TW200830751A - Method and apparatus for measuring interference in wireless stations - Google Patents
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Description
200830751 九、發明說明: 【先前技術】 IEEE 802.XX通信的載波偵聽多重存取/衝突 (CSMA/CA)要求每個無線站台(STA)在發射之前 頻道空閒。實體(ΡΗΥ)和媒體存取控制(MAC)層具= 在發射任何訊框之前·頻道的任務。這一操作使^載 彻急機制來完成。載波偵聽機制指示當在頻道上檢測到訊 框時或者當在頻道上的射頻(RP)功率超過某一門播時該 頻道是否忙。 、Μ RF頻道功率檢測用來檢測來自與!ΕΕΕ 8〇2桿準不相 可的頻道的其他使用者的載波。這些:皮被認 為疋STA的干擾。通過檢峨波,STA較觸道忙 遲發射。因此,由於“忙,,舰實際上未攜帶資料,在空 閒頻道上發射的任何Rp干擾功率源將阻止該頻道的正 使用並可能對頻道效率有負面影響。如果奸干擾功 忙頻道進行發射,則接收訊框的信號雜訊(S/N)比變化, ,且訊框差触及赌重魏更有可能。如果即干擾級別 洛到低於STA的用於载波偵聽的門檻,則sta可以發射, H干擾爛加_多訊框差錯和訊框重發的空 閒頻道雜訊。 期jff8G2無線網路中,STA被裝配來測量在空閒週 j期間無_勒的辨。此空_道騎到的功率是熱 二-5自二他STA的干擾以及來自諸如微波爐之類的非 一線裂置、糾無線電話之_其他未被許可的工業、科 5 200830751 技以及醫學(ISM)波段使用者以及諸如電動機之類的其他 附近寬頻射頻干擾(RH)源的干擾的總和。空閒頻道功率 的測量包括來自不同干擾源的干擾功率,但是不提供干擾 源量級的估計,因為對於無任何干擾的頻道不存在基線。 沒有測量干擾的裝置,STA不能向存取點(Ap)或其
、、罔路貫體告警有關感知到的干擾級別的變化、增加或者 降低。沒有來自STA的此類干擾回饋,網路就不能針對μ 之中的STA負載均衡、網路頻率規劃以及個體基本服務單 疋(BSS)頻道選擇而做出理由充分的決定。而且,當本地 干擾增加時空_ STA不能自祕告警^,從而由田於处 嘗試以及再f試低龍鱗朗確立足_ QOS而引起服 務品質(QOS)初啟的增加的延遲。 # 1擾的直接測量要求對干擾_控制。—般來說,隨 者干擾源的開啟來進行服務品質或者空閒頻道功率的測 置,然後隨著干擾源的關閉來進行同樣的測量 以從這些直接測量中的差別來計算量化了的干擾級別。
在典型的IEEE 802無線系統中,ST 控制:擾源。所以’這樣-種直接干擾測量是不能吊的不此 因此,需要-種間接測量或者估計 干擾的實用技術。由於STA不能間 :: 境中的RF干擾,所以以一種標準,者^本地免 RF干擾的能力也將是有用的。 、式如或者估計 【發明内容】 媒體存取延遲、 可以從空閒頻道雜訊、頻道利用率 6 200830751 STA輸貫量、BSS輸貫量以及訊框差錯率的測量中導出用 於估計RF谓的量度。另外,可以作為比值或者按變化分 析率來從組合的直接測量項目的優先列表導出量度。通過 測量總的空綱道神或者通·量通_道效率和訊框 差錯中的變化來間接測量RF干擾。 RP干擾測夏也可以基於其他直接測量的各種組合,所 述其他直接測量,比如平均雜訊功率指示符(ANPI)、 資料輪貫量、AP資料輸貫量、STA媒體存取延遲、節點媒 體存取延遲、STA頻道率、BSS頻道湘率以及訊框 重發數。下面的詳細說明描述了這些直制量的各種有用 組合的特定量度,但是其他組合也是可能的。 