RU2569330C1 - Система и способ управления линией связи - Google Patents

Система и способ управления линией связи Download PDF

Info

Publication number
RU2569330C1
RU2569330C1 RU2014124686/07A RU2014124686A RU2569330C1 RU 2569330 C1 RU2569330 C1 RU 2569330C1 RU 2014124686/07 A RU2014124686/07 A RU 2014124686/07A RU 2014124686 A RU2014124686 A RU 2014124686A RU 2569330 C1 RU2569330 C1 RU 2569330C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
tim
station
stations
beacon
access point
Prior art date
Application number
RU2014124686/07A
Other languages
English (en)
Inventor
Джордж КАЛСЕВ
Бинь Чэнь
Линь ЦАЙ
Original Assignee
Хуавэй Текнолоджиз Ко., Лтд.
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 Хуавэй Текнолоджиз Ко., Лтд. filed Critical Хуавэй Текнолоджиз Ко., Лтд.
Application granted granted Critical
Publication of RU2569330C1 publication Critical patent/RU2569330C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/02Power saving arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/06Optimizing the usage of the radio link, e.g. header compression, information sizing, discarding information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04HBROADCAST COMMUNICATION
    • H04H20/00Arrangements for broadcast or for distribution combined with broadcast
    • H04H20/38Arrangements for distribution where lower stations, e.g. receivers, interact with the broadcast
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L49/00Packet switching elements
    • H04L49/15Interconnection of switching modules
    • H04L49/1553Interconnection of ATM switching modules, e.g. ATM switching fabrics
    • H04L49/1584Full Mesh, e.g. knockout
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L67/00Network arrangements or protocols for supporting network services or applications
    • H04L67/01Protocols
    • H04L67/12Protocols specially adapted for proprietary or special-purpose networking environments, e.g. medical networks, sensor networks, networks in vehicles or remote metering networks
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L69/00Network arrangements, protocols or services independent of the application payload and not provided for in the other groups of this subclass
    • H04L69/04Protocols for data compression, e.g. ROHC
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L69/00Network arrangements, protocols or services independent of the application payload and not provided for in the other groups of this subclass
    • H04L69/30Definitions, standards or architectural aspects of layered protocol stacks
    • H04L69/32Architecture of open systems interconnection [OSI] 7-layer type protocol stacks, e.g. the interfaces between the data link level and the physical level
    • H04L69/322Intralayer communication protocols among peer entities or protocol data unit [PDU] definitions
    • H04L69/323Intralayer communication protocols among peer entities or protocol data unit [PDU] definitions in the physical layer [OSI layer 1]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W40/00Communication routing or communication path finding
    • H04W40/005Routing actions in the presence of nodes in sleep or doze mode
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W40/00Communication routing or communication path finding
    • H04W40/24Connectivity information management, e.g. connectivity discovery or connectivity update
    • H04W40/244Connectivity information management, e.g. connectivity discovery or connectivity update using a network of reference devices, e.g. beaconing
    • 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
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/02Power saving arrangements
    • H04W52/0209Power saving arrangements in terminal devices
    • H04W52/0212Power saving arrangements in terminal devices managed by the network, e.g. network or access point is master and terminal is slave
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • H04W72/1263Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows
    • H04W72/1273Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows of downlink data flows
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/002Transmission of channel access control information
    • H04W74/006Transmission of channel access control information in the downlink, i.e. towards the terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/08Access point devices
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L12/00Data switching networks
    • H04L12/54Store-and-forward switching systems 
    • H04L12/56Packet switching systems
    • H04L12/5601Transfer mode dependent, e.g. ATM
    • H04L2012/5638Services, e.g. multimedia, GOS, QOS
    • H04L2012/564Connection-oriented
    • H04L2012/5641Unicast/point-to-point
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/04Scheduled access
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W84/00Network topologies
    • H04W84/02Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
    • H04W84/10Small scale networks; Flat hierarchical networks
    • H04W84/12WLAN [Wireless Local Area Networks]
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Computer Security & Cryptography (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Computing Systems (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Medical Informatics (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

Изобретение относится к цифровой связи. Техническим результатом является сокращение энергопотребления станций и повышение общей производительности системы связи. Способ функционирования точки доступа включает в себя этапы, на которых: идентифицируют одну или более станций для приема передачи от точки доступа, и генерируют карту указателя трафика (TIM) для одной или более идентифицированных станций, при этом TIM генерируется в соответствии с правилом генерирования TIM, причем TIM идентифицирует, по меньшей мере, длину смещения и количество записей. Способ дополнительно включает в себя этап, на котором осуществляют широковещательную передачу маяка, несущего TIM, на одну или более идентифицированных станций, при этом одна или более станций выполнены с возможностью декодирования маяка в соответствии с правилом генерирования TIM. 8 н. и 12 з.п. ф-лы, 21 ил., 1 табл.

