканирования (S107).
A/V-оборудование сравнивает каналы, содержащиеся в Channel_SET, чтобы выбрать канал, который может формировать и поддерживать в рабочем состоянии оптимальную беспроводную сеть. Сравнение каналов проводится посредством сравнения заранее заданных параметров, рассчитанных на S107 (S108).
Затем A/V-оборудование преобразует свой рабочий режим из режима станции в режим AP (S109) и формирует новую беспроводную сеть из предварительно выбранного оптимального канала (S110).
Способ выбора канала A/V-оборудования согласно настоящему изобретению реализуется посредством таким образом описанных способов.
Далее способ выбора канала A/V-оборудования согласно настоящему изобретению будет дополнительно описан со ссылкой на с S106 по S108.
На S106, информация о внешней беспроводной сети, достижимая посредством сканирования, включает в себя разновидности сетей и мощность принятого сигнала.
Разновидности сетей показывают стандарты беспроводных сетей, такие как IEEE 802.11a или IEEE 802.11b. Мощность принятого сигнала соответствует RSSI (индикации мощности принятого сигнала), указываемой в единицах dBm.
Более того, информация о шумах обычно включает в себя NF (коэффициент шума), указываемый в единицах dBm. Коэффициент шума может быть ограничен только значением, большим, чем пороговое значение шума, наряду с игнорированием значения, меньшего, чем пороговое значение шума.
Пример информации об обнаруженной внешней беспроводной сети будет описан со ссылкой на фиг.4. Должно быть отмечено, однако, что способ и его содержание для указания информации о внешней беспроводной сети не ограничены содержанием по фиг.4.
Фиг.4 показывает, что внешняя беспроводная сеть, отыскиваемая посредством сканирования, существует в CH 1, 5, 6 и 7. Кроме того, CH 6 обнаружен двумя внешними беспроводными сетями.
Информация об обнаруженных беспроводных внешних сетях показана в верхней части чертежа, а BSS6_1 (действующая/-48 dBm) будет разъяснена в качестве примера.
BSS6_1 (действующая/-48 dBm) иллюстрирует, что была обнаружена первая беспроводная сеть, имеющая мощность приемного сигнала -48 dBm (абсолютное значение) в CH 6. Кроме того, он также показывает, что обнаруженная внешняя беспроводная сеть относится к действующему стандарту относительно стандарта связи, в котором работает A/V-оборудование согласно настоящему изобретению.
Действующий стандарт представляет заранее объявленную сеть, совместимую с сетевым стандартом A/V-оборудования, по которому обнаруженная учитываемая внешняя беспроводная сеть реализовала сканирование. Если беспроводное A/V-оборудование снаряжено по стандарту IEEE 802.11g, внешняя беспроводная сеть, обнаруженная по CH 6, относится к стандарту IEEE 802.11b или IEEE 802.11.
Внешняя беспроводная сеть, обнаруженная посредством сканирования, может быть измерена по нескольким показателям для каждого канала, тогда как радиошумы измеряются только по одному значению для каждого канала. Это происходит, поскольку, когда A/V-оборудование сканирует каждый канал, сигналы других каналов полностью воспринимаются как один единственный шумовой сигнал, так как сканирование выполняется, настроившись на центральную частоту каждого канала.
В случае, когда полностью разрешены активное и пассивное сканирование, A/V-оборудование получает информацию о внешней беспроводной сети того же самого стандарта связи с приоритетом, заданным по активному сканированию. Однако активному сканированию дозволено использоваться только для сетей беспроводной связи, соответствующих тому же самому стандарту связи, пассивное сканирование дополнительно выполняется, для того чтобы накапливать информацию о внешней беспроводной сети, соответствующей другому беспроводному стандарту и информации радиошумов некоммуникационной аппаратуры.
На этапе S107 параметр каждого канала, рассчитываемый беспроводным A/V-оборудованием, задан в последующей таблице, где показаны определение параметров, предусмотренных для выбора канала, приоритет и критерии разграничения значимых параметров.