【實施方式】 下文中提到的術語“無線發射/接收單元(Wtru) ‘‘包 括但不限於使用者設備⑽)、無線站台(STA)、固定或 移動使用者單元、傳呼機、行動電話、個人數位助理 (PDA)、電腦或任何其他類型的能夠操作在無線環境中的 使用者裝置。下文中提到的術語,,基地台”包括但不限於節點 B、站點控㈣、存取點(AP)或任何其他類型的能夠操 作在無線環境中的介面裝置。 第1圖是無線通信系統100的方塊圖,該無線通作系 統被配置用於確定干擾級別。該系統包括处105和^線 STA 110。AP 105和STA 11〇經由無線通信鏈路112通信、'。 如第1圖所示,STA 110包括發射機120、接收機 和處理器140。處理器140被附接到緩衝器13〇和記憶 200830751 =〇。處理n 14G被配置級使肢少—種下賴技術來確 定或估計RF干擾。 亦如第1圖所示,AP105包括發射機165、接收機17〇 和處理器18G。處理n 18G被附接到緩衝器、19()和記憶體 19%處理器⑽被配置用於使用至少1下述的技術來確 定或估計RF干擾。 第2圖示出了根據第一實施方式確定处干擾的方法 2〇〇的流程圖。首先,通過不斷地測量处的感知的空醜 迢雜訊功率並在時間週期上對其進行平均來確定AP的平 =雜訊功率指示符(AP—ANPI) (21〇)。然後,在站台處確 定 STA 的 ANPI( STA—ANpl χ 22〇 )。然後,Ap 發射 給 STA,或者,STA 發射 STA_ANPI 給 Ap ( 23〇 )。之後, STA通過比較STA一ΑΝρι與处一八^^來確定干擾的存在 (240)〇 當STA測量到比AP更高的ANPI時,它指示STA正 在經歷比AP更多的rf干擾,並且rf干擾功率等於 STA—ANPI減去AP-ANpj。當sta測量到比AP更低的 ANPI時,它指示AP正在經歷比STA更多的RF干擾,並 且RF干擾功率等於AP—ANPI減去STA—ANPI。在STA或 者AP處沒有RF干擾時或者在STA處和在AP處的RF干 擾相等時這兩個ANPI測量的比值等於一。因此,這兩個 ANPI測量的比值可以用來指示耵干擾。比值μ指示STA 處的本地RF干擾,比值<;1指示Αρ處的本地;^干擾。應 當指出’這個量度只對於低級別的处干擾有用。使用此量 8 200830751 度將不可檢測觸發載波偵聽機制的高級別的处干擾。可選 地,在250處’ RF干擾開始或者处干擾終止的檢測可以 被報告給至少一個其他網路實體。 在一個未圖示的替換實施方式中,STA可以通過監視 STA一ANPI的變化率來測量干擾。ΑΝρι值中的突增指示在 那個STA處新RF干擾源的開始。sm軟體可以將ΑΝρι 值存儲在緩衝器中並將舊的ΑΝρι值與最新近的值進 行比較並減去差值。如果差值大於(增大的ΑΝρι)針對所 選時間窗口(新近測量的測量時間減去舊測量的測量時間) 的所選門檻值(db為單位),則在那個sm處檢測到即干 擾開始。如果差值小於(減小的八见^)針對所選時間窗口 (新近測里的測里日守間減去舊測量的測量時間)的所選門 檻值(-db為單位),則在那個STA處檢測到即干擾終止。 RF干擾開始或終止的檢測可以由STA報告給AP或者其他 網路實體。 、 第3圖示出了根據另一實施方式確定Rp干擾的方法 300的饥程圖。首先,確定ap的感知的頻道利用率 (AP一Chan—Util) (310)。AP的頻道利用率測量用作針對 該AP的基線頻道量度,描述了頻道忙的時間百分比。接下 來,確定STA的頻道利用率(STA—Chanjjtil) (32〇)。处 然後發射AP—Chan—Util給STA,或者STA發射 STA—Chan—Util 給 AP ( 325 )。最後通過比較 STA_Chan 與AP-Chan一Util來確定干擾的存在。 