RU2561723C2 - Способ и устройство для отправки агрегированного сигнала маяка - Google Patents

Способ и устройство для отправки агрегированного сигнала маяка Download PDF

Info

Publication number
RU2561723C2
RU2561723C2 RU2012140476/07A RU2012140476A RU2561723C2 RU 2561723 C2 RU2561723 C2 RU 2561723C2 RU 2012140476/07 A RU2012140476/07 A RU 2012140476/07A RU 2012140476 A RU2012140476 A RU 2012140476A RU 2561723 C2 RU2561723 C2 RU 2561723C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
beacon
beacon signal
channel
channels
information
Prior art date
Application number
RU2012140476/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012140476A (ru
Inventor
Саад АХМАД
Жан-Луи ГОВРО
Рокко ДИДЖИРОЛАМО
Цзынань ЛИНЬ
Джозеф МЮРРЕЙ
Александер РЕЗНИК
Алпаслан ДЕМИР
Анджело А. КУФФАРО
Заид АЛЬ-ХАТИБ
Original Assignee
Интердиджитал Пэйтент Холдингз, 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 Интердиджитал Пэйтент Холдингз, Инк. filed Critical Интердиджитал Пэйтент Холдингз, Инк.
Publication of RU2012140476A publication Critical patent/RU2012140476A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2561723C2 publication Critical patent/RU2561723C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/08Access restriction or access information delivery, e.g. discovery data delivery
    • H04W48/12Access restriction or access information delivery, e.g. discovery data delivery using downlink control channel
    • 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
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • 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

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Security & Cryptography (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

Изобретение относится к беспроводной связи. Раскрыты методы отправки сигнала маяка для обнаружения в дополнение к обычному сигналу маяка. Сигнал маяка для обнаружения включает в себя информацию, указывающую рабочий канал, на котором передается обычный сигнал маяка. Сигнал маяка для обнаружения может передаваться с использованием предопределенной полосы канала с меньшим интервалом сигнала маяка, чем обычный сигнал маяка, со скачкообразным изменением частоты. Сигнал маяка для обнаружения может быть отправлен по каналу, выбранному на основе нормативного класса и соответствующей информации о канале. Сигнал маяка для обнаружения может быть передан по стороннему каналу. Технический результат заключается в уменьшении полной продолжительности сканирования канала для обнаружения сигнала маяка. 2 н. и 12 з.п. ф-лы, 14 ил., 1 табл.