Таблица 1
Приоритет Параметр Определение Критерий разграничения
1 Интервал Интервал по частоте от ближайшего канала с помехами Чем больше, тем лучше
2 numBSS_adj Количество внешних беспроводных сетей в пределах соседнего канала Чем меньше, тем лучше
3 numBSS_adj_ legacy Количество внешних беспроводных сетей стандарта IEE802.11b в пределах соседнего канала Чем меньше, тем лучше
4 Interferers_loc Положение канала с помехой Удовлетворительный в порядке: первое состояние, второе состояние и третье состояние
5 numBSS_nearest Количество внешних беспроводных сетей канала, в котором локализован ближайший сигнал помехи Чем меньше, тем лучше
6 maxRSSI_nearest Максимальное значение RSSI помехи, скорректированного спектральной маской Чем меньше, тем лучше
7 Первая центральная частота Центральная частота целевого канала Чем меньше, тем лучше
Параметр интервала обозначает интервал по частоте между целевым каналом и ближайшим каналом с помехами, и, для того чтобы вычислять параметр интервала, требуются значения первой центральной частоты, второй центральной частоты и третьей центральной частоты. Параметр интервала является наименьшим значением (Гц) среди разности, по абсолютному значению, между первой центральной частотой канала и второй центральной частотой канала и разности, по абсолютному значению, между первой центральной частотой и третьей центральной частотой.
Первой центральной частотой является центральная частота (Гц) целевого канала при расчете параметра интервала.
Второй центральной частотой является наибольшее значение среди значений, которые являются меньшими, чем первая центральная частота вне центральной частоты (Гц) канала, в котором обнаружены либо шумы, либо внешняя беспроводная сеть, работающая в пространстве.
Третьей центральной частотой является наименьшее значение среди значений, которые являются большими, чем первая центральная частота вне центральной частоты (Гц) канала, в котором обнаружены либо шумы, либо внешняя беспроводная сеть, работающая в пространстве.
Если внешняя беспроводная сеть и шумы не обнаружены, вторая центральная частота имеет значение -∞, а третья центральная частота имеет значение ∞. Если работающая внешняя беспроводная сеть или шумы обнаружены по каналу при расчете параметра интервала, вторая и третья центральные частоты являются такими же, как первая центральная частота.
Со ссылкой на фиг.4, далее, в качестве примера будет разъяснен случай расчета параметра интервала по CH 10. Каналами, по которым обнаружена внешняя беспроводная сеть вне Channel_SET, являются CH 1, 5, 6, 7 и 11. Первая центральная частота будет центральной частотой по CH 10. Второй частотой является центральная частота по CH 7.
В случае CH 2 третья центральная частота является центральной частотой по CH 5, а в случае CH 10 третья центральная частота становится ∞.
Следовательно, в случае вычисления параметра интервала по CH 8, исходя из фиг.4, он является наименьшим значением (Гц) из разности между первой центральной частотой (центральной частотой по CH 8) и второй центральной частотой (центральной частотой по CH 7) и разности между третьей центральной частотой (∞) и первой центральной частотой, так что это будет значение, в котором центральная частота по CH 8 вычитается из центральной частоты по CH 7.
Параметр numBSS_adj обозначает количество внешних беспроводных сетей, существующих в пределах соседнего канала, обладающего влиянием на целевой канал на основании центральной частоты целевого канала.
Диапазон соседнего канала, обладающего влиянием на целевой канал, устанавливается на основе спектральной маски по фиг.3. Спектральная маска устанавливается для сортировки каждого канала беспроводной сети и может быть установлена согласно размеру целевого канала.
Параметр numBSS_adj получается сложением всего количества внешних беспроводных сетей, существующих в пределах диапазона, включая заранее заданное количество (N) каналов до и после целевого канала, при расчете параметра. Если N равно 2, а целевым каналом является CH 6, параметром numBSS_adj является количество внешних беспроводных сетей, существующих в каналах с CH 4 по CH 8.
Если N равно 2 по фиг.4, параметром numBSS_adj является 1, когда целевым каналом является CH 1, и параметром numBSS_adj является 4, когда целевым каналом является CH 6.
Здесь N обозначает количество соседних каналов, разнесенных по целевому каналу, когда план канала получается из разнесенного планирования. Согласно спектральной маске по фиг.3 неослабленной полосой частот является 22 МГц, так что, несмотря на то, что канальным промежутком является 5 МГц в случае сети IEEE 802.11 по фиг.2 и 4, неослабленной полосой частот канала является 22 МГц. Как результат, предопределено, что диапазоном (N) канала, воздействующего на целевой канал, является 2.
Очередной параметр numBSS_adj_legacy является количеством действующих беспроводных сетей, поддерживающих низкую канальную скорость в канале, в пределах диапазона соседнего канала вокруг целевого канала.
Здесь диапазон соседнего канала определен, принимая во внимание диапазон, подвергнутый воздействию спектральной маски, в точности аналогичной параметру numBSS_adj.
