TW201927030A - 無線區域網中的節能方法及無線接入點 - Google Patents
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Abstract
本發明提供一種無線區域網中的節能方法及無線接入點。不論本實施例的無線接入點有無連接基站,所述無線接入點均運行睡眠模式,而且,所述無線接入點區分在無線接入點未連接基站的情况與連接基站的情况,而設定不同的無線接入點喚醒的周期,而增加節能效果。
Description
本實施例涉及一種無線區域網中的節能方法及無線接入點。
下面記述的內容僅單純用於提供與本實施例相關的背景信息,並非構成現有技術。
無線局域(WLAN:Wireless Local Area Network)網絡技術為寬帶網絡的接入,並廣泛配置於家庭。WLAN網絡技術一般稱之為無線保真(Wi-Fi:Wireless Fidelity)。
WLAN標準也包括稱為降低與WLAN無線網絡聯結的WLAN設備(設備一般為“基站(Station)”,簡稱為“STA”)的耗電的“節能(Power Save)”模式的低耗電待機模式。
在IEEE 802.11標準中,使用節能模式(Power Save Mode),以用於增加無線區域網STA(Station)的壽命。
基於節能模式運行的STA以喚醒狀態(Awake State)或低耗電狀態(Doze State)運行,以用於節能。喚醒狀態是指幀的傳輸或接收或者頻道掃描等STA的能夠正常運行的狀態。
對於在無線接入點(AP)未連接STA的情况,將無線(RF)電能以節能模式(Power Save Mode)運行而减少電能。在即使至少連接一個
STA的情况下,節能模式也被解除。
一般的AP使用另外的電源裝置而無需節能功能,但如移動手機AP(Mobile Phone AP)或無線閃存驅動器(WFD:Wireless Flash Drive)等需要使用電池的AP需要節能功能。
本實施例的目的在於提供一種在無線區域網中的節能方法及裝置,不僅與在AP(Access Point)有無連接基站(Station,STA)無關,運行睡眠模式(Sleep Mode),而且,區分STA未與AP連接的情况和STA與AP連接的情况,而設定不同的AP喚醒的周期,從而,提高節能效果。
根據本實施例的一方面,提供一種無線接入點,其包括:睡眠模式運行部,不論所述無線接入點是否與STA(Station)連接,所述睡眠模式運行部按開啟(On)睡眠模式(Sleep Mode)方式運行;射頻通信模組,將信標信號傳輸至外部或與外部相互傳輸或接收數據;及節能定時器控制部,每次已在所述無線接入點中設定的節能超時周期(PS_Timeout_Periodic)到來時,在節能超時(PS_Timeout)時間期間關閉(Off)所述睡眠模式,並開啟所述射頻通信模組,使得所述無線接入點與所述STA相互傳輸或接收所述數據。
本實施例的另一方面提供一種在無線區域網中的節能方法,其包括如下過程:不論無線接入點是否與STA(Station)連接,所述無線接入點按開啟睡眠模式(Sleep Mode)方式運行;確認已設定的節能超時周期
(PS_Timeout_Periodic)是否到來;及每次已在所述無線接入點中設定的節能超時周期(PS_Timeout_Periodic)到來時,在已設定的節能超時(PS_Timeout)時間期間關閉所述睡眠模式,並開啟射頻通信模組,而與所述STA相互傳輸或接收數據。
綜上說明所示,本實施例具有如下效果,與在AP是否連接STA無關,運行睡眠模式(Sleep Mode),因區分在AP未連接有STA的情况和連接有STA的情况,由此,設定不同的喚醒的周期,從而,提高節能效果。通過本實施例,能夠節省AP的不必要的耗電。
110‧‧‧無線接入點(AP)
111‧‧‧睡眠模式運行部
112‧‧‧節能定時器控制部
114‧‧‧節能時間控制部
116‧‧‧節能周期控制部
118‧‧‧射頻通信模組
120-1、120-2、120-N‧‧‧基站(STA)