Description

ПЕРЕКРЕСТНАЯ ССЫЛКА НА РОДСТВЕННЫЕ ЗАЯВКИ
По настоящей заявке испрашивается приоритет по предварительной заявке на патент США № 61/307519, поданной 24 февраля 2010 года, № 61/308201, поданной 25 февраля 2010, № 61/333440, поданной 11 мая 2010 года, и № 61/418251, поданной 30 ноября 2010 года, содержание которых включено в настоящее описание посредством ссылки.
УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
Когнитивная сеть - это сеть, содержащая большое количество беспроводных устройств, в которой различные устройства могут использовать различные технологии беспроводного доступа (RAT), (например, сотовую связь, беспроводную локальную сеть (WLAN), Bluetooth, Zigbee и т.д.) и работать в нескольких не лицензируемых диапазонах и/или в неиспользуемых промежутках между телевизионными каналами. Эти беспроводные устройства, которые являются гибкими и быстро перенастраиваемыми в среде радиодоступа, называются когнитивными узлами.
Для взаимодействия друг с другом узлы когнитивной сети обнаруживают соседей и знают, какой канал или какие каналы могут быть использованы для связи друг с другом. В традиционных беспроводных сетях механизм обнаружения соседей использует канал с частотой по умолчанию. Например, беспроводной доступ для транспортных средств (WAVE) стандарта IEEE 802.11p использует единственный выделенный канал управления, который используется при обнаружении и привязке к соседскому окружению.
Для поиска точки доступа (AP) может использоваться как пассивное, так и активное сканирование. При пассивном сканировании каждое устройство сканирует отдельные каналы, чтобы найти сигнал маяка. Периодически точки доступа передают сигнал маяка, и сканирующее устройство принимает эти сигналы маяка и учитывает соответствующие интенсивности сигналов. Маяки содержат информацию о точке доступа, включающую в себя идентификатор беспроводной сети (SSID), поддерживаемые скорости передачи данных, нормативный класс и т.д. Сканирующее устройство может использовать эту информацию наряду с интенсивностью сигнала, чтобы сравнить точки доступа и выбрать одну для привязки к ней.
При активном сканировании устройство инициирует процесс посредством передачи кадра тестового запроса, и точки доступа в пределах дальности действия отвечают кадром ответа на пробный запрос. Активное сканирование позволяет устройству принять непосредственный ответ от точки доступа без ожидания периодической передачи сигнала маяка.
Когнитивный узел может сканировать широкий спектр, чтобы найти рабочий канал. Более определенно, Федеральная комиссия по связи (FCC) открыла приблизительно 300 МГц доступного спектра в пределах 54-698 МГц в полосе, называемой неиспользуемым промежутком между телевизионными каналами (TVWS). Когда беспроводное устройство, работающее в этой полосе, первоначально включается, оно может ничего не знать о рабочем канале и частотном диапазоне используемого канала. Устройства стандарта 802.11, например, могут работать в нескольких интервалах канала (то есть 5, 10, 20 и 40 МГц). Устройство может отсканировать каналы с различными перестановками интервалов каналов, чтобы найти рабочий канал.
FCC определила три устройства, которые могут работать в полосе TVWS: устройство режима I, устройство режима II и устройство только для обнаружения. Кроме того, база данных полос телевизионных каналов используется для отслеживания, какие каналы доступны в заданном географическом местоположении. Устройства для работы в полосе TVWS (устройства TVWS) могут производить поиск в базе данных полос телевизионных каналов для определения списка доступных каналов в своем местоположении.
Устройство режима I - это устройство TVWS, которое не использует внутреннюю возможность определения географического местоположения и доступ к базе данных полос телевизионных каналов для получения списка доступных каналов. Устройство режима I может получить список доступных каналов, на которых оно может работать, либо от фиксированного устройства TVWS, либо от устройства режима II.
Устройство режима II - это устройство TVWS, которое использует внутреннюю возможность определения географического местоположения и доступ к базе данных TVWS либо через прямое соединение с Интернетом, либо через непрямое соединение с Интернетом посредством фиксированного устройства TWWS или другого устройства TVWS режима II для получения списка доступных каналов. Устройство режима II может само выбрать канал и инициировать и работать как часть сети устройств TVWS, выполняя передачу и прием от одного или более фиксированных устройств TVWS или персональных/переносных устройств TVWS. Устройство режима II может обеспечить свой список доступных каналов устройству режима I для работы посредством устройства режима I.
Устройство только для обнаружения - это устройство TVWS, которое использует распознавание спектра для определения списка доступных каналов.
В стандарте 802.11 WLAN устройства могут работать под нормативным классом. Нормативный класс для ортогонального мультиплекс мультиплексирования с ортогональным частотным разделением сигналов (OFDM) является индексом множества значений для набора правил радиооборудования. Это включает в себя следующие параметры: начальную частоту канала (которая является частотой, используемой вместе с номером канала, для вычисления центральной частоты канала), интервал канала (который является разностью частот между не накладывающимися смежными центральными частотами каналов), множество каналов (представляющее собой список целочисленных номеров каналов, которые являются законными для нормативного домена и класса), предел мощности передачи (представляющий собой максимальную мощность передачи, которая является законной для нормативного домена и класса) и множество уровней излучения (представляющее собой перечислимый список спектральных масок и уровней излучения, которые являются законными для нормативного домена).
СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Раскрыты варианты осуществления отправки агрегированного сигнала маяка в когнитивной беспроводной сети. Устройство маяка может сегментировать информацию сигнала маяка и отправлять сегменты сигнала маяка по множеству каналов одновременно. Элементы некоторой информации сигнала маяка могут быть включены в каждый сегмент сигнала маяка. Каждый сегмент сигнала маяка может включать в себя информацию о канале для других сегментов сигнала маяка, которые передаются одновременно. Каналы, используемые для передачи агрегированного сигнала маяка, могут периодически изменяться и/или могут следовать предопределенному шаблону.
В качестве альтернативы сигнал маяка для обнаружения может быть передан в дополнение к обычному сигналу маяка. Сигнал маяка для обнаружения может включать в себя информацию, указывающую рабочий канал, на котором передается обычный сигнал маяка. Сигнал маяка для обнаружения может представлять собой один из сегментов сигнала маяка. Сигнал маяка для обнаружения может передаваться с использованием предопределенной полосы канала с меньшим интервалом сигнала маяка, чем обычный сигнал маяка, со скачкообразным изменением частоты. Сигнал маяка для обнаружения может быть отправлен по каналу, выбранному на основе нормативного класса и соответствующей информации о канале. Сигнал маяка для обнаружения может быть передан по стороннему каналу.
Агрегированный сигнал маяка или сигнал маяка для обнаружения также могут использоваться в самоорганизующейся сети или в сети между машинами.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Более подробное понимание можно получить на основе следующего описания, данного в качестве примера, вместе с сопроводительными чертежами:
фиг. 1A - схема иллюстративной системы связи, в которой могут быть реализованы или раскрыты варианты осуществления;
фиг. 1B - схема иллюстративного блока беспроводной передачи и приема (WTRU), который может использоваться в системе связи, проиллюстрированной на фиг. 1A;
фиг. 2 - иллюстративная архитектура домашней или фемтосотовой сети связи;
фиг. 3 показывает передачу четырех сегментов сигнала маяка по четырем каналы одновременно;
фиг. 4 - пример информационных элементов в разных сегментах сигнала маяка;
фиг. 5 показывает сегменты сигнала маяка, передаваемые по четырем каналам;
фиг. 6 показывает передачу информационных элементов сигнала маяка, распределенных по четырем сегментам сигнала маяка;
фиг. 7 - иллюстративная передача сигнала маяка в соответствии с одним вариантом осуществления;
фиг. 8 - блок-схема последовательности операций иллюстративного процесса обнаружения соседей в самоорганизующейся сети (SON) в соответствии с одним вариантом осуществления;
фиг. 9 иллюстрирует период начального сканирования (ISP) и передачу агрегированных сигналов маяка по множеству каналов;
фиг. 10 иллюстрирует период ISP и несколько итераций передачи агрегированного сигнала маяка, прослушивания и продолжения сканирования;
фиг. 11 иллюстрирует обнаружение свободных каналов и передачу агрегированного сигнала маяка по четырем каналам каждый раз по разным каналам;
фиг. 12 показывает иллюстративную передачу сигнала маяка на основе рассылки соседям; и
фиг. 13 - иллюстративная домашняя сеть связи с интерфейсами между узлами.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ
Фиг. 1A является схемой иллюстративной системы 100 связи, в которой могут быть реализованы один или более раскрытых вариантов осуществления. Система 100 связи может представлять собой систему множественного доступа, которая обеспечивает информационное содержание, такое как речь, данные, видео, обмен сообщениями, широковещание и т.д., нескольким пользователям беспроводной связи. Система 100 связи может позволить нескольким пользователям беспроводной связи получить доступ к такому информационному содержанию посредством совместного использования системных ресурсов, в том числе полосы частот беспроводной связи. Например, системы 100 связи могут использовать один или более методов канального доступа, таких как множественный доступ с кодовым разделением каналов (CDMA), множественный доступ с временным разделением каналов (TDMA), множественный доступ с частотным разделением каналов (FDMA), множественный доступ с ортогональным частотным разделением каналов (OFDMA), множественный доступ с частотным разделением каналов с одной несущей (SC-FDMA) и т.п.
Как показано на фиг. 1A, система 100 связи может включать в себя блоки 102a, 102b, 102c, 102d беспроводной передачи и приема (блоки WTRU), сеть 104 беспроводного доступа (сеть RAN), базовую сеть 106, телефонную сеть 108 общего пользования (PSTN), Интернет 110 и другие сети 112, хотя будет понятно, что раскрытые варианты осуществления рассматривают любое количество блоков WTRU, базовых станций, сетей и/или сетевых элементов. Каждый из блоков WTRU 102a, 102b, 102c, 102d может представлять собой устройство любого типа, выполненное с возможностью работать и/или взаимодействовать в беспроводной среде. В качестве примера блоки WTRU 102a, 102b, 102c, 102d могут быть выполнены с возможностью передавать и/или принимать сигналы беспроводной связи и могут включать в себя пользовательское оборудование (UE), мобильную станцию, стационарный или мобильный блок абонента, пейджер, мобильный телефон, карманный компьютер (PDA), смартфон, ноутбук, нетбук, персональный компьютер, беспроводной датчик, бытовую электронику и т.п.
Системы 100 связи также могут включать в себя базовую станцию 114a и базовую станцию 114b. Каждая из базовых станций 114a, 114b может представлять собой устройство любого типа, выполненное с возможностью беспроводным образом взаимодействовать, по меньшей мере, с одним из блоков WTRU 102a, 102b, 102c, 102d для обеспечения возможности доступа к одной или более коммуникационным сетям, таким как базовая сеть 106, Интернет 110 и/или сети 112. В качестве примера, базовые станции 114a, 114b могут представлять собой базовую приемопередающую станцию (BTS), узел B, узел eNodeB, домашний узел B, домашний узел eNodeB, контроллер сайта, точку доступа (AP), беспроводной маршрутизатор и т.п. Хотя каждая из базовых станций 114a, 114b изображена как единственный элемент, будет понятно, что базовые станции 114a, 114b могут включать в себя любое количество взаимно соединенных базовых станций и/или сетевых элементов.
Базовая станция 114a может являться частью сети RAN 104, которая также может включать в себя другие базовые станции и/или сетевые элементы (не показаны), такие как контроллер базовой станции (BSC), контроллер беспроводной сети (RNC), ретрансляционные узлы и т.д. Базовая станция 114a и/или базовая станция 114b могут быть выполнены с возможностью передавать и/или принимать сигналы беспроводной связи в пределах конкретной географической области, которая может упоминаться как сота (не показана). Сота дополнительно может быть разделена на секторы соты. Например, сота, соответствующая базовой станции 114a, может быть разделена на три сектора. Таким образом, в одном варианте осуществления базовая станция 114a может включать в себя три приемопередатчика, то есть по одному для каждого сектора соты. В другом варианте осуществления базовая станция 114a может использовать технологию с множественным входом и множественным выходом (MIMO), и поэтому может использовать несколько приемопередатчиков для каждого сектора соты.
Базовые станции 114a, 114b могут взаимодействовать с одним или более блоками WTRU 102a, 102b, 102c, 102d по радиоинтерфейсу (радиоинтерфейсам) 116, который может представлять собой любую подходящую линию беспроводной связи (например, радиочастотную (RF), микроволновую, инфракрасную (IR), ультрафиолетовую (UV), в видимом световом диапазоне и т.д.). Радиоинтерфейс 116 может быть установлен с использованием любой подходящей технологии беспроводного доступа (RAT).
Более определенно, как отмечено выше, система 100 связи может представлять собой систему множественного доступа, и может использовать одну или более схем канального доступа, таких как CDMA, TDMA, FDMA, OFDMA, SC-FDMA и т.п. Например, базовая станция 114a в сети RAN 104 и блоки WTRU 102a, 102b, 102c могут реализовать такую беспроводную технологию, как наземный беспроводной доступ (UTRA) универсальной системы мобильной связи (UMTS), которая может установить радиоинтерфейс 116 с использованием схемы широкополосного доступа CDMA (WCDMA). Схема WCDMA может включать в себя такие протоколы связи, как высокоскоростной пакетный доступ (HSPA) и/или усовершенствованный доступ HSPA (HSPA+). Доступ HSPA может включать в себя высокоскоростной пакетный доступ нисходящей линии связи (HSDPA) и/или высокоскоростной пакетный доступ восходящей линии связи (HSUPA).
В другом варианте осуществления базовая станция 114a и блоки WTRU 102a, 102b, 102c могут реализовать такую беспроводную технологию, как усовершенствованный наземный беспроводной доступ системы UMTS (E-UTRA), которая может установить радиоинтерфейс 116 с использованием схемы Long Term Evolution (LTE) и/или схемы LTE-Advanced (LTE-A).
В других вариантах осуществления базовая станция 114a и блоки WTRU 102a, 102b, 102c могут реализовать такие беспроводные технологии, как IEEE 802.16 (то есть широкополосный доступ в микроволновом диапазоне (WiMAX)), CDMA2000, CDMA2000 IX, CDMA2000 EV-DO, промежуточный стандарт 2000 (IS-2000), промежуточный стандарт 95 (IS-95), промежуточный стандарт 856 (IS-856), глобальная система мобильной связи (GSM), развитие стандарта GSM с увеличенной скоростью передачи данных (EDGE), сеть беспроводного доступа GSM EDGE (GERAN) и т.п.
Базовая станция 114b на фиг. 1A может представлять собой беспроводной маршрутизатор, домашний узел B, домашний узел eNodeB или точку доступа, например, и может использовать любую подходящую технологию беспроводного доступа для обеспечения возможности беспроводной связи в локализованной области, такой как место ведения бизнеса, дом, транспортное средство, университетский городок и т.п. В одном варианте осуществления базовая станция 114b и блоки WTRU 102c, 102d могут реализовать такую беспроводную технологию, как IEEE 802.11, чтобы организовать беспроводную локальную сеть (WLAN). В другом варианте осуществления базовая станция 114b и блоки WTRU 102c, 102d могут реализовать такую беспроводную технологию, как IEEE 802.15, чтобы организовать беспроводную персональную сеть (WPAN). Еще в одном варианте осуществления базовая станция 114b и блоки WTRU 102c, 102d могут использовать технологию беспроводного доступа на основе соты (например, WCDMA, CDMA2000, GSM, LTE, LTE-A и т.д.), чтобы организовать пикосоту или фемтосоту. Как показано на фиг. 1A, базовая станции 114b может иметь прямую связь с Интернетом 110. Таким образом, базовая станция 114b не обязательно должна получать доступ к Интернету 110 через базовую сеть 106.
Сеть RAN 104 может взаимодействовать с базовой сетью 106, которая может представлять собой сеть любого типа, выполненную с возможностью обеспечивать службы передачи речи, данных, приложений и/или речи по протоколу Интернета (VoIP) одному или более блокам WTRU 102a, 102b, 102c, 102d. Например, базовая сеть 106 может обеспечить управление вызовами, службы тарификации, службы мобильной связи на основе местоположения, заранее оплаченный вызовы, соединение с Интернетом, распространение видео и т.д. и/или выполнять функции безопасности высокого уровня, такие как аутентификация пользователя. Хотя это не показано на фиг. 1A, будет понятно, что сеть RAN 104 и/или базовая сеть 106 могут находиться в прямой или косвенной связи с другими сетями RAN, которые используют ту же самую технологию беспроводного доступа, как и сеть RAN 104, или другую технологию беспроводного доступа. Например, в дополнение к соединению с сетью RAN 104, которое может использовать беспроводную технологию E-UTRA, базовая сеть 106 также может взаимодействовать с другой сетью RAN (не показана), использующей беспроводную технологию GSM.
Базовая сеть 106 также может служить межсетевым шлюзом для блоков WTRU 102a, 102b, 102c, 102d для получения доступа к телефонной сети 108 общего пользования (PSTN), Интернету 110 и/или другим сетям 112. Телефонная сеть 108 общего пользования (PSTN) может включать в себя телефонные сети с коммутацией каналов, которые обеспечивают простую телефонную связь (POTS). Интернет 110 может включать в себя глобальную систему взаимно соединенных компьютерных сетей и устройств, которые используют общие протоколы связи, такие как протокол управления, передачей (TCP), протокол пользовательских дейтаграмм (UDP) и протокол Интернета (IP) в комплекте протоколов TCP/IP. Сети 112 могут включать в себя сети проводной или беспроводной связи, которые принадлежат другим поставщикам услуг или управляются ими. Например, сети 112 могут включать в себя другую базовую сеть, соединенную с одной или более сетями RAN, которые могут использовать ту же самую технологию беспроводного доступа, как и сеть RAN 104, или другую технологию беспроводного доступа.
Некоторые или все блоки WTRU 102a, 102b, 102c, 102d в системе 100 связи могут включать в себя возможности работы в нескольких режимах, то есть блоки WTRU 102a, 102b, 102c, 102d могут включать в себя несколько приемопередатчиков для связи с разными беспроводными сетями по разным беспроводным линиям связи. Например, блок WTRU 102c, показанный на фиг. 1A, может быть выполнен с возможностью взаимодействовать с базовой станцией 114a, которая может использовать беспроводную технологию на основе соты, и с базовой станцией 114b, которая может использовать беспроводную технологию IEEE 802.
Фиг. 1B является системной схемой иллюстративного блока WTRU 102. Как показано на фиг. 1B, блок WTRU 102 может включать в себя процессор 118, приемопередатчик 120, элемент 122 приема/передачи, динамик/микрофон 124, клавиатуру 126, дисплей/сенсорную панель 128, несъемную память 130, съемную память 132, источник 134 питания, набор микросхем 136 системы глобального позиционирования (GPS) и другие периферийные устройства 138. Будет понятно, что блок WTRU 102 может включать в себя любую подкомбинацию предшествующих элементов, оставаясь в соответствии с вариантом осуществления.
Процессор 118 может представлять собой процессор общего назначения, специализированный процессор, традиционный процессор, процессор цифровых сигналов (DSP), множество микропроцессоров, один или более микропроцессоров в сотрудничестве с ядром DSP, контроллером, микроконтроллером, специализированными интегральными схемами (ASIC), схемами с программируемыми вентильными матрицами (FPGA), интегральными схемами (IC) любого другого типа, конечным автоматом и т.п. Процессор 118 может выполнять кодирование сигналов, обработку данных, управление питанием, обработку ввода/вывода и/или любую другую функциональность, которая позволяет блоку WTRU 102 работать в беспроводной среде. Процессор 118 может быть присоединен к приемопередатчику 120, который может быть присоединен к элементу 122 приема/передачи. Хотя фиг. 1B изображает процессор 118 и приемопередатчик 120 как отдельные компоненты, будет понятно, что процессор 118 и приемопередатчик 120 могут быть интегрированы вместе в электронном пакете или микросхеме.
Элемент 122 приема/передачи может быть выполнен с возможностью передавать сигналы или принимать сигналы от базовой станции (например, базовой станции 114a) по радиоинтерфейсу 116. Например, в одном варианте осуществления элемент 122 приема/передачи может представлять собой антенну, выполненную с возможностью передавать и/или принимать радиочастотные сигналы. В другом варианте осуществления элемент 122 приема/передачи может представлять собой эмиттер/детектор, выполненный с возможностью передавать и/или принимать, например, сигналы в инфракрасном, ультрафиолетовом или видимом свете. Еще в одном варианте осуществления элемент 122 приема/передачи может быть выполнен с возможностью передавать и принимать и радиочастотные, и световые сигналы. Будет понятно, что элемент 122 приема/передачи может быть выполнен с возможностью передавать и/или принимать любую комбинацию беспроводных сигналов.
Кроме того, хотя элемент 122 приема/передачи изображен на фиг. 1B как единственный элемент, блок WTRU 102 может включать в себя любое количество элементов 122 приема/передачи. Более определенно, блок WTRU 102 может использовать технологию системы MIMO. Таким образом, в одном варианте осуществления блок WTRU 102 может включать в себя два или более элементов 122 приема/передачи (например, несколько антенн) для передачи и приема беспроводных сигналов по радиоинтерфейсу 116.
Приемопередатчик 120 может быть выполнен с возможностью модулировать сигналы, которые должны быть переданы элементом 122 приема/передачи, и демодулировать сигналы, которые приняты элементом 122 приема/передачи. Как отмечено выше, блок WTRU 102 может иметь возможность работы в нескольких режимах. Таким образом, приемопередатчик 120 может включать в себя несколько приемопередатчиков для того, чтобы позволить блоку WTRU 102 взаимодействовать через несколько технологий беспроводного доступа, например, таких как UTRA и IEEE 802.11.
Процессор 118 блока WTRU 102 может быть присоединен к динамику/микрофону 124, клавиатуре 126 и/или дисплею/сенсорной панели 128, (например, жидкокристаллическому дисплею (LCD), блоку отображения или блоку отображения на органических светодиодах (OLED)) и может принимать от них данные пользовательского ввода. Процессор 118 также может выдавать пользовательские данные динамику/микрофону 124, клавиатуре 126 и/или дисплею/сенсорной панели 128. Кроме того, процессор 118 может выполнять доступ к информации из памяти любого подходящего типа, такой как несъемная память 106 и/или съемная память 132, и сохранять в ней данные. Несъемная память 106 может включать в себя оперативное запоминающее устройство (RAM), постоянное запоминающее устройство (ROM), жесткий диск или устройство хранения любого другого типа. Съемная память 132 может включать в себя карту модуля идентификации абонента (SIM-карту), карту памяти, защищенную цифровую карту памяти (SD-карту) и т.п. В других вариантах осуществления процессор 118 может выполнять доступ к информации из памяти, которая физически не расположена в блоке WTRU 102, например, на сервере или домашнем компьютере (не показаны), и сохранять в ней данные.
Процессор 118 может получать питание от источника 134 питания и может быть выполнен с возможностью распределять и/или управлять питанием для других компонентов в блоке WTRU 102. Источник 134 питания может представлять собой любое подходящее устройство для обеспечения питанием блока WTRU 102. Например, источник 134 питания может включать в себя одну или более сухих батарей (например, никель-кадмиевых (NiCd), никель-цинковых (NiZn), никель-металлогидридных (NiMH), литий-ионных (Li-ion) и т.д.), солнечных батарей, топливных элементов и т.п.
Процессор 118 также может быть присоединен к набору микросхем 136 GPS, который может быть выполнен с возможностью предоставлять информацию (например, долготу и широту) относительно текущего местоположения блока WTRU 102. В дополнение к информации из набора микросхем 136 GPS или вместо нее блок WTRU 102 может принимать информацию о местоположении по радиоинтерфейсу 116 от базовой станции (например, базовых станций 114a, 114b) и/или определять свое местоположение на основе синхронизации сигналов, принимаемых от двух или более соседних базовых станций. Будет понятно, что блок WTRU 102 может получить информацию о местоположении посредством любого подходящего способа определения местоположения, оставаясь в соответствии с вариантом осуществления.
Процессор 118 дополнительно может быть присоединен к другим периферийным устройствам 138, которые могут включать в себя один или более программных и/или аппаратные модулей, которые обеспечивают дополнительные признаки, функциональность и/или проводную или беспроводную связь. Например, периферийные устройства 138 могут включать в себя акселерометр, электронный компас, спутниковый приемопередатчик, цифровой фотоаппарат (для фото или видео), порт универсальной последовательной шины (USB), устройство вибрации, телевизионный приемопередатчик, головную гарнитуру, модуль Bluetooth®, FM-радиоприемник, проигрыватель цифровой музыки, медиапроигрыватель, модуль для видеоигр, Интернет-браузер и т.п.
Раскрыты варианты осуществления для передач сигнала маяка и обнаружения соседнего окружения в когнитивной сети и инфраструктурной сети. Описанные ниже варианты осуществления могут использоваться для оптимизации синхронизации когнитивной сети (например, неиспользуемые промежутки), но также могут быть распространены на любые случаи, в которых сканирующее устройство может выполнять сканирование по списку каналов. Следует отметить, что раскрытые здесь варианты осуществления могут быть реализованы в любой комбинации.
Фиг. 2 представляет иллюстративную архитектуру домашней или фемтосотовой сети 200 связи. Домашняя/фемтосотовая сеть 200 может включать в себя централизованный межсетевой шлюз 210 (например, домашний узел eNodeB) и множество беспроводных устройств. Мобильное устройство 220, перемещающееся в дом, может переключиться с макросотовой сети 230 связи на централизованный межсетевой шлюз 210. Домашняя/фемтосотовая сеть 200 может включать в себя множество сетей 240a-240c, содержащих устройства, которые выполнены с поддержкой разных технологий беспроводного доступа (например, 802.11, Zigbee и т.д.). Сети 240a-240c могут быть соединены с централизованным межсетевым шлюзом 210 через новый или существующий интерфейс. Централизованный межсетевой шлюз 210 может иметь функцию управления каналом, чтобы лучше оказывать поддержку различным типам сетей 240a-240c и помогать оптимизировать использование спектра и минимизировать взаимные помехи. Централизованный межсетевой шлюз 210 может служить для лучшего управления взаимными помехами сосуществования разных технологий беспроводного доступа, более эффективным использованием спектра разных когнитивных сетей, более быстрым формированием каждой сети, более быстрым обнаружением сетей для поддерживающих разные технологии беспроводного доступа устройств, более быстрой установкой прямой линии связи в некоторых сценариях связи (например, непосредственная связь "точка"-"точка" (P2P), распределение мультимедиа и т.д.) и т.п.
