WO2012130027A1 - 用于接入无线网络的方法及装置 - Google Patents

用于接入无线网络的方法及装置 Download PDF

Info

Publication number
WO2012130027A1
WO2012130027A1 PCT/CN2012/072054 CN2012072054W WO2012130027A1 WO 2012130027 A1 WO2012130027 A1 WO 2012130027A1 CN 2012072054 W CN2012072054 W CN 2012072054W WO 2012130027 A1 WO2012130027 A1 WO 2012130027A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
subchannel
physical frame
sich
bcf
timer
Prior art date
Application number
PCT/CN2012/072054
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
鲍东山
姚惠娟
周玉宝
于晓燕
雷俊
刘慎发
王竞
潘立军
闫志刚
Original Assignee
北京新岸线无线技术有限公司
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 北京新岸线无线技术有限公司 filed Critical 北京新岸线无线技术有限公司
Priority to CN201280012764.1A priority Critical patent/CN103583075B/zh
Priority to KR1020137028960A priority patent/KR101903648B1/ko
Priority to EP12764244.5A priority patent/EP2693825B1/en
Priority to US14/008,958 priority patent/US9391760B2/en
Priority to JP2014501411A priority patent/JP6164693B2/ja
Publication of WO2012130027A1 publication Critical patent/WO2012130027A1/zh

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0091Signaling for the administration of the divided path
    • H04L5/0094Indication of how sub-channels of the path are allocated
    • 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
    • H04W56/00Synchronisation arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/08Non-scheduled access, e.g. ALOHA
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/16Central resource management; Negotiation of resources or communication parameters, e.g. negotiating bandwidth or QoS [Quality of Service]
    • H04W28/18Negotiating wireless communication parameters
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation

Definitions

  • the present invention belongs to the field of wireless communications, and in particular, to a method and apparatus for accessing a wireless network. Background technique
  • wireless communication systems have developed rapidly, such as 802.11-based wireless LAN technology WiFi, 802.15-based Bluetooth systems, and Femto technology for indoor applications generated by mobile communication systems. A wide range of applications.
  • 802.11-based WiFi technology is one of the most widely used wireless network transmission technologies. Since the WiFi system uses the Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance (CSMA/CA) mechanism, the system efficiency is higher than that of the wireless system. The root cause of this problem is that the CSMA/CA mechanism is a contention-based random multiple access mechanism, between a central access point (CAP, Access Point) and a station (STA, Station), or between different STAs. The CSMA/CA mechanism will compete for the right to use radio resources, and at the same time compete for the wireless channel. At this time, collision will occur, resulting in waste of radio resources.
  • CAP central access point
  • STA Station
  • the CSMA/CA mechanism requires CAPs or STAs to need random backoff when competing for wireless channels, in all CAPs and STAs.
  • the wireless channel is idle, but it is not used, which is also a great waste of the wireless channel.
  • 802.11 systems are less efficient. For example: 802. l lg system physical layer peak rate of up to 54Mbps, but the TCP layer can not reach higher than 30Mbps under the big packet download service.
  • the 802.11 system is flexible and does not rely on a centralized control mechanism, so it can also achieve lower equipment costs.
  • the Femto technology based on the 3GPP standard is a new technology for indoor coverage that has evolved from a mobile communication system. Based on the statistics of 3G systems, about 70% of data services occur indoors, so indoor high-rate data access solutions are especially important.
  • Femto base stations called pico base stations, are compact (similar to Wi-Fi) and flexible to deploy. Due to the evolution from mobile communication systems, Femto base stations have inherited almost all the characteristics of mobile communication systems. The Femto device only combines its limited coverage and fewer access user features, which reduces the processing power of the device and reduces the cost of the device.
  • the duplex mode like the mobile communication system, the Femto base station can be divided into two types of duplex mechanisms: FDD and TDD.
  • the uplink and downlink carrier resources of the FDD are symmetric, and the asymmetric service characteristics of the data traffic on the uplink and the downlink make the FDD system have a certain resource waste when facing the data service.
  • the uplink and downlink of the TDD system work on the same carrier, and allocates different radio resources to the uplink and the downlink by dividing the time resources. Therefore, the FDD can better adapt to the asymmetric data service of the uplink and downlink services.
  • the TDD duplex mode of the mobile communication system including the Femto system
  • the static allocation of uplink and downlink resources, and the various types of data services with different needs, such as: browsing web pages, mobile video, mobile games, etc. it is difficult to achieve business needs and resources. Dynamic adaptation of the partition. Compared with Wi-Fi, since Femto uses a scheduling-based centralized control mechanism, there is no waste of radio resources between the base station or the CAP and the terminal or the terminal due to competition conflict and random backoff, so the link efficiency is high.
  • Another object of the present invention is to provide an apparatus for accessing a wireless network.
  • a method for accessing a wireless network comprising: acquiring a synchronization process, where the process of acquiring synchronization includes:
  • the process of acquiring synchronization further includes: after acquiring the system parameter, transferring to the next subchannel to continue performing the step of searching for a physical frame until traversing each subchannel in the channel list.
  • the method further includes: selecting all subchannels of the acquired system parameters as available subchannels, and selecting any one of the subchannels.
  • the method further includes a process of maintaining synchronization, where the maintaining the synchronization process includes: continuing to search for a physical frame on the selected subchannel;
  • the BCF is detected from the found physical frame by using the parsing result to obtain system parameters.
  • the process of maintaining synchronization further includes:
  • the process of maintaining synchronization further includes:
  • the process of maintaining synchronization further includes:
  • the start time of the next physical frame is determined by using the SICH in the current physical frame that is found.
  • a physical frame is searched by detecting a frame header of a physical frame.
  • the detecting is continued on the current subchannel until the waiting time of the subchannel is exceeded, and the process proceeds to the next subchannel to continue to perform the step H of searching for the physical frame.
  • the step of performing the searching for a physical frame is continued on the current subchannel, until the waiting time of the subchannel is exceeded, and the process proceeds to The next subchannel continues the step of finding the physical frame.
  • the acquiring system parameters includes: detecting, by using the parsing result, a broadcast information frame BCF from the physical frame;
  • the step of performing the searching for a physical frame is continued on the current subchannel, and when the waiting time of the subchannel is exceeded, the process proceeds to the next subchannel to continue to perform the foregoing.
  • the step of finding a physical frame is not detected in the physical frame.
  • An apparatus for accessing a wireless network includes a module for acquiring synchronization, and the module for acquiring synchronization includes:
  • a first detecting unit configured to search for a physical frame on the current subchannel
  • a first parsing unit configured to parse a SICH and a CCH in a physical frame that is searched by the first detecting unit, where the SICH indicates a structure of a physical frame, where the CCH indicates allocation of system resources;
  • a first acquiring unit configured to obtain a system parameter from a physical frame found by the first detecting unit by using a result of the parsing by the first parsing unit.
  • the first acquiring unit triggers the first detecting unit to transfer to the next subchannel to continue searching for physical frames until each subchannel in the predetermined channel list is traversed.
  • the first acquiring unit further uses all subchannels that have acquired system parameters as available subchannels, and selects any one of the subchannels.
  • the device further includes: a module for maintaining synchronization, where the module for maintaining synchronization includes: a second detecting unit, configured to continue to search for a physical frame on the selected subchannel;
  • a second parsing unit configured to parse the SICH and the CCH in a physical frame that is searched by the second detecting unit
  • a second acquiring unit configured to detect, by using an analysis result of the second parsing unit, a BCF from a physical frame that is searched by the second detecting unit, to obtain an ear system parameter.