Для того чтобы рассчитывать параметр numBSS_adj_legacy, первым из всех используется тот же самый канал/полоса для каждого канала для получения количества действующих беспроводных сетей, поддерживающих канальную скорость, меньшую, чем у беспроводной сети, образованной по настоящему изобретению. Например, если беспроводная сеть, которая должна быть сформирована беспроводным A/V-оборудованием согласно настоящему изобретению, относится к стандарту IEEE 802.11b (максимальная канальная скорость 11 Мбит/с), беспроводная сеть, соответствующая действующему стандарту, относится к стандарту IEEE 802.11 (максимальная канальная скорость 2 Мбит/с). Кроме того, если беспроводная сеть, сформированная по настоящему изобретению, относится к 802.11g (максимальная скорость 54 Мбит/с), беспроводная сеть, соответствующая действующему стандарту, относится к 802.11 или 802.11b.
Следовательно, количество действующих беспроводных сетей получается тем же самым способом, как у параметра numBSS_adj_legacy. Например, если N равно 2 на фиг.4, параметр numBSS_adj_legacy по CH 6 становится 2 при подсчете внешней беспроводной сети, обнаруженной по CH 5, и внешней беспроводной сети, обнаруженной по CH 6.
Следующий параметр interferers_loc является информацией о позиции канала с помехами. Параметр interferers_loc поделен на три состояния.
Первое состояние имеет место там, где второй центральной частотой значимого канала является -∞, а третьей центральной частотой является ∞. Второе состояние является одним состоянием из следующих двух случаев, где один случай имеет место при второй центральной частоте, являющейся -∞, и третьей центральной частоте, не являющейся ∞, а другой случай имеет место при второй центральной частоте, являющейся -∞, и третьей центральной частоте, являющейся ∞. Другие состояния, которые не связаны с первым и вторым состоянием, рассматриваются как принадлежащие третьему состоянию.
Поскольку случай, не имеющий ни одного канала с помехами, рассматривается как являющийся хорошим, и согласно параметру interferers_loc распознают, что первое состояние обладает наиболее удовлетворительным состоянием канала, тогда как состояние канала становится ухудшенным, в то время как оно переходит во второе и третье состояние.
Со ссылкой на фиг.4, в качестве примера, параметр interferers_loc по CH 5 находится в третьем состоянии, а параметр interferers_loc по CH 11 находится во втором состоянии. Как результат, может быть сказано, что CH 11 является более удовлетворительным, чем CH 5, в показателях состояния канала.
Следующим параметром numBSS_nearest является количество внешних беспроводных сетей канала, включающего в себя целевой канал, в которых локализован ближайший сигнала помехи.
Например, параметр numBSS_nearest, в случае CH 10, становится 1 на фиг.4, и параметр numBSS_nearest становится 2 в случае CH 6.
Следующим параметром maxRSSI_nearest является максимальное значение среди оценок RSSI (индикатора мощности принятого сигнала), подвергаемых влиянию каждой внешней беспроводной сетью на целевые каналы. RSSI - мощность приемного сигнала в единицах dBm.
Оценками RSSI являются RSSI каждой внешней беспроводной сети, обнаруженной по целевому каналу. Целевой канал может точно измерять только RSSI внешней беспроводной сети, имеющей на нем центральную частоту, а внешняя беспроводная сеть, работающая на другом канале, выделяется в качестве шумов и не может получать точное RSSI. RSSI внешней беспроводной сети другого канала использует оценку. В этом случае, если есть более двух беспроводных сетей на одном канале, RSSI использует большее значение среди них.
Оценка RSSI использует критерий относительно спектральной маски по фиг.3. Далее, со ссылкой на фиг.3, сеть IEEE 802.11 в полосе частот 2,4 ГГц не имеет ослабления на ±11 МГц вблизи центральной частоты fc (=X ГГц) вследствие спектральной маски, а в случае fc±11 МГц~fc±22 МГц имеет место ослабление в 30 dBm. Согласно другому варианту осуществления настоящего изобретения оценки могут быть заданы по иным заранее установленным критериям, нежели спектральная маска по фиг.3.
Следовательно, если центральная частота внешней беспроводной сети локализована в пределах ±11 МГц от центральной частоты целевого канала при отыскивании параметра maxRSSI_nearest, оценка RSSI становится самим RSSI внешней беспроводной сети, не имеющей ослабления.
Если центральная частота внешней беспроводной сети локализована в ±11 МГц~±22 МГц от центральной частоты целевого канала при отыскивании параметра maxRSSI_nearest, оценкой RSSI является значение RSSI учитываемой внешней беспроводной сети минус 30 dBm.