當與AP的環境相比,STA在STA的本地環境中測量 200830751 c=:r:chan-util時’則這可以指示即干擾的 /二不存在。虽STA測量到比AP更高的頻道利用率 化,它指示STA的載波偵聽機制正在檢測到比比AP更夕 的RF干擾或者STA處於未能被处檢酬的其他無線 齡線電範圍中。當STA測量到比处更低的頻道利用率 牯’它可能指示AP正在經歷比STA更多的处干擾或者 STA不處於正在向Ap發射的某些其他sta的無線電範圍 中在STA或者AP處沒有Rp干擾時、或者在STA處以 ^在AP處的RF干擾相等時這兩個頻道利用率測量的比值 等於一。目此’這兩個ANPI測量的比值可以用來指示虾 干擾。比值>1指示STA處的更多的本地即干擾,比值q 指示AP處的更多的本地处干擾。應當指出,這個量度對 於觸舍載波偵聽機制的南級別的反p干擾有用。可選地,在 340處’ rf干擾開始或者μ干擾終止的檢測可以被報告 給至少一個其他網路實體。 第4圖示出了根據另一實施方式確定处干擾的方法 400的流程圖。首先,確定AP的媒體存取延遲(Apjy[AD) (410)。AP的媒體存取延遲用作針對該Ap的基線頻道量 度,描述了在基本服務單元中的所有下行鏈路業務的平均 媒體存取延遲。接下來,確定STA的媒體存取延遲 (STA—MAD) (420)。STA—MAD 是用於 STA 上行鏈路的 媒體存取延遲(MAD)的測量。AP然後發射ap MAD給 STA,或者STA發射STA—mad給AP (425 )。最後通過比 較STA—MAD與APJVtAD來確定干擾的存在(430)。 200830751
當與BSS相比,STA在STA的本地環境中針對其上行 t路業務測量到一個不同的媒體存取延遲(STA—MAD) =則這可月匕才曰7F RF干擾的存在或者不存在。當STA測 =比AP更高的議時,它指示似的載波細幾制 ^在檢測到比AP更多的处干擾或者似處於未能被处 ^朗的其他热線傳輸的無線電範圍中。t sta測量到比 更低的_時,它可能指示AP正在經歷比似更 夕的RF干擾或者STA不處於正在向Ap發射的某些其他 STA的無線電範圍中。在STA或者AP處沒有RF干擾時、 STA處以及在AP處的rf +擾相等時這兩個頻道 測量的比值等於1。因此,這兩個MAD測量的比值 可以用來指示RF干擾。比值指示STA處的更多的本地 RF干擾,比值<1指示Ap處的更多本地即干擾。應當指 出,這個方法對於觸發STA載波偵聽機制的高級別的即 干擾有用。可選地,在440處,RF干擾開始或者rf干擾 終止的檢測可以被報告給至少一個其他網路實體。 第5圖示出了根據另一實施方式確定Rp干擾的方法 (500)的流程圖。首先,在sTA或Ap中的處理器確定具 有分段計數系統(FCS )差錯的接收到的分段的比率 (FCSErroi€oum)(510)。在同一時刻,處理器確定接收到 的總分段的比率(RecievedFragmentCount) (520)。然後, 處理器確定 FCSErrorCount 的變化率(△FCSErrorCount) (530 )。在同一時刻,處理器還確定RecievedFragmentc〇unt 的變化率(△RecievedFragmentCount) (540)。接下來,處 200830751 理器確定ΔΡΕΒΕπΌΓΟοιιηΙ;與△RecievedFragmentCount 的 比值(550)。這些德爾塔(delta)比值代表接收到的分段 差錯率。然後,處理器綠定△ FCSErrorCount與△ RecievedFragmentCount 的比值的變化率(△[△ FCSErrorCount/ARecievedFragmentCount]) (560)。最後, 處理器基於△[△ FCSErrorCount /△ RecievedFragmentCount] 來確定RF干擾級別(570 )。 • 接收到的△[△ FCSErrorCount / △