Description

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ
Настоящее изобретение в целом относится к цифровой связи и, в частности, к системе и способу управления линией связи.
УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
В системе связи, совместимой со стандартом IEEE 802.11 (также известным как WiFi), точка доступа (AP) обслуживает одну или более станций (STA) посредством приема передач от одной или более STA и переадресации передач их назначенным получателям. Аналогичным образом, AP принимает передачу, предназначенную для одной из ее STA и переадресует передачу STA. Передача происходит по однонаправленным каналам, именуемым линиями связи. Передача от STA к AP может именоваться передачей восходящей линии связи (UL), тогда как передача от AP к STA может именоваться передачей нисходящей линии связи (DL).
Фиг. 1 иллюстрирует часть маяка 100 предшествующего уровня техники. Маяк 100 передается периодически посредством AP и включает в себя поле 105 идентификатора элемента (ID элемента), поле 110 длины, поле 115 счетчика карты указания доставки трафика (DTIM), поле 120 периода DTIM, поле 125 управления битовой картой, и поле 130 частичной виртуальной битовой карты. Поле 105 ID элемента, поле 110 длины, поле 115 счетчика DTIM, поле 120 периода DTIM, и поле 120 управления битовой картой содержат информацию, идентифицирующую и указывающую битовую карту карты указания трафика (TIM), которая содержится в поле 130 частичной виртуальной битовой карты. Битовая карта TIM поддерживается посредством AP или ячеистой STA и состоит из вплоть до 2008 бит, организованных в 251 октете. N
Figure 00000001
-ый бит (0≤N≤2007) в битовой карте TIM соответствует битовому номеру ( N mod 8
Figure 00000002
) в октете N / 8
Figure 00000003
, где младший бит каждого октета имеет битовый номер 0, а старший бит каждого октета имеет битовый номер 7. Каждый бит в битовой карте TIM соответствует трафику (данным), который буферизован для конкретной STA в базовом наборе услуг (BSS), который AP планирует передать во время, в которое передается маяк 100, или конкретной соседней одноранговой ячеистой STA внутри ячеистой BSS (MBSS), которой ячеистая STA планирует передать во время, в которое передается маяк 100.
N
Figure 00000001
-ый бит в битовой карте TIM устанавливается равным «0», если отсутствуют данные (например, индивидуально адресованная служебная единица данных MAC (MSDU) и/или протокольная единица данных управления MAC (MMPDU)) для STA, соответствующей N
Figure 00000004
-ому биту. Если присутствуют индивидуально адресованные данные, например, MSDU и/или MMPDU, для STA, соответствующей N
Figure 00000001
-ому биту, тогда N
Figure 00000001
-ый бит в битовой карте TIM устанавливается равным «1». Следует отметить, что в унаследованных системах стандарта IEEE 802.11, например, тех, которые совместимы со стандартами IEEE 802.11a, 802.11g, 802.11n, 802.11ac, и подобными, максимальное количество STA в BSS составляет 2007, так что битовая карта TIM способна представлять все STA одного BSS.
СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Примерные варианты осуществления настоящего изобретения предоставляют систему и способ управления линией связи.
В соответствии с примерным вариантом осуществления настоящего изобретения, предоставляется способ функционирования точки доступа. Способ включает в себя этап, на котором идентифицируют, посредством точки доступа, одну или более станций для приема первой передачи от точки доступа. Способ также включает в себя этап, на котором генерируют, посредством точки доступа, карту указателя трафика (TIM) для одной или более станций, идентифицируемых в TIM в соответствии с правилом генерирования TIM, при этом TIM идентифицирует, по меньшей мере, длину смещения и количество записей. Способ дополнительно включает в себя этап, на котором осуществляют широковещательную передачу, посредством точки доступа, маяка, несущего TIM, на одну или более идентифицированных станций, при этом одна или более станций выполнены с возможностью декодирования маяка в соответствии с правилом генерирования TIM.
В соответствии с другим примерным вариантом осуществления настоящего изобретения, предоставляется способ функционирования станции. Способ включает в себя этапы, на которых: принимают, посредством станции, первый маяк, включающий в себя карту указателя трафика (TIM) от точки доступа, и идентифицируют, посредством станции, одну или более станций для приема первой передачи от точки доступа из TIM в соответствии с правилом генерирования TIM, идентифицирующим, по меньшей мере, длину смещения и количество записей. Способ также включает в себя этапы, на которых: определяют, посредством станции, является ли станция одной из одной или более идентифицированных станций, и принимают, посредством станции, вторую передачу от точки доступа, если станция является одной из одной или более идентифицированных станций.
В соответствии с другим примерным вариантом осуществления настоящего изобретения, предоставляется точка доступа. Точка доступа включает в себя процессор, и передатчик, функционально связанный с процессором. Процессор идентифицирует одну или более станций для приема первой передачи от точки доступа, и генерирует карту указателя трафика (TIM) для одной или более идентифицированных станций, при этом TIM в соответствии с правилом генерирования TIM идентифицирует, по меньшей мере, длину смещения и количество записей. Передатчик осуществляет широковещательную передачу маяка, несущего TIM, на одну или более идентифицированных станций, при этом одна или более станций выполнены с возможностью декодирования маяка в соответствии с правилом генерирования TIM.
Одно преимущество варианта осуществления состоит в том, что станциям, которые не принимают никакого или принимают очень мало трафика, не требуется отслеживать указатель такого трафика, вследствие чего эти станции могут иметь возможность нахождения в спящем режиме в течение длительных периодов времени. Следовательно, энергопотребление станций может быть сокращено и может быть увеличено время работы от батареи.
Дополнительное преимущество варианта осуществления состоит в обеспечении эффективных методик сигнализации TIM с тем, чтобы сократить потери на сигнализацию TIM, что помогает повысить общую производительность системы связи.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Для более полного понимания настоящего изобретения и его преимуществ, далее делается ссылка на нижеследующие описания, которые рассматриваются совместно с сопроводительными чертежами, на которых:
Фиг. 1 иллюстрирует часть маяка предшествующего уровня техники;
Фиг. 2a иллюстрирует примерную систему связи в соответствии с описываемыми здесь примерными вариантами осуществления;
Фиг. 2b иллюстрирует примерную систему связи, при этом система связи включает в себя устройства датчиков и устройства выгрузки трафика;
Фиг. 3a иллюстрирует примерную схему адресного пространства AID (идентификатор ассоциации) с жестким разнесением в соответствии с описываемыми здесь примерными вариантами осуществления;
Фиг. 3b иллюстрирует примерную схему адресного пространства AID с мягким разнесением в соответствии с описываемыми здесь примерными вариантами осуществления;
Фиг. 4 иллюстрирует примерный AID TIM станции в соответствии с описываемыми здесь примерными вариантами осуществления;
Фиг. 5 иллюстрирует примерный AID не-TIM станции в соответствии с описываемыми здесь примерными вариантами осуществления;
Фиг. 6a иллюстрирует примерную TIM, которая указывает станции, принимающие передачу от AP, при этом TIM генерируется в соответствии с первым правилом генерирования TIM в соответствии с описываемыми здесь примерными вариантами осуществления;
Фиг. 6b иллюстрирует примерную TIM, которая указывает станции, принимающие передачу от AP, при этом TIM генерируется в соответствии с модификацией первого правила генерирования TIM в соответствии с описываемыми здесь примерными вариантами осуществления;
Фиг. 6c иллюстрирует примерную TIM, которая указывает станции, принимающие передачу от AP, при этом TIM генерируется в соответствии со вторым правилом генерирования TIM в соответствии с описываемыми здесь примерными вариантами осуществления;
Фиг. 6d иллюстрирует примерную TIM, которая указывает станции, принимающие передачу от AP, при этом TIM генерируется в соответствии с третьим правилом генерирования TIM в соответствии с описываемыми здесь примерными вариантами осуществления;
Фиг. 7a иллюстрирует примерную блок-схему операций в AP, когда AP осуществляет передачу на станции в соответствии с описываемыми здесь примерными вариантами осуществления;
Фиг. 7b иллюстрирует примерную блок-схему операций в станции, когда станция осуществляет прием передачи от AP в соответствии с описываемыми здесь примерными вариантами осуществления;
Фиг. 8a-8c иллюстрируют примерные маяки для поддержки нескольких типов станции в соответствии с описываемыми здесь примерными вариантами осуществления;
Фиг. 9a иллюстрирует примерную блок-схему операций в AP, генерирующей маяк, в соответствии с описываемыми здесь примерными вариантами осуществления;
Фиг. 9b иллюстрирует примерную блок-схему операций в TIM станции, принимающей маяк, в соответствии с описываемыми здесь примерными вариантами осуществления;
Фиг. 9c иллюстрирует примерную блок-схему операций в не-TIM станции, принимающей маяк в соответствии с описываемыми здесь примерными вариантами осуществления;
Фиг. 10 иллюстрирует примерное первое устройство связи в соответствии с описываемыми здесь примерными вариантами осуществления; и
Фиг. 11 иллюстрирует примерное второе устройство связи в соответствии с описываемыми здесь примерными вариантами осуществления.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ИЛЛЮСТРАТИВНЫХ ВАРИАНТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
Функционирование настоящих примерных вариантов осуществления и их структура подробно рассматриваются ниже. Тем не менее, следует иметь в виду, что настоящее изобретение обеспечивает много применимых концепций настоящего изобретения, которые могут быть использованы в широком многообразии конкретных контекстов. Рассматриваемые конкретные варианты осуществления являются лишь иллюстрирующими конкретные структуры изобретения и способы работы изобретения, и не ограничивают объем изобретения.
Один вариант осуществления изобретения относится к управлению линией связи. Например, на точке доступа, точка доступа идентифицирует одну или более станций для приема передачи от точки доступа, и генерирует карту указателя трафика (TIM) для одной или более станций, идентифицируемых в TIM, в соответствии с правилом генерирования TIM, идентифицирующим, по меньшей мере, длину смещения и количество записей. Точка доступа также осуществляет широковещательную передачу маяка, несущего TIM, на одну или более идентифицированных станций, при этом одна или более станций выполнены с возможностью декодирования маяка в соответствии с правилом генерирования TIM. В качестве другого примера, на станции, станция принимает маяк, включающий в себя карту индикатора трафика (TIM) от точки доступа, и идентифицирует одну или более станций для приема передачи от точки доступа из TIM в соответствии с правилом генерирования TIM, идентифицирующим, по меньшей мере, длину смещения и количество записей. Станция также определяет, является ли станция одной из одной или более идентифицированных станций, и принимает передачу от точки доступа, если станция является одной из одной или более идентифицированных станций.
Настоящее изобретение будет описано в отношении примерных вариантов осуществления в конкретном контексте, а именно передач данных нисходящей линии связи в системе связи, совместимой со стандартом IEEE 802.11. Тем не менее, изобретение также может быть применено к передачам данных восходящей линии связи в системах связи, совместимых со стандартом IEEE 802.11, а также передачам данных восходящей линии связи и/или нисходящей линии связи в других системах связи, совместимых со стандартами, и системах связи, не совместимых со стандартами, в которых указатель передач представляется устройствам связи.
Фиг. 2a иллюстрирует систему 200 связи. Система 200 связи включает в себя AP 205, которая обслуживает множество станций, таких как станция 210, станция 212, станция 214, и станция 216. AP 205 периодически передает маяк, который включает в себя битовую карту TIM, для указания того, для каких станций на AP 205 имеются буферизованные данные. Множество станций прослушивает маяк, что включает в себя обнаружение и декодирование маяка, и определяет, будут ли они принимать передачу от AP 205. Если станция будет принимать передачу от AP 205, тогда станция может остаться в пробужденном режиме для приема передачи. Если станция не будет принимать передачу от AP 205, тогда станция может переходить в спящий режим или выполнять некую другую операцию.
Недавно была сформирована новая оперативная группа TGah для подготовки технических описаний для стандарта 1 ГГц WiFi. Стандарт 1 ГГц WiFi, как указано TGah, главным образом нацелен на сети датчиков, с выгрузкой трафика из сотовых сетей, которые являются вторым сценарием использования. Требованием к техническим описаниям является обеспечение поддержки более 6000 станций. Стандарт 1 ГГц WiFi будет работать в узкой полосе пропускания (между 1 и 2 МГц), которая достигается посредством понижения параметров реализации 20 МГц WiFi. Тем не менее, это естественно приводит к увеличенной длине длительности символа с 4 мс при 20 МГц до 40 мс при 2 МГц.