Если параметр maxRSSI_nearest в CH 11 задан в качестве примера, оценкой RSSI внешней беспроводной сети по CH 6 является значение в -48 dBm минус 50 dBm, а оценкой RSSI по каналу CH 7 является -87 dBm (-57 dBm минус 30 dBm). Следовательно, maxRSSI_nearest в CH 11 равен -87 dBm.
В зависимости от варианта осуществления порог значения RSSI устанавливается, принимая во внимание мощность приема беспроводного A/V-оборудования. Более того, если RSSI всех измеренных сигналов или их оценок являются меньшими, чем пороговые значения, учитываемые значения или оценки измерений становятся оценками.
Далее, на S108, способ выбора канала будет описан согласно приоритету таблицы и критериев разграничения с использованием Channel_SET каждого параметра.
В таблице параметр более высокого приоритета получается из более высокого критерия разграничения, а критерий разграничения более низкого приоритета используется, когда невозможно осуществить разграничение при более высоких приоритетах. Оптимальный канал выбирается посредством сравнения, исходя из более высоких параметров, на основании уместного критерия разграничения.
Другими словами, канал хорошего состояния выбирается на основании разграничения параметра интервала, который соответствует первому приоритету. Однако, если значения первого приоритета являются теми же самыми, разграничение делается на основе параметра numBSS_adj, который соответствует второму приоритету. Посредством последовательности операций, описанных таким образом, сравнение делается вплоть до седьмого приоритета, чтобы выбрать оптимальный канал. Первая центральная частота седьмого приоритета, которая является последним объектом сравнения, выбирает один оптимальный канал на основании таблицы, поскольку другие каналы не имеют тех же самых центральных частот.
Далее будут подробно описаны критерии разграничения по таблице.
Для параметра интервала лучше быть большим значением среди значений параметров интервала, так как целевой канал меньше подвергается влиянию канала с помехами, поскольку он локализован, исходя из протяженного интервала в показателях частоты.
Для параметра numBSS_adj лучше быть меньшим значением среди значений параметра numBSS_adj, поскольку вероятность рабочей нагрузки высока на столько, на сколько возрастает количество беспроводных сетей.
Для параметра numBSS_adj_legacy лучше быть меньшим значением среди значений numBSS_adj_legacy, поскольку влияние низкоскоростным узлом становится сильным, в то время как возрастает количество узлов стандарта IEEE 802.11b.
Кроме того, параметр interferers_loc является лучшим в порядке: первое состояние, второе состояние и третье состояние, поскольку целевой канал менее подвержен влиянию, когда канал с помехами локализован с одной стороны целевого канала, в сравнении с каналом с помехами, являющимся локализованным по обеим сторонам целевого канала.
Для параметра numBSS_nearest лучше быть меньшим значением среди значений numBSS_nearest, поскольку целевой канал менее подвержен влиянию, если ближайший канал с помехами окружен меньшим количеством беспроводных сетей.
Более того, для параметра maxRSSI_nearest лучше быть меньшим значением среди значений maxRSSI_nearest вследствие вероятности, что целевой канал может быть физически более удаленным от канала с помехами, в то время как скорректированное значение RSSI уменьшается.
Для первой центральной частоты лучше быть меньшим значением среди значений первой центральной частоты, поскольку, в то время как частота уменьшается, пропускная способность увеличивается. Первые центральные частоты сравниваемых каналов не являются идентичными, а в случае сравнения первых центральных частот седьмого приоритета беспроводное A/V-оборудование выбирает канал низкой частоты, поскольку другие условия среди них являются аналогичными независимо от канала.
Как очевидно из вышеизложенного, настоящее изобретение относится к способу выбора канала беспроводного A/V-оборудования для выбора оптимального канала посредством распознавания сетевой радиообстановки и обладает следующими полезными результатами.
Во-первых, беспроводная сеть, сформированная на канале, где радиообстановка является удовлетворительной, с тем чтобы A/V-оборудование могло удовлетворять условию QoS, чтобы дать возможность и обеспечить хорошее качество обслуживания. Устройство передачи данных, применяемое настоящим изобретением, может улучшить скорость передачи файлов. A/V-оборудование согласно настоящему изобретению задает наивысший приоритет интервалам по частоте от канала с помехами на основании критериев выбора оптимального канала, и, если интервалы по частоте являются одними и теми же, влияние беспроводной сети на соседний канал используется в качестве оценки, чтобы тем самым дать возможность разграничения фактической вероятности помехи.
Во-вторых, настоящее изобретение выдвигает в качестве наивысшего приоритета для выбора канала интервал по частоте между каналом с помехой и сетью беспроводного оборудования, чтобы предоставить источникам частот возможность быть эффективно распределенными по оборудованию, тогда как беспроводное оборудование является безудержно распространяющимся.