RecievedFragmentCount]中的突增指示在那個STA或AP處 新RF干擾的開始。如果FCSErrorCount / △ RecievedFragmentCount]中的差值大於(增大的接收分段差 錯率)針對所選時間視窗的所選門檻值(單位為db),那麼 在那俯STA或AP處檢測到RF干擾開始。如果 FeSEriOiCcnint / △ KedevedFragmentCount]中的差值小於 (減小的接收分段差錯率)針對所選時間窗口(新近接收 ⑩ 分段差錯率的測量時間減去舊的接收分段差錯率的測量時 間)的所選門檻值(單位為_曲),那麼在那個或Ap 處檢測到RF干擾終止。可選地,在58〇處,处干擾開始 或者RF干擾終止的檢測可以被報告給至少一個其他網路 實體。 第6圖不出了用於通過測量Bss頻道開銷性能量度的 變化率來確定RF干擾的方法的流程圖。通過腳輸貫量 士的頻道利用率的焉值指示高頻道開銷和低效bss操 作。因此。在610處確定AP的頻道利用率(处―⑶肪—⑽)。 12 200830751 然後在620處,AP通過確定在預定時間週期上發射和接收 到的總分段數量來確定BSS輸貫量(BSSJThroughput)。接 下來,在 630 處,AP 確定 AP_Chan_Util 與 BSS_Throughput 的比值(AP—Chaii-Util/BSS—Throughput)。在 640 處,AP 確定 AP一Chan一Util/BSS一Throughput 的變化率(△
[AP-ChanJJtil/BSS-Throughput])。最後,在 650 處,AP 基於△ [AP-Chan—Util/BSS-Throughput]來確定 RF 干擾。
AP-ChanJJtil/BSS 一Throughput或者BSS頻道開銷中的突增 指不在那個AP處新RF干擾的開始。 替換地,代替監視變化率,AP可以將 AP-Chan—Util/BSS一Throughput與預定門檻值進行比較。如 果BSS頻道開銷中的差值大於(增大的BSS頻道開銷)針 對所選時間週期的所選門檻值(單位為db),那麼在那個 AP處檢測到RF干擾開始。如果BSS頻道開銷中的差值小 於(減小的BSS頻道開銷)針對所選時間週期的所選門植 值’那麼在那個AP處檢測到RP干擾終止。可選地,在細 處,RF干擾可以被報告給BSS中的STA或者一些盆他 路實體。 八 用上述的任意方法,呆雙現|重可能需 被發射給 BSS 中 @ ista。_ 旦ώ μ WTA。例如’可能需要被發射給STA的 里又匕括处-細、AP-Chan_Util以及AP—MAD。 ^穌發_特徵和元件在較佳的實施方式中 的結δ進行了描述,但每個 、 佳實施方W ^ 鱗核讀可以在沒有所述較 切其他特徵和元件的情況下單獨细,或在與 13 200830751 或不,树_其他特徵和元件結合的各種情況下使用。 士發月提供的方法或流賴可以在由制電腦或處理器執 订的電=¾式、軟體錄體中實施’其中所述電腦程式、 軟體或喊是以有形的方式包含在電腦可賴存媒體中 ,°關於電腦可讀儲存媒體的實例包括唯讀記憶體 、,^〇Μ)、隨機存取記憶體(RAM)、暫存器、緩衝記憶體、 半導體記憶體裝置、内部硬碟和可移動磁片之類的磁媒 體磁光媒體以及CD-ROM碟片和數位多功能光碟(dyjd ) 之類的光媒體。 適當的處理器例如包括通用處理器、專用處理器、傳 統處理器、數位信號處理器(DSP )、多個微處理器、與DSp 核心相關聯的一個或多個微處理器、控繼、微控制器、 特定功能積體電路(ASIC)、現場可編程閘陣列(FpGA) 電路、任何其他類型的積體電路(IC)、和/或狀態機。 