圖1為簡要顯示本實施例的AP的結構框圖;圖2為用於說明本實施例的信標周期的附圖;圖3為用於說明在本實施例的睡眠模式下的數據傳輸的附圖;圖4a、4b為用於說明本實施例的睡眠模式關閉區間中的節能時間的附圖;圖5a、5b為用於說明本實施例的節能時間周期設定的附圖;圖6為用於說明設定本實施例的信標定時器的方法的流程圖;圖7為用於說明本實施例的節能時間周期設定方法的流程圖;圖8為用於說明本實施例的節能時間設定方法的流程圖。
下面,參照附圖對本實施例進行具體說明。
圖1為簡要顯示本實施例的AP的結構框圖。
本實施例的無線接入點(Access Point,AP)110包括:睡眠模式運行部111、節能定時器控制部112、節能時間控制部114、節能周期控制部116及射頻通信模組118。AP 110包含的構成要素並非必須限定於此。
AP 110能夠接收從外部供應的電源而實現,但優選地,通過接收由位於內部的電池供應的電源的形式實現。
換言之,AP 110能夠使用另外的電源裝置,但如移動手機AP(Moblie Phone AP)或WFD(Wireless Flash Drive)等使用電池的AP需要節能功能。
包含於AP 110的各個構成要素與連接裝置內部的軟體模組或硬體模組的通信路徑連接而相互之間有機運行。該構成要素利用一個以上通信總線或信號線通信。
圖1中顯示的AP 110的各個構成要素是指處理至少一種功能或動作的單位,通過軟體模組、硬體模組或軟體與硬體的結合實現。
AP 110具有:存儲器,用於存儲與基站(Station,STA)120-1、120-2、120-N通信的程序或協議;微處理器,用於執行相應程序而進行運算及控制。
AP 110是指具有(i)用於與各種設備或有線或無線網絡進行通信的通信調制解調器等通信裝置、(ii)用於存儲各種程序與數據的存儲器、(iii)用於執行程序而進行運算及控制的微處理器等各種裝置。根據至少
一個實施例,存儲器是指隨機存取存儲器(Random Access Memory,RAM)、只讀存儲器(Read Only Memory,ROM)、閃存、光盤、磁盤、固態硬盤(Solid State Disk,SSD)等電腦可讀取的記錄或存儲媒介。根據至少一個實施例,微處理器是指選擇執行一個以上說明書上記載的動作與功能的程序。
AP 110與STA 120-1、120-2、120-N的連接與否無關,運行睡眠模式(Sleep Mode)。AP 110區分與STA 120-1、120-2、120-N連接的情况與未連接的情况而設定不同的喚醒(Wake Up)周期,而提高節能效果。
AP 110在信標信號的傳輸(BEACON TX)時間點,從所述睡眠模式被喚醒而開啟射頻。AP 110確認傳輸/接收(Tx/Rx)與否(例如,計數傳輸/接收(Tx/Rx)次數),根據節能時間與傳輸/接收(Tx/Rx)與否,而調整節能超時(PS(Power Saving)_Timeout)時間、睡眠模式時間,從而,减少所消耗的電能。AP 110根據STA 120-1、120-2、120-N的連接與否而設定不同的節能超時(PS_Timeout)周期,從而,提高節能效果。
所述睡眠模式運行部111,不論AP 110是否與STA 120-1、120-2、120-N連接,均按開啟(On)運行睡眠模式運行。所述睡眠模式運行部111基本上以開啟或關閉睡眠模式方式運行。所述睡眠模式運行部111根據所述節能定時器控制部112的請求而以開啟或關閉睡眠模式方式運行。
所述節能定時器控制部112每次在已在所述AP 110中設定的節能超時周期(PS_Timeout_Periodic)(例如,50ms)到來時,節能超時(PS_Timeout)時間(例如,最初10ms)期間關閉(Off)所述睡眠模式,開啟所述射頻通信模組118,而將信標信號傳輸至STA 120-1、120-2、120-N或與STA 120-1、120-2、120-N收發數據。
所述節能定時器控制部112即使在所述睡眠模式為以開啟方式運行的區間時,對於存在要收發的數據包的情况,也能將所述睡眠模式轉換為關閉。所述節能定時器控制部112運行使得開啟所述射頻通信模組118,而使AP 110與STA 120-1、120-2、120-N收發與數據包對應的數據。