В-третьих, способ выбора канала может быть использован для осуществления динамического выбора канала по IEEE 802.11 в стандартной области, требуемой по IEEE 802.11h.
В-четвертых, настоящее изобретение может быть применено к разнообразным бытовым приборам и информационному оборудованию, использующим беспроводные сети, таким как беспроводное A/V-оборудование и беспроводное оборудование передачи данных, тем самым, оборудование может эксплуатироваться при оптимальной радиообстановке.
Настоящее изобретение было описано выше в различных подробностях посредством ссылки на конкретные варианты осуществления и чертежи. Однако эти подробности не должны рассматриваться в качестве ограничений относительно объема изобретения, а всего лишь в качестве иллюстраций некоторых предпочтительных в данное время примерных вариантов осуществления. Дополнительно должно быть понятно, что другие модификации или замещения могут быть сделаны специалистами в данной области техники, не выходя из объема изобретения. Модификации или замещения не должны восприниматься отдельно от объема технических идей или аспектов настоящего изобретения.

Claims (24)

1. Способ выбора канала для беспроводного аудио/видео (A/V)-оборудования, содержащий этапы, на которых устанавливают набор каналов текущего контроля, набор каналов текущего контроля включает в себя, по меньшей мере, один канал, пригодный к эксплуатации A/V-оборудованием; устанавливают режим работы в качестве режима станции; сканируют каждый канал из набора каналов текущего контроля, чтобы получать информацию, при этом сканирование каждого канала содержит активное сканирование, которое является конфигурируемым для сети беспроводной связи, соответствующей стандарту связи A/V оборудования; рассчитывают параметр на основании полученной информации для каждого канала;
выбирают условие оптимизированного канала по каналу из, по меньшей мере, одного пригодного к эксплуатации канала посредством сравнения параметров каждого канала; и
формируют беспроводную сеть, основываясь на условии оптимизированного канала, посредством преобразования режима работы в режим точки доступа (АР).
2. Способ по п.1, в котором беспроводной сетью является беспроводная LAN.
3. Способ по п.1, в котором набор каналов текущего контроля также содержит канал, разнесенный с по меньшей мере одним пригодным к эксплуатации каналом, где разнесенный канал не является пригодным к эксплуатации каналом.
4. Способ по п.1, в котором сканирование каждого канала содержит пассивное сканирование, пассивное сканирование является конфигурируемым для сети беспроводной связи, соответствующей стандарту связи A/V-оборудования.
5. Способ по п.1, в котором информация относится к внешней беспроводной сети.
6. Способ по п.1, в котором информация относится к шумам, обнаруживаемым по каждому каналу.
7. Способ по п.5, в котором информация о внешней беспроводной сети содержит тип сети и приемную мощность сигнала.
8. Способ по п.6, в котором информация об обнаруживаемых шумах включает в себя мощность сигнала радиошумов сканируемого канала.
9. Способ по п.1, в котором параметр, рассчитанный A/V-оборудованием, вычисляется по меньшей мере для одного пригодного к эксплуатации канала, при этом параметр включает в себя по меньшей мере один из параметра интервала, который является интервалом по частоте между расчетным каналом и каналом с помехами, ближайшим к расчетному каналу; параметра numBSS-adj, который является количеством внешних беспроводных сетей в пределах диапазона соседнего канала, имеющих влияние на расчетный канал; параметра numBSS-adj, который является количеством внешних беспроводных сетей действующего стандарта в пределах диапазона соседнего канала, имеющих влияние на расчетный канал; параметра interferers-loc, который является положением канала с помехами относительно расчетного канала; параметра numBSS-nearest, который является количеством внешних беспроводных сетей, расположенных в канале с помехами, ближайшем к расчетному каналу; параметра maxRSSI-nearest, который является максимальным значением мощностей сигналов, обнаруженных по каналу, рассчитанному по внешним беспроводным сетям; и первой центральной частоты, которая является центральной частотой канала, который должен быть обсчитан.
10. Способ по п.9, в котором параметр интервала является наименьшим значением из первой разности, между первой центральной частотой и второй центральной частотой, и второй разности, между первой центральной частотой и третьей центральной частотой, при этом, второй центральной частотой является наибольшая частота среди центральных частот, которые являются меньшими, чем первая центральная частота, вне канала, в котором обнаружены шумы или внешняя беспроводная сеть, работающая в пространстве, и при этом, третья частота, наименьшая частота среди частот, которые равны или больше, чем первая центральная частота вне канала, в котором действуют шумы или внешняя беспроводная сеть.