與軟體相關聯的處理器可用於實現一個射頻收發機, 以便在無線發射/接收單元(WTRU)、使用者設備(UE)、 終端、基地台、無線電網路控制器(RNC)、或任何主機電 腦中加以使用。WTRU可以結合以硬體和/或軟體實施的模 組使用,比如攝影機、視訊攝影機模組、視訊電話、揚聲 器電話、振動裝置、揚聲器、麥克風、電視收發信機、免 提耳機、鍵盤、藍牙②模組、調頻(FM)無線電單元、液 晶顯示幕(LCD)顯示單元、有機發光二極體(〇led)顯 示單元、數位音樂播放器、媒體播放器、電動遊戲機模組、 網際網路瀏覽器和/或任何無線區域網路dAN)模組。 14 200830751 實施例: /· 一種在包括節點和多個站台(STA)的無線通信網 中的=於_射頻(RF)干擾的實施例包括·· 。亥節點進行第一平均雜訊功率指示符(ANPI)測量以 確定基線; 该節點發射基線給多個STA ; 鲁 S1A進行ANPI的連續測量;以及 STA將所述連續測量與基線進行比較以確定处干擾。 2·如實施例1的無線通信網路,還包括:當連續的 ANPI測1鬲於基線時,則確定STA受到处干擾。 3·如實施例1或2的無線通信網路,還包括:當連續 的ANPI測量低於基線時,則確定節點受到卯干擾。 4·如前面任何一個實施例的無線通信網路,其中:在 STA處測里的ANPI與在STA處測量的ΑΝρι的比值被用 來確定RF干擾。 5、如相任何—個實施例的無線通信網路,還包括: 該^關量第—頻道制率量度以確定基線; 遺即點發射基線給多個無線發射礙收單元(sta” 該多個STA進行頻道利用率的連續測量;以及 將連續的測量與基線進行比較以確定RF干擾。 6·如貫施例5的無線通信網路,還包括:當頻道利用 率測量高於基線時,則確定所述多個STA中的-個受到RF 干擾。 7·如貫施例5或6的無線通信網路,還包括:當頻道 15 2〇〇83〇751 利用率測量低於基線時,則確定所述節點受到处干擾。 、8·如實施例5、6或7的無線通信網路,其中:STA頻 道利用率量度和節點頻道利用率量度的比值被用來確定RF 干擾。 9·如前面任何一個實施例的無線通信網路,還包括: 该畴點測量第一媒體存取延遲量度以確定基線;
該郎點發射基線給多個STA ; STA進行媒體存取延遲量度的連續測量;以及 將所述連續的測量與基線進行比較以確定RF干擾。 10·如實施例9的無線通信網路,還包括:當媒體存取 延遲量度高於基料,則確定所述多個STA巾的一個受到 干擾。 一 I1·如貫施例ίο或11的無線通信網路,還包括:當媒 體存取延遲塁度低於基線時,則確定所述節點受到RF干 擾。 12·如貝知例1〇、η或I]的無線通信網路,其中:sta 媒體存取延遲量度和節點舰存取延遲量度的比值被用來 確定RF干擾。 如鈾面任何一個貫施例的無線通信網路,還包括: 、該節點測量平均雜訊功耗示符(細的變化率; 以及 基於所述ANPI變化率來確定即干擾。 14.如實施例13的無線通信網路,^包括:8伙將多 個ANPI贿記,隨巾並且比轉財記憶體中的多 16 200830751 個ANPI中的子集以確定RF干擾。 15·如實施例μ的無線通信網路,還包括··將所選時 間視窗t的多個存觸ANPI健針對選定賴視窗的門 檻進行比較以確定RF干擾。 16·如前面任何一個實施例的無線通信網路,還包括: STA測置接收到的分段差錯的變化率以及基於所述接收到 的分段差錯率的變化率來確定Rp干擾。 17·如貫施例16的無線通信網路,還包括:STA將多 個接收到的分段差錯轉儲在記憶财並且比較該多個存 儲的接收到的分段差錯率的子集以確定即干擾。 