  • the module for maintaining synchronization further includes: a SICH timer, a BCF timer, and a determining unit;
  • the second detecting unit further starts the SICH timer and the BCF timer when starting to search for a physical frame
  • the determining unit is configured to determine whether the second parsing unit successfully parses the SICH before the SICH timer expires, and if yes, reset the SICH timer, otherwise trigger the acquiring synchronization module to select
  • the subchannel is the starting point, and the operation is re-executed according to the channel list; Determining whether the second acquiring unit detects the BCF before the BCF timer expires, and if so, resetting the BCF timer, and triggering the second detecting unit to continue searching for a physical frame on the selected subchannel
  • the module that triggers the acquisition synchronization starts with the selected subchannel as a starting point, and performs operations again according to the channel list;
  • the first obtaining unit further triggers the module that maintains synchronization to perform the operation again by using the subchannel as the selected subchannel after acquiring the system parameter on one subchannel in the process of re-executing the operation.
  • the module for maintaining synchronization further includes: a SICH timer, a BCF timer, and a determining unit;
  • the second detecting unit further starts the SICH timer and the BCF timer when starting to search for a physical frame
  • the determining unit is configured to determine whether the second parsing unit successfully parses the SICH before the SICH timer expires, and if yes, reset the SICH timer, otherwise the module that triggers the acquiring synchronization according to the channel Re-execution operation; determining whether the second obtaining unit detects the BCF before the BCF timer expires, and if yes, resetting the BCF timer, and triggering the second detecting unit to select the subchannel
  • the physical frame continues to be searched for, otherwise the module that triggers the acquisition synchronization re-executes the operation according to the channel list.
  • the module for maintaining synchronization further includes: a SICH timer, a BCF timer, and a determining unit;
  • the second detecting unit further starts the SICH timer and the BCF timer when starting to search for a physical frame
  • the determining unit is configured to determine whether the second parsing unit successfully parses the SICH before the SICH timer expires, and if yes, reset the SICH timer, otherwise triggering the first acquiring unit to be available again Determining one of the subchannels; determining whether the second obtaining unit detects the BCF before the BCF timer expires, and if so, resetting the BCF timer, and triggering the selected unit by the second detecting unit
  • the physical frame continues to be searched on the channel, otherwise the first acquiring unit is triggered to reselect one of the available subchannels.
  • the second detecting unit determines, by using the SICH in the current physical frame that is found on the selected subchannel, a start time of the next physical frame.
  • the first detecting unit searches for a physical frame by detecting a frame header of the physical frame.
  • the detecting unit when the first detecting unit does not detect the frame header on the current subchannel, the detecting unit continues to perform detection on the current subchannel until the waiting time of the subchannel is exceeded, and then transfers to the next subchannel to continue searching for the physical frame. .
  • the first parsing unit parses the SICH and the CCH is unsuccessful, triggering the first detecting unit to continue to search for a physical frame on the current subchannel until the waiting time of the subchannel is exceeded, triggering the A detection unit moves to the next subchannel to continue looking for physical frames.
  • the first acquiring unit detects a broadcast information frame BCF from the physical frame, and acquires a system parameter from the BCF.
  • the first detecting unit when the first acquiring unit does not detect the BCF, the first detecting unit is triggered to continue to search for a physical frame on the current subchannel, and when the waiting time of the subchannel is exceeded, the first detecting unit is triggered to be transferred. Continue to find physical frames to the next subchannel.
  • the acquisition system synchronization is implemented for the dynamic configuration of the physical frame structure.
  • FIG. 1 is a flow chart of a method for accessing a wireless network in the present invention
  • FIG. 3 is a reference model of an enhanced ultra high speed wireless local area network (EUHT) system
  • Figure 4 shows the composition of the access system of the EUHT system
  • FIG. 5 is a process of transmitting and receiving protocol data between a STA and a CAP in an EUHT system
  • FIG. 6 is a flowchart of a method for accessing a wireless network in an embodiment of the present invention
  • Figure 7 is a flow chart of the STA maintaining downlink synchronization
  • FIG. 8 is a schematic structural diagram of a terminal side device accessing a wireless network in the present invention.
  • FIG. 9 is a schematic structural diagram of an apparatus for acquiring system synchronization according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 10 is another schematic structural diagram of an apparatus for acquiring system synchronization according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is a flowchart of a method for accessing a wireless network in the present invention, where the process includes:
  • Step 11 Get system synchronization.
  • Step 12 Randomly access the CAP and perform capability negotiation with the CAP.
  • the method for accessing a wireless network in the present invention refers to a process of acquiring system synchronization in the flow shown in FIG. 1.
  • the method includes the process of acquiring synchronization, and the process of acquiring synchronization includes:
  • Step 21 Find a physical frame on the current subchannel.
  • Step 22 Parse the system information channel (SICH) and the control channel (CCH) in the found physical frame, where the SICH indicates the structure of the physical frame, and the CCH indicates the system resource.
  • SICH system information channel
  • CCH control channel
  • the method for accessing a wireless network in the present invention is directed to the case where the physical frame structure can be dynamically configured.
  • the SICH in the physical frame indicates the structural configuration of the physical frame, for example, indicating whether the channel in the physical frame is timely or not.
  • the CCH in the physical frame indicates the allocation of system resources, including an indication of the resources allocated for the system parameters.
  • Step 23 Using the parsing result, obtain system parameters from the physical frame.
  • the acquisition system synchronization is implemented for the dynamic configuration of the physical frame structure.
  • the application scenario is only a specific example, and does not limit the scope of protection of the present invention.
  • Figure 3 shows the reference model for the EUHT system.
  • the system reference model shown in Figure 3 mainly refers to the air interface reference model, including: Media Access Control (MAC) layer and physical (PHY) layer.
  • MAC Media Access Control
  • PHY physical
  • the MAC layer includes an adaptation sublayer and a MAC sublayer.
  • MSDU refers to information delivered as a unit between MAC Service Access Points (SAP).
  • SAP MAC Service Access Points
  • MAC sublayer In addition to acting as a media access control function, it also includes management and control of the system and support for specific functions of the PHY layer.
  • PHY layer mainly provides PHY transmission mechanism for mapping MPDUs to corresponding physical channels, such as Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) and Multiple Input Multiple Output (MIMO) technologies.
  • MPDU refers to the data unit exchanged between two peer MAC entities using the PHY layer service.
  • FIG. 4 shows the access system of the EUHT system, including the central access point (CAP) and the station (STA), where the STA can be various data devices, such as: PDA, notebook, camera, camera, mobile phone, tablet and pad. Wait.
  • STA1 and STA2 access the CAP through an air interface protocol, and the CAP establishes communication with an existing external network (such as IP backbone network, Ethernet) through wired or wireless.
  • the protocol composition of the CAP includes a MAC layer and a PHY layer.
  • the STA protocol consists of an Application layer, a Transmission Control (TCP) layer, a Network (IP) layer, a MAC layer, and a PHY layer. Based on the protocol composition shown in FIG. 4, FIG.
  • the STA wants to send data to the CAP, and the STA first applies the application data (such as VoIP, video, etc.).
  • the application layer and the TCP/IP layer process and package, and send it to the IP adaptation sublayer in the form of IP packets, which are converted and mapped by the IP adaptation sublayer, and sent to the MAC sublayer.
  • the MAC sublayer is fragmented, encrypted, and Operations such as framing, aggregation, etc. are sent to the PHY layer, which is ultimately mapped by the PHY to the wireless channel for data transmission.
  • both STA and CAP can support 20MHz, 40MHz and 80MHz.
  • the system pre-determines the channel list to indicate the sub-channels of the system. These sub-channels can contain one or more working sub-channels of CAP.
  • Table 1 An example of a list of predetermined channels in the 2.4 GHz band is given in Table 1 below. Table 1
  • FIG. 6 is a flowchart of a method for accessing a wireless network according to an embodiment of the present invention, where the method includes the process of acquiring synchronization, where the process of acquiring synchronization includes:
  • Step 61 Find a physical frame on the current subchannel, specifically, determine whether a frame header of the physical frame is detected on the current subchannel, and if yes, perform step 62, otherwise continue to perform detection until the waiting time of the subchannel is exceeded. , move to the next subchannel and proceed to step 61.