В соответствии с одним вариантом осуществления устройство, отправляющее сигнал маяка (в дальнейшем называемое "устройством маяка", например, точка доступа (AP) или станция), разделяет сигнал маяка на разные сегменты и передает сегменты сигнала маяка по нескольким каналам одновременно как агрегированный сигнал маяка. В дальнейшем термин "устройство" включает в себя блок WTRU и базовую станцию (такую как точка доступа или узел-B). Фиг. 3 показывает передачу четырех сегментов сигнала маяка по четырем каналам одновременно. Сегменты сигнала маяка могут быть переданы с управляющими сообщениями и сообщениями данных с использованием одного и того же физического канала посредством разделения времени. Можно отметить, что фиг. 3 показывает случай устройств, которые могут поддерживать передачу и прием на четырех каналах в качестве примера, и сигнал маяка может быть разделен на любое количество сегментов, и сегменты сигнала маяка могут быть одновременно переданы по любому количеству каналов.
В сети стандарта 802.11 беспроводное устройство обнаруживает канал, прежде чем инициировать передачу, и устройство маяка также может выиграть конкуренцию, прежде чем инициировать передачу агрегированного сигнала маяка. В соответствии с одним вариантом осуществления устройство маяка может обнаружить один из множества конкурирующих каналов (таких как первичный канал) и передать агрегированный сигнал маяк по множеству каналов, когда устройство маяка выигрывает конкуренцию для первичного канала. Другими словами, если первичный канал доступен для передачи, другие каналы также могут быть доступными для того, чтобы устройство маяка передало агрегированный сигнал маяка.
Поскольку сигнал маяка сегментирован, информация сигнала маяка (которая может быть перенесена в информационных элементах (IE)) может быть разделена среди различных сегментов сигнала маяка. Некоторый информационные элементы могут быть включены во все или в предопределенное количество сегментов сигнала маяка. Например, информационные элементы, которые могут быть включены во все или в предопределенное количество сегментов сигнала маяка, включают в себя, но без ограничения, метку времени, интервал маяка, возможности, идентификатор беспроводной сети (SSID), поддерживаемую скорость и/или информацию о канале. Посредством включения одного или более информационных элементов в сегменты сигнала маяка устройство, сканирующее каналы на предмет сигналов маяка (в дальнейшем называемое "сканирующим устройством"), может быстро синхронизироваться и запустить процесс привязки, как только оно принимает, по меньшей мере, один из сегментов сигнала маяка.
Фиг. 4 является примером информационных элементов в разных сегментах сигнала маяка. В этом примере метка времени, интервал маяка, возможности, идентификатор SSID, поддерживаемая скорость и информация о канале повторяется во всех или в предопределенном количестве сегментов сигнала маяка, и другая информация разделена по четырем сегментам сигнала маяка.
Информационный элемент информации нового канала может быть включен в сегменты сигнала маяка в одном или более сегментах. Информационный элемент информации канала, включенный в сегмент сигнала маяка, может помочь сканирующему устройству обнаружить каналы, когда отправляются другие сегменты. Информационный элемент информации канала может включать в себя частоту других каналов, на которых передаются сегменты сигнала маяка, и показание относительно первичного канала.
Информационный элемент режима использования спектра может быть включен в сигнал маяка или сегмент сигнала маяка устройства (например, точки доступа), работающего в промежутке TVWS или другом спектре, используемом и первичными, и вторичными пользователями. Первичные пользователи могут являться пользователями, которые зарегистрированы в базе данных TVWS, и вторичные пользователи могут являться пользователями, которые не зарегистрированы в базе данных TVWS. Вторичные пользователи могут использовать канал после обнаружения доступного канала или приема информации о доступном канале, но могут освободить канал, когда обнаружен первичный пользователь, использующий канал. Поле режима использования спектра может указывать, может ли точка доступа и привязанные устройства работать как устройство режима I/режима II, как устройство только для обнаружения, или как гибридное устройство режима I/режима II и только для обнаружения. Устройство, работающее как устройство режима I или как устройство режима II, может выполнять передачу без обнаружения канала для обнаружения присутствие первичных пользователей на рабочем канале. Устройство, работающее как устройство только для обнаружения, может быть подчинено другим нормативам, поскольку оно может быть должно, работать на низкой мощности передачи, и ему может быть необходимо, обнаружить канал до выполнения передачи, чтобы обнаружить присутствие первичных пользователей. В качестве альтернативы информация, включенная в информационный элемент режима использования спектра, может быть включена в поле возможностей или любое другое поле в сигнале маяка или в сегменте сигнала маяка.
Когда точка доступа или устройства поддерживают гибридный режим I/режим II и режим работы только для обнаружения, работа на некоторых каналах может быть основана на режиме I/режиме II и операциях на других каналах могут быть основаны на режиме только для обнаружения. AP или устройства могут передать информацию доступного канала (каналов) в области, которая определена либо посредством получения доступа к базе данных TVWS, либо посредством обнаружения каналов в области. Точка доступа или устройства могут широковещательно передать назначение каналов, которые были получены из базы данных TVWS (режим II), и которые были получены посредством обнаружения (режим только обнаружения). Эта информация может быть включена в информационный элемент информации канала, в другой информационный элемент или как новый информационный элемент информации маяка. Для каналов, полученных через режим только обнаружения (например, каналы, определенные как доступные посредством обнаружения каналов), или для каналов, которые точка доступа сообщила окружающим устройствам, которые являются каналами режима только обнаружения, и точка доступа и соответствующие устройства могут быть должны работать на низкой мощности передач, и им может быть необходимо, обнаружить канал до выполнения передачи, чтобы обнаружить присутствие первичных пользователей. Для каналов, которые обозначены как полученные из базы данных TVWS, точка доступа и устройства могут работать на этом канале без обнаружения каналов, чтобы обнаружить присутствие первичных пользователей.
Фиг. 5 показывает сегменты сигнала маяка, передаваемые по четырем каналам. Кадр 500 сигнала маяка, включающий в себя сегмент сигнала маяка, содержит заголовок 502 MAC, тело 504 кадра и проверочную последовательность 506 кадра (FCS). Тело 504 кадра включает в себя общие информационные элементы, которые включены во все или в предопределенное количество сегментов маяка, и другие информационные элементы, которые распределены по сегментам сигнала маяка.
Сканирующее устройство может использовать свои приемники (например, четыре приемника) для сканирования на предмет этих сегментов сигнала маяка. Сканирующее устройство может сканировать несколько (например, четыре) разных частоты одновременно и затем перейти к следующим четырем частотам, пока оно не найдет по меньшей мере один из сегментов сигнала маяка. Как только принят, по меньшей мере, один сегмент сигнала маяка, сканирующее устройство может использовать информационный элемент информации канала, включенный в сегмент маяка, чтобы найти другие сегменты сигнала маяка для приема полного сигнала маяка и начала процедуры привязки.
В качестве альтернативы все или предопределенное количество информационных элементов маяка может быть распределено по сегментам сигнала маяка, как показано на фиг. 6. В этом случае информационный элемент информации канала может быть включен во все или в предопределенное количество сегментов сигнала маяка.
В качестве альтернативы полный сигнал маяка может повторяться на всех или на предопределенном количестве каналов вместо того, чтобы сегментировать его. Это может быть полезно для устройств, которые могут выполнять прием на одном канале.
В соответствии с другим вариантом осуществления устройство маяка может передать сигнал маяка для обнаружения в дополнение к обычному сигналу маяку (например, сигнал маяка стандарта 802.11 WLAN). Сигнал маяка для обнаружения может представлять собой любой из сегментов сигнала маяка в описанных выше вариантах осуществления, и раскрытые выше варианты осуществления могут быть объединены с любыми вариантами осуществления, относящимися к сигналу маяка для обнаружения, описанному более подробно далее. Сигнал маяка для обнаружения может включать в себя информацию, чтобы оказать содействие сканирующему устройству в обнаружении рабочего канала, на котором передается обычный сигнал маяка или другие сегменты сигнала маяка. Сигнал маяка для обнаружения не заменяет обычный сигнал маяка, который содержит информацию управления, необходимую для работы в сети. Устройства периодически прослушивают обычный сигнал маяка, чтобы оставаться синхронизированными с сетью.
Кадр сигнала маяка для обнаружения может являться частью периодического кадра обычного сигнала маяка или частью другого кадра управления или нового специального кадра управления. В последнем случае кадр сигнала маяка для обнаружения может включать в себя подмножество информационного содержания, включенного в обычный сигнал маяка. Когда сканирующее устройство принимает сигнал маяка для обнаружения, оно извлекает информацию рабочего канала и пытается соответствующим образом синхронизировать себя с сетью.
Если сигнал маяка для обнаружения отправлен на канале, отличающемся от рабочего канала, устройство маяка может передать сигнал маяка для обнаружения посредством разделения времени с использованием того же самого радиоустройства, которая используется для рабочего канала. В качестве альтернативы устройство маяка может передать сигнал маяка для обнаружения и обычный сигнал маяка одновременно с использованием нескольких передатчиков (то есть сигнал маяка для обнаружения передается с использованием выделенного передатчика). В качестве альтернативы устройство маяка может передать сигнал маяка для обнаружения и обычный сигнал маяка одновременно с использованием нескольких радиоустройств (то есть с использованием выделенного передатчика/приемника на канале, выделенном для отправки сигнала маяка для обнаружения).
Сигнал маяка для обнаружения может содержать один или более из следующих элементов информации: информационное поле, которое указывает рабочий канал (например, в неиспользуемым промежутке между телевизионными каналами), ширина полосы рабочего канала, максимальная допустимая мощность передачи в рабочем канале, задержка между сигналом маяка для обнаружения и периодическим обычным сигналом маяка и т.п. В случае, когда имеется более одного рабочего канала, информация рабочих каналов может быть включена в сигнал маяка для обнаружения. В качестве альтернативы сигнал маяка для обнаружения может включать в себя список свободных/доступных каналов (полученный из базы данных полос телевизионных каналов). Этот список обеспечивается сканирующим станциям, и станции могут использовать каналы для установления Самоорганизующейся одноранговой сети (ad hoc) или сети беспроводного доступа (RAN) и т.д.
Сигнал маяка для обнаружения может включать в себя указатель (указатели) на дополнительный сигнал (сигналы) маяка для обнаружения. Например, сигнал маяка для обнаружения на канале k может содержать информацию для множества K каналов и дополнительно заявить, что информация на множестве каналов L доступна в сигнале маяка для обнаружения, отправленном на канале l. В случае, когда сигнал маяка для обнаружения содержит информацию относительно свободных/доступных каналов, могут быть ситуации, когда эта информация может, не помещается в единственный сигнал маяка для обнаружения (например, если имеется слишком много свободных/доступных каналов). В этом случае сигнал маяка для обнаружения может нести информацию для одного множества (K) каналов, а также указатель на другой сигнал (l) маяка для обнаружения, который может нести информацию для другого множества (L) канала. В качестве альтернативы сигнал маяка для обнаружения может включать в себя поле или информационный элемент, который указывает на другие сигналы маяка для обнаружения, присутствующие в сети. Они могут являться сегментами одного и того же сигнала маяка для обнаружения или экземплярами одного и того же сигнала маяка для обнаружения, переданного на нескольких каналах для уменьшения времени обнаружения. Сигнал маяка для обнаружения может включать в себя сетевую идентификацию (такую как идентификатор сети или маскированная версия сетевого идентификатора SSID и т.д.) и/или индикатор типа сети, если существуют более одной сети, и на них указывает сигнал маяка для обнаружения. Например, некоторые сети могут быть адаптированы для трафика в реальном времени и иметь параметры, обеспеченные для этого применения. В качестве альтернативы индикатор типа сети может обеспечить возможность сети стандарта 802.11 (например, поддерживается ли заданное дополнение стандарта 802.11 или нет).
В случае направленной связи (например, на частоте 60 ГГц), сигнал маяка для обнаружения может указывать направление устройства маяка (например, номер сектора). Дополнительно, если устройство маяка передает периодический сигнал маяка в нескольких секторах, сигнал маяка для обнаружения может обеспечить индикатор цикла сигнала маяка. Это может позволить сканирующему устройству узнать, когда следует отслеживать сектор. В случае если имеется более одной сети, сигнал маяка для обнаружения может обеспечить индикатор загрузки сети.
Далее описаны варианты осуществления для передачи сигнала маяка для обнаружения. В соответствии с одним вариантом осуществления сигнал маяка для обнаружения может быть передан устройством маяка с использованием предопределенной частотной полосы канала. Частотная полоса канала может быть жестко задана в сканирующем устройстве или сканирующее устройство может принять эту информацию от сети. Поскольку сканирующее устройство знает частотную полосу канала, сканирующее устройство не должно сканировать все возможные частотные полосы (например, 5 МГц, 10 МГц, 20 МГц и 40 МГц), а сканировать предопределенное количество частотных полос.
Сигнал маяка для обнаружения может быть передан на том же самом канале, как обычный сигнал маяка. В качестве альтернативы сигнал маяка для обнаружения может быть передан со скачкообразной перестройкой частоты таким образом, что он в течение некоторого времени находится на одном канале, затем на некоторое время перемещается на другой свободный канал, затем на некоторый другой свободный канал и так далее.
Когда сканирующее устройство находит сигнал маяка для обнаружения, оно извлекает информацию рабочего канала из сигнала маяка для обнаружения и переключается на рабочий канал для приема обычного сигнала маяка. Сканирующее устройство может ожидать периодический обычный сигнал маяка на рабочем канале или в качестве альтернативы может начать активное сканирование на предмет сигнала маяка на рабочем канале. После привязки сканирующее устройство может продолжить сканировать другие сигналы маяка для обнаружения, используя ту же самую частотную полосу канала. Если сканирующее устройство не находит сигнала маяка после полного сканирования на одной частотной полосе, сканирующее устройство может переключиться на следующую частотную полосу. На сигнал маяка, переданный таким образом, может указывать другой сигнал маяка посредством простого указания номера канала, на котором расположен сигнал маяка.
В соответствии с другим вариантом осуществления сигнал маяка для обнаружения можно отправить с меньшим интервалом сигнала маяка, чем периодический обычный сигнал маяка. Например, в сетях стандарта 802.11 обычный сигнал маяка обычно передается каждые 100 мс. Сигнал маяка для обнаружения может передаваться, например, каждые 50 мс или 25 мс. Кадр сигнала маяка для обнаружения может быть короче, чем кадр периодического обычного сигнала маяка, поскольку он содержит меньше информации. Сканирующее устройство сканирует канал на предмет сигнала маяка для обнаружения в течение приблизительно такого же времени, как интервал сигнала маяка для обнаружения. Сканирующее устройство выполняет сканирование в течение меньшего интервала на одном канале, и затем переходят на следующий канал, и, таким образом полная продолжительность сканирования может быть уменьшена.
Сканирующее устройство может не знать интервал сигнала маяка для обнаружения и может начать с самого маленького интервала сканирования, и если оно не находит сигнал маяка, оно может увеличить интервал сканирования. Например, предположим, что сигнал маяка для обнаружения отправляют с интервалом 50 мс. Сканирующее устройство может первоначально установить интервал сканирования в 25 мс, и если сканирующее устройство не может определить местоположение сигнала маяка для обнаружения в первом раунде сканирования, оно может увеличить продолжительность сканирования до 50 мс и выполнить сканирование снова. В этом примере сканирующее устройство может найти сигнал маяка для обнаружения при втором сканировании. Когда сканирующее устройство знает интервал сигнала маяка для обнаружения, оно может использовать эту же продолжительность сканирования для последующих сканирований. На сигнал маяка, переданный таким образом, может указывать другой сигнал маяка посредством простого указания номера канала, на котором расположен сигнал маяка.
В соответствии с другим вариантом осуществления сигнал маяка для обнаружения может быть отправлен со скачкообразной перестройкой частоты. Вместо того, чтобы заставлять сканирующее устройство перескакивать с одной частоты на другую, устройство маяка может передавать сигнал маяка псевдослучайным образом по доступному спектру один за другим. Сканирующее устройство может сканировать одну или несколько частот для поиска сигнала маяка.
Фиг. 7 представляет иллюстративную передачу сигнала маяка в соответствии с этим вариантом осуществления. Устройство маяка передает сигнал маяка для обнаружения на одной частоте и переходит на другой канал, который может быть выбран в произвольном порядке, и так далее (например, f1, f5, f9, f3, f11,...). Сканирующее устройство может разместиться на свободном канале и ожидать передачи обучающего символа переключаемого сигнала маяка для обнаружения на этом канале. Сканирующее устройство выполняет энергетическое сканирование, чтобы обнаружить свободный канал с энергетическим уровнем ниже определенного порога, и остается на этом канале в ожидании сигнала маяка для обнаружения.
Если сканирующее устройство не принимает символ сигнала маяка на этом канале по прошествии заданного времени, сканирующее устройство может перейти к следующему доступному каналу. Предположим, что каждый импульс сигнала маяка длится приблизительно 2 мс, и имеется приблизительно 100 каналов. Принимая во внимание время переключения между разными частотами, устройству маяка может понадобиться приблизительно 200-300 мс, чтобы передать сигнал маяка во всех каналах, и сканирующее устройство может обнаружить сеть в течение 4-5 секунд. В этом случае может использоваться указатель на сигнал маяка для уменьшения времени ожидания. В частности, каждый сигнал маяка проходит по подмножеству каналов (или подмножеству доступных каналов в пределах подмножества переключаемых каналов), и на него можно указать посредством подмножества переключаемых каналов.
В соответствии с другим вариантом осуществления устройство маяка может отправить сигнал маяка для обнаружения на канале, выбранном из списка с приоритетами, известного и устройству маяка, и сканирующим устройствам. Например, канал может быть выбран на основе нормативного класса. Устройство, работающее под нормативным классом, имеет жестко заданную в нем информацию нормативного класса. Таблица 1 показывает нормативный класс и соответствующую начальную частоту канала, промежуток между каналами и множество каналов в США. Например, устройство маяка может пройти по нормативному классу по вертикали и выбрать первый свободный канал в качестве канала обнаружения. Сканирующее устройство выполняет сканирование в том же порядке (например, начинает с первого канала в нормативном классе и выполняет сканирование поочередное вниз по вертикали, пока оно не находит сигнал маяка для обнаружения).
Например, со ссылкой на таблицу 1 устройство маяка может начать с канала 29 в нормативном классе 1 и начальной частоты канала 0,050 ГГц. Если канал 29 не свободен, устройство маяка может переместиться вниз к следующему каналу, который является каналом 88 в нормативном классе 1, и к начальной частоте канала 0,051 ГГц, и если этот канал не свободен, тогда устройство маяка может попытаться выполнить передачу на канале 89 в нормативном классе 1 и на начальной частоте канала 0,052 ГГц, и так далее, пока устройство маяка не находит свободный канал. Сигнал маяка для обнаружения затем отправляется на найденном свободном канале.
Рабочий канал устройства может отличаться от канала сигнала маяка для обнаружения. Сканирующее устройство проходит по каналам в том же самом порядке. Сканирующее устройство начинает с первого канала и перемещается вниз, пока оно не находит сигнал маяка для обнаружения. В нормативном классе 1 сканирующее устройства выполняет сканирование с использованием частотной полосы 40 МГц, в нормативном классе 2 сканирующее устройство выполняет сканирование с использованием частотной полосы 20 МГц, и так далее. В этом варианте осуществления сканирующее устройство может найти сигнал маяка для обнаружения посредством сканирования только нескольких каналов, вместо того чтобы сканировать целый спектр. Возможно, что устройство маяка может найти свободный канал в первом столбце множества каналов (то есть 29, 88, 89, 90, 91, 90,...), как показано в таблице 1. Сигнал маяка для обнаружения отправляется на первом доступном канале. Сканирующее устройство может выполнить двадцать сканирований, чтобы найти сигнал маяка для обнаружения. В случае, когда не доступен ни один канал из первого столбца, сигнал маяка для обнаружения может быть отправлен на первом свободном канале во втором столбце множества каналов (то есть 93, 94, 95, 96, 97, 96,...). Можно отметить, что канал может быть выбран в любом порядке (например, список может быть пройден снизу вверх или любым другим образом).
Figure 00000001
В соответствии с другим вариантом осуществления сигнал маяка для обнаружения может быть передан на стороннем канале (например, по проводному, сотовому или другому соединению), который может иметь технологию радиодоступа, отличающуюся от используемой для обычного сигнала маяка. Этот сигнал маяка для обнаружения может нести информацию рабочего канала, на котором может быть найден обычный сигнал маяка, или список свободных/доступных каналов (например, каналов TVWS) и т.д. В качестве альтернативы сигнал маяка для обнаружения на стороннем канале может указывать, какие каналы в другой технологии беспроводного доступа (например, с высокой вероятностью доступные) несут другие сигналы маяка для обнаружения. Эти сигналы маяка для обнаружения на стороннем канале могут предоставлять более актуальную информацию об обычном сигнале маяка или об остальной части спектра.
В качестве альтернативы сигнал маяка для обнаружения может быть передан станциями, которые уже были привязаны к сети на рабочем канале. Этим устройствам могут быть даны указания оказывать поддержку сети при передаче сигнала маяка для обнаружения, например, в течение их времени простоя. Сеть может координировать передачи сигнала маяка для обнаружения от этих станций таким образом, чтобы они передавались на разных каналах.
Агрегированный сигнал маяка может использоваться в самоорганизующейся сети (SON). В самоорганизующейся одноранговой сети множество узлов может формировать кластер, и новый узел может сканировать существующий кластер для присоединения или для установления своего собственного кластера, если никакой кластер не найден. В самоорганизующейся одноранговой сети несколько узлов могут действовать как передатчик или приемник на основе необходимости. Узел может взаимодействовать непосредственно с несколькими другими узлами вокруг него по своим обнаруженным доступным каналам, которые не ограничены некоторой лицензируемой или не лицензируемой частотой полосой. Узлы вокруг любого узла называются его соседями. В отсутствие центрального контроллера каждый узел может обнаружить своих соседей перед началом связи.
Кластер может включать в себя комбинацию узлов с несколькими несущими (MC) и узлов с единственной несущей (SC). Узлы MC имеют возможность передачи агрегированного сигнала маяка и обнаружения сигналов маяка на нескольких каналах (M каналах). Количество каналов, используемых для передачи сигнала маяка, может отличаться от количества каналов, которое любой узел может сканировать в одно время.
Фиг. 8 является блок-схемой последовательности операций иллюстративного процесса обнаружения соседей в самоорганизующейся сети в соответствии с одним вариантом осуществления. Если узел не был присоединен к какому-либо кластеру или не нашел какой-либо канал для отправки сигналов маяка (например, централизованный межсетевой шлюз должен найти доступные свободные каналы для передачи сигналов маяка), узел выполняет начальное сканирование в течение периода начального сканирования (ISP) (этап 802). Узел может сканировать несколько каналов одновременно. Узел может выбрать каналы для сканирования от самой низкой доступной частоты (которая может быть либо обнаружена самостоятельно, либо сообщена ее соответствующим менеджером спектра) или в любом другом порядке. Например, узел может сканировать каналы f1, f2, f3, f4 в первый раз и обнаружить, что канал f2 свободен, а если нет обнаруженного сигнала маяка, то он сканирует каналы f5, f6, f7 и f8, и находит, что канал f6 свободен, и так далее. В качестве альтернативы узел может выбрать каналы сканирования в произвольном порядке или согласно любому другому правилу.
После завершения периода ISP определяется, имеется ли какой-либо обнаруженный сигнал маяка (этап 804). Если какой-либо сигнал маяка обнаружен, узел может присоединиться к этому кластеру (этап 806). Если узел не обнаружил сигнал маяка, узел может начать отправлять агрегированные сигналы маяка по нескольким каналам одновременно (то есть узел может установить новый кластер). Этот узел называется узлом сигнала маяка. Узел сигнала маяка может не иметь возможности сканировать все каналы в течение периода ISP. Количество свободных каналов, обнаруженных в периоде ISP, равно N. Все эти N свободных каналов могут быть сохранены в узле сигнала маяка или отосланы обратно соответствующему менеджеру спектра, если он имеется.
Если N>M (этап 808), агрегированные сигналы маяка могут быть отправлены по M свободным каналам, обнаруженным в течение периода ISP (этап 810). Фиг. 9 иллюстрирует период ISP и передачу агрегированных сигналов маяка по M каналам. При выборе M каналов из N каналов могут быть выбраны первые M каналов (например, с самыми низкими частотами) в N каналах. В качестве альтернативы M каналов могут быть выбраны в произвольном порядке или предложены соответствующим менеджером спектра, если он имеется.
Если N<M (этап 808), агрегированные сигналы маяка могут быть отправлены по N каналам, и после отправки агрегированного сигнала маяка по N каналам узел сигнала маяка прослушивает, имеется ли какой-либо узел, присоединяющийся к кластеру, и может продолжить сканировать оставшиеся каналы после прослушивания (этап 812). Фиг. 10 иллюстрирует период ISP и несколько итераций передачи агрегированного сигнала маяка, прослушивания и продолжения сканирования. Продолжительность p-го периода сканирования (p>1) может быть такой же, как период ISP, или может быть короче периода ISP. Узел сигнала маяка может продолжать поиск оставшихся каналов и передавать агрегированные сигналы маяка, пока общее количество каналов передачи сигнала маяка не достигнет M.
Если главный узел уже выбран (например, домашняя сеть связи), следующие этапы могут не выполняться.