18·如實施例16或17的無線通信網路,還包括:將所 選時間視窗中的所述多個接收到的分段差錯率與針對所選 時間視窗的門植進行比較以確定Rp干擾。 19·如前面任何一個實施例的無線通信網路,還包括: 所述節點測量基本服務單元(BSS)頻道開銷的變化率以及 基於所述BSS頻道開銷變化率來確定处干擾。 20·如貫施例19的無線通信網路,還包括:所述節點 將多個BSS頻道開銷率存儲在記憶體中並且比較所述多個 存儲的BSS頻道開鎖率的子集以墙定处干擾。 21·如實施例20的無線通信網路,還包括:將所選時 間視窗中的所述多個BSS頻道開銷率與針對該所選時間視 窗的門檻進行比較以確定RF干擾。 22·如鈿面任何一個實施例的無線通信網路,還包括: 所述節點發射ANPI信號、頻道利用率信號以及媒體存取延 17 200830751 遲信號給所述多個STA。 玨如刚面任何一個實施例的無線通信、網路 第一節點設置靜止週期; < · 所述第一節點將所述靜止週期發射給第二節點以及 的節點和第二級節點執行在所述靜·^^^ 節
田24·如前面任何一個實施例的無線通信網路,其中 點是STA,並且網路是網狀網路。 /、 、25·如實施例24的無線通信網路,其中:網狀動作訊 框被用來傳送在對等方STA和本地ΜΡ之間的測量。° 26.如實施例m中任一實施例的無'線通信網路,复 中·節點是ΑΡ。 27·如前面任何一個實施例的無線通信網路,還包括: 所述節點持續測量控制和/或管理訊框失敗並在信標中將此 I度發射給STA,其中:高於預定門播的訊框失敗數指示 RP干擾的存在。 ,、 28.如實施例27所述的無線通信網路,其中,該訊框 失敗屬於包括下列之一的訊框:RTS擴展的ΡΗγ保護訊 框,雙CTS訊框’ PSMP(節能多輪詢)訊框,或者,包括^ 列控制和/或管理訊框之一的訊框:塊ACK,RTS,CTS, CF-END 〇 29· —種用於射頻干擾檢測的無線通信網路,包括:测 量量度參數以及在發射站台(STA)或接收STA處單獨或者 以組合的形式發射下列量度中的一個或多個:ΑΝΡΐ測量; 18 200830751 頻道利用率;媒體存取延遲;本地測量的anpi的變化率; 具有FCS差錯的本地測量的接收分段的變化率;Bss頻道 開銷性能的變化率;檢測到的控制和/或管理訊框失敗。 30· —種包括多個站台(Sm)和節點的無線通信系統, 由此所述STA和所述節點適於執行如實施例1-29中任意一 個的實施例。 31· —種包括多個站台(STA)的無線網狀網路,其中一 個STA被配置為實施例㈣中任意一個所述的節點,所述 無線網狀網路置驗執行實關μ28中任意—個所述 的實施例。 32. -種使用在網路中的無線站台,其中如實施例w 的任意-個無線通信網路來配置所述網路。
19 200830751 【圖式簡單說明】 第1圖是典型無線系統的方塊圖; Γ圖是用於基於細來確定财干擾的方法的流程圖; ^圖是用於基於頻道利用率來確定你干擾的另 的流程圖; 第4圖是用於基於媒體存取延遲來確^ RF干擾的另—方 法的流程圖; 第5圖是用於基於分段差錯來確定即干擾的另_方法的 流程圖;以及 '、 第6圖是用於基於輸貫量來確定处干擾的另一方法的节 程圖。 /;IL 【主要元件符號說明】 160 、 195 記憶體 140、195 處理器 150 、 190 缓衝器 120、165、Tx 發射機 130、170、Rx 接收機 112 無線通信鍵路 AP 存取點 ANPI 平均雜訊功率指示符 STA 站台 RF 射頻 AP CHAN UTIL AP的頻道利用率 20 200830751
Sm^CHANJJTIL STA的頻道利用率 AP_MAD AP媒體存取延遲量度 STA_MAD STA媒體存取延遲量度 21
Claims (1)