Фиг. 2b иллюстрирует систему 250 связи, при этом система 250 связи включает в себя устройства датчиков и устройства выгрузки трафика. Система 250 связи может быть совместима со стандартом 1 ГГц WiFi, как указано TGah. Система 250 связи включает в себя AP 255, обслуживающую множество устройств датчиков, таких как датчик 260 и датчик 262, а также множество устройств выгрузки трафика, таких как устройство 265 выгрузки и устройство 267 выгрузки. AP 255 может периодически передавать маяк, включающий в себя битовую карту TIM для указания устройств, обслуживаемых AP 255, например, устройств датчиков и устройств выгрузки трафика, а также других типов устройств, каким из них AP 255 будет передавать данные нисходящей линии связи. Следует отметить, что система 250 связи также может включать в себя другие устройства связи, такие как компьютеры, планшеты, телефоны, принтеры, телевизоры, ретрансляторы, и подобное. Тем не менее, по соображениям упрощения, система 250 связи показана как включающая в себя одну AP, пять устройств датчиков и три устройства выгрузки.
Тем не менее, устройства датчиков, как правило, выполняют свои измерения и передают измерения агрегатору информации через AP 255 и обычно не принимают каких-либо или очень небольшой объем данных нисходящей линии связи. Другими словами, устройства датчиков преимущественно выполняют передачи UL, принимая при этом небольшой объем или не принимая передач DL. Следовательно, большую часть времени, биты в битовой карте TIM, соответствующие устройствам датчиков, могут, вероятно, быть установлены равными «0» или без данных нисходящей линии связи.
Устройства выгрузки трафика, а также другие устройства, такие как оборудование пользователя (UE), интеллектуальные телефоны, компьютеры, планшеты, и подобное, преимущественно принимают передачи DL, при этом обычно выполняя меньшее количество передач UL. Вследствие этого, существует высокая вероятность того, что биты в битовой карте TIM, соответствующие устройствам выгрузки, будут установлены в значение «1» или с данными нисходящей линии связи.
Дополнительно, поскольку устройства датчиков обычно питаются от батареи, то в сетях датчиков энергопотребление является другим важным условием. Любые дополнительные потери, такие как потери на обеспечение связи, приведут к более короткому времени работы от батареи, что подразумевает дополнительные затраты, связанные с заменой батареи. В качестве примера, если битовая карта TIM использовалась бы в стандарте 1 ГГц WiFi, как указано TGah, то длина битовой карты TIM составляла бы, по меньшей мере, 6000 бит (1 бит на станцию) и маяк, включающий в себя битовую карту TIM, был бы длиннее 40 мс. Датчик, активно принимающий 40 мс передачу, потреблял бы большой объем энергии, тем самым значительно сокращая его время работы от батареи. Вследствие этого, было бы желательным не требовать от устройств датчиков, а также других устройств, у которых очень мало или отсутствуют данные нисходящей линии связи, обнаружения и декодирования битовой карты TIM, что может привести к значительному сокращению энергопотребления. Устройства датчиков могут отличаться низким трафиком рабочего цикла. Между передачами они могут экономить энергию посредством переключения в спящий режим или режим приостановки. Устройства датчиков пробуждаются для передач UL.
Следует отметить, что, несмотря на то, что рассмотрение сконцентрировано на данных нисходящей линии связи и битовых картах TIM для передач нисходящей линии связи, представляемые здесь примерные варианты осуществления, также выполнены с возможностью функционирования применительно к данным восходящей линии связи и битовым картам TIM для передач восходящей линии связи. Вследствие этого, рассмотрение данных нисходящей линии связи и битовых карт TIM для передач нисходящей линии связи не должно толковаться как ограничивающее либо объем, либо сущность примерных вариантов осуществления.
В соответствии с примерным вариантом осуществления, станции в системе связи могут быть отнесены к одному из двух типов в соответствии с их статусом TIM, т.е., их использования или не использования битовой карты TIM для сигнализации данных нисходящей линии связи и/или данных восходящей линии связи. Первый тип станций может именоваться TIM станцией (или просто TIM-требующей станцией), который включает в себя станции, которые используют битовую карту TIM для сигнализации данных нисходящей линии связи и/или данных восходящей линии связи. Примеры TIM станций могут включать в себя устройства выгрузки трафика, UE, компьютеры, планшеты, и подобное. Второй тип станций может именоваться не-TIM станцией (или просто TIM-не требующей станцией), который включает в себя станции, которые не используют битовую карту TIM для сигнализации данных нисходящей линии связи и/или данных восходящей линии связи. Примеры не-TIM устройств включают в себя устройства датчиков, а также другие устройства, у которых небольшой объем или отсутствуют данные нисходящей линии связи и/или данные восходящей линии связи. Таблица 1 представляет краткое описание типов станций для сигнализации данных нисходящей линии связи и данных восходящей линии связи, где X представляет собой ситуацию, при которой любое значение верно.
Таблица 1
Тип станции Данные восходящей линии связи Данные нисходящей линии связи
TIM ДА ДА
Не-TIM X НЕТ/Мало
Как показано в Таблице 1, станция может быть отнесена к не-TIM станции, когда у нее небольшой объем или отсутствуют данные нисходящей линии связи. Дополнительно, станция может быть отнесена к не-TIM станции, если допускается относительно большая задержка ее данных нисходящей линии связи и, вследствие этого, они могут быть запрошены станцией у AP в произвольное время.
Поскольку присутствует некоторое количество типов станций, например TIM и не-TIM, то разнесение в адресном пространстве AID для разных типов станций может быть полезным. Разнесение адресного пространства AID может упростить идентификацию и выделение AID для станции. В качестве примера, если станция имеет местоположение AID в конкретной области адресного пространства AID, то тип станции легко известен. Следует отметить, что представленное ниже рассмотрение сконцентрировано на разнесении адресного пространства AID на две области. Тем не менее, адресное пространство AID может быть разнесено на любое количество областей, чтобы совпадать с количеством типов станций.
В соответствии с примерным вариантом осуществления, разнесение адресного пространства AID может быть жестким разнесением, при котором предварительно определенные количества AID резервируются для разных типов станций. Другими словами, некоторое количество AID резервируется для TIM устройств. Количество может быть предварительно определенным, или полученным посредством переговоров, или определяемым AP и передаваемым посредством широковещательной передачи к BSS через маяк или некоторые другие сообщения. В качестве примера, количество AID, зарезервированных для TIM устройств может быть фиксированным. При фиксированном количестве AID, размер TIM также может быть фиксированным. Фиг. 3a иллюстрирует схему адресного пространства 300 AID с жестким разнесением. Как показано на Фиг. 3a, адресное пространство 300 AID разнесено на пространство 305 TIM AID и пространство 310 не-TIM AID. AID для станций могут браться из соответствующего пространства AID в зависимости от типа станции. Следует отметить, что поскольку разнесение является жестким разнесением, то количество AID, доступное для каждого типа станции, является фиксированным.
В соответствии с другим примерным вариантом осуществления, разнесение адресного пространства AID может быть мягким разнесением, где AID для первого типа станций могут начинаться в первой указанной части адресного пространства AID, тогда как AID для второго типа станций могут начинаться во второй указанной части адресного пространства AID. В качестве примера, AID для не-TIM станций выделяются с высокого места адреса пространства AID, а AID для TIM станций выделяются с низкого места адреса адресного пространства AID. При потенциально переменном количестве AID, размер представления TIM также может быть переменным. Фиг. 3b иллюстрирует схему адресного пространства 350 AID с мягким разнесением. Как показано на Фиг. 3b, адресное пространство 350 AID включает в себя пространство 355 TIM AID и пространство 360 не-TIM AID. Адресное пространство AID также включает в себя неназначенную область 365, которая включает в себя AID, которые могут быть назначены либо TIM станциям, либо не-TIM станциям. По мере назначения AID растет соответствующее пространство AID. В качестве примера, по мере того как AID назначаются TIM станциям, пространство 355 TIM AID растет вправо, тогда как по мере назначения AID не-TIM станциям, пространство 360 не-TIM AID растет влево. Следует отметить, что так как разнесение является мягким разнесением, то количество AID, доступных для конкретного типа станции, ограничивается только общим адресным пространством AID и количеством других типов станций.
В соответствии с другим примерным вариантом осуществления, выделение AID для TIM и не-TIM станций может использовать разные определения адреса AID. Для того чтобы отличать их от некоторых других сообщений, которые также используют AID для идентификации станций, может присутствовать конкретное значение, например, последовательность бит, в AID. В качестве примера, оба типа AID станции имеют одинаковую длину, например, 13 или 14 бит, но применительно к TIM станциям (или не-TIM станциям), все из указанного количества старших значащих бит, должны быть установлены равными 1 или 0 (указанное количество может быть предварительно определено или конфигурироваться во время осуществления связи или осуществления широковещательной передачи к BSS через сообщения, например, маяк), и все те же позиции AID не-TIM станций, соответственно (или TIM станций, соответственно), не могут быть установлены как равные 1 или 0, соответственно, тогда как другие биты используются для назначения AID. В качестве другого примера, AID составляет в длину 14 байт, и все 7 старших значащие бит AID TIM станций устанавливаются равными 1 или 0, а прочие биты могут быть использованы для назначения AID, так что AID TIM станций имеет форму, как показано на Фиг. 4, а Фиг. 5 иллюстрирует AID не-TIM станции.
AP может осуществлять широковещательную передачу информации, касающейся количества всех старших значащих бит, установленных равными 1 или 0, через маяк. Применительно к указателям в TIM, AP может использовать 27 значений (7 оставшихся бит из AID длиной в 14 бит) для представления TIM станций, и каждый бит в TIM, указывающий соответствующий AID, назначенный 7 оставшимися битами.
Когда типов станций больше двух, может быть возможно сочетание мягкого разнесения и фиксированного разнесения. В качестве примера, фиксированное разнесение может быть использовано для указания AID для первого и второго типа станции, тогда как мягкое разнесение может быть использовано для третьего и четвертого типа станции.
Несмотря на то, что в некоторых реализациях, таких как IEEE 802.11ah, одна AP может поддерживать большое количество станций, ожидается, что фактическое количество TIM станций, таких как устройств выгрузки трафика, в системе связи должно быть относительно небольшим, из-за ограничений по емкости в системе связи. В соответствии с примерным вариантом осуществления, TIM может генерироваться адаптивно, чтобы отражать станции, которые будут фактически принимать передачи. Преимущественным для AP может быть указание только станций, которые будут принимать передачу от AP, вместо передачи битовой карты TIM, которая включает в себя указания для каждой станции в адресном пространстве AID. Указание только станций, которые имеют данные нисходящей линии связи, может сократить длину TIM, тем самым сокращая потери на сигнализацию и повышая общую эффективность системы связи.
В качестве примера, сжатое представление TIM может генерироваться адаптивно, используя правило генерирования сжатой TIM, которое известно как AP, так и станциям. Правило генерирования TIM может указывать формат TIM. В качестве примера, правило генерирования TIM может указывать поля в TIM, размер полей, представление информации в полях, и подобное. Правило генерирования TIM может быть использовано AP для генерирования сжатого представления TIM и это же правило генерирования TIM или соответствующее правило разложения TIM может быть использовано станциями для извлечения информации из сжатого представления TIM. AP может сигнализировать станциям, какое правило генерирования TIM она использует для генерирования TIM. В качестве примера, AP может сигнализировать правило генерирования TIM станции, когда станция привязывается к AP. В качестве другого примера, AP может сигнализировать правило генерирования TIM, которое она будет использовать для генерирования TIM для последующей возможности передачи, когда она осуществляет передачу TIM для текущей возможности передачи. В качестве другого примера, AP может сигнализировать правило генерирования TIM периодически, в указанные моменты времени, при возникновении события (добавление новой станции, удаление старой станции, и подобного) или по приему инструкции. Следует отметить, что AP может сигнализировать указание правила генерирования TIM, например, индекс в списке правил генерирования TIM, который может представлять правило генерирования TIM, вместо сигнализации фактического правила генерирования TIM.