  • Step 62 Determine whether the SICH and CCH in the physical frame can be parsed. If yes, go to step 63. Otherwise, go to step 61. When the waiting time of the subchannel is exceeded, go to the next subchannel and continue to step 61.
  • the positions of the preamble sequence and the SICH are preset in advance, and dynamic configuration is not performed.
  • the CCH is located adjacent to the SICH, and the duration of the CCH can be dynamically configured.
  • the SICH indicates the structural configuration of the physical frame, and specifically indicates the presence and/or duration of each channel in the current physical frame. For example, for some channels with fixed duration, the SICH can use 1 bit to indicate the presence or absence of the channel, which implicitly indicates the duration of the channel. For some channels with irregular duration, multiple bits can be used in the SICH to indicate CCH. For example, 6 bits can be used in the SICH, and a maximum of 63 OFDM symbols can be indicated. One OFDM symbol is a minimum resource allocation unit, for example, the 6 bits are 010000, and the converted decimal number is 16, that is, corresponding to 16 OFDM symbols.
  • the broadcast scheduling signaling is detected from the CCH in the physical frame to detect the resource allocated for the broadcast information frame (BCF).
  • BCF broadcast information frame
  • Table 2 An example of broadcast scheduling signaling is shown in Table 2 below.
  • the BCF is transmitted in the signaling/feedback channel shown in Table 2, and the signaling/feedback channel is included in the transport channel.
  • bb i is taken as 0000, it is determined as a downlink signaling/feedback channel resource indication. If 0 is taken, it is determined that there is a BCF frame, 3 ⁇ 436 H indicates the location of the resource, and 3 ⁇ 439 37 indicates the length of the resource.
  • Step 63 Determine whether the BCF is detected. If yes, implement downlink synchronization. Otherwise, go back to step 61 and wait until the waiting time of the subchannel is exceeded. Then, go to the next subchannel and continue to step 61.
  • the BCF is a broadcast configuration message, and is periodically broadcast by the CAP on all working subchannels, which carries the MAC address of the CAP, so that the STA identifies the sender of the BCF.
  • the system parameters are also carried in the BCF.
  • the system parameters carried by the BCF may include various parameters that indicate the subsequent processes of the network access or other processes after the network is completed.
  • BCF frame body carrying information is given in Table 3 below.
  • Scheduling request backoff 8 Maximum window system for the backoff window of the resource request based on the contention, the maximum window value range is 0 ⁇ 2n-l
  • the CAP transmit power is n dBm.
  • the channel is divided into two parts, and the latter part has n OFDM symbols.
  • the guard interval is 2 OFDM symbol periods
  • guard interval is 4 OFDM symbol periods; 2 ⁇ 3: reserved
  • the guard interval is 2 OFDM symbol periods
  • guard interval is 4 OFDM symbol periods (processing delay);
  • the STA can identify the CAP that sent the BCF according to the MAC address. 2) The working channel number and working bandwidth of the CAP. In combination with the working channel number and working bandwidth, the STA can determine other working subchannels of the CAP that broadcast the BCF in addition to the subchannel currently detecting the BCF.
  • Network alias indicating the network name, so that the STA can select the network to join.
  • the length of the network alias indicating the length of the network alias field.
  • the fixed length of the network alias field can save overhead and reduce the resolution bias.
  • 6) Indicates the timestamp of the system's common clock, and the STA can adjust its own clock according to the timestamp.
  • the STA Indicates the BCF interval of the BCF broadcast period. After the STA obtains the system parameters for the first time, the STA needs to continuously receive the SICH and the BCF to confirm that it is always in contact with the CAP. According to the BCF interval, the STA can obtain the BCF periodically.
  • Collision avoidance parameters including: a minimum window for random access backoff and a maximum window for random access backoff, and a minimum window for scheduling request backoff and a maximum window for scheduling request backoff.
  • the STA may perform backoff according to the minimum window of the random access evasion and the maximum window of the random access backoff when multiple STAs collide in the subsequent random access procedure.
  • the STA can also back off the minimum window according to the scheduling request and the maximum window of the scheduling request backoff, and perform backoff when the scheduling request conflicts. The specific method of performing backoff is described in detail later.
  • the transmit power of the CAP after successful access to the wireless network, the STA can perform open-loop power control according to the transmit power.
  • a DGI for indicating the transition time of the downlink and the uplink
  • a UGI for indicating the transition time of the uplink and the downlink
  • a location of a downlink sounding channel for indicating a starting position of the downlink sounding channel in the downlink transport channel
  • the physical frame structure parameter carried in the BCF frame indicates a part of the structure in the physical frame. This part of the structure generally does not change when the physical frame structure is dynamically configured. Therefore, it carries a unified indication in the BCF, so that there is no need to repeat the indication in the SICH. , saving the cost of SICH.
  • An uplink random access channel (UL-RACH) format for indicating a random access format.
  • U-RACH uplink random access channel
  • different uplink random access channel formats are set for different random access distances to support coverage of further distances, and STA selection and random access are indicated by indicating an uplink random access channel format in the BCF. The distance matches the format.
  • the CAP can carry one or several items of the information shown in Table 3 in the generated BCF, and then broadcast the generated BCF.
  • the STA After the STA acquires the system parameters on a certain subchannel, it will transfer to the next subchannel to continue to perform step 61 until a scan is performed on all the subchannels in the channel list to complete the process of acquiring synchronization.
  • the STA may acquire system parameters on one or more subchannels, which may be working subchannels of the same CAP, and may also include different The working subchannel of the CAP.
  • the STA takes all the subchannels that have acquired the system parameters as available subchannels, and selects any one of them as a subchannel for performing the synchronization maintaining process, and also determines the CAP to be accessed.
  • the method of the present invention further includes a process of maintaining synchronization, including: continuing to search for a physical frame on the selected subchannel; parsing the SICH and the CCH in the found physical frame; and detecting the BCF from the found physical frame by using the parsing result, To get system parameters.
  • FIG. 7 is a flowchart of STA synchronization in an embodiment of the present invention.
  • the SICH timer and the BCF timer are set, and the STA continues to search for a physical frame on the selected subchannel, and starts the SICH timer and the BCF timer. If the SICH is successfully parsed before the SICH timer expires, the SICH timer is reset. If the BCF is successfully detected before the BCF timer expires, the BCF timer is reset and the physical frame is continued to be searched on the selected subchannel. When any of the two timers expires but the corresponding information is not successfully detected, the STA is considered to be out of synchronization and the channel needs to be scanned again.
  • the rescanning channel here specifically includes the following two implementations:
  • the process of re-execution acquisition synchronization according to the channel list is equivalent to scanning each channel in the channel list, and then selecting an available sub-channel to perform the process of maintaining synchronization again.
  • another available subchannel can be used as the selected subchannel, and the process of maintaining synchronization is performed again.
  • This implementation can be applied to the following application scenarios: After the process of acquiring synchronization ends, it is determined that more than one subchannel is available, and the current channel list has not expired. Of course, if there is no limit on the expiration of the channel list in the system, this implementation can also be used as a predetermined operation mode. When more than one available subchannel is determined when the process of acquiring synchronization is performed for the first time, the operation can be used. mode.
  • the timing of the SICH timer and the BCF timer can be flexibly set according to the application requirements. It can be seen that maintaining synchronization is a process in which the STA continuously searches for a physical frame on the selected subchannel, and continuously analyzes the SICH and detects the BCF. Since the SICH indicates the structure of the physical frame to which the subframe belongs, the STA can learn the start time of the next physical frame by using the parsing result of the current SICH while maintaining synchronization.
  • FIG. 8 is a schematic structural diagram of a terminal-side device accessing a wireless network according to the present invention.
  • the device includes: a device 81 for acquiring system synchronization, a random access terminal-side device 82, and a capability negotiation terminal-side device 83.
  • the device 81 for acquiring system synchronization is used to perform a process of acquiring the system synchronization with the CAP.