Если другой сигнал маяка (то есть вторичный сигнал маяка) обнаружен в оставшихся каналах во время сканирования после периода ISP (этап 814) (это подразумевает, что имеется другой кластер, существующий вокруг узла сигнала маяка), узел сигнала маяка может принять решение, следует ли принять этот вторичный сигнал маяка или нет. Например, решение может быть принято на основе принятой мощности вторичного сигнала маяка и количества узлов, которые присоединены к узлу сигнала маяка, и т.п. Определяется, имеется ли более K узлов, присоединенных к узлу сигнала маяка (этап 816), и является ли принятая мощность вторичного сигнала маяка выше предопределенного уровня (818).
Если имеется не более K узлов, присоединенных к узлу сигнала маяка (K>0, предопределенный параметр), и принятая мощность вторичного сигнала маяка выше предопределенного уровня, узел сигнала маяка может прекратить отправлять сигналы маяка и принять вторичный сигнал маяка в качестве своего первичного сигнала маяка и присоединиться к этому существующему кластеру (этап 820). В этом случае узел сигнала маяка может сообщить K узлам, которые присоединены к узлу сигнала маяка, об изменении кластера (то есть отправляя новые сигналы маяка K узлам).
Если имеется не более K узлов, присоединенных к узлу сигнала маяка, и принятая мощности вторичного сигнала маяка, ниже или равна предопределенному уровню, узел сигнала маяка может проигнорировать вторичный сигнал маяка и продолжать сканировать оставшиеся каналы и отправлять агрегированные сигналы маяка по свободным каналам, пока общее количество каналов передачи сигнала маяка не достигнет M (этап 822).
Если имеется более K узлов, присоединенных к узлу сигнала маяка, узел сигнала маяка может не принимать вторичный сигнал маяка и поддерживать свой собственный кластер (этап 824).
Далее раскрыты варианты осуществления для передач агрегированных сигналов маяка на основе рассылки информации соседям. В кластере, содержащем узел сигнала маяка и множество узлов кластера, присоединенных к узлу сигнала маяка, узел сигнала маяка периодически отправляет сигнал маяка. Узел сигнала маяка может обнаружить свободные каналы и передать агрегированный сигнал маяка по M каналам одновременно. Количество свободных каналов может быть больше M. M каналов могут быть выбраны из свободных каналов в соответствии с любыми вариантами осуществления, раскрытыми выше. Каналы сигналов маяка, используемые для передач сигнала маяка от узла сигнала маяка, могут быть изменены каждый раз. Фиг. 11 иллюстрирует обнаружение свободных каналов и передачу агрегированного сигнала маяка по четырем каналам каждый раз по разным каналам. На фиг. 11 узел сигнала маяка передает сигнал маяка на каналах 1, 3, 6 и 8 в момент времени t1 и передает сигнал маяка на каналах 2, 4, 7 и 9 в момент времени t2.
Изменяющаяся комбинация каналов может следовать некоторым критериям (например, итерационное изменение каналов сигналов маяка на основе плотности обнаруженных узлов или на основе общих доступных каналов обнаруженных узлов). Например, узлы кластера могут сообщить о доступных наборах каналов узлу сигнала маяка, если обычные узлы имеют возможность сканирования, и узел сигнала маяка может отправить сигнал маяка по общим доступным каналам обычных узлов, присоединенных к нему.
Когда узел k кластера принимает сигнал маяка, он может отправить (то есть разослать соседям) сигнал маяка на доступных каналах вплоть до Mk каналов. Mk может быть меньше количества доступных каналов, обнаруженных узлом k кластера, и может быть однородно распределенным случайным числом в интервале {0, M}. Не все узлы кластера, принимающие сигнал маяка, должны рассылать соседям сигнал маяка. Сигнал маяка, отправленный узлом кластера, называется сигналом маяка для рассылки соседям. Эта рассылка может быть основана на некоторых критериях (например, принятая мощность сигнала маяка ниже предопределенного порога).
Фиг. 12 показывает иллюстративную передачу сигнала маяка на основе рассылки соседям. На фиг. 12 узел сигнала маяка передает сигнал маяка на каналах 1, 3, 6 и 8, и узел 1 кластера рассылает соседям сигнал маяка на каналах 2 и 4, и узел 2 кластера рассылает соседям сигнал маяка на каналах 7 и 9. Чтобы уменьшить конфликт приема первоначального сигнала маяка и сигнала маяка для рассылки соседям, мощность передачи сигнала маяка для рассылки соседям может быть установлена ниже мощности первоначального сигнала маяка, отправленного узлом сигнала маяка. Сигнал маяка для рассылки соседям и первоначальный сигнал маяка можно отличить по содержанию сигналов маяка.
Чтобы избежать коллизии, узлы кластера могут выполнить задержку на случайный период (например, однородно распределенный между 0 и T, где T - предопределенный системный параметр), прежде чем отправить первоначальный сигнал маяка. Когда новый узел обнаруживает сигнал маяка, выполняется процесс согласования. Если новым узлом обнаружена коллизия, он может продолжать поиск сигнал маяка в оставшихся каналах.
Разное содержание сигнала маяка может быть обеспечено разными уровнями защиты от ошибок. Например, если список каналов, используемых для передачи сигнала маяка, включен в сигнал маяка, и список каналов передается в более одного сигнала маяка, первый сигнал маяка может включать в себя указатель, указывающий, что список каналов не полон, и следующий сигнал (сигналы) маяка включает в себя другие части списка каналов. Другие информационные элементы в сигнале маяка также могут быть разделены среди разных сигналов маяка таким образом, что первый сигнал маяка может содержать информационный элемент (элементы), указывающий, что имеется больше информационных элементов в следующем сигнале (сигналах) маяка. Любые информационные элементы, которые, как предполагают, широковещательно передаются, могут быть отправлены во множестве сигналов маяка, переданных по множеству интервалов сигнала маяка. Из-за разных уровней важности содержания сигналов маяка может использоваться не одинаковая защита от ошибок или гибридная модуляция для обеспечения разных уровней защиты содержания сигналов маяка. На основе уровня важности содержания сигнала маяка более высокий уровень защиты (например, более низкая скорость кодирования и порядок модуляции) может использоваться для кодирования и модуляции содержания с более высокой важностью, в то время как более низкий уровень защиты (например, более высокая скорость кодирования и порядок модуляции) может использоваться для кодирования и модуляции содержания с более низкой важностью.
Например, список каналов, используемых для передачи сигнала маяка, можно рассматривать как имеющий высокую важность, и поэтому для него может быть задан более высокий уровень защиты. Если один из каналов сигнала маяка подвергается сильным помехам в данном местоположении, и качество приема этого сигнала маяка является низким, не одинаковая защита от ошибок или гибридная модуляция могут позволить принимающему узлу правильно декодировать список каналов, используемых для передачи сигнала маяка. После корректного декодирования списка каналов, используемых для передачи сигнала маяка, от зашумленного сигнала маяка узел может перейти к другим каналам сигнала маяка, которые могут иметь более высокое качество сигнала, для декодирования остального содержания сигнала маяка.
Устройства могут использовать схему генератора колебаний с низким качеством с большими начальными смещениями частоты, и это может препятствовать синхронизации и формированию кластера. В соответствии с одним вариантом осуществления начальное смещение частоты может быть уменьшено посредством эффективного использования существующих сетей, развернутых в одной географической области, причем выделенный канал синхронизации гарантирует качество обслуживания (QoS) в зоне охвата сети посредством структуры системы.
В соответствии с одним вариантом осуществления каждый узел, имеющий возможность работы с несколькими технологиями беспроводного доступа, может начать искать канал синхронизации на основе списка приоритетов технологий беспроводного доступа. Например, узлы могут выполнять поиск на растровых частотах, определенных стандартами дуплексной связи с частотным разделением (FDD) универсальных систем мобильной связи, чтобы найти канал синхронизации. После синхронизации узлы могут начать искать сигнал маяка своей собственной сети. Базовая станция существующей сети может быть избрана на основе предопределенных политик, таких как самая высокая измеренная мощность сигнального кода, идентификатор соты, тип технологии беспроводного доступа и другие параметры. Например, узлы могут выполнить измерения индикатора интенсивности принятого сигнала (RSSI) на некоторых полосах соты (например, на полосах глобальной системы мобильной связи (GSM), системы UMTS или системы LTE и т.д.) и выбрать базовую станцию с самым высоким индикатором RSSI. Синхронизация может быть даже на уровне слота таким образом, что узлы могут использовать установленную синхронизацию в своих соответствующих идентифицированных свободных частотах, чтобы выполнить синхронизацию, сформировать кластеры и/или установить линии связи.
Представлены некоторые примеры передач сигнала маяка в некоторых сценариях связи (например, домашней сети связи). Фиг. 13 показывает иллюстративную домашнюю сеть 1300 связи с интерфейсами между узлами. Сеть 1300 включает в себя домашний (усовершенствованный) узел B (узел H(e)NB) 1310, множество беспроводных устройств 1320, включающих в себя телевизор и телеприставку (STB), менеджер 1330 сетевой поддержки и спектра (NASM) и т.д. Некоторые устройства могут формировать кластеры (например, низкоскоростной кластер 1340 и высокоскоростной кластер 1350).
Интерфейс As обеспечивает канал синхронизации между узлом 1310 H(e)NB и беспроводными устройствами 1320. Интерфейс Ac представляет собой защищенный канал управления между узлом 1310 H(e)NB и беспроводными устройствами 1320. Интерфейс Ad обеспечивает канал данных между узлом 1310 H(e)NB и беспроводными устройствами 1320. Интерфейс B обеспечивает прямой канал данных линии связи между двумя беспроводными устройствами 1320. Интерфейс C обеспечен для связи между узлом 1310 H(e)NB и менеджером 1330 NASM. Интерфейс Uu представляет собой стандартный интерфейс LTE или WCDMA между узлом 1310 H(e)NB и беспроводными устройствами 1320. Интерфейс Iuh представляет собой стандартный интерфейс LTE или WCDMA между узлом 1310 H(e)NB и межсетевым шлюзом узла H(e)NB. Интерфейс A' представляет собой родовое название для высокоскоростного интерфейса 1350 ad hoc (например, 802.11n). Интерфейс L представляет собой родовое название для низкоскоростного интерфейса 1340 ad hoc (например, Zigbee). A-интерфейс обеспечивает канал синхронизации (As), канал плоскости управления (Ac) и канал плоскости данных (Ad) к централизованному межсетевому шлюзу (например, HeNB) для связи с зарегистрированными устройствами, которые могут не обладать интерфейсом Uu, который является интерфейсом 3GPP между централизованным межсетевым шлюзом и устройствами 3GPP.
Для синхронизации с централизованным межсетевым шлюзом и управления посредством него зарегистрированное устройство может периодически получать сигнал синхронизации и управляющую информацию от централизованного межсетевого шлюза. Эта информация может быть защищена. Схема передачи агрегированного сигнала маяка может использоваться в канале синхронизации или канале управления для отправки сигнала синхронизации или управляющей информации, тем чтобы необходимая информация могла быть передана по нескольким каналам (или полосам) сигнала маяка.
Каналы сигналов маяка могут быть информированы непосредственно менеджером 1330 NASM о том, доступна ли информация о доступных свободных каналах. В случае, когда централизованный межсетевой шлюз (то есть узел 1310 H(e)NB) был только что включен, и каждое беспроводное устройство в сети находится на этапе инициализации, соответствующему менеджеру 1330 может не доставать точной информации о доступности спектра.
Определение каналов сигналов маяка может быть выполнено следующим образом. С учетом периода ISP централизованный межсетевой шлюз 1310 может сначала просканировать потенциальные каналы (которые могут быть информированы посредством менеджера 1330 NASM для сужения количества поиска каналов) во время периода ISP. Если количество N свободных каналов меньше или равно M (количеству предопределенных каналов сигналов маяка), централизованный межсетевой шлюз 1310 может передать сигналы маяка по этим свободным каналам и продолжать сканирование, испуская сигналы маяка, или может получить обновленную информацию о доступных каналах от менеджера 1330 NASM, если таковой имеется. Если количество N свободных каналов больше M, централизованный межсетевой шлюз 1310 может, либо решить самостоятельно, либо в качестве альтернативы передать в качестве обратной связи свою информацию об обнаруженных свободных каналах менеджеру 1330 и позволить менеджеру 1330 NASM провести свой выбор свободного канала для передачи агрегированного сигнала маяка.
Для увеличения диапазона передачи сигнала синхронизации/управляющего сигнала может быть применена передача агрегированного сигнала маяка на основе рассылки соседям. Любое зарегистрированное устройство, которое принимает информацию синхронизации/управляющую информацию от централизованного межсетевого шлюза 1310, если таковой доступен, может попросить у централизованного межсетевого шлюза 1310 помощь в получении информации о доступных свободных каналах вокруг своего местоположения. Затем устройство может начать отправлять агрегированные сигналы маяка по этим свободным каналам, чтобы передать сообщение синхронизации или управления.
Когда устройства 1320 начинают регистрироваться в централизованном межсетевом шлюзе 1310 (например, для служб распределения мультимедиа "точка-точка"), устройства 1320 должны найти сигнал синхронизации, отправленный централизованным межсетевым шлюзом 1310 среди большого количества доступных каналов. В предположении, что устройство 1320 имеет возможность поиска по нескольким полосам одновременно, время, используемое для обнаружения централизованного межсетевого шлюза, может быть значительно уменьшено с помощью агрегированного сигнала маяка, и покрытие сигнала маяка может быть расширено с помощью передач агрегированных сигналов маяка на основе рассылки соседям.
Централизованный межсетевого шлюз 1310 отправляет сигналы маяка по нескольким каналам, например, по каналу f2 в полосе 1, по каналу f6 в полосе 2, по каналу f10 в полосе 3, по каналу f14 в полосе 4 (в предположении, что одна полоса содержит четыре частоты). Сигналы маяка могут содержать управляющую информацию или информацию синхронизации или некоторую другую информацию. Беспроводное устройство 1320, которое имеет возможность поиска по нескольким полосам и хочет зарегистрироваться в централизованном межсетевом шлюзе 1310, начинает искать сигнал маяка, переданный централизованным межсетевым шлюзом 1310. Устройство может в произвольном порядке выбрать одну полосу для поиска (например, полосу 2). Устройство 1320 может обнаружить сигнал маяка, переданный по каналу f6 полосы 2. Если агрегированный сигнал маяка не используется (например, сигнал маяка передается в единственном канале, и устройство способно сканировать один частотный канал любой из полос в одно время), обнаружение сигнала маяка может занять дольше времени у устройства 1320.
Если устройство 1320 обнаруживает сигнал маяка в пределах предопределенного периода времени (который может являться предопределенным системным параметром), оно регистрируется в централизованном межсетевом шлюзе и получает соответствующую управляющую информацию или информацию синхронизации. Если это доступно, устройство 1320 может запросить у централизованного межсетевого шлюза 1310 помощь в получении информации о доступных свободных каналах вокруг ее местоположения. Затем устройство 1320 может начать отправлять агрегированные сигналы маяка (то есть сигнал маяка для рассылки соседям) по этим свободным каналам. Устройства, остающиеся вне диапазона передачи первоначального агрегированного сигнала маяка, могут обнаружить сигналы маяка для рассылки соседям, отправленные устройством.
Если устройство 1320 не может обнаружить сигнал маяка, отправленный централизованным межсетевым шлюзом 1310 в течение предопределенного периода времени (который может являться предопределенным системным параметром), устройство 1320 может начать искать сигнал маяка кластера и определить, имеется ли какой-либо существующий кластер. Если устройство 1320 не может найти сигнал маяка кластера, оно может стать главой кластера, сформировать свой собственный кластер и отправить сигнал маяка кластера по своим обнаруженным свободным каналам (агрегированный сигнал маяка может быть передан также в передаче сигнала маяка кластера). Если устройство 1320 обнаруживает сигнал маяка кластера, переданный какой-либо главой кластера или ретрансляционным узлом в кластере, устройство 1320 может присоединиться к кластеру. Сигнал маяка кластера от кластера может отличаться от сигнала маяка, отправленного от централизованного межсетевого шлюза 1310. Первый из них используется для обнаружения кластера, и последний используется для регистрации в централизованном межсетевом шлюзе.
Если устройство 1320 становится главой вновь сформированного кластера, оно может продолжать сканировать оставшиеся каналы и найти сигнал маяка централизованного межсетевого шлюза. В качестве альтернативы устройство может передать тестовое сообщение по свободным каналам, чтобы запросить сигналы маяка централизованного межсетевого шлюза и зарегистрироваться в нем. Любой узел вокруг (который может представлять собой любое обычное устройство, зарегистрированное в централизованном межсетевом шлюзе, или централизованный межсетевой шлюз), принимающий этот тестовый запрос, может ретранслировать/передать сигнал маяка этому устройству, чтобы способствовать его регистрации в централизованном межсетевом шлюзе.
Если устройство 1320 становится новым элементом существующего кластера (такого как кластеры 1340 или 1350), оно может, или отправить сообщение запроса главе своего кластера, запрашивающее информацию централизованного межсетевого шлюза, зарегистрирована ли глава кластера в нем, или отправляет широковещательное сообщение по свободным каналам, чтобы запросить сигналы маяка централизованного межсетевого шлюза и зарегистрироваться в нем. Любой узел вокруг (который может представлять собой любое обычное устройство, зарегистрированное в централизованном межсетевом шлюзе, или централизованный межсетевой шлюз), принимающий этот запрос, может ретранслировать/передать сигнал маяка централизованного межсетевого шлюза этому устройству, чтобы способствовать его регистрации.
Агрегированный сигнал маяка может использоваться при сетевом обнаружении при связи между машинами (M2M). Предположим, что нет устройства, находящегося в связи M2M, зарегистрированного в централизованном межсетевом шлюзе, и сформирована сеть Zigbee. После формирования сети Zigbee мобильное устройство, поддерживающее сеть Zigbee, проходя в сети Zigbee, обнаруживает сигнал маяка Zigbee и может связаться с координатором Zigbee или любым маршрутизатором Zigbee сети Zigbee. Используя агрегированный сигнал маяка, мобильное устройство, поддерживающее сеть Zigbee, может распределить измененные сигналы маяка, которые отличаются от сигнала маяка Zigbee, по нескольким доступным каналам. Доступные каналы могут быть проинформированы посредством централизованного межсетевого шлюза или могут быть просканированы самостоятельно на предмет того, имеет ли мобильное устройство, поддерживающее сеть Zigbee, возможность сканирования. Содержание измененных сигналов маяка может включать в себя каналы сигналов маяка, отправленные его родителем (то есть координатором Zigbee или другим маршрутизатором Zigbee), что может сузить количество каналов для поиска для устройств Zigbee без связи с сетью Zigbee.
Устройство, поддерживающее сеть Zigbee, может определить канал, по которому сигнал маяка Zigbee передан от его родителя (то есть координатора Zigbee или маршрутизатора Zigbee). Устройство, поддерживающее сеть Zigbee, может запросить содействие централизованного межсетевого шлюза относительно доступных свободных каналов для своей передачи агрегированных сигналов маяка. Централизованный межсетевой шлюз (или менеджер NASM) может уведомить устройство, поддерживающее сеть Zigbee, о свободных каналах. Устройство, поддерживающее сеть Zigbee, может испустить агрегированные сигналы маяка по доступным свободным каналам. Агрегированные сигналы маяка могут содержать соответствующую управляющую информацию сети Zigbee (например, канал, по которому передан сигнал маяка Zigbee его родителя, и т.д.). Любое устройство, поддерживающее сеть Zigbee, не связанное с сетью Zigbee, может обнаружить агрегированные сигналы маяка и получить соответствующее сообщение на каналах сигнала маяка Zigbee.
В качестве альтернативы глава кластера или узел H(e)NodeB, как проиллюстрировано на фиг. 13, может сформировать канал синхронизации низкой мощности, который содержит информацию синхронизации и информацию о канале управления. Глава кластера широковещательно передает канал синхронизации остальной части кластера, по меньшей мере, на одной из предопределенного множества частот, Sf={f1, f2,..., fn}. Ширина полосы канала синхронизации может быть большой. Множество частот Sf может представлять подмножество доступного спектра, чтобы дать возможность более быстрого обнаружения канала синхронизации. Узлы в кластере первоначально сканируют множество Sf, пока они не обнаруживают канал синхронизации на заданном канале. Узлы могут использовать информацию из этого канала синхронизации, чтобы настроиться на канал управления. Когда узел обнаруживает, что качество сигнала маяка в канале синхронизации ниже значения определенного порога (например, посредством использования измерения качества обслуживания (QoS) или измерения отношения сигнала к шуму (SNR)), он может попытаться передать сигнал маяка на частоте, которая принадлежит множеству Sf. Ретрансляционный узел может добавить свой номер пересылки к сигналу маяка.
Частота, выбранная ретрансляционным узлом, может отличаться или не отличается от частоты, на которой ретрансляционный узел принял сигнал маяка. Глубиной передачи (например, количеством раз, которое ретранслируется сигнал маяка), можно управлять через номер пересылки. Например, сигнал маяка может быть ретранслирован, если номер пересылки меньше предопределенного максимального количества пересылок (K). Канал синхронизации может быть отсоединен от канала управления.
Варианты осуществления.
1. Способ для использования в сети беспроводной связи.
2. Способ варианта осуществления 1, содержащий этап, на котором сегментируют информацию маяка на множество сегментов маяка.
3. Способ варианта осуществления 2, содержащий этап, на котором передают множество сегментов маяка по множеству каналов одновременно.
4. Способ любого из вариантов осуществления 2-3, в котором информация сигнала маяка включает в себя, по меньшей мере, один элемент множества, состоящего из информации синхронизации, сетевой идентификации, поддерживаемых скоростей передачи данных, нормативного класса, интервала сигнала маяка или информации о возможностях.
5. Способ любого из вариантов осуществления 2-4, в котором каждый сегмент сигнала маяка передается по отдельному каналу.
6. Способ любого из вариантов осуществления 2-5, в котором подмножество информации сигнала маяка повторяется более чем в одном сегменте сигнала маяка.
7. Способ любого из вариантов осуществления 2-6, в котором информация сигнала маяка включает в себя информацию о канале, указывающую частоту канала, на котором передается дополнительный сегмент сигнала маяка.
8. Способ для использования в блоке беспроводной передачи и приема (WTRU).
9. Способ варианта осуществления 8, содержащий этап, на котором сканируют каналы для обнаружения информации сигнала маяка.
10. Способ варианта осуществления 9, содержащий этап, на котором принимают первый сегмент сигнала маяка информации сигнала маяка по одному каналу.
11. Способ варианта осуществления 10, содержащий этап, на котором принимают любые оставшиеся сегменты сигнала маяка информации сигнала маяка, по меньшей мере, по одному другому каналу на основе информации о канале, включенной в первый сегмент сигнала маяка.
12. Способ варианта осуществления 11, содержащий этап, на котором инициируют процедуру привязки на основе принятой информации сигнала маяка.
13. Способ любого из вариантов осуществления 9-12, в котором несколько каналов сканируются одновременно.
14. Базовая станция, содержащая процессор, выполненный с возможностью сегментировать информацию сигнала маяка на множество сегментов сигнала маяка.
15. Базовая станция варианта осуществления 14, содержащая приемопередатчик, выполненный с возможностью передавать множество сегментов сигнала маяка по нескольким каналам одновременно.
16. Базовая станция любого из вариантов осуществления 14-15, в которой информация сигнала маяка включает в себя, по меньшей мере, один элемент множества, состоящего из информации синхронизации, сетевой идентификации, поддерживаемых скоростей передачи данных, нормативного класса, интервала сигнала маяка или информации о возможностях.
17. Базовая станция любого из вариантов осуществления 15-16, в которой приемопередатчик выполнен с возможностью передавать каждый сегмент сигнала маяка по отдельному каналу.
18. Базовая станция любого из вариантов осуществления 14-17, в которой процессор выполнен с возможностью включать подмножество информации сигнала маяка более чем в один сегмент сигнала маяка.
19. Базовая станция любого из вариантов осуществления 14-18, в которой информация сигнала маяка включает в себя информацию о канале, указывающую частоту канала, на котором передается дополнительный сегмент сигнала маяка.
20. Блок беспроводной передачи и приема (WTRU) для сетевой привязки с использованием сигнала маяка.
21. Блок WTRU варианта осуществления 20, содержащий приемопередатчик, выполненный с возможностью сканировать каналы для обнаружения информации сигнала маяка.
22. Блок WTRU варианта осуществления 21, в котором приемопередатчик выполнен с возможностью принимать первый сегмент сигнала маяка информации сигнала маяка по одному каналу.
23. Блок WTRU варианта осуществления 22, в котором приемопередатчик выполнен с возможностью принимать оставшиеся сегменты сигнала маяка информации сигнала маяка, по меньшей мере, по одному другому каналу на основе информации о канале, включенной в первый сегмент сигнала маяка.
24. Блок WTRU любого из вариантов осуществления 21-23, содержащий процессор, выполненный с возможностью инициировать процедуру привязки на основе информации сигнала маяка.
25. Блок WTRU любого из вариантов осуществления 21-24, в котором приемопередатчик выполнен с возможностью сканировать несколько каналов одновременно.
Хотя отличительные признаки и элементы описаны выше в конкретных комбинациях, специалист в области техники поймет, что каждый отличительный признак или элемент могут использоваться отдельно или в любой комбинации с другими отличительными признаками и элементами. Кроме того, описанные здесь способы могут быть реализованы в компьютерной программе, программном обеспечении или программируемом оборудовании, включенном в машиночитаемый носитель для исполнения посредством компьютера или процессора. Примеры машиночитаемых носителей включают в себя электронные сигналы (передаваемые по проводным или беспроводным соединениям) и машиночитаемые запоминающие устройства. Примеры машиночитаемых запоминающих устройств включают в себя, но без ограничения, постоянное запоминающее устройство (ПЗУ; ROM), оперативное запоминающее устройство (ОЗУ; RAM), регистр, кэш-память, устройства полупроводниковой памяти, магнитные носители, такие как внутренние жесткие диски и съемные диски, магнитооптические носители и оптические носители, такие как компакт-диски (CD-ROM) и цифровые универсальные диски (DVD). Процессор совместно с программным обеспечением может использоваться для реализации радиочастотного приемопередатчика для использования в блоке WTRU, пользовательском оборудовании (UE), терминале, базовой станции, контроллере беспроводной сети (RNC) или любом главном компьютере.