Фиг. 6a иллюстрирует TIM 600, которая указывает станции, принимающие передачу от AP, при этом TIM 600 сгенерирована в соответствии с первым правилом генерирования сжатой TIM. В соответствии с примерным вариантом осуществления, первое правило генерирования TIM использует смещения между опорным AID (например, AID=0, соответствующем нулевой позиции бита) в несжатой битовой карте TIM и позицию бита AID в несжатой битовой карте TIM станций, принимающих передачи. В частности, смещение представляет собой расстояние, выраженное в виде количества бит в несжатой битовой карте TIM, между опорным AID и битом, соответствующим AID станции, для которой имеются доступные данные на AP. Каждое смещение ссылается на опорный AID. TIM 600 может включать в себя поле 605 длины смещения, которое указывает количество бит, используемое для представления смещения от опорного AID до AID станции, которая должна принимать передачу от AP. В качестве примера, если смещение является десятичным числом 126, тогда длина смещения должна быть, по меньшей мере, 7 бит в длину для представления десятичного числа 126. Тогда как, если смещением является десятичным числом 65, тогда длина смещения должна быть, по меньшей мере, 7 бит в длину для представления десятичного числа 65. В дополнение к полю 605 длины смещения, TIM 600 может включать в себя поле 607 количества записей, которое указывает количество записей (например, количество станций, принимающих передачи) в TIM 600. TIM 600 затем может включать в себя указанное количество записей (как указано в поле 607 количества записей). В качестве примера, TIM 600 включает в себя N
Figure 00000005
записей, таких как запись 1 609, запись 2 611, и запись N
Figure 00000006
613 Общее выражение для длины TIM, генерируемой с помощью первого правила генерирования TIM, может быть выражено как:
б и т ы = N [ log 2 ( K ) ] + [ log 2 ( N ) ] + log 2 ( д л и н а М а к с и м а л ь н о й б и т о в о й к а р т ы T I M )
Figure 00000007
,
где K
Figure 00000008
является длиной смещения, N
Figure 00000009
является количеством записей, а операция [ . ]
Figure 00000010
обозначает округление в большую сторону до следующего целого числа.
В качестве иллюстративного примера, рассмотрим следующую конфигурацию:
- Поле 605 длины смещения: 4 бита, способно представлять максимальное длину смещения из 13 бит;
- Поле 607 количества записей: 13 бит, способно представлять 2 13
Figure 00000011
станций;
В целях рассмотрения, пусть будет 512 зарегистрированных станций, которым требуется использовать TIM. Вследствие этого битовая карта TIM составляет в длину 512 бит. Из 512 зарегистрированных станций, лишь 20 будут принимать передачу от AP. Вследствие этого, длина смещения будет равна 9 битам (9 бит требуется для представления 512 значений), т.е., поле 605 длины смещения будет равно 1001. Кроме того, поле 607 количества записей будет равно 00000010100 (бинарное представление для 20). Каждая запись (например, запись 1 609, запись 2 611, и подобные) будет составлять 9 бит, вследствие этого, все 20 записей потребуют 180 бит. Следовательно, TIM, сгенерированная в соответствии с первым правилом генерирования TIM, будет составлять (4+12+180) бит = 196 бит (в сравнении с 512 битами для битовой карты TIM).
Следует отметить, что дополнительная экономия может быть достигнута, если записи кодируются в переменном количестве бит. Фиг. 6b иллюстрирует TIM 620, которая указывает станции, принимающие передачу от AP, при этом TIM 620 сгенерирована в соответствии с модификацией первого правила генерирования TIM. Сравнивая TIM 620 с TIM 600, добавлено дополнительное поле. Добавлено поле 625 длины количества записей для обеспечения другого размера поля для поля количества записей. Используя точно такие же условия, как и те, что представлены для вышеприведенного иллюстративного примера и 4 бита для длины поля 625 количества записей, TIM, сгенерированная в соответствии с модифицированным первым правилом генерирования TIM, будет составлять (4+4+5+180)=194 бита.
Фиг. 6c иллюстрирует TIM 640, которая указывает станции, принимающие передачу от AP, при этом TIM 640 генерируется в соответствии со вторым правилом генерирования TIM. В соответствии с примерным вариантом осуществления, второе правило генерирования TIM использует разности между последовательными AID станций, принимающих передачи. TIM 640 может включать в себя поле 645 длины смещения, которое указывает количество бит, используемое для представления смещения от опорного AID до AID первой станции, которая должна принимать передачу от AP. В качестве примера, если смещением является десятичное число 126, тогда длина смещения должна составлять, по меньшей мере, 7 бит в длину для представления десятичного числа 126. При этом, если смещением является десятичное число 65, тогда длина смещения должна составлять, по меньшей мере, 7 бит в длину для представления десятичного числа 65. В дополнение к полю 645 длины смещения, TIM 640 может включать в себя поле 647 количества записей, которое указывает количество записей (например, количество станций в дополнение к первой станции, принимающей передачи) в TIM 640. Следовательно, если всего присутствует 5 станций, принимающих передачи, то количество записей будет равно 4.
TIM 640 также может включать в себя поле 649 размера приращения, которое указывает количество бит, используемое для представления приращения между AID смежных станций, принимающих передачи. Другими словами, вместо представления смещения по отношению к фиксированной позиции AID (т.е., опорному AID) в несжатой битовой карте TIM, приращения представляют расстояние в битах между последовательными записями AID станций с данными в несжатой битовой карте TIM. В качестве примера, если максимальная разность между AID соседних станций составляет 12, тогда наименьшее приращение, которое способно представить 12, составляет 4 бита, так что поле 649 размера приращения может указывать 4 бита для размера приращения, при этом, если максимальной разностью между AID смежных станций является 34, тогда наименьшее приращение, которое способно представлять 34 составляет 6 бит, так что поле 649 размера приращения может указывать 6 бит для размера приращения. TIM 640 также может включать в себя поле 651 смещения, которое включает в себя смещение от опорной AID до AID первой станции, которая должна принимать передачу от AP. TIM 640 также может включать в себя указанное количество записей (как указанно в поле 647 количества записей). В качестве примера, TIM 640 включает в себя N
Figure 00000012
записей, такие как запись 1 653, запись 2 655, и запись N 657. В качестве иллюстративного примера, рассмотрим следующую ситуацию: Количество станций = 512, AID станций, принимающих передачи: 300, 332, 364, 380, и 384. Тогда длина смещения составляет 9 бит (для представления смещения равного 300), следовательно, поле длины смещения требует 4 бит. Вследствие этого, максимальное приращение составляет 32, тем самым требуя, по меньшей мере, 5 бит (тем не менее, в данном иллюстративном примере используется 8 бит). N равно 4, вследствие чего требуется, по меньшей мере, 2 бита (тем не менее, в данном иллюстративном примере используется 4 бита). Записями являются: 23, 32, 16, и 4, которые требуют, по меньшей мере, 5 бит для того, чтобы быть представленными или суммарно 20 бит для всех четырех записей. Следовательно, общее количество бит для TIM, генерируемой в соответствии со вторым правилом генерирования TIM, составляет (4+4+8+9+20)=45 бит.
Фиг. 6d иллюстрирует TIM 660, которая указывает станции, принимающие передачу от AP, при этом TIM 660 сгенерирована в соответствии с третьим правилом генерирования TIM. В соответствии с примерным вариантом осуществления, третье правило генерирования использует смешанный формат, который годится для ситуаций с кластерными AID. Третье правило генерирования TIM использует смещения между опорным AID (например, AID 0) и начальным AID кластера станций и затем включает битовую карту станций в кластер. Каждое смещение ссылается на опорный AID. TIM 660 может включать в себя поле 665 длины смещения, которое указывает количество бит, используемое для представления смещения от опорного AID до AID начальной станции кластера станций, которые должны принимать передачу от AP. В дополнение к полю 665 длины смещения, TIM 660 может включать в себя поле 667 количества записей, которое указывает количество записей (например, количество кластеров станций, принимающих передачи) в TIM 660. Дополнительно, TIM 660 включает в себя поле 669 размера битовой карты, которое указывает длину битовой карты, которая соответствует количеству станций в кластере. TIM 660 тогда может включать указанное количество записей (как указано поле 667 количества записей). В качестве примера, TIM 660 включает в себя N
Figure 00000013
записей, такие как запись 1 671, за которой следует битовая карта 1 673, и запись N
Figure 00000014
675, за которой следует битовая карта N
Figure 00000014
677. В качестве иллюстративного примера, рассмотрим следующие ситуации: Количество станций = 512, AID станций, принимающих передачи: 34, 40, 41, 42, 43, 300, 303, 304, 308, и 315. Тогда длина смещения составляет 9 бит (кодируемая в 4 битах), при этом длина записей кодируется в 4 битах, а количество записей представляется, используя 3 бита. Дополнительно, размер битовой карты представляется 6 битами (т.е., битовые карты в длину составляют менее 64 бит). Тогда, смещение 1=34 и битовая карта 1=1000001111000000, и смещение 2=300 и битовая карта 2=1001100010000001, следовательно, общее количество бит для TIM, генерируемой в соответствии с третьим правилом генерирования TIM, составляет (4+4+3+6+2(9+16))=65 бит.
Следует отметить, что третье правило генерирования TIM, которое использует смещения между опорным AID и начальным AID кластера станций, может быть легко модифицировано для использования приращений между смежными кластерами станций образом, аналогичным тому, что используется во втором правиле генерирования TIM.
Фиг. 7a иллюстрирует блок-схему операций 700 в AP, когда AP осуществляет передачу на станции. Операции 700 могут быть показательными операциями, происходящими в AP, такой как AP 255, когда AP осуществляет передачу на станции, при этом AP использует TIM, сгенерированную в соответствии с правилом генерирования TIM.
Операции 700 могут начинаться с того, что AP идентифицирует станции, которым она осуществляет передачи (блок 705). В целом, AP может обслуживать некоторое количество станций, тем не менее, в любую заданную возможность передачи, такую как TTI, AP может осуществлять передачу только подмножеству станций, которые она обслуживает. Вместо передачи всем обслуживаемым станциям, AP может осуществлять передачу только подмножеству из-за ряда факторов, включающих в себя: у AP могут быть данные для передачи некоторым из обслуживаемых станций, AP может выбирать подмножество станций в соответствии с критерием выбора, таким как равноправие, приоритет, требования к качеству услуги, историей услуги, уровнем подписчика, и подобном, использования сети, нагрузки на сеть, доступности данных, и подобного. В качестве примера, AP может определять AID станций.
AP может генерировать TIM в соответствии со станциями, идентифицированными в качестве станций, которым AP осуществляет передачу, и правилом генерирования TIM (блок 710). В качестве примера, AP может использовать AID станций совместно с правилом генерирования TIM, например, одно из описанных здесь правил генерирования TIM, для генерирования TIM. AP может осуществлять широковещательную передачу TIM в маяке, который может прослушиваться станциями, обслуживаемыми AP (блок 715). Следует отметить, что несмотря на то, что AP осуществляет широковещательную передачу TIM (в маяке) всем обслуживаемым ею станциям, некоторые из станций, обслуживаемые AP, например не-TIM станции, могут игнорировать некоторые маяки или часть маяка. AP может осуществлять передачу на станции, которые она идентифицировала в блоке 705 (блок 720).
Фиг. 7b иллюстрирует блок-схему операций 750 в станции, когда станция принимает передачу от AP. Операции 750 могут быть показательными операциями, происходящими в станции, такой как устройство 265 выгрузки и устройство 267 выгрузки, когда станция принимает передачу от AP.
Операции 750 могут начинаться с того, что станция принимает широковещательную передачу TIM в маяке от AP (блок 755). Станция может декодировать TIM в соответствии с правилом генерирования TIM, как указано AP (блок 760). AP может проинформировать станцию о правиле генерирования TIM, которое она использует для генерирования TIM, когда станция привязывается к (ассоциируется с)AP. AP может в качестве альтернативы информировать станцию о правиле генерирования TIM в передаче, такой как ранее переданный посредством широковещательной передачи маяк или сообщение.
С помощью декодированной TIM, станция может определить, является ли она одной из станций, указанной в TIM, как принимающая передачу от AP (блок 765). Если станция должна принимать передачу от AP (блок 770), тогда станция будет принимать передачу от AP (блок 775). Если станция не должна принимать передачу от AP (блок 770), тогда станция может вернуться к своей нормальной работе или перейти в спящий режим или режим приостановки.
Фиг. 8a иллюстрирует первый маяк 800 для поддержки нескольких типов станций. В соответствии с примерным вариантом осуществления, для того чтобы поддерживать несколько типов станций, маяк может включать в себя отдельную зону общих данных и отдельную зону TIM. Кроме того, зона общих данных и зона TIM должны кодироваться отдельно так, чтобы станции, которая не заинтересована в зоне TIM, не требовалось обнаруживать и декодировать зону TIM для того, чтобы обнаружить и декодировать общую зону. Первый маяк 800 включает в себя преамбулу 805 сигнала (SIG) физического уровня (PHY), которая может включать в себя указатель 807 маяка, который может быть одно- или много-битным указателем, указывающим на то, что передается маяк. Преамбула 805 SIG PHY также может включать в себя поле 809 продолжительности данных, которое указывает продолжительность (например, в единицах времени или символах) зоны общих данных первого маяка 800 и поле 811 продолжительности TIM, которое указывает продолжительность (например, в единицах времени или символах) зоны TIM в первом маяке 800.