11. Способ по п.10, в котором вторая центральная частота указана значением -∞, а третья центральная частота указана значением ∞, когда внешняя беспроводная сеть и шумы не обнаруживаются.
12. Способ по п.9, в котором диапазон соседнего канала параметра numBSS-adj содержит канал, в котором размах сигнала удерживается по расчетному сигналу посредством спектральной маски беспроводной LAN.
13. Способ по п.9, в котором диапазон соседнего канала параметра numBSS-adj-legacy содержит канал, в котором размах сигнала удерживается по расчетному сигналу посредством спектральной маски беспроводной LAN.
14. Способ по п.9, в котором параметр interferers-loc классифицируется по трем состояниям, содержащим первое состояние, которое не включает в себя никакого обнаружения внешней радиосвязи или шумов по любому каналу из набора каналов текущего контроля; второе состояние, где обнаруженная центральная частота канала с помехами является значением, меньшим или большим, чем первая центральная частота; и третье состояние, сконфигурированное для случаев, которые являются другими и не классифицируемыми в по меньшей мере одном из первого состояния и второго состояния.
15. Способ по п.9, в котором параметр maxRSSI-nearest является максимальным значением среди значений сигнальной мощности сигналов, обнаруженных по расчетным каналам из-за внешней беспроводной сети, значения мощности сигналов являются основанными на ослаблении, заранее установленном соответствующим интервалу от центральной частоты расчетного канала.
16. Способ по п.15, в котором ослабление включает в себя ослабление, ассоциируемое со спектральной маской беспроводной LAN, установленной для каждой внешней беспроводной сети.
17. Способ по п.9, в котором приоритет стандарта высокой избирательности для параметров задан в порядке: параметр интервала, параметр numBSS-adj, параметр numBSS-adj-legacy, параметр interferers-loc, параметр numBSS-nearest, параметр maxRSSI-nearest и первая центральная частота.
18. Способ по п.17, в котором A/V-оборудование сравнивает значения параметра каждого пригодного к эксплуатации канала, обладающего наивысшим приоритетом, для того чтобы выбирать оптимальный канал, когда оптимальный канал не выбран посредством сравнения параметра каждого пригодного к эксплуатации канала, имеющего наивысший приоритет.
19. Способ по п.9, в котором канальные состояния параметра numBSS-adj, параметра numBSS-adj-legacy, параметра numBSS-nearest, параметра maxRSSI-nearest и первой центральной частоты характеризуются как удовлетворительные, если значения являются меньшими относительно других значений, соответствующих каждому параметру, тогда как канальное состояние параметра интервала характеризуется как удовлетворительное, если значение является большим по отношению к другим значениям параметра интервала.
20. Способ выбора канала для беспроводного аудио/видео (A/V)-оборудования, содержащий этапы, на которых устанавливают набор каналов текущего контроля, набор каналов текущего контроля включает в себя, по меньшей мере, один канал, пригодный к эксплуатации A/V-оборудованием; сканируют каналы из набора каналов текущего контроля, чтобы получать информацию, при этом набор каналов текущего контроля устанавливают посредством режима станции, а сканирование каждого канала содержит активное сканирование, которое является конфигурируемым для сети беспроводной связи, соответствующей стандарту связи A/V-оборудования; рассчитывают параметр из полученной информации для каналов из набора каналов текущего контроля; сравнивают параметры каналов, в соответствии с чем, выбирают условие оптимизированного канала из пригодных к эксплуатации каналов по каналам; и преобразуют режим работы в режим точки доступа (АР), и формируют беспроводную сеть, исходя из условия оптимизированного канала.
21. Способ по п.20, в котором параметр вычисляется по меньшей мере для одного пригодного к эксплуатации канала, и параметр содержит по меньшей мере один из параметра интервала, который является интервалом по частоте между расчетным каналом и каналом с помехами, ближайшим к расчетному каналу; параметра numBSS-adj, который является количеством внешних беспроводных сетей в пределах диапазона соседнего канала, имеющих влияние на расчетный канал; параметра numBSS-adj-legacy, который является количеством внешних беспроводных сетей действующего стандарта в пределах диапазона соседнего канала, имеющих влияние на расчетный канал; параметра interferers-loc, который является положением канала с помехами относительно расчетного канала; параметра numBSS-nearest, который является количеством внешних беспроводных сетей, расположенных в канале с помехами, ближайшем к расчетному каналу; параметра maxRSSI-nearest, который является максимальным значением среди мощностей сигналов, обнаруженных по каналу, рассчитанному по соответственным внешним беспроводным сетям; и первой центральной частоты, которая является центральной частотой, которая должна быть рассчитана.