Claims (14)

1. Способ для использования в блоке беспроводной передачи и приема (WTRU) стандарта IEEE 802.11, причем имеется множество радиочастотных (РЧ) полос, каждая полоса включает в себя множество каналов, причем способ содержит этапы, на которых:
сканируют по меньшей мере один канал в первой РЧ полосе для обнаружения информации сигнала маяка стандарта IEEE 802.11;
принимают первый сигнал маяка через по меньшей мере один канал; и
принимают второй сигнал маяка через второй канал во второй РЧ полосе на основе информации о канале, включенной в первый сигнал маяка.
2. Способ по п.1, в котором несколько каналов сканируются одновременно.
3. Способ по п.1, дополнительно содержащий:
осуществление процедуры привязки на основе информации, принятой во втором сигнала маяка.
4. Способ по п.1, в котором первый сигнал маяка включает в себя идентификацию сети.
5. Способ по п.1, в котором первый сигнал маяка включает в себя идентификацию типа сети.
6. Способ по п.1, в котором первый сигнал маяка является направленным сигналом маяка, который включает в себя номер сектора.
7. Способ по п.1, в котором первый сигнал маяка включает в себя указание цикла сигнала маяка.
8. Блок беспроводной передачи и приема (WTRU) стандарта IEEE 802.11, причем имеется множество радиочастотных (РЧ) полос, каждая полоса включает в себя множество каналов, при этом блок WTRU содержит:
приемопередатчик, выполненный с возможностью сканировать по меньшей мере один канал в первой РЧ полосе для обнаружения информации сигнала маяка стандарта IEEE 802.11, принимать первый сигнал маяка через по меньшей мере один канал и принимать второй сигнал маяка через второй канал во второй РЧ полосе на основе информации о канале, включенной в первый сигнал маяка.
9. Блок WTRU по п.8, в котором приемопередатчик выполнен с возможностью сканировать несколько каналов одновременно.
10. Блок WTRU по п.8, дополнительно содержащий:
процессор выполненный с возможностью осуществлять процедуру привязки на основе информации, принятой во втором сигнала маяка.
11. Блок WTRU по п.8, в котором первый сигнал маяка включает в себя идентификацию сети.
12. Блок WTRU по п.8, в котором первый сигнал маяка включает в себя идентификацию типа сети.
13. Блок WTRU по п.8, в котором первый сигнал маяка является направленным сигналом маяка, который включает в себя номер сектора.
14. Блок WTRU по п.8, в котором первый сигнал маяка включает в себя указание цикла сигнала маяка.
RU2012140476/07A 2010-02-24 2011-02-24 Способ и устройство для отправки агрегированного сигнала маяка RU2561723C2 (ru)