  • the random access terminal side device 82 is configured to randomly access the CAP.
  • the capability negotiation terminal side device 83 is configured to perform capability negotiation with the CAP.
  • the apparatus for accessing a wireless network in the present invention refers to the apparatus 81 for acquiring the synchronization of the above system.
  • the device for acquiring system synchronization in the present invention includes: a module for acquiring synchronization, and the module for acquiring synchronization includes: a first detecting unit, a first analyzing unit, and a first acquiring unit.
  • the first detecting unit is configured to search for a physical frame on the current subchannel.
  • the first parsing unit is configured to parse the physical frame that is found by the first detecting unit
  • SICH indicates a structure of a physical frame
  • CCH indicates allocation of system resources
  • the first acquiring unit is configured to obtain a system parameter from a physical frame that is searched by the first detecting unit by using a result of the parsing by the first parsing unit.
  • FIG. 9 is a schematic structural diagram of an apparatus for acquiring system synchronization according to an embodiment of the present invention.
  • the apparatus includes: a module 91 for acquiring synchronization, and the module 91 for acquiring synchronization includes: a first detecting unit 911, a first parsing unit 912, and a first The obtaining unit 913.
  • the first detecting unit 911 is configured to search for a physical frame on the current subchannel.
  • a first parsing unit 912 configured to parse the physical frame that is found by the first detecting unit 911
  • SICH indicates a structure of a physical frame
  • CCH indicates allocation of system resources
  • the first obtaining unit 913 is configured to obtain the system parameters from the physical frame found by the first detecting unit 911 by using the result of the parsing by the first parsing unit 912.
  • the first acquiring unit 913 may trigger the first detecting unit 911 to transfer to the next subchannel to continue searching for physical frames until each subchannel in the predetermined channel list is traversed.
  • the first obtaining unit 913 may use all subchannels of the acquired system parameters as available subchannels, and select any one of the subchannels therefrom.
  • the first detecting unit 911 finds a physical frame by detecting the frame header of the physical frame on the current subchannel.
  • the first detecting unit 911 when the first detecting unit 911 does not detect the frame header on the current subchannel, it continues to perform detection until the waiting time of the subchannel is exceeded, and shifts to the next subchannel to continue searching for the physical frame.
  • the first detecting unit 911 when the first parsing unit 912 parses the SICH and the CCH is unsuccessful, the first detecting unit 911 is triggered to continue to perform the operation, and when the waiting time of the subchannel is exceeded, the first detecting unit 911 is triggered to move to the next. A subchannel continues to look for physical frames.
  • the first obtaining unit 913 detects the broadcast information frame BCF from the physical frame, and acquires system parameters from the BCF.
  • the device for obtaining synchronization of the system in the embodiment of the present invention further includes a module 92 for maintaining synchronization, and the module 92 for maintaining synchronization includes: a second detecting unit 921, a second analyzing unit 922, and a second obtaining unit 923.
  • the second detecting unit 921 is configured to continue searching for a physical frame on the selected subchannel.
  • the second parsing unit 922 is configured to parse the SICH and the CCH in the physical frame sought by the second detecting unit 921.
  • the second obtaining unit 923 is configured to detect the BCF from the physical frame sought by the second detecting unit 921 by using the parsing result of the second parsing unit 922 to obtain the system parameter.
  • the module 92 that maintains synchronization further includes: a SICH timer 924, a BCF timer 925, and a decision unit 926.
  • the second detecting unit 921 further starts the SICH timer 924 and the BCF timer 925 when starting to search for a physical frame.
  • the determining unit 926 is configured to determine whether the second parsing unit 922 successfully parses the SICH before the SICH timer 924 times out, and if so, resets the SICH timer 924, otherwise the module 91 that triggers the acquisition synchronization re-executes the operation according to the channel list; Determining whether the second obtaining unit 923 detects the BCF before the BCF timer 925 times out, and if so, resetting the BCF timer 925, and triggering the second detecting unit 921 to continue searching for the physical frame on the selected subchannel, otherwise triggering acquisition The synchronized module 91 re-executes the operation in accordance with the channel list.
  • the module 91 for maintaining synchronization further includes: a SICH timer 924, a BCF timer 925, and a judging unit 926.
  • the second detecting unit 921 further starts the SICH timer 924 and the BCF timer 925 when starting to search for a physical frame.
  • the determining unit 926 is configured to determine whether the second parsing unit 922 successfully parses the SICH before the SICH timer 924 times out. If yes, reset the SICH timer 924, otherwise the module 91 that triggers the acquisition synchronization starts with the selected subchannel. And re-executing the operation according to the channel list; determining whether the second obtaining unit 923 detects the BCF before the BCF timer 925 times out, and if so, resetting the BCF timer 925, and triggering the second detecting unit 921 to select the child.
  • the physical frame continues to be searched on the channel, otherwise the module 91 that triggers the acquisition synchronization starts with the selected subchannel and re-executes the operation according to the channel list.
  • the first obtaining unit 913 further, after acquiring the system parameters on one subchannel in the process of re-executing the operation, directly triggering the module 92 that maintains synchronization to perform the operation again by using the subchannel as the selected subchannel. .
  • the module 92 for maintaining synchronization further includes: a SICH timer 924, a BCF timer 925, and a judging unit 926.
  • the second detecting unit 921 further starts the SICH timer 924 and the BCF timer 925 when starting to search for a physical frame.
  • the determining unit 926 is configured to determine whether the second parsing unit 922 successfully parses the SICH before the SICH timer 924 times out, and if so, resets the SICH timer 924, otherwise triggers the first acquiring unit 913 to reselect one of the available subchannels.
  • the first acquisition unit 913 reselects one of the available subchannels.
  • the device may further include a module for determining whether the channel list is expired, and the module may monitor the module 91 for acquiring synchronization. The operation starts counting after it completes the channel list scan. After the set time is reached, the result of the channel list expiration is obtained.
  • the module 92 that maintains synchronization can directly utilize the result of whether the channel list derived by the module expires.
  • the second detecting unit 921 can determine the start time of the next physical frame by using the SICH in the found current physical frame on the selected subchannel.
  • the apparatus for acquiring system synchronization in the embodiment of the present invention may further include: a synchronization unit that establishes synchronization with the CAP by using a system common clock in the system parameter.