Первый маяк 800 также включает в себя зону общих данных, содержащую поле 813 общих данных и поле 815 контроля циклическим избыточным кодом (CRC) для поля 813 общих данных, и зону TIM, содержащую битовую карту 817 TIM и поле 819 CRC для битовой карты 817 TIM. Как рассмотрено выше, продолжительность поля 813 общих данных может быть указана полем 809 продолжительности данных, тогда как поле 811 продолжительности TIM может указывать продолжительность битовой карты 817 TIM. Дополнительно, поле 813 общих данных и битовая карта 817 TIM могут кодироваться отдельно таким образом, чтобы станции, которая не заинтересована в битовой карте TIM, не требовалось обнаруживать и декодировать битовую карту 817 TIM, для того чтобы обнаружить и декодировать поле 813 общих данных.
Фиг. 8b иллюстрирует второй маяк 830 для поддержки нескольких типов станций. Второй маяк 830 включает в себя преамбулу 835 SIG PHY, которая может включать в себя указатель 837 маяка, для указания того, что передается маяк, и указатель 839 отдельно кодируемого блока для указания того, что второй маяк 830 включает в себя более одного блока отдельной закодированной информации. Следует отметить, что указатель 837 маяка может быть использован вместо указателя 839 отдельно кодируемого блока, что означает то, что указатель 837 маяка может указывать как передаваемый маяк, так и то, что маяк включает в себя более одного блока отдельно закодированной информации. Преамбула 835 SIG PHY также может включать в себя поле 841 продолжительности данных, которое указывает продолжительность (например, в единицах времени или символах) зоны общих данных второго маяка 830, и поле 843 продолжительности TIM, которое указывает продолжительность (например, в единицах времени или символах) зоны TIM во втором маяке 830.
Второй маяк 830 также включает в себя зону общих данных, содержащую поле 845 общих данных и поле 847 CRC для поля 845 общих данных, и зону TIM, содержащую битовую карту 849 TIM и поле 851 CRC для битовой карты 849 TIM. Как рассматривалось выше, продолжительность поля 845 общих данных может быть указана полем 841 продолжительности данных, тогда как поле 843 продолжительности TIM может указывать продолжительность битовой карты 849 TIM. Дополнительно, поле 845 общих данных и битовая карта 849 TIM могут кодироваться отдельно таким образом, чтобы станции, которая не заинтересована в битовой карте TIM, не требовалось обнаруживать и декодировать битовую карту 849 TIM, для того чтобы обнаружить и декодировать поле 845 общих данных.
Фиг. 8c иллюстрирует третий маяк 860 для поддержки нескольких типов станций. Третий маяк 860 включает в себя преамбулу 865 SIG PHY, которая может включать в себя указатель 867 маяка для указания того, что передается маяк. Преамбула 865 SIG PHY также может включать в себя поле 869 продолжительности данных, которое указывает продолжительность (например, в единицах времени или символах) зоны общих данных третьего маяка 860.
Третий маяк 860 также включает в себя зону 871 общих данных, содержащую поле 873 продолжительности TIM, которое указывает продолжительность (например, в единицах времени или символах) зоны TIM третьего маяка 860. Зона 871 общих данных также включает в себя поле 875 дополнительных данных и поле 877 CRC для поля 871 общих данных, и зона TIM включающая в себя битовую карту 879 TIM и поле 881 CRC для битовой карты 879 TIM. С помощью третьего маяка 860 не-TIM станции могут обнаруживать и декодировать только зону 871 общих данных, используя поле 869 продолжительности данных, тогда как TIM станции могут обнаруживать и декодировать зону TIM, используя поле 873 продолжительности TIM и зону 871 общих данных.
В соответствии с альтернативным примерным вариантом осуществления, маяк может не включать в себя зону TIM. Маяк может включать в себя только зону общих данных, а соответствующая зона TIM может передаваться в отдельном сообщении, которое может быть другим маяком или передачей не маяка. Соответствующая зона TIM может быть или может не быть периодической по природе и может передаваться адаптивно на основании трафика, например, трафика нисходящей линии связи, шаблонов, или предоставляться по запросу от станции(ий).
Как рассматривалось выше, продолжительность поля 845 общих данных может быть указана полем 841 продолжительности данных, тогда как поле 843 продолжительности TIM может указывать продолжительность битовой карты 849 TIM. Дополнительно, поле 845 общих данных и битовая карта 849 TIM могут кодироваться отдельно так, чтобы станции, которую не интересует битовая карта TIM, не требовалось обнаруживать и декодировать битовую карту 849 TIM для того, чтобы обнаружить и декодировать поле 845 общих данных.
Фиг. 9a иллюстрирует блок-схему операций 900 в AP, генерирующей маяк. Операции 900 могут быть показательными операциями, происходящими в AP, такой как AP 255, которая генерирует маяк. Маяк, генерируемый AP, включает в себя поддержку работы TIM и не-TIM станции.
Операции 900 могут начинаться с того, что AP генерирует преамбулу SIG PHY для маяка (блок 905). Преамбула SIG PHY может включать в себя указатель маяка и/или указатель отдельно кодируемого блока. Преамбула SIG PHY также может включать в себя информацию продолжительности данных. В зависимости от маяка, преамбула SIG PHY может дополнительно включать в себя информацию продолжительности TIM.
AP может генерировать и кодировать информацию, которая должна быть включена в часть общих данных преамбулы, которая может обнаруживаться и декодироваться как TIM, так и не-TIM станциями (блок 907). Если часть общих данных преамбулы также включает в себя информацию продолжительности TIM, то AP может помещать такую информацию в части общих данных. AP может генерировать CRC для части общих данных преамбулы. AP может генерировать и кодировать информацию, которая должна быть включена в часть TIM преамбулы, которая может обнаруживаться и декодироваться TIM станциями (блок 909). AP может генерировать CRC для части TIM преамбулы. AP может передавать преамбулу.
Фиг. 9b иллюстрирует блок-схему операций 930 в TIM станции, принимающей маяк. Операции 930 могут быть показательными операциями, происходящими в TIM станции, такой как устройство 265 выгрузки и устройство 267 выгрузки, когда TIM станция принимает маяк.
Операции 930 могут начинаться с того, что TIM станция обнаруживает преамбулу SIG PHY маяка (блок 935). Преамбула SIG PHY может включать в себя, в зависимости от конфигурации маяка: указатель маяка, указатель отдельно закодированного блока, информацию продолжительности данных, информацию продолжительности TIM, общие данные, битовую карту TIM, или их сочетание. TIM станция может обнаруживать и декодировать часть общих данных маяка (блок 937). Поскольку TIM станции требуется информация в битовой карте TIM, то TIM станция также может обнаруживать и декодировать часть TIM маяка (блок 939).
Фиг. 9c иллюстрирует блок-схему операций 960 в не-TIM станции, принимающей маяк. Операции 960 могут быть показательными операциями, происходящими в не-TIM станции, такой как датчик 260, и датчик 262, когда не-TIM станция принимает маяк.
Операции 960 могут начинаться с того, что не-TIM станция обнаруживает преамбулу SIG PHY маяка (блок 965). Преамбула SIG PHY может включать в себя, в зависимости от конфигурации маяка: указатель маяка, указатель отдельно закодированного блока, информацию продолжительности данных, информацию продолжительности TIM, общие данные, битовую карту TIM, или их сочетание. Не-TIM станция может обнаруживать и декодировать часть общих данных маяка (блок 967). Тем не менее, поскольку не-TIM станции, как правило, не требуется информация в битовой карте TIM, то не-TIM станция, как правило, не обнаруживает и не декодирует часть TIM маяка. Хотя, в некоторых примерных вариантах осуществления, не-TIM станция может периодически или иногда обнаруживать и декодировать часть TIM маяка.
Фиг. 10 предоставляет иллюстрацию первого устройства 1000 связи. Устройство 1000 связи может быть реализацией контроллера связи, такого как точка доступа, базовая станция, развитый Узел-B, и подобного. Устройство 1000 связи может быть использовано для реализации различных рассматриваемых здесь вариантов осуществления. Как показано на Фиг. 10, передатчик 1005 выполнен с возможностью отправки пакетов и/или сигналов, а приемник 1010 выполнен с возможностью приема пакетов и/или сигналов. Передатчик 1005 и приемник 1010 могут иметь беспроводной интерфейс, интерфейс проводной линии связи, или их сочетание.
Блок 1020 генерирования маяка выполнен с возможностью генерирования маяка для использования TIM и не-TIM станциями. Блок 1020 генерирования маяка также выполнен с возможностью генерирования TIM в соответствии с правилом генерирования TIM и станциями, которым устройство 1000 связи осуществляет передачу. Маяк может включать в себя: преамбулу SIG PHY, часть общих данных, часть TIM, или их сочетание. Маяк может включать указатели, информацию продолжительности, информацию кодирования блока, или их сочетание. Блок 1022 идентификации выполнен с возможностью идентификации станций, которым устройство 1000 связи осуществляет передачу. Блок 1022 идентификации выполнен с возможностью идентификации станций в соответствии с критерием выбора, таким как равноправие, приоритет, требования к качеству услуги, историей услуги, уровнем подписчика, и подобном, использования сети, нагрузки на сеть, доступности данных, и подобного. Блок 1024 буферизации выполнен с возможностью буферизации данных, таких как данные нисходящей линии связи и/или данные восходящей линии связи, принятых устройством 1000 связи. Память 1030 выполнена с возможностью хранения маяков, информации продолжительности, указателей, CRC, общих данных, информации TIM, битовых карт TIM, данных, идентифицированных станций, и т.д.
Элементы устройства 1000 связи могут быть реализованы в качестве конкретных логических блоков аппаратного обеспечения. В альтернативном варианте, элементы устройства 1000 связи могут быть реализованы в качестве программного обеспечения, исполняемого в процессоре, контроллере, проблемно-ориентированной интегральной микросхеме, и т.д. В еще одном другом альтернативном варианте, элементы устройства 1000 связи могут быть реализованы в качестве сочетания программного обеспечения и/или аппаратного обеспечения.
В качестве примера, передатчик 1005 и приемник 1010 могут быть реализованы в качестве конкретного блока аппаратного обеспечения, при этом блок 1020 генерирования маяка, блок 1022 идентификации, и блок 1024 буферизации могут быть модулями программного обеспечения, исполняемыми в процессоре 1015, микропроцессоре, специализированной микросхеме, или специализированной компилированной логической матрице программируемой логической матрицы. Блок 1020 генерирования маяка, блок 1022 идентификации и блок 1024 буферизации могут храниться в качестве модулей в памяти 1030.
Фиг. 11 предоставляет иллюстрацию второго устройства 1100 связи. Устройство 1100 связи может быть реализацией устройства связи, такого как станция, датчик, устройство выгрузки, оборудование пользователя, и подобного. Устройство 1100 связи может быть использовано для реализации различных рассматриваемых здесь вариантов осуществления. Как показано на Фиг. 11, передатчик 1105 выполнен с возможностью отправки пакетов и/или сигналов, в приемник 1110 выполнен с возможностью приема пакетов и/или сигналов. Передатчик 1105 и приемник 1110 могут иметь беспроводной интерфейс, интерфейс проводной линии связи или их сочетание.
Блок 1120 обработки запроса выполнен с возможностью генерирования запроса данных, таких как данные нисходящей линии связи и/или данные восходящей линии связи, у контроллера связи. Запрос данных может быть явным запросом или неявным запросом. Блок 1122 обнаружения/декодирования выполнен с возможностью обнаружения и/или декодирования передач. В качестве примера, блок 1122 обнаружения/декодирования обнаруживает и декодирует часть общих данных маяка, часть TIM маяка, или обе. Блок 1124 обработки маяка выполнен с возможностью обработки информации, включенной в маяк, такой как декодирование TIM. В качестве примера, блок 1124 обработки маяка обрабатывает маяк для определения продолжительности части общих данных, чтобы определить, является ли часть общих данных и часть TIM закодированными отдельно, или подобное. Блок 1124 обработки маяка использует правило генерирования TIM, как указано AP, для декодирования TIM. Память 1130 выполнена с возможностью хранения, маяка, информации продолжительности, указателей, CRC, общих данных, информации TIM, битовых карт TIM, и т.д.
Элементы устройства 1100 связи могут быть реализованы в качестве конкретных логических блоков аппаратного обеспечения. В альтернативном варианте, элементы устройства 1100 связи могут быть реализованы в качестве программного обеспечения, исполняемого в процессоре, контроллере, проблемно-ориентированной интегральной микросхеме, и т.д. В еще одном другом альтернативном варианте, элементы устройства 1100 связи могут быть реализованы в качестве сочетания программного обеспечения и/или аппаратного обеспечения.
В качестве примера, передатчик 1105 и приемник 1110 могут быть реализованы в качестве конкретного блока аппаратного обеспечения, при этом блок 1120 обработки запроса, блок 1122 обнаружения/декодирования, и блок 1124 обработки маяка могут быть модулями программного обеспечения, исполняемыми в процессоре 1115, микропроцессоре, специализированной микросхеме, или специализированной компилированной логической матрице программируемой логической матрицы. Блок 1120 обработки запроса маяка, блок 1122 обнаружения/декодирования и блок 1124 обработки маяка могут храниться в качестве модулей в памяти 1130.
Несмотря на то, что настоящее изобретение и его преимущества были подробно описаны, следует понимать, что различные изменения, замены и альтернативы могут быть выполнены в нем, не отступая от сущности и объема изобретения, как определено прилагаемой формулой изобретения.