Applications Claiming Priority (9)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US30751910P 2010-02-24 2010-02-24
US61/307,519 2010-02-24
US30820110P 2010-02-25 2010-02-25
US61/308,201 2010-02-25
US33344010P 2010-05-11 2010-05-11
US61/333,440 2010-05-11
US41825110P 2010-11-30 2010-11-30
US61/418,251 2010-11-30
PCT/US2011/026094 WO2011106538A1 (en) 2010-02-24 2011-02-24 Method and apparatus for sending an aggregated beacon

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012140476A RU2012140476A (ru) 2014-03-27
RU2561723C2 true RU2561723C2 (ru) 2015-09-10

Family

ID=43881173

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012140476/07A RU2561723C2 (ru) 2010-02-24 2011-02-24 Способ и устройство для отправки агрегированного сигнала маяка

Country Status (13)

Country Link
US (2) US10237812B2 (ru)
EP (1) EP2540107B1 (ru)
JP (3) JP5619190B2 (ru)
KR (2) KR101701441B1 (ru)
CN (2) CN106412925B (ru)
BR (1) BR112012020849B1 (ru)
DK (1) DK2540107T3 (ru)
ES (1) ES2771126T3 (ru)
HU (1) HUE049267T2 (ru)
PL (1) PL2540107T3 (ru)
RU (1) RU2561723C2 (ru)
TW (2) TWI594645B (ru)
WO (1) WO2011106538A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2742926C2 (ru) * 2016-05-13 2021-02-11 Сони Корпорейшн Электронное устройство, устройство для обработки информации и способ обработки информации