所述節能時間控制部114根據在所述睡眠模式關閉區間的AP 110與STA 120-1、120-2、120-N的數據傳輸/接收(Tx/Rx)與否,而增加或减少節能超時(PS_Timeout)時間。
所述節能時間控制部114在將所述睡眠模式以關閉方式運行,所述射頻通信模組118以開啟方式運行的區間內,對於超過最初設定的節能超時(PS_Timeout)時間(例如,10ms)而發生AP 110與STA 120-1、120-2、120-N的數據的傳輸/接收(Tx/Rx)的情况,與最初節能超時(PS_Timeout)時間相比增加下一個節能超時(PS_Timeout)時間(例如,30ms)。
所述節能時間控制部114在所述節能超時周期(PS_Timeout_Periodic)時間(例如,50ms)到來的時間點(將所述睡眠模式以關閉方式運行,所述射頻通信模組118以開啟方式運行的區間)上增加的節能超時(PS_Timeout)時間(例如,30ms)期間關閉所述睡眠模式,並開啟所述射頻通信模組118。
所述節能時間控制部114對於未達在所述節能超時周期(PS_Timeout_Periodic)時間(例如,50ms)到來的時間(將所述睡眠模式以關閉方式運行,所述射頻通信模組118以開啟方式運行的區間)上增加的節能超時(PS_Timeout)時間(例如,30ms),而在未達所述增加的節能超時(PS_Timeout)的時間中發生與STA 120-1、120-2、120-N進行數據的傳輸/接收(Tx/Rx)的情
况,與所增加的節能超時(PS_Timeout)時間相比减少下一個節能超時(PS_Timeout)時間(例如,20ms)。
所述節能周期控制部116區分與STA 120-1、120-2、120-N連接的情况與未連接的情况,而設定不同的節能超時周期(PS_Timeout_Periodic)。
所述節能周期控制部116對於未連接(No Station Connected)STA 120-1、120-2、120-N的情况,將所述節能超時周期(PS_Timeout_Periodic)設定地長於基準值(約“100ms”)。
所述節能周期控制部116在每次設定的長的節能超時周期(PS_Timeout_Periodic)(例如,100ms)到來時,在節能超時(PS_Timeout)時間(例如,最初10ms)期間,關閉所述睡眠模式,並開啟所述射頻通信模組118。
所述節能周期控制部116對於連接(Station Connected)STA 120-1、120-2、120-N的情况,將所述節能超時周期(PS_Timeout_Periodic)設定地短於基準值(約‘50ms’)。
所述節能周期控制部116在每次設定的短的節能超時周期(PS_Timeout_Periodic)(例如,50ms)到來時,在節能超時(PS_Timeout)時間(例如,最初10ms)期間,關閉所述睡眠模式,並開啟所述射頻通信模組118。
RF通信模組118將信標信號傳輸至外部或向外部收發數據。所述射頻通信模組118作為執行與STA 120-1、120-2、120-N聯動的功能的通信設備,執行傳輸信標信號或收發數據的功能。
圖2為用於說明本實施例的信標周期的附圖。
如圖2(a)顯示所示,AP 110與STA 120-1、120-2、120-N的連
接與否無關,而運行所述睡眠模式(Sleep Mode)。AP 110與STA 120-1、120-2、120-N的連接與否無關,而按所述節能超時周期(PS_Timeout_Periodic)(例如,50ms),在節能超時(PS_Timeout)時間(例如,最初10ms)期間,關閉所述睡眠模式,並開啟所述射頻通信模組118。
如圖2(b)顯示所示,AP 110在每次節能超時周期(PS_Timeout_Periodic)(例如,50ms)到來時,在節能超時(PS_Timeout)時間(例如,最初10ms)期間關閉所述睡眠模式,並開啟所述射頻通信模組118,從而,發送信標信號(Beacon Tx)。