Claims (20)

1. Способ функционирования точки доступа, при этом способ содержит этапы, на которых:
идентифицируют, посредством точки доступа, одну или более станций для приема первой передачи от точки доступа;
генерируют, посредством точки доступа, карту указателя трафика (TIM) для упомянутой одной или более станций, идентифицируемых в TIM, в соответствии с правилом генерирования TIM, при этом правило генерирования TIM идентифицирует, по меньшей мере, длину смещения, указывающую количество битов, используемых для представления смещения от опорного идентификатора ассоциации (AID) до AID одной из упомянутой одной или более станций, и количество записей, причем каждая из упомянутой одной или более станций идентифицируется в TIM на основе смещения; и
осуществляют широковещательную передачу, посредством точки доступа, маяка, несущего TIM, на упомянутую одну или более идентифицированных станций, при этом упомянутая одна или более станций выполнены с возможностью декодирования маяка в соответствии с правилом генерирования TIM.
2. Способ по п. 1, в котором правило генерирования TIM идентифицирует множество смещений, или идентифицирует размер приращения, начальное смещение и множество приращений, или идентифицирует размер битовой карты, множество смещений и множество битовых карт.
3. Способ по п. 1, в котором упомянутая одна или более станций идентифицируются посредством их идентификаторов адреса.
4. Способ по п. 1, дополнительно содержащий этап, на котором передают вторую передачу каждой из упомянутой одной или более идентифицированных станций.
5. Способ по п. 4, в котором этап, на котором передают вторую передачу, происходит в одной возможности передачи.
6. Способ по п. 1, в котором маяк содержит преамбулу, часть общих данных и часть TIM, и в котором преамбула содержит указатель маяка, информацию продолжительности общих данных, информацию продолжительности TIM и указатель кодирования отдельного блока.
7. Способ по п. 1, в котором маяк содержит преамбулу, часть общих данных и часть TIM, и в котором часть общих данных и часть TIM имеют по меньшей мере одно из отдельных битов проверки ошибки и битов коррекции ошибки, так что часть общих данных и часть TIM могут декодироваться отдельно.
8. Способ по п. 1, в котором маяк содержит преамбулу, часть общих данных и часть TIM, и в котором преамбула содержит указатель маяка и информацию продолжительности общих данных и часть общих данных содержит информацию продолжительности TIM.
9. Способ по п. 1, дополнительно содержащий этап, на котором передают указатель правила генерирования TIM во время ассоциирования станции или перед осуществлением широковещательной передачи маяка.
10. Способ функционирования станции, при этом способ содержит этапы, на которых:
принимают, посредством станции, первый маяк, включающий в себя карту указателя трафика (TIM), от точки доступа,
идентифицируют, посредством станции, одну или более станций для приема первой передачи от точки доступа из TIM в соответствии с правилом генерирования TIM, идентифицирующим, по меньшей мере, длину смещения, указывающую количество битов, используемых для представления смещения от опорного идентификатора ассоциации (AID) до AID одной из упомянутой одной или более станций и количество записей, причем каждая из упомянутой одной или более станций идентифицируется в TIM на основе смещения;
определяют, посредством станции, является ли данная станция одной из упомянутой одной или более идентифицированных станций; и
принимают, посредством станции, вторую передачу от точки доступа, если данная станция является одной из упомянутой одной или более идентифицированных станций.
11. Способ по п. 10, в котором правило генерирования TIM идентифицирует множество смещений, или идентифицирует размер приращения, начальное смещение и множество приращений, или идентифицирует размер битовой карты, множество смещений и множество битовых карт.
12. Способ по п. 10, в котором упомянутая одна или более станций идентифицируются посредством их идентификаторов адреса.
13. Способ по п. 10, дополнительно содержащий этап, на котором принимают указатель правила генерирования TIM перед этапом, на котором принимают маяк, или во время ассоциирования станции.
14.Способ по п.10,дополнительно содержащий этапы на которых:
принимают второй маяк с частью общих данных и частью TIM;
определяют, не требуется ли станции декодировать часть TIM;
и
декодируют только часть общих данных, если станции не требуется декодировать часть TIM.
15. Точка доступа, содержащая средства, выполненные с возможностью реализации этапов в соответствии со способом по любому из пп. 1-9.
16. Станция, содержащая средства, выполненные с возможностью реализации этапов в соответствии со способом по любому из пп. 10-14.
17. Способ функционирования станции, при этом способ содержит этапы, на которых:
осуществляют функционирование посредством станции в качестве станции, не требующей карты указания трафика;
игнорируют, посредством станции, карту указания трафика в маяке, передаваемом точкой доступа;
передают, посредством станции на точку доступа, запрос данных нисходящей линии связи, предназначенных для данной станции; и
принимают, посредством станции от точки доступа, данные нисходящей линии связи, предназначенные для данной станции.
18. Способ функционирования точки доступа, при этом способ содержит этапы, на которых:
принимают, посредством точки доступа, информацию от первой станции, функционирующей в режиме, не требующем карты указания трафика;
осуществляют широковещательную передачу, посредством точки доступа, маяка, содержащего карту указания трафика;
определяют, посредством точки доступа, доступны ли в данной точке доступа данные нисходящей линии связи, предназначенные для первой станции; и
передают, посредством точки доступа, данные нисходящей линии связи, предназначенные для первой станции, на первую станцию.
19. Станция, содержащая средства, выполненные с возможностью реализации этапов в соответствии со способом по п. 17.
20. Точка доступа, содержащая средства, выполненные с возможностью реализации этапов в соответствии со способом по п. 18.
RU2014124686/07A 2011-11-18 2012-11-19 Система и способ управления линией связи RU2569330C1 (ru)