- 200830751 十、申請專利範圍: 1· 一種用於測量射頻(RF)干擾的方法,該方法包括: 接收一存取點(AP)的平均雜訊功率指示符(^八^ 測量; 在站台(STA)處確定一 ANPI (STA—ANPI);以及 通過比較该STA_ANPI與該AP_ANPI來嫁定Rp干擾。 2·如申請專利範圍第1項所述的方法,其中通過比較該 • STA—ANPI與該AP—ANPI來確定Rp干擾包括:當該 STA_ANPI測量高於該AP__ANPI時,則確定該STA正 在經歷更高的RF干擾。 3.如申請專利範圍第1項所述的方法,其中通過比較該 STA一ANPI與該AP—ANPI來確定RF干擾包括··當該 STA-ANPI測量低於該AP—ANPI時,則確定該处正 在經歷更高的RF干擾。 4·如申請專利範圍第1項所述的方法,其中通過比較該 ⑩ STA一ANPI與該AP—ANPI來確定Rp干擾包括:使用 STA—ANPI與AP—ANPI的一比值來確定卯干擾。 5· —種用於測量射頻(RF)干擾的方法,該方法包括: 從一存取點(AP )接收一頻道利用率量度 (AP—CHANJJTIL ); 在站台(STA )處確定一 STA頻道利用率 (STA—CHAN—UTIL);以及 通過比較該 STA__CHAN_UTIL 與該 Ap CHAK UTIL· 來確定RF干擾。 22 200830751 6.如申請專利範圍第5項所述的方法,其中通過比較該 STA_CHAN_UTIL 與該 AP_CHANJ[JTIL 來確定 RF 干 擾包括:當該STA_CHAN_UTIL測量高於該 AP_CHAN_UTIL時,則確定該STA正在經歷更高的 RF干擾。 7·如申請專利範圍第5項所述的方法,其中通過比較該 STA—CHAN—UTIL 與該 AP_CHANJJTIL 來確定 RF 干 鲁 擾包括·當该STA_CHAN_UTIL測量低於該 AP-CHANJJTIL時’則確定該AP正在經歷更高的RF 干擾。 8·如申請專利範圍第5項所述的方法,其中通過比較該 STA—CHAN-UTIL 與該 AP—CHANJLJTIL 來確定 RF 干 擾包括:使用 STA一CHANJJTIL 與 AP_CHAN_UTIL 的一比值來確定RF干擾。 9· 一種用於測量射頻(RF)干擾的方法,該方法包括: ⑩ 從一存取點(Ap )接收媒體存取延遲量度(AP _MAD ); 在站台(STA )處確定媒體存取延遲量度 (STAJVIAD);以及 通過比較该STAJVtAD與該ΑΡ-MAD來確定RF干榫。 10·如申請專利範圍第9工員所述的方法,其中通過比^該 STA—MAD與該AP—MAD來確定Rp干擾包括:當該 STA—MAD測量高於該APJV[AD時,則確定該sta正 在經歷更高的RF干擾。 11.如申請專利範圍第9項所述的方法,其中通過比較該 23 200830751 STA—MAD與該AP—MAD來確定Rp干擾包括:當該 STA-MAD測量低於該APJVIAD時’則確定該^正 在經歷更高的RF干擾。 12·如申請專利範圍第9項所述的方法,其中通過比較該 STA-CHANJJTIL 與該 AP—CHANJJTIL 來確定 RF 干 擾包括:使用 STA_CHAN_UTIL 與 AP_CHAN UTIL 的一比值來確定RF干擾。 # 13· 一種用於測量射頻(RF)干擾的方法,該方法包括: 確定在一特定時間週期上接收到的分段差錯 (FCS—ERROR—COUNT); 確定在該特定時間週期上接收到的分段的總數 (RECEIVED—FRAGMENT—COUNT); 對於一給定時間通過採用FCSJERROR_COUNT與 RECEIVEDJFRAGMENT_COUNT的比值來確定接收 的分段差錯率; • (RECEIVED—FRAGMENT—ERR〇R_RATE);以及 確定接收到的分段差錯率隨時間的變化(△ —RECmVEDJFRAGMENT_ERR〇R_RATE);以及 基於該接收到的分段差錯率隨時間的變化來估計RF。 