換言之,對於AP 110在經過“100ms”的時間點,關閉所述睡眠模式,並開啟所述RF通信模組118,而發送信標信號(Beacon Tx)的情况,每次節能超時周期(PS_Timeout_Periodic)(例如,50ms)到來的“150ms”、“200ms”時間點,關閉所述睡眠模式,並開啟所述射頻通信模組118,而發送信標信號(Beacon Tx)。
如圖2(a)顯示所示,AP 110在關閉所述睡眠模式之後,如圖2(b)顯示所示,在開啟所述射頻通信模組118之後,發送(Tx)信標信號,並在節能超時(PS_Timeout)時間(例如,10ms)期間檢測傳輸/接收(Tx/Rx)信號。
AP 110在經過節能超時(PS_Timeout)時間時,再次關閉所述射頻通信模組118並進入所述睡眠模式。AP 110在處於喚醒的節能超時(PS_Timeout)時間期間,檢測傳輸/接收(Tx/Rx)信號而根據數據的收發與否而增加或减少下一個節能超時(PS_Timeout)值。
AP 110在不存在傳輸/接收(Tx/Rx)信號的情况下,减少節能超時(PS_Timeout)值,而增加處於所述睡眠模式的時間,從而降低耗電。AP
110設定與數據收發周期無關而被喚醒的周期即所述節能超時周期(PS_Timeout_Periodic)。
圖3為用於說明在本實施例的所述睡眠模式下的數據傳輸的附圖。
如圖3(a)顯示所示,AP 110傳輸信標信號(Beacon Tx),而且,對於存在要傳輸的數據包的情况,傳輸數據(Data Tx)。
如圖3(b)顯示所示,AP 110在關閉所述睡眠模式之後,在經過節能超時(PS_Timeout)的情况下,將所述睡眠模式轉換為開啟,在每次節能超時周期(PS_Timeout_Periodic)到來時為止,以開啟方式運行所述睡眠模式。
AP 110每次在所述節能超時周期(PS_Timeout_Periodic)到來時為止,以開啟所述睡眠模式方式運行,但存在要傳輸的數據包時,關閉所述睡眠模式並傳輸(Tx)數據(Data)。
如圖3(C)顯示所示,AP 110根據節能超時周期(PS_Timeout_Periodic)(例如,50ms)而開啟所述射頻通信模組118,關閉所述睡眠模式,並傳輸(Tx)數據。
換言之,AP 110對於經過“100ms”的時間點,傳輸信標信號(Beacon Tx)的情况,根據所述節能超時周期(PS_Timeout_Periodic)(例如,50ms)而在“150ms”、“200ms”時間點應關閉所述睡眠模式,以用於傳輸信標信號(Beacon Tx)。但,對於AP 110存在要傳輸的數據包的情况,與所述節能超時周期(PS_Timeout_Periodic)無關,關閉所述睡眠模式,並能夠傳輸數據。
如圖3(a)、(b)、(c)顯示所示,AP 110即使在開啟所述睡眠模式的區間,存在要傳輸的數據包時,關閉所述睡眠模式並傳輸(Tx)數據(Data)。
圖4a、4b為用於說明本實施例的所述睡眠模式關閉區間的節能時間的附圖。
如圖4a顯示所示,AP 110在關閉所述睡眠模式的區間內,發生傳輸/接收(Tx/Rx)信號的情况下,設定使得增加下一個節能超時(PS_Timeout)時間。
AP 110根據所述節能超時周期(PS_Timeout_Periodic)(例如,50ms)開啟所述射頻通信模組118,而將所述睡眠模式在節能超時(PS_Timeout)時間(例如,最初10ms)期間關閉,並傳輸(Tx)數據。
AP 110對於在節能超時(PS_Timeout)時間(例如,最初10ms)期間發生數據的傳輸(Tx)或接收(Rx)的情况,在經過所述節能超時周期(PS_Timeout_Periodic)時間即50ms的時間點上增加的節能超時(PS_Timeout)時間(例如,30ms)期間,關閉所述睡眠模式,並開啟所述射頻通信模組118而傳輸數據(Tx)。
如圖4b顯示所示,AP 110在關閉所述睡眠模式區間,未發生傳輸/接收(Tx/Rx)信號的情况下,設定使得减少下一個節能超時(PS_Timeout)時間。
AP 110根據所述節能超時周期(PS_Timeout_Periodic)(例如,50ms)而開啟所述射頻通信模組118,而在增加的節能超時(PS_Timeout)時間(例如,30ms)期間關閉所述睡眠模式,並傳輸(Tx)數據。