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201161561707P 2011-11-18 2011-11-18
US61/561,707 2011-11-18
US13/681,093 2012-11-19
PCT/US2012/065935 WO2013075134A1 (en) 2011-11-18 2012-11-19 System and method for communications link control
US13/681,093 US9398576B2 (en) 2011-11-18 2012-11-19 System and method for communications link control

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2569330C1 true RU2569330C1 (ru) 2015-11-20

Family

ID=48426874

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014124686/07A RU2569330C1 (ru) 2011-11-18 2012-11-19 Система и способ управления линией связи

Country Status (10)

Country Link
US (3) US9019986B2 (ru)
EP (1) EP2772104B1 (ru)
KR (1) KR101623417B1 (ru)
CN (1) CN103931240B (ru)
AU (1) AU2012339365C1 (ru)
BR (1) BR112014011878B1 (ru)
IN (1) IN2014KN01089A (ru)
MX (1) MX341264B (ru)
RU (1) RU2569330C1 (ru)
WO (2) WO2013071809A1 (ru)

Families Citing this family (39)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10277519B2 (en) 2006-01-31 2019-04-30 Silicon Laboratories Inc. Response time for a gateway connecting a lower bandwidth network with a higher speed network
US20150131485A1 (en) * 2006-01-31 2015-05-14 Sigma Designs, Inc. Mapping connected devices in a home area network to ip addresses in a local area network
US10326537B2 (en) 2006-01-31 2019-06-18 Silicon Laboratories Inc. Environmental change condition detection through antenna-based sensing of environmental change
US20150187209A1 (en) 2006-01-31 2015-07-02 Sigma Designs, Inc. Method and system for synchronization and remote control of controlling units
US9538368B2 (en) * 2011-11-24 2017-01-03 Lg Electronics Inc. Method for transceiving data on basis of grouping in wireless LAN system, and device for supporting same
CN103188810B (zh) * 2011-12-29 2015-07-01 华为终端有限公司 指示位表下发方法和指示操作方法及设备和系统
KR102018016B1 (ko) * 2012-03-06 2019-09-03 인터디지탈 패튼 홀딩스, 인크 무선 근거리 통신망에서의 절전을 위한 방법 및 장치
WO2013141669A1 (ko) * 2012-03-23 2013-09-26 엘지전자 주식회사 무선랜 시스템에서 채널 액세스 방법 및 장치
KR101988320B1 (ko) * 2012-04-02 2019-06-12 엘지전자 주식회사 무선랜 시스템에서 채널 액세스 방법 및 장치
WO2013151335A1 (ko) * 2012-04-03 2013-10-10 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 트래픽 지시 맵 송수신 방법 및 이를 위한 장치
US9019896B2 (en) * 2012-04-23 2015-04-28 Qualcomm Incorporated Systems and methods for low overhead paging
KR102072595B1 (ko) * 2012-06-13 2020-03-02 한국전자통신연구원 무선랜에서 채널 액세스 관련정보를 요청 및 획득하는 방법 및 단말, 무선랜에서 채널 액세스 관련정보를 제공하는 장치
WO2013187702A1 (ko) * 2012-06-13 2013-12-19 한국전자통신연구원 무선랜에서 채널 액세스 관련정보를 요청 및 획득하는 방법 및 단말, 무선랜에서 채널 액세스 관련정보를 제공하는 장치
KR20150023362A (ko) * 2012-06-18 2015-03-05 엘지전자 주식회사 무선랜 시스템에서 채널 액세스 제어 방법 및 장치
CN103517461A (zh) * 2012-06-27 2014-01-15 华为技术有限公司 站点工作模式转换方法和通信设备
EP2900013B1 (en) 2012-09-18 2017-11-08 LG Electronics Inc. Method and apparatus for updating listen interval in wireless lan system
CN104144473B (zh) * 2013-05-09 2019-12-20 中兴通讯股份有限公司 一种选择可用接入网络的方法及用户设备
CN110784937B (zh) 2013-09-11 2023-06-06 韩国电子通信研究院 在无线局域网系统的信道访问控制方法及装置
WO2015037914A1 (ko) * 2013-09-11 2015-03-19 한국전자통신연구원 무선랜 시스템에서의 채널 액세스 제어 방법 및 장치
US10205573B2 (en) * 2013-09-13 2019-02-12 Futurewei Technologies, Inc. System and method for OFDMA PS-poll transmission
KR101761529B1 (ko) * 2014-01-02 2017-07-25 엘지전자 주식회사 무선랜에서 상향링크 프레임을 전송하는 방법 및 장치
US10637681B2 (en) 2014-03-13 2020-04-28 Silicon Laboratories Inc. Method and system for synchronization and remote control of controlling units
US9661638B2 (en) * 2014-05-07 2017-05-23 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for signaling user allocations in multi-user wireless communication networks
WO2015198144A2 (en) * 2014-06-27 2015-12-30 Techflux, Ltd. Method and device for transmitting data unit
US10028220B2 (en) 2015-01-27 2018-07-17 Locix, Inc. Systems and methods for providing wireless asymmetric network architectures of wireless devices with power management features
WO2016161547A1 (zh) * 2015-04-07 2016-10-13 华为技术有限公司 一种待接收指示消息传输方法及装置
US10736022B2 (en) * 2015-11-02 2020-08-04 Apple Inc. Proxy assisted NAN and access point concurrent operation
US10504364B2 (en) 2016-01-05 2019-12-10 Locix, Inc. Systems and methods for using radio frequency signals and sensors to monitor environments
US11030902B2 (en) 2016-01-05 2021-06-08 Locix, Inc. Systems and methods for using radio frequency signals and sensors to monitor environments
US10156852B2 (en) 2016-01-05 2018-12-18 Locix, Inc. Systems and methods for using radio frequency signals and sensors to monitor environments
US10455350B2 (en) 2016-07-10 2019-10-22 ZaiNar, Inc. Method and system for radiolocation asset tracking via a mesh network
US10650621B1 (en) 2016-09-13 2020-05-12 Iocurrents, Inc. Interfacing with a vehicular controller area network
CN108093478B (zh) * 2016-11-22 2020-11-06 华为技术有限公司 通信方法、装置和系统
US10637673B2 (en) 2016-12-12 2020-04-28 Silicon Laboratories Inc. Energy harvesting nodes in a mesh network
DE102018004551A1 (de) 2017-06-07 2018-12-13 Kubota Corporation Kommunikationsverarbeitungssystem für eine arbeitsmaschine und kommunikationsverarbeitungsverfahren für eine arbeitsmaschine
CN107734620B (zh) * 2017-11-29 2021-03-12 新华三技术有限公司 一种终端唤醒方法、装置及无线接入设备
GB2575329B (en) * 2018-07-06 2021-02-17 Canon Kk Unique direct link session ID to drive stations in a wireless network
JP2022523564A (ja) 2019-03-04 2022-04-25 アイオーカレンツ, インコーポレイテッド 機械学習を使用するデータ圧縮および通信
US11323217B2 (en) * 2019-08-29 2022-05-03 Cisco Technology, Inc. Multi-band width tone plan for OFDMA in a wireless network