Landscapes

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

Description

用于接入无线网络的方法及装置
本申请要求申请日为 2011年 3月 31 日, 申请号为 201110081288.6, 发 明名称为 "一种无线通信方法"的中国专利申请的优先权, 该在先申请的全部 内容均已在本申请中体现。
本申请要求申请日为 2011年 3月 31 日, 申请号为 201110081193.4, 发 明名称为 "一种无线通信方法、 系统与设备"的中国专利申请的优先权, 该在 先申请的全部内容均已在本申请中体现。
本申请要求申请日为 2011年 5月 19 日, 申请号为 201110130194.3, 发 明名称为 "一种通信系统"的中国专利申请的优先权, 该在先申请的全部内容 均已在本申请中体现。
本申请要求申请日为 2011年 7月 6 日, 申请号为 201110189226.7, 发明 名称为 "用于接入无线网络的方法及装置"的中国专利申请的优先权, 该在先 申请的全部内容均已在本申请中体现。
本申请要求申请日为 2012年 2月 16 日, 申请号为 201210035791.2, 发 明名称为 "用于接入无线网络的方法及装置" 的中国专利申请的优先权, 该 在先申请的全部内容均已在本申请中体现。
本申请要求申请日为 2012年 2月 29 日, 申请号为 201210050554.3, 发 明名称为 "用于接入无线网络的方法及装置" 的中国专利申请的优先权, 该 在先申请的全部内容均已在本申请中体现。
技术领域
本发明属于无线通信领域, 尤其涉及一种用于接入无线网络的方法及装 置。 背景技术
近年来, 无线通信系统迅速发展, 诸如基于 802.11标准的无线局域网技 术 WiFi、 基于 802.15的蓝牙 (Bluetooth ) 系统以及由移动通信系统^ "生而 来的面向室内应用的 Femto技术等等, 都得到了广泛的应用。
基于 802.11的 WiFi技术是当今使用最广的一种无线网络传输技术。 由 于 WiFi系统釆用了载波侦听 /冲突避免 ( CSMA/CA, Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance )机制, 系统效率较 4氐,对无线资源浪费较大。 导致这一问题的根本原因是 CSMA/CA机制是一种基于竟争的随机多址接入 机制, 中心接入点 (CAP, Access Point )和站点 ( STA, Station ), 或者不同 STA之间, 会通过 CSMA/CA机制竟争无线资源的使用权, 同时竟争无线信 道, 此时就发生碰撞, 导致无线资源的浪费。 为了避免碰撞, CSMA/CA机 制要求 CAP或 STA在竟争无线信道时需要随机退避, 在所有 CAP和 STA 都退避时, 无线信道虽有空闲, 但并未被使用, 这也是对无线信道的极大浪 费。 由于上述原因, 802.11 系统效率较低。 例如: 802. l lg系统物理层峰值速 率可达 54Mbps, 但 TCP层在大数据包下载业务下可达速率不高于 30Mbps。 虽然存在上述缺点, 但 802.11 系统灵活, 不依赖集中控制机制, 因此也能够 实现较低的设备成本。
基于 3GPP标准的 Femto技术是从移动通信系统演进而来的一种面向室 内覆盖的新技术。 基于对 3G系统的数据统计, 大约 70%的数据业务都发生 在室内, 因此室内高速率数据接入方案就尤为重要。 Femto基站, 称为微微 基站, 体积小巧(与 Wi-Fi近似 ),部署灵活。 由于从移动通信系统演进而来, Femto基站几乎继承了移动通信系统的所有特点。 Femto设备只是结合其有 限的覆盖范围, 较少的接入用户等应用场景特征, 将设备处理能力降低, 进 而降低设备成本。 从双工方式考虑, 与移动通信系统相同, Femto基站可分 为 FDD与 TDD两类双工机制。 FDD上下行载波资源对称, 而数据业务上下 行数据流量非对称的业务特征使得 FDD系统面对数据业务时存在一定的资 源浪费。 TDD系统上下行链路工作在同一载波上, 通过划分时间资源为上下 行链路分配不同的无线资源, 因此较 FDD能够更好的适配上下行业务需求 非对称的数据业务。 然而, 移动通信系统 (包括 Femto系统) 的 TDD双工 方式, 上下行资源静态分配, 面对需求不同的各类数据业务, 例如: 浏览网 页, 移动视频, 移动游戏等, 难以实现业务需求与资源划分的动态适配。 与 Wi-Fi相比, 由于 Femto釆用了基于调度的集中控制机制, 基站或 CAP和终 端或者终端之间不存在由于竟争冲突和随机退避导致的无线资源浪费, 因此 链路效率较高。
针对无线通信系统, 存在接入无线网络的需求。 发明内容
有鉴于此, 本发明的一个目的是提供用于接入无线网络的方法。
本发明的另一个目的是提供用于接入无线网络的装置。
为了对披露的实施例的一些方面有一个基本的理解, 下面给出了筒单的 概括。 该概括部分不是泛泛评述, 也不是要确定关键 /重要组成元素或描绘 这些实施例的保护范围。 其唯一目的是用筒单的形式呈现一些概念, 以此作 为后面的评细说明的序言。
本发明的技术的方案是这样实现的:
一种用于接入无线网络的方法, 该方法包括获取同步的流程, 所述获取 同步的流程包括:
在当前子信道上寻找物理帧;
解析寻找到的所述物理帧中的系统信息信道 SICH和控制信道 CCH, 其 中所述 SICH指示所述物理帧的结构, 所述 CCH指示系统资源的分配; 利用所述解析的结果, 从所述物理帧中获取系统参数。 一种实施例中, 所述获取同步的流程还包括: 获取系统参数之后, 转移 到下一个子信道继续执行所述寻找物理帧的步骤, 直至遍历信道列表中每一 个子信道。
可选的, 该方法还包括: 将已获取系统参数的所有子信道作为可用的子 信道, 并从中选择出任意一个子信道。
可选的, 该方法还包括保持同步的流程, 所述保持同步的流程包括: 在选择出的子信道上继续寻找物理帧;
解析寻找到的物理帧中的 SICH和 CCH;
利用解析结果从寻找到的物理帧中检测 BCF, 以获取系统参数。
作为一种可选的实施方式, 所述保持同步的流程还包括:
在开始寻找物理帧时, 启动 SICH定时器和 BCF定时器;
判断在所述 SICH定时器超时前是否成功解析 SICH,如果是,重置 SICH 定时器, 否则以选择出的子信道为起点, 按照所述信道列表重新执行获取同 步的流程, 直至在一个子信道上获取系统参数后, 直接将该子信道作为选择 出的子信道重新执行保持同步的流程;
判断在所述 BCF定时器超时前是否检测到 BCF, 如果是, 重置 BCF定 时器、并在选择的子信道上继续寻找物理帧, 否则以选择出的子信道为起点, 按照所述信道列表重新执行获取同步的流程, 直至在一个子信道上获取系统 参数后, 直接将该子信道作为选择出的子信道重新执行保持同步的流程。
作为另一种可选的实施方式, 所述保持同步的流程还包括:
在开始寻找物理帧时, 启动 SICH定时器和 BCF定时器;
判断在所述 SICH定时器超时前是否成功解析 SICH,如果是,重置 SICH 定时器, 否则按照所述信道列表重新执行获取同步的流程;
判断在所述 BCF定时器超时前是否检测到 BCF, 如果是, 重置 BCF定 时器、 并在选择的子信道上继续寻找物理帧, 否则按照所述信道列表重新执 行获取同步的流程。
作为又一种可选的实施方式, 所述保持同步的流程还包括:
在开始寻找物理帧时, 启动 SICH定时器和 BCF定时器;
判断在所述 SICH定时器超时前是否成功解析 SICH,如果是,重置 SICH 定时器, 否则从可用的子信道中重新选择一个执行保持同步的流程;
判断在所述 BCF定时器超时前是否检测到 BCF, 如果是, 重置 BCF定 时器、 并在选择的子信道上继续寻找物理帧, 否则从可用的子信道中重新选 择一个执行保持同步的流程。