AP 110在增加的節能超時(PS_Timeout)時間(例如,30ms)期間,未發生數據的傳輸(Tx)或接收(Rx)的情况,在經過所述節能超時周期(PS_Timeout_Periodic)時間即50ms的時間點上减少的節能超時(PS_Timeout)時間(例如,20ms)期間,關閉所述睡眠模式,並開啟所述射頻通信模組118而傳輸(Tx)數據。
圖5a、5b為用於說明設定本實施例的節能時間周期的附圖。
如圖5a顯示所示,AP 110根據STA 120-1、120-2、120-N的連接有無而設定不同的喚醒的節能超時周期(PS_Timeout_Periodic)而减少耗電。例如,對於AP 110未連接STA 120-1、120-2、120-N(No Station Connected)的情况,將所述節能超時周期(PS_Timeout_Periodic)設定為約“100ms”而减少耗電。
對於AP 110未連接STA 120-1、120-2、120-N的情况,較長地(例如,100ms)設定所述節能超時周期(PS_Timeout_Periodic)。
對於AP 110未連接STA 120-1、120-2、120-N的情况,根據已設定的節能超時周期(PS_Timeout_Periodic)(例如,100ms),開啟所述射頻通信模組118而在節能超時(PS_Timeout)時間(例如,最初10ms)期間關閉所述睡眠模式,並傳輸(Tx)數據。
AP 110在節能超時(PS_Timeout)時間(例如,最初10ms)期間傳輸(Tx)數據,在經過節能超時周期(PS_Timeout_Periodic)時間即100ms的時間點時,在節能超時(PS_Timeout)時間(例如,10ms)期間關閉所述睡眠模式,開啟所述射頻通信模組118而傳輸(Tx)數據。
如圖5b顯示所示,AP 110根據STA 120-1、120-2、120-N的
連接有無而設定不同的喚醒的節能超時周期(PS_Timeout_Periodic)而降低耗電。例如,對於AP 110連接有STA 120-1、120-2、120-N(Station Connected)的情况,將所述節能超時周期(PS_Timeout_Periodic)設定約為“50ms”而降低耗電。
對於AP 110存在連接的STA 120-1、120-2、120-N的情况,較短地(例如,50ms)設定所述節能超時周期(PS_Timeout_Periodic)。
對於AP 110存在連接的STA 120-1、120-2、120-N的情况,根據已在所述AP 110中設定的節能超時周期(PS_Timeout_Periodic)(例如,50ms)而開啟射頻通信模組118,在節能超時(PS_Timeout)時間(例如,最初10ms)期間關閉所述睡眠模式,並傳輸(Tx)數據。
AP 110在節能超時(PS_Timeout)時間(例如,最初10ms)期間傳輸(Tx)數據,並在每次經過節能超時周期(PS_Timeout_Periodic)時間即50ms的時間點,在節能超時(PS_Timeout)時間(例如,10ms)期間關閉所述睡眠模式,並開啟射頻通信模組118而傳輸(Tx)數據。
圖6為用於說明設定本實施例的信標定時器的方法的流程圖。
AP 110驅動信標定時器(TIMER Beacon)(S610)。AP 110開啟射頻通信模組118(RF ON),以用於設定信標定時器(S620)。
AP 110設定(Setting)信標定時器的節能時間周期(PS_Timer_Periodic)(S630)。在步驟S630中,AP 110對於存在聯結的STA 120-1、120-2、120-N(STA Connected)的情况,將節能時間周期設定為“50ms”。AP 110對於未存在聯結的STA 120-1、120-2、120-N(No STA
Connected)的情况,將節能時間周期設定為“100ms”。
AP 110設定信標定時器的節能時間(PS_Timer)(S640)。在步驟S640中,AP 110初期將節能超時(PS_Timeout)時間設定為“10ms”(Init 10ms)。