Families Citing this family (133)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5358737B2 (ja) 2009-09-09 2013-12-04 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 無線ranシステムにおけるチャネルスキャニング方法
US20110090820A1 (en) 2009-10-16 2011-04-21 Osama Hussein Self-optimizing wireless network
JP5688089B2 (ja) * 2009-10-21 2015-03-25 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド TVWS(TVWhiteSpace)で存在するネットワークをスキャニングするための方法及び装置
KR101430499B1 (ko) 2010-03-12 2014-08-14 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 주된 서비스를 보호하기 위한 방법 및 장치
JP4865048B2 (ja) * 2010-03-15 2012-02-01 株式会社東芝 情報処理装置、その接続確立方法、および無線通信機器
WO2011115448A2 (ko) * 2010-03-18 2011-09-22 엘지전자 주식회사 무선랜 시스템에서 멀티 밴드 정보 수신 방법 및 장치
WO2011115449A2 (en) 2010-03-19 2011-09-22 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for acquiring available channel information in a wireless local area network system
WO2011145796A1 (en) 2010-05-18 2011-11-24 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for dynamic station enablement procedure in a wireless local area network system
CA2801881C (en) 2010-06-07 2016-01-26 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for a station to operate within wlan system
US8817701B2 (en) * 2010-06-22 2014-08-26 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and system for self-enabling portable television band devices
US10250678B2 (en) * 2010-07-07 2019-04-02 Qualcomm Incorporated Hybrid modes for peer discovery
US9014122B2 (en) * 2010-07-26 2015-04-21 Lg Electronics Inc. Method and apparatus of converting TV channels into WLAN channels in a wireless local area network system
WO2012053857A2 (ko) * 2010-10-21 2012-04-26 엘지전자 주식회사 무선통신 시스템에서 네트워크 진입/재진입을 수행하는 방법 및 그 장치
US9107078B2 (en) 2011-01-14 2015-08-11 Qualcomm, Incorporated Methods and apparatuses for low-rate television white space (TVWS) enablement
US9609520B2 (en) * 2011-01-14 2017-03-28 Qualcomm Incorporated Methods and apparatuses for communicating in television white space (TVWS) based on TVWS enablement signal
JP5796325B2 (ja) * 2011-03-31 2015-10-21 ソニー株式会社 通信制御装置、通信制御方法及び通信制御システム
WO2012139288A1 (en) * 2011-04-13 2012-10-18 Renesas Mobile Corporation Sensor network information collection via mobile gateway
US8509762B2 (en) 2011-05-20 2013-08-13 ReVerb Networks, Inc. Methods and apparatus for underperforming cell detection and recovery in a wireless network
US8675605B2 (en) 2011-06-02 2014-03-18 Broadcom Corporation Frequency hopping in license-exempt/shared bands
GB2486926B (en) * 2011-06-02 2013-10-23 Renesas Mobile Corp Frequency hopping in license-exempt/shared bands
US20120307870A1 (en) * 2011-06-03 2012-12-06 Renesas Mobile Corporation Apparatus and method for communication
US20130010618A1 (en) * 2011-07-07 2013-01-10 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for providing flexibility in peer discovery range and frequency of updates
US9253808B2 (en) 2011-07-10 2016-02-02 Qualcomm Incorporated Systems and methods for low-overhead wireless beacons having next full beacon indications
US9642171B2 (en) 2011-07-10 2017-05-02 Qualcomm Incorporated Systems and methods for low-overhead wireless beacons having compressed network identifiers
US9167609B2 (en) * 2011-07-10 2015-10-20 Qualcomm Incorporated Systems and methods for low-overhead wireless beacon timing
US9232473B2 (en) 2011-07-10 2016-01-05 Qualcomm Incorporated Systems and methods for low-overhead wireless beacon timing
GB2492984B (en) * 2011-07-18 2013-06-05 Renesas Mobile Corp Apparatus, method and computer program for enabling network communication
US9055588B2 (en) * 2011-09-06 2015-06-09 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for identifying and/or selecting channels
US9369886B2 (en) 2011-09-09 2016-06-14 Viavi Solutions Inc. Methods and apparatus for implementing a self optimizing-organizing network manager
US9801117B2 (en) * 2011-09-19 2017-10-24 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for channel discovery in cognitive radio communications
JP5557116B2 (ja) * 2011-10-31 2014-07-23 横河電機株式会社 通信システムおよび通信方法
CA2851625C (en) * 2011-10-31 2018-01-16 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting and receiving a whitespace map in a wireless communication system
KR101863305B1 (ko) * 2011-11-02 2018-05-31 마벨 월드 트레이드 리미티드 Wlan 송신 모드들 및 공존
US9258719B2 (en) 2011-11-08 2016-02-09 Viavi Solutions Inc. Methods and apparatus for partitioning wireless network cells into time-based clusters
US9008062B2 (en) * 2012-01-09 2015-04-14 Futurewei Technologies, Inc. Systems and methods for AP discovery with FILS beacon
CN104041100A (zh) * 2012-01-10 2014-09-10 富士通株式会社 通信装置、移动通信装置、通信系统以及通信方法
WO2013109089A1 (ko) * 2012-01-18 2013-07-25 엘지전자 주식회사 화이트 스페이스 대역에서 동작 채널 설정 방법 및 이를 위한 장치
KR101909129B1 (ko) * 2012-01-18 2018-10-17 삼성전자주식회사 지그비 디바이스를 제어하는 장치 및 방법
US9066320B2 (en) * 2012-02-07 2015-06-23 Harris Corporation Method to bootstrap into a frequency agile ad hoc network of radios that use a non-deterministic frequency pattern
WO2013123162A1 (en) 2012-02-17 2013-08-22 ReVerb Networks, Inc. Methods and apparatus for coordination in multi-mode networks
US8654711B2 (en) 2012-02-24 2014-02-18 Mitsubishi Electric Research Laboratories, Inc. Channel scan for smart meter networks to determine operating channels
MY165673A (en) * 2012-03-02 2018-04-18 Interdigital Patent Holdings Inc Methods and system for performing handover in a wireless communication system
US9860926B2 (en) 2012-04-25 2018-01-02 Nokia Technologies Oy Network discovery in wireless network
US9198120B2 (en) 2012-04-27 2015-11-24 Marvell World Trade Ltd. Method and apparatus for scanning multiple channels in a wireless network
FR2991534B1 (fr) * 2012-05-29 2014-07-11 Sagem Defense Securite Procede de selection de noeuds servant de relais multipoints
US8638724B1 (en) * 2012-06-01 2014-01-28 Sprint Communications Company L.P. Machine-to-machine traffic indicator
US9749933B2 (en) * 2012-06-29 2017-08-29 Cable Television Laboratories, Inc. Dynamic network selection
EP3410780B1 (en) 2012-07-03 2020-09-02 InterDigital Patent Holdings, Inc. Fast initial link setup discovery frames
US9565622B2 (en) * 2012-07-05 2017-02-07 Qualcomm Incorporated Detecting services provided by a wireless node before device discovery and connection establishment
US20140078958A1 (en) * 2012-09-20 2014-03-20 Cambridge Silicon Radio Limited Schemes for detecting wireless networks
US9485677B2 (en) * 2012-09-25 2016-11-01 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Determining hearability in a heterogenous communication network
US8923880B2 (en) * 2012-09-28 2014-12-30 Intel Corporation Selective joinder of user equipment with wireless cell
GB2506886A (en) * 2012-10-10 2014-04-16 Broadcom Corp A cellular communications system supporting local area cells and device-to-device communications
CN104756543B (zh) * 2012-10-26 2018-07-24 株式会社日立国际电气 多信道无线通信系统、基站、信道利用方法
CN103796295B (zh) 2012-10-31 2017-05-17 西门子医疗器械公司 跳频无线通信中的同步接入方法以及通信设备和系统
US9736859B2 (en) 2012-11-28 2017-08-15 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for providing voice service in wireless local area network
US9264103B2 (en) * 2012-12-17 2016-02-16 Texas Instruments Incorporated Asymmetric channels in power line communications
CN104871442B (zh) * 2012-12-20 2018-10-23 Lg电子株式会社 用于无线通信系统中的装置至装置的信号传输方法和装置
CN104919839B (zh) * 2013-01-09 2019-06-21 安华高科技股份有限公司 用于建立并保持小区集群的系统和方法
EP2755429A1 (en) * 2013-01-10 2014-07-16 Fujitsu Limited Mobility and connection management of low power wireless communication apparatuses
WO2014163412A1 (ko) * 2013-04-04 2014-10-09 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 단말 간 통신하는 방법 및 이를 위한 장치
US20140314003A1 (en) * 2013-04-19 2014-10-23 Qualcomm Incorporated Access point discovery channel
KR102061650B1 (ko) * 2013-04-30 2020-01-03 삼성전자주식회사 비승인 대역들에서 디바이스간 직접 통신을 위한 동기화 방법 및 장치
US9526105B2 (en) * 2013-05-13 2016-12-20 Qualcomm Incorporated Enhanced GSM cell acquisition
US20150003434A1 (en) * 2013-06-28 2015-01-01 Qualcomm Incorporated Systems and methods for wireless scanning
CN105144821B (zh) * 2013-06-29 2019-03-19 华为技术有限公司 信令信道位置确定方法及装置
US9241353B2 (en) * 2013-07-26 2016-01-19 Qualcomm Incorporated Communications between a mobile device and an access point device
CN105556870B (zh) * 2013-08-30 2020-02-14 英派尔科技开发有限公司 用于增大网络范围的方法、中继器模拟装置及系统
US10028075B2 (en) 2013-10-03 2018-07-17 At&T Intellectual Property I, L.P. Intelligent machine-to-machine (IM2M) devices
US9756611B2 (en) 2013-11-12 2017-09-05 Qualcomm Incorporated System and method for channel selection to reduce impact to an existing network
WO2015094216A1 (en) * 2013-12-18 2015-06-25 Intel Corporation Reducing connection time in direct wireless interaction
CN104735785B (zh) * 2013-12-18 2018-12-07 中国移动通信集团公司 一种数据传输方法、装置、系统和相关设备
JP6311305B2 (ja) * 2013-12-26 2018-04-18 沖電気工業株式会社 無線通信装置及び無線通信プログラム
US9319862B2 (en) * 2014-03-06 2016-04-19 Qualcomm Incorporated Supplemental cross-technology discovery
US10499421B2 (en) * 2014-03-21 2019-12-03 Qualcomm Incorporated Techniques for configuring preamble and overhead signals for transmissions in an unlicensed radio frequency spectrum band
US10687337B2 (en) 2014-05-28 2020-06-16 Convida Wireless, Llc Communications device, infrastructure equipment and methods for LTE communication within unused GSM channels
RU2687027C2 (ru) 2014-06-06 2019-05-06 Телефонактиеболагет Лм Эрикссон (Пабл) Передача сигналов радиомаяка на основе кластеров
JP6212443B2 (ja) * 2014-07-07 2017-10-11 日本電信電話株式会社 無線通信システム及び無線通信方法
US10045291B2 (en) 2014-07-16 2018-08-07 Itron Global Sarl Relay functionality of battery powered devices
US9860730B2 (en) * 2014-07-16 2018-01-02 Itron, Inc. Network discovery by battery powered devices
EP3188526B1 (en) 2014-08-29 2020-12-02 Sony Corporation Carrier sensing on shared spectrum between lte-a and wlan
US20160066212A1 (en) * 2014-08-31 2016-03-03 Ashoka Sathanur Visweswara System and method for broadcasting encoded beacon signals
CN104243498A (zh) * 2014-10-11 2014-12-24 江阴润玛电子材料股份有限公司 一种用于改善信息传递安全性的通信方法
CN104219254A (zh) * 2014-10-11 2014-12-17 江阴润玛电子材料股份有限公司 一种用于改善信息传递安全性的通信系统
CN104243499A (zh) * 2014-10-11 2014-12-24 江阴润玛电子材料股份有限公司 提高通信安全性的方法
CN104243135A (zh) * 2014-10-11 2014-12-24 江阴润玛电子材料股份有限公司 信息通信方法
CN105992122B (zh) * 2015-02-04 2019-08-16 深圳市金溢科技股份有限公司 一种wave通信设备服务通信协同的方法、相关设备及系统
US20160234757A1 (en) * 2015-02-11 2016-08-11 Qualcomm Incorporated Discovering long term evolution (lte) advanced in unlicensed spectrum base stations
US9113353B1 (en) 2015-02-27 2015-08-18 ReVerb Networks, Inc. Methods and apparatus for improving coverage and capacity in a wireless network
US9936508B2 (en) * 2015-03-13 2018-04-03 Qualcomm Incorporated Mechanisms for association request signaling between IoE devices
US9743254B2 (en) 2015-04-30 2017-08-22 Mist Systems, Inc. Methods and apparatus relating to the use of received signals to determine wireless terminal location and/or refine location determination models
US10219166B2 (en) 2015-04-30 2019-02-26 Mist Systems, Inc. Methods and apparatus for generating, transmitting and/or using beacons
US9967803B2 (en) 2015-04-30 2018-05-08 Mist Systems, Inc. Dynamic virtual beacon methods and apparatus
US9363784B1 (en) 2015-04-30 2016-06-07 Mist Systems Inc. Methods and apparatus relating to the use of real and/or virtual beacons
JP6452132B2 (ja) * 2015-08-19 2019-01-16 日本電信電話株式会社 無線通信システム及びその制御方法、基地局装置及び無線通信端末
US9843494B2 (en) * 2015-09-01 2017-12-12 Microsoft Technology Licensing, Llc Channel availability checks with device monitoring
US10177868B2 (en) 2015-12-17 2019-01-08 Honeywell International Inc. Systems and methods to synchronize wireless devices in the presence of a FMCW radio altimeter
US10725170B2 (en) 2015-12-17 2020-07-28 Honeywell International Inc. Frequency modulated continuous wave radio altimeter spectral monitoring
US9867180B2 (en) 2015-12-17 2018-01-09 Honeywell International Inc. Cognitive allocation of TDMA resources in the presence of a radio altimeter
TWI734725B (zh) * 2016-01-07 2021-08-01 美商內數位專利控股公司 多使用者(mu)傳輸保護方法及裝置
WO2017129256A1 (en) * 2016-01-29 2017-08-03 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Improved advertising scheme
US10091786B2 (en) * 2016-02-19 2018-10-02 Texas Instruments Incorporated Wideband beacon channel for frequency hopping systems
US10645631B2 (en) 2016-06-09 2020-05-05 Qualcomm Incorporated Device detection in mixed static and mobile device networks
US10111114B2 (en) * 2016-07-01 2018-10-23 Maseng As Channel selection in unlicensed bands using peer-to-peer communication via the backhaul network
US10305539B2 (en) 2016-07-19 2019-05-28 Samsung Electronics Co., Ltd. Electronic apparatus and controlling method thereof
US20180063784A1 (en) * 2016-08-26 2018-03-01 Qualcomm Incorporated Devices and methods for an efficient wakeup protocol
JP2018093517A (ja) * 2016-12-28 2018-06-14 利仁 曽根 システム
US10299266B2 (en) 2017-03-20 2019-05-21 Honeywell International Inc. Delay calculation in wireless systems
US11153808B2 (en) * 2017-03-23 2021-10-19 Zte Corporation Using multiple beacon types in wireless communication
US10455485B2 (en) * 2017-04-28 2019-10-22 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for frequency scan in Narrow Band—Internet of Things (NB-IoT) systems
US10674520B1 (en) 2017-05-31 2020-06-02 Sprint Communications Company L.P. Wireless user device communications over optimal wireless communication channels
US10757638B2 (en) 2017-06-19 2020-08-25 Qualcomm Incorporated Discovery channel for unlicensed frequency band
US10433236B2 (en) * 2017-08-25 2019-10-01 Sony Corporation Beaconing in small wavelength wireless networks
US10575240B2 (en) * 2017-09-12 2020-02-25 Sony Corporation Multi-band millimeter wave network discovery
US10791560B2 (en) * 2017-09-28 2020-09-29 Intel Corporation Distributed and adaptive heterogeneous wireless communication management
US10716053B2 (en) 2017-10-02 2020-07-14 Sony Corporation Adaptive network discovery signaling
JP7063608B2 (ja) * 2017-12-25 2022-05-09 矢崎総業株式会社 無線通信装置、および無線通信システム
US20190373439A1 (en) * 2018-05-30 2019-12-05 Sony Corporation Scheduled and triggered mmw discovery assistance by lower band signaling
KR102499126B1 (ko) * 2018-07-05 2023-02-14 주식회사 쏠리드 중계기 및 이의 동작 방법
US10742299B2 (en) 2018-08-20 2020-08-11 Sony Corporation Allocation and directional information distribution in millimeter wave WLAN networks
WO2020144932A1 (ja) * 2019-01-08 2020-07-16 ソニー株式会社 通信装置及び通信方法
US11997747B2 (en) * 2019-01-08 2024-05-28 Sony Group Corporation Communication device and communication method
KR20210127926A (ko) 2019-02-27 2021-10-25 소니그룹주식회사 통신 장치 및 통신 방법
US11211998B2 (en) * 2019-04-03 2021-12-28 Baylor University Virtual wireless network
CN113711637A (zh) 2019-04-22 2021-11-26 索尼集团公司 通信设备和通信方法
CN112243286B (zh) * 2019-07-19 2024-07-09 瑞昱半导体股份有限公司 低功耗的能量检测方法及其通信装置
CN114667798A (zh) 2019-11-08 2022-06-24 索尼集团公司 通信装置和信息处理方法
US20230179340A1 (en) 2020-05-07 2023-06-08 Sony Group Corporation Communication device and communication method
CN112492683B (zh) * 2020-11-03 2024-07-12 深圳市有方科技股份有限公司 数据接收方法、装置、计算机设备和存储介质
KR102403603B1 (ko) * 2020-11-30 2022-05-31 (주)엔키아 데이터채널과 제어 채널을 이용한 센서 데이터 수집 방법 및 시스템
US12088401B2 (en) * 2021-04-23 2024-09-10 Apple Inc. Methods for conforming non-terrestrial network communication to terrestrial standards and regulations
US11677425B2 (en) 2021-10-13 2023-06-13 L3Harris Technologies, Inc. Systems and methods for decentralized link performance
US12069001B2 (en) 2022-03-04 2024-08-20 L3Harris Technologies, Inc. Control channel diversity selection