可选的, 所述保持同步的流程中, 利用寻找到的当前物理帧中的 SICH, 确定出下一物理帧的开始时间。
一种实施例中, 所述获取同步的流程中, 通过检测物理帧的帧头, 来寻 找物理帧。 可选的, 在当前子信道上未检测到帧头时, 继续在当前子信道上执行检 测, 直至超过子信道的等待时间时, 转移到下一个子信道继续执行所述寻找 物理帧的步 H
一种实施例中, 所述获取同步的流程中, 解析所述 SICH和 CCH不成功 时, 继续在当前子信道上执行所述寻找物理帧的步骤, 直至超过子信道的等 待时间时, 转移到下一个子信道继续执行所述寻找物理帧的步骤。
一种实施例中, 所述获取同步的流程中, 所述获取系统参数包括: 利用所述解析结果, 从所述物理帧中检测广播信息帧 BCF;
从所述 BCF中获取系统参数。
可选的, 从所述物理帧中未检测到 BCF时, 继续在当前子信道上执行所 述寻找物理帧的步骤, 直至超过子信道的等待时间时, 转移到下一个子信道 继续执行所述寻找物理帧的步骤。
一种用于接入无线网络的装置, 该装置包括获取同步的模块, 所述获取 同步的模块包括:
第一检测单元, 用于在当前子信道上寻找物理帧;
第一解析单元, 用于解析所述第一检测单元寻找到的物理帧中的 SICH 和 CCH, 其中所述 SICH指示物理帧的结构, 所述 CCH指示系统资源的分 配;
第一获取单元, 用于利用所述第一解析单元解析的结果, 从所述第一检 测单元寻找到的物理帧中获取系统参数。
一种实施例中, 所述第一获取单元在获取系统参数之后, 触发所述第一 检测单元转移到下一个子信道继续寻找物理帧, 直至遍历预定信道列表中每 一个子信道。
可选的, 所述第一获取单元进一步将已获取系统参数的所有子信道作为 可用的子信道, 并从中选择出任意一个子信道。
可选的, 该装置还包括保持同步的模块, 所述保持同步的模块包括: 第二检测单元, 用于在选择出的子信道上继续寻找物理帧;
第二解析单元, 用于在所述第二检测单元寻找的物理帧中解析 SICH和 CCH;
第二获取单元, 用于利用所述第二解析单元的解析结果, 从所述第二检 测单元寻找的物理帧中检测 BCF, 以获耳又系统参数。
作为一种可选的实施方式, 所述保持同步的模块还包括: SICH定时器、 BCF定时器和判断单元;
所述第二检测单元, 进一步在开始寻找物理帧时, 启动所述 SICH定时 器和 BCF定时器;
所述判断单元, 用于判断所述第二解析单元是否在所述 SICH定时器超 时前成功解析 SICH, 如果是, 重置所述 SICH定时器, 否则触发所述获取同 步的模块以选择出的子信道为起点、 并按照所述信道列表重新执行操作; 判 断所述第二获取单元是否在所述 BCF定时器超时前检测到 BCF, 如果是, 重置所述 BCF定时器、并触发所述第二检测单元在选择出的子信道上继续寻 找物理帧, 否则触发所述获取同步的模块以选择出的子信道为起点、 并按照 所述信道列表重新执行操作;
所述第一获取单元, 进一步在重新执行操作的过程中, 在一个子信道上 获取系统参数后, 直接触发所述保持同步的模块以该子信道作为选择出的子 信道重新执行操作。
作为一种可选的实施方式, 所述保持同步的模块还包括: SICH定时器、 BCF定时器和判断单元;
所述第二检测单元, 进一步在开始寻找物理帧时, 启动所述 SICH定时 器和 BCF定时器;
所述判断单元, 用于判断所述第二解析单元是否在所述 SICH定时器超 时前成功解析 SICH, 如果是, 重置所述 SICH定时器, 否则触发所述获取同 步的模块按照所述信道列表重新执行操作; 判断所述第二获取单元是否在所 述 BCF定时器超时前检测到 BCF, 如果是, 重置所述 BCF定时器、 并触发 所述第二检测单元在选择出的子信道上继续寻找物理帧, 否则触发所述获取 同步的模块按照所述信道列表重新执行操作。
作为一种可选的实施方式, 所述保持同步的模块还包括: SICH定时器、 BCF定时器和判断单元;
所述第二检测单元, 进一步在开始寻找物理帧时, 启动所述 SICH定时 器和 BCF定时器;
所述判断单元, 用于判断所述第二解析单元是否在所述 SICH定时器超 时前成功解析 SICH, 如果是, 重置所述 SICH定时器, 否则触发所述第一获 取单元重新在可用的子信道中选择一个; 判断所述第二获取单元是否在所述 BCF定时器超时前检测到 BCF, 如果是, 重置所述 BCF定时器、 并触发所 述第二检测单元在选择出的子信道上继续寻找物理帧, 否则触发所述第一获 取单元重新在可用的子信道中选择一个。
可选的, 所述第二检测单元在选择出的子信道上利用寻找到的当前物理 帧中的 SICH, 确定出下一物理帧的开始时间。
一种实施例中, 所述第一检测单元通过检测物理帧的帧头, 来寻找物理 帧。
可选的, 所述第一检测单元在当前子信道上未检测到帧头时, 继续在当 前子信道上执行检测、 直至超过子信道的等待时间时, 转移到下一个子信道 继续寻找物理帧。
一种实施例中, 所述第一解析单元解析 SICH和 CCH不成功时, 触发所 述第一检测单元在当前子信道上继续寻找物理帧, 直至超过子信道的等待时 间时, 触发所述第一检测单元转移到下一个子信道继续寻找物理帧。 一种实施例中, 所述第一获取单元从所述物理帧中检测广播信息帧 BCF, 再从所述 BCF中获取系统参数。
可选的, 所述第一获取单元未检测到 BCF时, 触发所述第一检测单元在 当前子信道上继续寻找物理帧, 直至超过子信道的等待时间时, 触发所述第 一检测单元转移到下一个子信道继续寻找物理帧。
可见, 本发明提供的用于接入无线网络的方法中, 针对物理帧结构可动 态配置的情况实现了获取系统同步。
为了上述以及相关的目的, 一个或多个实施例包括后面将详细说明并在 权利要求中特别指出的特征。下面的说明以及附图评细说明某些示例性方面, 并且其指示的仅仅是各个实施例的原则可以利用的各种方式中的一些方式。 其它的益处和新颖性特征将随着下面的详细说明结合附图考虑而变得明显, 所公开的实施例是要包括所有这些方面以及它们的等同。 附图说明
图 1是本发明中接入无线网络的方法流程图;
图 2是本发明中用于接入无线网络的方法;
图 3是增强型超高速无线局域网 ( EUHT ) 系统的参考模型;
图 4是 EUHT系统的接入系统组成;
图 5是 EUHT系统中 STA和 CAP之间协议数据的发送和接收的过程; 图 6是本发明实施例中用于接入无线网络的方法流程图;
图 7是 STA保持下行同步的流程图;
图 8是本发明中接入无线网络的终端侧设备的结构示意图;
图 9是本发明实施例中获取系统同步的装置的一种结构示意图; 图 10是本发明实施例中获取系统同步的装置的另一种结构示意图。 具体实施方式
以下描述和附图充分地示出本发明的具体实施方案, 以使本领域的技术 人员能够实践它们。 其他实施方案可以包括结构的、 逻辑的、 电气的、 过程 的以及其他的改变。 实施例仅代表可能的变化。 除非明确要求, 否则单独的 组件和功能是可选的, 并且操作的顺序可以变化。 一些实施方案的部分和特 征可以被包括在或替换其他实施方案的部分和特征。 本发明的实施方案的范 围包括权利要求书的整个范围, 以及权利要求书的所有可获得的等同物。 在 本文中, 本发明的这些实施方案可以被单独地或总地用术语 "发明" 来表示, 这仅仅是为了方便, 并且如果事实上公开了超过一个的发明, 不是要自动地 限制该应用的范围为任何单个发明或发明构思。
图 1为本发明中接入无线网络的方法流程图, 该流程包括:
步骤 11: 获取系统同步。
这里的获取系统参数, 相当于进行系统初始化的过程。
步骤 12: 随机接入到 CAP, 并与所述 CAP进行能力协商。 本发明中用于接入无线网络的方法, 指图 1所示流程中的获取系统同步 的过程。
图 2为本发明中用于接入无线网络的方法,该方法包括获取同步的流程, 所述获取同步的流程包括:
步骤 21 : 在当前子信道上寻找物理帧。
步骤 22: 解析寻找到的物理帧中的系统信息信道 ( SICH ) 和控制信道 ( CCH ), 所述 SICH指示所述物理帧的结构, 所述 CCH指示系统资源的分 S己。
本发明中用于接入无线网络的方法, 针对物理帧结构可动态配置的情况 提出, 物理帧中的 SICH指示物理帧的结构配置, 例如指示物理帧中各信道 的有无及时长。
物理帧中的 CCH指示系统资源的分配, 其中包括为系统参数分配的资 源的指示。
步骤 23: 利用解析结果, 从物理帧中获取系统参数。
可见, 本发明提供的用于接入无线网络的方法中, 针对物理帧结构可动 态配置的情况实现了获取系统同步。
在详细介绍本发明方法的可选实施例之前, 首先给出可选实施例的应用 场景, 该应用场景仅为一种具体的举例, 并不能限定本发明的保护范围。
图 3为 EUHT系统的参考模型。
图 3所示的系统参考模型主要是指空中接口参考模型, 包括: 媒体接入 控制 (MAC ) 层和物理 (PHY ) 层, 各层的主要功能筒述如下:
① MAC层包括适配子层和 MAC子层。
适配子层: 主要提供外部网络数据和 MAC层服务协议单元 ( MSDU ) 之间的映射和转换的功能。 MSDU指 MAC服务访问点 ( SAP ) 之间作为单 元而交付的信息。
MAC子层: 除了担当媒体接入控制功能外, 还包括对系统的管理和控 制以及对 PHY层的特定功能的支持。
② PHY层: 主要提供将 MPDU映射到相应的物理信道的 PHY传输机 制, 例如正交频分复用 (OFDM ) 和多入多出 (MIMO )技术。 MPDU指两 个对等 MAC实体之间利用 PHY层服务所交换的数据单元。
图 4为 EUHT系统的接入系统组成, 包括中心接入点 (CAP ) 和站点 ( STA ), 其中 STA可以为各种数据设备, 例如: PDA、 笔记本、 照相机、 摄像机、 手机、 平板电脑和 pad等。 如图 4所示, STA1和 STA2 通过空中 接口协议接入 CAP, CAP通过有线或者无线与现有的外部网络 (如 IP骨千 网、以太网)建立通信。其中 CAP的协议组成包括 MAC层和 PHY层。 STA 协议组成包括应用 (Application ) 层、 传输控制 (TCP ) 层、 网络 (IP ) 层、 MAC层和 PHY层。 基于图 4所示的协议组成, 图 5给出了 STA和 CAP之间协议数据的发 送和接收的过程, 例如: STA想发送数据给 CAP, STA首先将应用数据(如 VoIP, 视频等) 经过应用层、 TCP/IP层处理并打包, 以 IP分组的形式发送 给 IP适配子层, 由 IP适配子层进行转换和映射, 发送给 MAC子层, MAC 子层经过分片、 加密、 成帧、 聚合等操作, 发给 PHY层, 最终由 PHY映射 到无线信道上进行数据传输。
EUHT系统中, STA和 CAP均可以支持 20MHz、 40MHz及 80MHz, 系 统预定信道列表指示系统的子信道, 这些子信道中可包含一个或多个 CAP 的工作子信道。
下面的表 1给出了 2.4GHz频段下预定信道列表的一种举例。 表 1
Figure imgf000010_0001
图 6为本发明实施例中用于接入无线网络的方法流程图, 该方法包括获 取同步的流程, 所述获取同步的流程包括:
步骤 61 : 在当前子信道上寻找物理帧, 具体的, 判断在当前子信道上是 否检测到物理帧的帧头, 如果是, 执行步骤 62, 否则继续执行检测、 直至超 过子信道的等待时间时, 转移到下一个子信道继续执行步骤 61。
步骤 62: 判断是否能够解析物理帧中的 SICH和 CCH, 如果是, 执行步 骤 63, 否则继续执行步骤 61, 直至超过子信道的等待时间时, 转移到下一 个子信道继续执行步骤 61。 本发明所针对的物理帧中, 前导序列和 SICH的位置及时长预先设定, 不进行动态配置, CCH位于 SICH之后相邻的位置, CCH的时长可以动态配 置。
SICH指示物理帧的结构配置, 具体可以指示当前物理帧中各信道的有 无和 /或时长。 例如, 对于一些时长固定的信道, SICH中可以使用 1比特指 示该信道的有无, 隐含指示了该信道的时长; 对于一些时长不固定的信道, SICH中可以使用多比特进行指示, 以 CCH为例, SICH中可以使用 6比特, 最大可指示 63个 OFDM符号, 1个 OFDM符号为最小资源分配单位, 比如 这 6比特为 010000, 转换为十进制数是 16, 即对应 16个 OFDM符号。
通过解析 SICH可以确定 CCH在物理帧中的位置及时长,再从物理帧中 的 CCH检测广播调度信令, 以检测为广播信息帧(BCF )分配的资源。 下面 的表 2给出了广播调度信令的一种举例, BCF在表 2中所示的信令 /反馈信道 中传输,信令 /反馈信道是包含在传输信道中的。 当 b bi 取 0000时确定为 下行信令 /反馈信道资源指示, 如果 取 0则确定有 BCF帧, ¾36 H 指示 资源的位置, ¾39 37指示资源的长度。 表 2
Figure imgf000011_0001
步骤 63: 判断是否检测到 BCF, 如果是则实现下行同步, 否则返回执行 步骤 61、 直至超过该子信道的等待时间时, 转移到下一个子信道继续执行步 骤 61。
BCF是广播配置消息、 由 CAP在所有工作子信道上周期性广播, 其中 携带 CAP的 MAC地址, 使得 STA识别 BCF的发送端。 BCF中还携带系统 参数。
BCF携带的系统参数可能包括对入网后续流程或入网结束后其他流程 中起到指示作用的各种参数。
下面的表 3给出了 BCF的帧体携带信息的一种举例。
表 3
Figure imgf000012_0001
调度请求退避 8 用于基于竟争的资源请求的退避窗口的控 的最大窗口 制, 最大窗口取值范围 0〜2n-l
8 指示 CAP当前的发射功率
CAP发射功 该字段对应带符号的十进制数为 n, 率 n=- 128- 127 (负数部分以补码形式表示):
CAP发射功率为 n dBm。
预留 5 ,默认设置为 0
下行探测导频 3
指示下行探测导频图样索引
图样
8 指示下行探测信道在下行传输信道
( DL-TCH ) 中的位置。 该字段对应十进制 下行探测信道
数为 η, η=0〜255, 下行探测信道将 DL-TCH 的位置
信道分为前后两部分, 后一部分共有 n个 OFDM符号。
解调导频时域 ^ 7 解调导频时间 i或间隔的 OFDM符号个数(短 间隔 0 间隔配置 )
解调导频时域 ^ 9 解调导频时间 i或间隔的 OFDM符号个数(长 间隔 1 间隔配置 )
2 下行与上行的转换时间方案
0: 保护间隔为 2个 OFDM符号周期;
DGI
1: 保护间隔为 4个 OFDM符号周期; 2〜3: 保留
2 上行与下行的转换时间方案
0: 保护间隔为 2个 OFDM符号周期;
UGI 1: 保护间隔为 4个 OFDM符号周期 (处理 延迟 );
2〜3: 保留
2 00: 随机接入格式 1
UL-RACH信 01 : 随机接入格式 2
道格式 10: 随机接入格式 3
11 : 保留
预留 10 ,默认设置为 0 如表 3所示, BCF中携带的信息可以分为以下几类:
1 )CAP的 MAC地址, STA可以才艮据该 MAC地址识别发送 BCF的 CAP。 2 ) CAP的工作信道号和工作带宽, 结合这里的工作信道号和工作带宽, STA可以确定除当前检测到 BCF的子信道外,广播该 BCF的 CAP的其他工 作子信道。
3 ) CAP的天线配置, STA将在接入无线网络成功后使用该参数。
4 ) 网络别名, 指示网络名称, 使得 STA可以选择要加入的网络。
5 ) 网络别名长度, 指示网络别名字段的长度, 网络别名字段的长度固 定可以节省开销, 降低解析偏差。 6 ) 指示系统公共时钟的时间戳, STA可以根据该时间戳调整自己的时 钟。