AP 110傳輸(Tx)數據(S650)。AP 110確認是否已經過了已設定的節能時間(PS_Timer)(Timer Check)(S660)。
步驟S660的確認結果,對於經過已在所述AP 110中設定的節能時間(PS_Timer)的情况,AP 110根據信標間隔(Beacon Interval)(例如,“100ms”)而再次執行步驟S620。
圖6中記載依次執行步驟S610至步驟S660,但並非限定於此。換言之,能夠適用變更圖6記載的步驟而執行或並列執行一個以上步驟,圖6並非限定於時間序列的順序。
如上所述,圖6記載的本實施例的運行信標定時器的方法通過程序實現並記錄在電腦能夠讀取的記錄媒介中。記錄用於實現運行本實施例的信標定時器的方法的程序,且電腦能夠讀取的記錄媒介包括存儲通過電腦系統能夠讀取的數據的所有種類的記錄裝置。
圖7為用於說明本實施例的節能時間周期設定方法的流程圖。
AP 110運行節能時間周期處理器(Handler),以用於設定節能時間周期(PS_Timer_Periodic)(S710)。
在步驟S710中,AP 110對於存在基本聯結的STA 120-1、120-2、120-N(STA Connected)的情况,將節能時間周期設定為“50ms”,
對於未存在聯結的STA 120-1、120-2、120-N(No STA Connected)的情况,將節能時間周期設定為“100ms”。
AP 110確認數據的傳輸(Tx)次數與接收(Rx)次數是否為“0”(Tx=0,Rx=0)(S720)。
在步驟S720中,對於傳輸(Tx)次數與接收(Rx)次數為“0”(Tx=0,Rx=0)的情况,AP 110將節能超時(PS_Timeout)值按節能超時减小值(PS_Timeout_Dec)程度减小(S730)。
在步驟S730中,AP 110根據數據的傳輸/接收(Tx/Rx)與否,變更節能超時(PS_Timeout)值而調整開啟射頻通信模組118的時間。
在步驟S720中,對於傳輸(Tx)次數與接收(Rx)次數並非為“0”(Tx≠0,Rx≠0)的情况,AP 110將節能超時(PS_Timeout)值按節能超時增加值(PS_Timeout_Inc)程度增加(S740)。
在步驟S740中,AP 110根據數據的傳輸/接收(Tx/Rx)與否而變更節能超時(PS_Timeout)值而調整開啟射頻通信模組118的時間。
AP 110確認定時器關閉設定值(Timer_Offset)是否不到信標傳輸間隔(Beacon_Int)(Timer_Offset<Beacon_Int)(S750)。
步驟S750為AP 110確認已設定的定時器關閉設定值(Timer_Offset)是否不到下一個信標信號被傳輸的時間點即信標傳輸間距(Beacon_Int)。
在步驟S750中,對於定時器關閉設定值(Timer_Offset)不到傳輸下一個信標信號的時間點即信標傳輸間距(Beacon_Int)(Timer_Offset<Beacon_Int)的情况,AP 110返回圖6的步驟
S620(S760)。
在圖7中,記載依次執行步驟S710至步驟S760,但並非限定於此。換言之,能夠適用變更圖7中記載的步驟而執行或並列執行一個以上步驟,由此,圖7並非限定於時間序列的順序。
如上所述,圖7中記載的本實施例的節能時間周期設定方法通過程序實現,並記錄在電腦能夠讀取的記錄媒介中。記錄用於實現本實施例的節能時間周期設定方法的程序且電腦能夠讀取的記錄媒介包括存儲能夠通過電腦系統讀取的數據的所有種類的記錄裝置。
圖8為用於說明本實施例的節能時間設定方法的流程圖。
AP 110運行節能時間處理器(Handler),以用於設定節能時間(PS_Timer)(S810)。在步驟S810中,AP 110初期將節能超時(PS_Timeout)時間設定為“10ms”(Init 10ms)。
AP 110確認數據的傳輸(Tx)次數與接收(Rx)次數是否為“0”(Tx=0,Rx=0)(S820)。