22. Способ по п.20, в котором информация относится к внешней беспроводной сети.
23. Способ по п.20, в котором информация относится к шумам, обнаруживаемым по каждому каналу.
24. Способ по п.20, в котором операция сканирования каждого канала содержит пассивное сканирование, пассивное сканирование является конфигурируемым для сети беспроводной связи, которая соответствует стандарту связи, отличному от стандарта связи A/V-оборудования.
RU2005138021/09A 2004-12-07 2005-12-06 Беспроводное аудио/видеооборудование и способ выбора канала для него RU2319312C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020040102577A KR100690608B1 (ko) 2004-12-07 2004-12-07 무선 av 기기의 채널 선택 방법
KR10-2004-0102577 2004-12-07

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2005138021A RU2005138021A (ru) 2007-06-20
RU2319312C2 true RU2319312C2 (ru) 2008-03-10

Family

ID=35909060

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005138021/09A RU2319312C2 (ru) 2004-12-07 2005-12-06 Беспроводное аудио/видеооборудование и способ выбора канала для него

Country Status (6)

Country Link
US (1) US7359351B2 (ru)
EP (1) EP1670182B1 (ru)
KR (1) KR100690608B1 (ru)
CN (1) CN1787472B (ru)
DE (1) DE602005005923T2 (ru)
RU (1) RU2319312C2 (ru)

Families Citing this family (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100765319B1 (ko) * 2005-09-13 2007-10-09 삼성전자주식회사 방송 시스템의 채널 탐색 방법 및 그 장치
US8179871B2 (en) * 2006-03-29 2012-05-15 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and system for channel access control for transmission of video information over wireless channels
US8325686B2 (en) * 2006-04-20 2012-12-04 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and system for channel time allocation and access control in wireless network for high-definition video transmission
KR100957413B1 (ko) * 2006-11-07 2010-05-11 삼성전자주식회사 무선 이동 통신 시스템에서 간섭 제거를 위한 장치 및 방법그리고 그 시스템
US7983222B2 (en) * 2007-09-07 2011-07-19 Microsoft Corporation Wireless channel selection techniques and devices
US8767631B2 (en) * 2007-09-25 2014-07-01 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and system for alternate wireless channel selection for uplink and downlink data communication
FR2923335A1 (fr) * 2007-11-05 2009-05-08 France Telecom Selection de bande de frequence dans un reseau de telecommunications
KR101484535B1 (ko) * 2007-12-28 2015-01-20 엘지전자 주식회사 광대역 무선 접속 장치 및 그의 주파수간섭 회피 방법
CN101854520A (zh) * 2010-04-16 2010-10-06 广东中大讯通信息有限公司 一种无线传输视频监控系统及方法
CN102457866B (zh) * 2010-10-29 2015-05-20 中兴通讯股份有限公司 一种无线网络中建立网络的方法和装置
CN102457942B (zh) * 2010-10-29 2016-06-15 中兴通讯股份有限公司 一种无线网络中信道扫描的方法和系统
US9100984B2 (en) * 2012-04-04 2015-08-04 Qualcomm Incorporated Wireless channelization
CN102857904A (zh) * 2012-06-21 2013-01-02 中兴通讯股份有限公司 热点开启方法及装置
GB2516131B (en) * 2014-01-28 2017-03-01 Imagination Tech Ltd Proximity detection
CN105357480B (zh) * 2015-11-10 2018-08-28 杭州敦崇科技股份有限公司 公共场所无线上网安全管理系统及其运行方法
CN106102072A (zh) * 2016-06-29 2016-11-09 联想(北京)有限公司 选择信道的方法及其用户设备
CN107809297B (zh) * 2016-09-09 2019-07-05 派莱索技术有限责任公司 用于无线通信系统中干扰抑制的方法和系统
CN109286447B (zh) * 2017-07-21 2021-12-28 中兴通讯股份有限公司 一种解决频率干扰的方法、装置及计算机设备
DE112019007438T5 (de) * 2019-07-16 2022-03-17 Lg Electronics Inc. Vorrichtung und verfahren zum durchführen einer kanalauswahl in einem drahtlos-av-system

Family Cites Families (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5680392A (en) * 1996-01-16 1997-10-21 General Datacomm, Inc. Multimedia multipoint telecommunications reservation systems
WO1998059435A1 (en) * 1997-06-24 1998-12-30 Nokia Telecommunications Oy A method to allocate channels for a fixed radio link operating in an non-coordinated frequency band
US7123628B1 (en) * 1998-05-06 2006-10-17 Lg Electronics Inc. Communication system with improved medium access control sub-layer