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2008106353A2 (en) * 2007-02-28 2008-09-04 Qualcomm Incorporated Neighbor discovery in a wireless system
WO2009036217A1 (en) * 2007-09-14 2009-03-19 Qualcomm Incorporated Beacon symbols transmitted on multiple subcarriers for wireless communication
RU2378776C2 (ru) * 2005-07-07 2010-01-10 Квэлкомм Инкорпорейтед Способы и устройства для взаимодействия глобальных беспроводных сетей и локальных беспроводных сетей или персональных беспроводных сетей
WO2010011062A2 (en) * 2008-07-20 2010-01-28 Lg Electronics Inc. Apparatus for transmitting/receiving beacon signal and method thereof

Family Cites Families (39)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3544056B2 (ja) * 1996-03-19 2004-07-21 キヤノン株式会社 周波数ホッピング方式を用いた無線通信装置及びその制御方法
US20030185171A1 (en) 2002-03-28 2003-10-02 Motorola, Inc. Method and apparatus for transmitting diversity or beacon information
US7123924B2 (en) 2002-06-28 2006-10-17 Interdigital Technology Corporation Method and system for determining the speed and position of a mobile unit
US7986742B2 (en) 2002-10-25 2011-07-26 Qualcomm Incorporated Pilots for MIMO communication system
CN1720756B (zh) * 2002-12-19 2010-06-16 诺基亚公司 在多频段环境中的系统和切换机制及其装置
US8743837B2 (en) * 2003-04-10 2014-06-03 Qualcomm Incorporated Modified preamble structure for IEEE 802.11A extensions to allow for coexistence and interoperability between 802.11A devices and higher data rate, MIMO or otherwise extended devices
KR20050029325A (ko) 2003-09-22 2005-03-28 주식회사 팬택앤큐리텔 이동통신 단말기에서의 조건별 수신 처리 방법
JP4329500B2 (ja) * 2003-11-07 2009-09-09 ソニー株式会社 無線通信システム、無線通信装置及び無線通信方法、並びにコンピュータ・プログラム
JP2005151213A (ja) 2003-11-17 2005-06-09 Matsushita Electric Ind Co Ltd 無線通信方式
WO2005096752A2 (en) * 2004-04-01 2005-10-20 Devicescape Software, Inc. Multi channel throughput enhancement
US7388857B2 (en) 2004-04-12 2008-06-17 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and system for synchronizing two end terminals using beacon synchronization with multiple channels in a wireless local area network
US7299042B2 (en) 2004-07-30 2007-11-20 Pulse-Link, Inc. Common signaling method and apparatus
US7385953B2 (en) * 2004-10-26 2008-06-10 At&T Mobility Ii Llc Method and apparatus for allocating a beacon signal in a wireless communications network
US8364148B2 (en) 2005-07-07 2013-01-29 Qualcomm Incorporated Methods and devices for interworking of wireless wide area networks and wireless local area networks or wireless personal area networks
EP1985142B1 (en) * 2006-01-11 2011-09-28 QUALCOMM Incorporated Communications method and apparatus for transmitting priority information via beacon signals
US8780871B2 (en) * 2006-01-17 2014-07-15 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for distributing beacon information
JP2007251854A (ja) 2006-03-17 2007-09-27 Matsushita Electric Ind Co Ltd 無線通信方法、無線通信システム及び無線通信端末
JP4750607B2 (ja) 2006-04-05 2011-08-17 キヤノン株式会社 システム、情報処理装置、管理方法及びプログラム
TW200746850A (en) 2006-04-21 2007-12-16 Interdigital Tech Corp Wireless communication method and apparatus for providing network advice to mobile stations
US7515577B2 (en) 2006-06-29 2009-04-07 Motorola, Inc. System and method for communicating beacon transmissions in wireless local area network (WLAN) systems
KR101388932B1 (ko) 2006-07-14 2014-04-24 코닌클리케 필립스 엔.브이. 비컨 송·수신의 방법 및 시스템
US20080031208A1 (en) 2006-08-04 2008-02-07 Microsoft Corporation Synchronization between wireless devices while saving power
WO2008029686A2 (en) * 2006-09-01 2008-03-13 Mitsubishi Electric Corporation Radio communication system and radio communication method
CN101141782B (zh) 2006-09-07 2012-08-29 日电(中国)有限公司 接入点辅助快速越区切换方法、设备和系统
JP2008258734A (ja) 2007-04-02 2008-10-23 Sony Ericsson Mobilecommunications Japan Inc メディアアクセス制御方法および無線端末
JP2008263335A (ja) 2007-04-11 2008-10-30 Softbank Bb Corp 無線lanシステム、アクセスポイント装置及び無線lanシステムの制御方法
WO2009038545A1 (en) * 2007-09-19 2009-03-26 Agency For Science, Technology And Research Methods for network throughput enhancement
JP5274913B2 (ja) 2007-10-30 2013-08-28 京セラ株式会社 Ip放送受信装置
US8594050B2 (en) * 2007-12-28 2013-11-26 Intel Corporation Techniques to control wireless personal area networks
WO2009095832A1 (en) 2008-01-31 2009-08-06 Koninklijke Philips Electronics N.V. Ieee 802.11 wlan client device with two wireless interfaces for improving scanning performance during roaming
US8027702B2 (en) * 2008-03-11 2011-09-27 Intel Corporation Combined omni- and directional- communications in high-frequency wireless networks
US8711784B2 (en) 2008-03-11 2014-04-29 Intel Corporation Beaconing and superframe structure for millimeter wave wireless technologies
JP2009225053A (ja) 2008-03-14 2009-10-01 Advanced Telecommunication Research Institute International 無線通信システム、それに用いられる基地局および無線装置
JP5418496B2 (ja) 2008-04-23 2014-02-19 日本電気株式会社 基地局及び端末、並びにこれらの制御方法
JP5106275B2 (ja) * 2008-06-30 2012-12-26 株式会社東芝 無線通信装置及び無線通信方法
US8670376B2 (en) 2008-08-12 2014-03-11 Qualcomm Incorporated Multi-carrier grant design
JP5103340B2 (ja) * 2008-09-22 2012-12-19 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動端末装置、基地局装置及び共有チャネル信号送信方法
US8503377B2 (en) * 2008-09-25 2013-08-06 Intel Corporation Methods for multi-band wireless communication and bandwidth management
US9107221B2 (en) * 2009-09-25 2015-08-11 Intel Corporation Configurable contention-based period in mmWave wireless systems

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2378776C2 (ru) * 2005-07-07 2010-01-10 Квэлкомм Инкорпорейтед Способы и устройства для взаимодействия глобальных беспроводных сетей и локальных беспроводных сетей или персональных беспроводных сетей
WO2008106353A2 (en) * 2007-02-28 2008-09-04 Qualcomm Incorporated Neighbor discovery in a wireless system
WO2009036217A1 (en) * 2007-09-14 2009-03-19 Qualcomm Incorporated Beacon symbols transmitted on multiple subcarriers for wireless communication
WO2010011062A2 (en) * 2008-07-20 2010-01-28 Lg Electronics Inc. Apparatus for transmitting/receiving beacon signal and method thereof

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2742926C2 (ru) * 2016-05-13 2021-02-11 Сони Корпорейшн Электронное устройство, устройство для обработки информации и способ обработки информации

Also Published As

Publication number Publication date
US20190182759A1 (en) 2019-06-13
ES2771126T3 (es) 2020-07-06
PL2540107T3 (pl) 2020-06-01
CN106412925A (zh) 2017-02-15
CN102742309A (zh) 2012-10-17
WO2011106538A1 (en) 2011-09-01
KR20170012602A (ko) 2017-02-02
KR101771386B1 (ko) 2017-08-24
CN102742309B (zh) 2016-08-03
JP2013520938A (ja) 2013-06-06
BR112012020849A2 (pt) 2016-08-23
CN106412925B (zh) 2019-12-31
JP2014233092A (ja) 2014-12-11
HUE049267T2 (hu) 2020-09-28
BR112012020849B1 (pt) 2021-12-07
KR20120130753A (ko) 2012-12-03
US10575245B2 (en) 2020-02-25
TWI594645B (zh) 2017-08-01
DK2540107T3 (da) 2020-03-09
KR101701441B1 (ko) 2017-02-03
US10237812B2 (en) 2019-03-19
TWI526099B (zh) 2016-03-11
TW201626840A (zh) 2016-07-16
EP2540107A1 (en) 2013-01-02
JP2017028746A (ja) 2017-02-02
JP5619190B2 (ja) 2014-11-05
US20120026941A1 (en) 2012-02-02
RU2012140476A (ru) 2014-03-27
TW201204110A (en) 2012-01-16
EP2540107B1 (en) 2019-12-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10575245B2 (en) Method and apparatus for sending an aggregated beacon
CN111316700B (zh) 用于无线通信的方法、装置和非暂时性计算机可读介质
JP6746807B2 (ja) ロングタームエボリューション(lte(登録商標))アップリンクスペクトルの共有
US9924519B2 (en) Channel availability coordination for Wi-Fi and unlicensed bands using radio access network
JP5766801B2 (ja) ピア・ツー・ピア(p2p)通信および広域ネットワーク(wan)通信のための干渉調整
US9521536B2 (en) Device discovery of second user equipments in a second network for D2D communication
US9877272B2 (en) Initial scan enhancements
US10159035B2 (en) Methods for backhaul operations in millimeter wave networks
US20150264689A1 (en) Methods and apparatus for multiplexing peer-to-peer traffic and/or access point traffic
US11864176B2 (en) Extended slot aggregation scheduling in IAB network
CN113748616B (zh) 用于设备到设备通信的基于srs的发现
US20180054739A1 (en) Systems and methods for wireless transmission during channel availability check on mixed dfs channels
US20230328678A1 (en) Access point assisted positioning for a user equipment (ue)
CN117941443A (zh) 用于管理上行链路传输和交叉链路干扰测量的系统和方法