在步驟S820中,對於傳輸(Tx)次數與接收(Rx)次數為“0”(Tx=0,Rx=0)的情况,AP 110關閉射頻通信模組118(S830)。
在步驟S830中,AP 110在節能超時(PS_Timeout)期間檢測數據的傳輸/接收(Tx/Rx),對於傳輸(Tx)次數與接收(Rx)次數為“0”(Tx=0,Rx=0)的情况,關閉射頻通信模組118。
在圖8中記載依次執行步驟S810至步驟S830,但並非限定於此。換言之,能夠適用變更圖8記載的步驟執行或並列執行一個以上步驟,由此,圖8並非限定於時間序列的順序。
如上所述,圖8中記載的本實施例的節能時間設定方法通過程序實現並記錄在能夠通過電腦讀取的記錄媒介中。記錄用於實現本實施例的節能時間設定方法的程序且電腦能夠讀取的記錄媒介包括存儲能夠通過電腦系統讀取的數據的所有種類的記錄裝置。
綜上說明僅用於例示說明本實施例的技術思想,本實施例所屬技術領域的普通技術人員在不脫離本實施例的本質特徵的範圍內能夠進行各種修正及變更。因此,本實施例並非用於限定本實施例的技術思想而說明,且並非通過該實施例限定本實施例的技術思想的範圍。本實施例的保護範圍通過請求項書解釋,處於與其同等範圍內的所有技術思想應當以包含於本實施例的權利範圍內進行解釋。
Claims (10)
- 一種無線接入點,包括:睡眠模式運行部,不論所述無線接入點是否與基站連接,所述睡眠模式運行部均按開啟睡眠模式方式運行;射頻通信模組,將信標信號傳輸至外部或與外部相互傳輸或接收數據;及節能定時器控制部,在每次已在所述無線接入點中設定的節能超時周期到來時,在節能超時時間期間關閉所述睡眠模式,並開啟所述射頻通信模組,使得所述無線接入點與所述基站相互傳輸或接收所述數據。
- 根據請求項1所述的無線接入點,其特徵在於,所述無線接入點還包括:節能時間控制部,其根據在所述睡眠模式關閉區間中是否存在所述數據的傳輸或接收而增加或减少所述節能超時時間。
- 根據請求項2所述的無線接入點,其中所述節能時間控制部,在以關閉所述睡眠模式方式運行並開啟所述射頻通信模組方式運行的區間內,對於超過最初設定的節能超時時間而發生所述無線接入點與所述基站的所述數據傳輸或接收的情况,與最初節能超時時間相比,增加下一個節能超時時間。
- 根據請求項3所述的無線接入點,其中所述節能時間控制部,在所述節能超時周期到來的時間點上增加的節能超時時間期間關閉所述睡眠模式,並開啟所述射頻通信模組。
- 根據請求項4所述的無線接入點,其中所述節能時間控制部,在所述節能超時周期到來的時間點,對於發生所述無線接入點與所述基站相互傳 輸或接收所述數據的時間未達所述增加的節能超時時間的情况,與所述增加的節能超時時間相比减少下一個節能超時時間。
- 根據請求項1所述的無線接入點,其中還包括:節能周期控制部,區分所述無線接入點與所述基站連接的情况與未連接的情况,而設定不同的所述節能超時周期。
- 根據請求項6所述的無線接入點,其中所述節能周期控制部,對於所述無線接入點未連接所述基站的情况,將所述節能超時周期設定地長於基準值,在每次設定的較長的節能超時周期到來時,在所述節能超時時間期間關閉所述睡眠模式,並開啟所述射頻通信模組。
- 根據請求項6所述的無線接入點,其中所述節能周期控制部,對於所述無線接入點連接所述基站的情况,將所述節能超時周期設定地短於基準值,在每次設定的較短的節能超時周期到來時,在所述節能超時時間期間關閉所述睡眠模式,並開啟所述射頻通信模組。
- 根據請求項1所述的無線接入點,其中所述節能定時器控制部,即使為以開啟所述睡眠模式方式運行的區間,存在要收發的數據包的情况,將所述睡眠模式轉換為關閉,並開啟所述射頻通信模組,從而,運行使得所述無線接入點與所述基站相互傳輸或接收與所述數據包對應的數據。
- 一種在無線區域網中的節能方法,包括以下過程:不論無線接入點是否與基站連接,所述無線接入點按開啟睡眠模式方式運行;確認已在所述無線接入點中設定的節能超時周期是否到來;及在每次已設定的節能超時周期到來時,在已在所述無線接入點中設定 的節能超時時間期間關閉所述睡眠模式,並開啟射頻通信模組,而與所述基站傳輸接收數據。
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