US6721281B1 (en) * 1999-06-18 2004-04-13 Interdigital Technology Corporation Random access channel access and backoff mechanism
US6732163B1 (en) * 2000-01-05 2004-05-04 Cisco Technology, Inc. System for selecting the operating frequency of a communication device in a wireless network
US7054268B1 (en) * 2000-02-04 2006-05-30 Nokia Mobile Phones, Inc. Method and arrangement for transferring information in a packet radio service with application-based choice of release mode
US6934752B1 (en) * 2000-03-23 2005-08-23 Sharewave, Inc. Quality of service extensions for multimedia applications in wireless computer networks
US6985465B2 (en) * 2000-07-07 2006-01-10 Koninklijke Philips Electronics N.V. Dynamic channel selection scheme for IEEE 802.11 WLANs
US6947477B2 (en) * 2001-01-19 2005-09-20 Raze Technologies, Inc. Apparatus and method for creating signal and profiles at a receiving station
FI112138B (fi) * 2001-02-09 2003-10-31 Nokia Corp Kehittynyt menetelmä ja järjestely tiedon siirtämiseksi pakettiradiopalvelussa
EP1257093B1 (en) * 2001-05-08 2006-07-26 Agere Systems Guardian Corporation Wireless network system comprising access points
EP1257090B1 (en) * 2001-05-08 2004-11-17 Lucent Technologies Inc. Wireless LAN with dynamic frequency selection
US7206840B2 (en) * 2001-05-11 2007-04-17 Koninklike Philips Electronics N.V. Dynamic frequency selection scheme for IEEE 802.11 WLANs
CN1171473C (zh) * 2001-10-12 2004-10-13 上海大唐移动通信设备有限公司 一种频率分配中频点的选择方法
US6697013B2 (en) * 2001-12-06 2004-02-24 Atheros Communications, Inc. Radar detection and dynamic frequency selection for wireless local area networks
US6847805B2 (en) * 2002-03-29 2005-01-25 Lucent Technologies Inc. Method for closed-loop subspace transmission and reception in a two transmit N-receive antenna system
US7224697B2 (en) * 2002-11-04 2007-05-29 Agere Systems Inc. Dynamic channel selector and method of selecting a channel in a wireless local area network
US7136655B2 (en) * 2002-11-21 2006-11-14 Bandspeed, Inc. Method and apparatus for coverage and throughput enhancement in a wireless communication system
US7307976B2 (en) * 2003-02-24 2007-12-11 Autocell Laboratories, Inc. Program for selecting an optimum access point in a wireless network on a common channel

Also Published As

Publication number Publication date
CN1787472A (zh) 2006-06-14
DE602005005923T2 (de) 2009-06-04
US7359351B2 (en) 2008-04-15
EP1670182A1 (en) 2006-06-14
CN1787472B (zh) 2012-05-16
US20060120324A1 (en) 2006-06-08
KR20060063409A (ko) 2006-06-12
RU2005138021A (ru) 2007-06-20
DE602005005923D1 (de) 2008-05-21
EP1670182B1 (en) 2008-04-09
KR100690608B1 (ko) 2007-03-09

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2319312C2 (ru) Беспроводное аудио/видеооборудование и способ выбора канала для него
US8937928B2 (en) Frequency hopping in 5GHz WLAN via dynamic frequency selection
US7636550B2 (en) System and method for determining channel quality in a wireless network
EP3132644B1 (en) Channel selection co-existence in shared spectrum
US7336956B2 (en) Method and system for dynamic channel assignment
US7633901B2 (en) Co-channel congestion method and apparatus
JP4551898B2 (ja) アクセスポイント起動プロセスおよび初期チャネル選択プロセスを実施するための無線通信の方法および装置
AU2002219260A1 (en) Method and system for dynamic channel assignment
WO2007028139A2 (en) Improved method for channel agility in wireless access points
CA2582366C (en) Mitigating intermodulation interference using channel power estimation and attenuation in a two-way radio communications system
US11146448B2 (en) Adaptive channel orchestration
US11611884B2 (en) Dynamic configuration of overlapping basic service set preamble detect (OBSS PD) parameters for access points
KR100649877B1 (ko) 무선랜 기기 및 그 채널선택방법
KR20180008138A (ko) 무선랜 기반 데이터 트래픽 전송을 위한 최적 dfs 채널 선택 방법, 장치 및 컴퓨터 프로그램

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20201207