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2378779C2 (ru) * 2004-02-06 2010-01-10 Конинклейке Филипс Электроникс Н.В. ПРОТОКОЛ РАССЫЛКИ СИГНАЛОВ-МАЯКОВ ДЛЯ ad-hoc СЕТЕЙ
RU2009101269A (ru) * 2006-06-16 2010-07-27 Нокиа Коропрейшн (FI) Способ и устройство для предоставления информации о каждом групповом адресе, для которого имеются данные, ожидающие доставки в узле, точке или терминале беспроводной локальной сети

Family Cites Families (27)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7366103B2 (en) 2000-08-18 2008-04-29 Nortel Networks Limited Seamless roaming options in an IEEE 802.11 compliant network
US7126945B2 (en) 2001-11-07 2006-10-24 Symbol Technologies, Inc. Power saving function for wireless LANS: methods, system and program products
US7693117B2 (en) * 2002-12-16 2010-04-06 Avaya Inc. Power-saving mechanism for periodic traffic streams in wireless local-area networks
JP2004350168A (ja) 2003-05-26 2004-12-09 Sony Corp 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
US6934299B2 (en) 2003-06-06 2005-08-23 Motorola, Inc. Beacon packet having traffic indicator flag
US7245946B2 (en) * 2003-07-07 2007-07-17 Texas Instruments Incorporated Optimal power saving scheduler for 802.11e APSD
JP4047836B2 (ja) 2004-04-02 2008-02-13 株式会社東芝 通信装置、通信システム、通信方法、および通信制御プログラム
JP4032257B2 (ja) 2004-06-28 2008-01-16 日本電気株式会社 無線lanにおける省電力化方法、基地局、端末局、無線lanシステム
DE102004040405B4 (de) 2004-08-19 2008-11-13 Nec Europe Ltd. Verfahren zur Optimierung des Energieverbrauchs einer Station in einem drahtlosen Netzwerk
US8880104B2 (en) * 2006-03-03 2014-11-04 Qualcomm Incorporated Standby time improvements for stations in a wireless network
JP2008131312A (ja) * 2006-11-20 2008-06-05 Matsushita Electric Ind Co Ltd 無線端末及びその制御方法
US8849315B2 (en) * 2006-12-19 2014-09-30 Conexant Systems, Inc. Systems and methods for retrieving buffered data from an access point
US8089908B2 (en) * 2007-03-13 2012-01-03 Conexant Systems, Inc. Systems and methods for indicating buffered data at an access point using a traffic indication map broadcast
US8170002B2 (en) * 2007-05-31 2012-05-01 Conexant Systems, Inc. Systems and methods for indicating buffered data at an access point with efficient beacon handling
JP4892734B2 (ja) * 2007-04-13 2012-03-07 Necカシオモバイルコミュニケーションズ株式会社 携帯型電子装置、プログラム
GB0712535D0 (en) * 2007-06-28 2007-08-08 Airbus Uk Ltd Method for forming composite components and tool for use therein
US8233414B2 (en) * 2007-07-05 2012-07-31 Conexant Systems, Inc. Systems and methods for indicating buffered data at an access point using an embedded traffic indication map
US20090016306A1 (en) 2007-07-12 2009-01-15 Qi Wang METHOD AND SYSTEM FOR AN EFFICIENT TIM ELEMENT SUPPORTING MULTIPLE BSSes IN A WIRELESS LAN
JP2010130096A (ja) * 2008-11-25 2010-06-10 Toshiba Corp 無線端末、基地局、無線通信システムおよび無線通信方法
WO2012000084A1 (en) 2010-06-28 2012-01-05 Research In Motion Limited Method and system for radio access technology selection
CN103460621B (zh) * 2011-03-30 2016-06-08 Lg电子株式会社 在无线通信系统中生成业务指示符图的方法和装置
US9137823B1 (en) * 2011-05-23 2015-09-15 Marvell International Ltd. Downlink and uplink staggering techniques with aid bitmap segmentation
US9560630B2 (en) * 2011-08-12 2017-01-31 Qualcomm Incorporated Devices for reduced overhead paging
KR102018016B1 (ko) * 2012-03-06 2019-09-03 인터디지탈 패튼 홀딩스, 인크 무선 근거리 통신망에서의 절전을 위한 방법 및 장치
CN102711228B (zh) 2012-06-15 2015-07-08 宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司 数据通信装置和方法
WO2014061957A1 (en) * 2012-10-15 2014-04-24 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for maintaining association in wireless lan system
US9078210B2 (en) * 2013-02-07 2015-07-07 Qualcomm Incorporated Systems and methods for power saving for multicast and broadcast data

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2378779C2 (ru) * 2004-02-06 2010-01-10 Конинклейке Филипс Электроникс Н.В. ПРОТОКОЛ РАССЫЛКИ СИГНАЛОВ-МАЯКОВ ДЛЯ ad-hoc СЕТЕЙ
RU2009101269A (ru) * 2006-06-16 2010-07-27 Нокиа Коропрейшн (FI) Способ и устройство для предоставления информации о каждом групповом адресе, для которого имеются данные, ожидающие доставки в узле, точке или терминале беспроводной локальной сети

Also Published As

Publication number Publication date
EP2772104B1 (en) 2020-01-15
IN2014KN01089A (ru) 2015-10-09
US20160316391A1 (en) 2016-10-27
BR112014011878B1 (pt) 2022-04-12
AU2012339365A1 (en) 2014-06-19
KR20140091737A (ko) 2014-07-22
WO2013071809A1 (en) 2013-05-23
WO2013075134A1 (en) 2013-05-23
EP2772104A4 (en) 2015-04-15
CN103931240B (zh) 2018-09-07
US9019986B2 (en) 2015-04-28
KR101623417B1 (ko) 2016-05-23
MX341264B (es) 2016-08-09
BR112014011878A2 (pt) 2017-05-16
AU2012339365C1 (en) 2016-03-31
EP2772104A1 (en) 2014-09-03
US20130128867A1 (en) 2013-05-23
MX2014006008A (es) 2014-06-04
US9398576B2 (en) 2016-07-19
US20130128831A1 (en) 2013-05-23
CN103931240A (zh) 2014-07-16
AU2012339365B2 (en) 2015-11-12

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2569330C1 (ru) Система и способ управления линией связи
US9560632B2 (en) Devices for title of invention reduced overhead paging
US10104611B2 (en) Systems and methods for low overhead paging
CN107251625B (zh) 寻呼和rar调度方法
CN109195209B (zh) 用于分派无线网络中受限的接入窗中的时隙的方法和配置
CN107105424B (zh) 无线系统中效率寻址及功率节省方法及系统
US8923188B2 (en) System and method for data forwarding
US8634337B2 (en) Method for receiving control information and terminal device using the same
US9320055B2 (en) Method for efficiently transmitting broadcasting message in broadband wireless access system
US9019896B2 (en) Systems and methods for low overhead paging
EP2952048A2 (en) Devices for reduced overhead paging
US9220032B2 (en) Methods and arrangements for traffic indication mapping in wireless networks
CN108141814B (zh) 无线网络节点、无线设备和其中的方法
US20140185437A1 (en) Methods and arrangements for traffic indication mapping in wireless networks
WO2014068467A2 (en) Method, apparatus and computer program for a wireless device
JP5873565B2 (ja) 通信リンクを制御するためのシステムおよび方法