14·如申請專利範圍第13項所述的方法,其中,rf干擾中 的變化通過一增大的△jlECEI VEDJFRAGMENT JERRORJRATE 來確定,該增大的△JUECEIVED^ FRAGMENTJERROR_RATE 指示該 STA 或 AP 正在 經歷較高的RF干擾。 24 200830751 15.如申5青專利範圍弟14項所述的方法,其中,確定Rp 干擾中的變化通過一減小的△jreceived PRAGMENT_ERR0R一RATE來確定,該減小的△ 一RECmVED—FRAGMENTJERROR RATE指示該 sTa 或AP正在經歷較低的rf干擾。 16·如申請專利範圍第14項所述的方法,其中,確定卵 干擾中的變化通過在兩個不同時間處的STA-ANPI的 一比值來確定,該比值指示該STA正在經歷較低或較 南的RF干擾。 17· —種用於測量射頻(RF)干擾的方法,包括: 測量站台平均雜訊功率指示符(STA—ANPI)的分段差 錯率的變化率; 確定在兩個不同時間處站台(STA )的一 ANPI (STA_j\NPI);以及 通過互相比較這些STA一ANPI值來確定RF干擾。 18·如申请專利範圍第17項所述的方法,其中,確定Rp 干擾中的變化通過一增大的STA_ANPI來確定,該增 大的STA-ANPI指示該STA正在經歷較高的Rp干擾。 19·如申請專利範圍第17項所述的方法,其中,確定Rp 干擾中的變化通過一減小的STA-ANPI來確定,該減 小的STA-ANPI指示該STA正在經歷較低的rf干擾。 20.如申請專利範圍第Π項所述的方法,其中,確定rp 干擾中的變化通過在兩個不同時間處的STA-ANPI的 一比值來確定,該比值指不該STA正在經歷較低或較 25 2〇〇83〇75j 高的RP干擾。 2l· —種用於測量射頻(RF)干擾的方法,該方法包括: 測量一輸貫量; 在該AP處確定一頻道利用率(AP_CHAN_UTIL); 確定一 BSS 輸貫量(BSS—THROUGHPUT); 確定該 AP_CHANJJTIL 與該 BSS THROUGHPUT 的 一比值(AP一CHANJJTIL/BSS—TRHOUGHPUT ); _ 確定 AP_CHANJJTIL/BSS_TRHOUGHPUT 的一變化 率(△—AP_CHAN—UTIL/BSS_TRHOUGHPUT);以及 基於該Z^APJ^HANJJTIL/BSSJTRHOUGHPUT 來確 定一 RF干擾。 22·如申請專利範圍第21項所述的方法,該方法還包括: 通過一增大的 AP_CHANJJTIL/BSS一 TRHOUGHPUT 來確定RF干擾中的一變化,該增大的 AP_CHANJJTIL/BSSJTRHOUGHPUT 指示該 BSS 正 Φ 在經歷較高的RF干擾。 23·如申請專利範圍第21項所述的方法,該方法還包括: 通過一減小的 AP_CHANJJTIL/BSSJTRHOUGHPUT 來確定RF干擾中的一變化,該減小的 AP—CHANJJTIL/BSS_TRHOUGHPUT 指示該 BSS 正在經歷較低的RF干擾。 24·如申請專利範圍第21項所述的方法,該方法還包括: 通過在兩個不同時間處的 AP一CHAN—UTIL/BSS一TRHOUGHPUT 的一比值來確 26 200830751 定RF干擾中的一變化,該比值指示該BSS正在經歷 較低或較高的RF干擾。27
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