7 )指示 BCF广播周期的 BCF间隔, STA在首次获取系统参数后, STA 需要通过不断接收 SICH和 BCF来确认自己始终与 CAP保持联系, 根据该 BCF间隔, STA可以定期获取 BCF。
8 ) 冲突避免参数, 包括: 随机接入退避的最小窗口和随机接入退避的 最大窗口、 及调度请求退避的最小窗口和调度请求退避的最大窗口。 STA可 以根据随机接入规避的最小窗口和随机接入退避的最大窗口, 在后续的随机 接入流程中多个 STA发生冲突时, 进行退避。 STA还可以根据调度请求退避 的最小窗口和调度请求退避的最大窗口,在调度请求发生冲突时,进行退避。 具体执行退避的方法在后文中详述。
9 ) CAP的发射功率, 在接入无线网络成功后, STA才艮据该发射功率可 以进行开环功控。
10 ) 物理帧结构参数, 包括:
用于指示下行与上行的转换时间的 DGI、 用于指示上行与下行的转换时 间的 UGI;
用于指示下行探测信道在下行传输信道中的起始位置的下行探测信道的 位置;
用于指示下行探测导频图样像索引的下行探测导频图样;
及用于指示解调导频时间 i或间隔的解调导频时 i或间隔。
BCF帧中携带的物理帧结构参数, 指示了物理帧中的部分结构, 这部分 结构在动态配置物理帧结构时一般不会变化, 所以携带在 BCF中统一指示, 这样就无需在 SICH中重复指示, 节省了 SICH的开销。
11 )用于指示随机接入格式的上行随机接入信道(UL-RACH )格式。 本 发明中针对不同的随机接入距离设定了不同的上行随机接入信道的格式, 以 支持覆盖更远的距离, 通过在 BCF中指示上行随机接入信道格式,使得 STA 选择与随机接入距离匹配的格式。
才艮据具体的应用需求, CAP可以在生成的 BCF中携带表 3中所示信息 的一项或几项, 然后广播生成的 BCF。
STA在某个子信道上获取系统参数后, 将转移到下一个子信道继续执行 步骤 61, 直至对信道列表中的所有子信道都执行过一次扫描, 完成获取同步 的流程。
在对信道列表中的每个子信道都执行过扫描之后, STA可能在一个或多 个子信道上都获取了系统参数,这一个或多个子信道可能是同一个 CAP的工 作子信道, 也可能包括不同 CAP的工作子信道。 STA将已获取系统参数的 所有子信道作为可用的子信道, 并从中选择出任意一个作为后续执行保持同 步流程的子信道, 同时也确定出了要接入的 CAP。 本发明的方法还包括保持同步的流程, 包括: 在选择出的子信道上继续 寻找物理帧; 解析寻找到的物理帧中的 SICH和 CCH; 利用解析结果从寻找 到的物理帧中检测 BCF, 以获取系统参数。
具体的, 图 7为本发明实施例中 STA保持同步的流程图。 从图 7可以看 出, 在保持同步的流程中, 设置 SICH定时器和 BCF定时器, STA在选择出 的子信道上继续寻找物理帧, 并启动 SICH定时器和 BCF定时器。 如果在 SICH定时器超时前成功解析 SICH, 则重置 SICH定时器, 如果在 BCF定时 器超时前成功检测到 BCF, 则重置 BCF定时器、 并在选择出的子信道上继 续寻找物理帧。 当这两个定时器中的任意一个超时却未成功检测到相应信息 时, 则认为 STA失步, 需要再次扫描信道。 这里的再次扫描信道具体包括如 下两种实现方式:
第一、 以选择出的子信道为起点, 按照信道列表重新执行获取同步的流 程, 直至在一个子信道上获取系统参数后, 直接将该子信道作为选择出的子 信道再次执行保持同步的流程, 如果扫描到信道列表的最后一个子信道仍没 有可用的子信道, 则继续扫描信道列表的第一个子信道;
第二、 按照信道列表重新执行获取同步的流程, 相当于对信道列表中的 各信道都进行扫描, 然后选择一个可用的子信道再次执行保持同步的流程。
以上两种实现方式, 可以应用在如下两种场景中:
1 ) 在获取同步的流程结束后, 只确定出一个可用的子信道;
2 ) 在获取同步的流程结束后, 如果超过设定时间, 就不再考虑该获取 同步流程中确定出的可用的子信道, 这种情况也称为信道列表过期。
当然, 以上两种实现方式, 并不是必然应用在这两种场景中, 其中任一 种实现方式都可以作为既定的操作模式。
作为可选的另一种实现方式, STA在失步后可以将另一个可用的子信道 作为选择出的子信道, 再次执行保持同步的流程。 这种实现方式, 可以应用 在如下应用场景: 获取同步的流程结束后确定出可用的子信道不止一个, 且 当前信道列表未过期。 当然, 如果系统中不存在信道列表过期的限制, 这种 实现方式也可以作为既定的操作模式, 当在首次执行获取同步的流程时确定 出的可用的子信道不止一个时, 就可以使用该操作模式。
SICH定时器和 BCF定时器的定时时长, 可以才艮据应用需求灵活设置。 可以看出, 保持同步是 STA在选择出的子信道上不断寻找物理帧, 并不 断解析 SICH及检测 BCF的过程。由于 SICH指示了所属物理帧的结构, STA 可以在保持同步的过程中, 利用当前 SICH的解析结果, 获知下一个物理帧 的开始时间。
图 8为本发明中接入无线网络的终端侧设备的结构示意图,该设备包括: 获取系统同步的装置 81、随机接入终端侧装置 82和能力协商终端侧装置 83。
获取系统同步的装置 81, 用于与 CAP执行获取系统同步的过程。
随机接入终端侧装置 82, 用于随机接入到上述 CAP。 能力协商终端侧装置 83, 用于与上述 CAP进行能力协商。
本发明中用于接入无线网络的装置, 指上述获取系统同步的装置 81。 本发明中获取系统同步的装置包括: 获取同步的模块, 所述获取同步的 模块包括: 第一检测单元、 第一解析单元和第一获取单元。
所述第一检测单元, 用于在当前子信道上寻找物理帧。
所述第一解析单元, 用于解析所述第一检测单元寻找到的物理帧中的
SICH和 CCH, 其中所述 SICH指示物理帧的结构, 所述 CCH指示系统资源 的分配。
所述第一获取单元, 用于利用所述第一解析单元解析的结果, 从所述第 一检测单元寻找到的物理帧中获取系统参数。
图 9为本发明实施例中获取系统同步的装置的一种结构示意图, 该装置 包括: 获取同步的模块 91, 获取同步的模块 91 包括: 第一检测单元 911、 第 一解析单元 912和第一获取单元 913。
第一检测单元 911, 用于在当前子信道上寻找物理帧。
第一解析单元 912, 用于解析第一检测单元 911寻找到的物理帧中的
SICH和 CCH, 其中所述 SICH指示物理帧的结构, 所述 CCH指示系统资源 的分配。
第一获取单元 913, 用于利用第一解析单元 912解析的结果, 从第一检 测单元 911寻找到的物理帧中获取系统参数。
进一步, 第一获取单元 913可以在获取系统参数之后, 触发第一检测单 元 911转移到下一个子信道继续寻找物理帧, 直至遍历预定信道列表中每一 个子信道。
再进一步, 第一获取单元 913可以将已获取系统参数的所有子信道作为 可用的子信道, 并从中选择出任意一个子信道。
作为一种可选的实施例, 第一检测单元 911通过在当前子信道上检测物 理帧的帧头, 来寻找物理帧。
进一步, 第一检测单元 911在当前子信道上未检测到帧头时, 继续执行 检测、直至超过子信道的等待时间时,转移到下一个子信道继续寻找物理帧。
作为一种可选的实施例,第一解析单元 912解析 SICH和 CCH不成功时, 触发第一检测单元 911继续执行操作, 直至超过子信道的等待时间时, 触发 第一检测单元 911转移到下一个子信道继续寻找物理帧。
作为一种可选的实施例, 第一获取单元 913从所述物理帧中检测广播信 息帧 BCF, 再从所述 BCF中获取系统参数。
进一步, 第一获取单元 913未检测到 BCF时, 触发第一检测单元 911 继续执行操作, 直至超过子信道的等待时间时, 触发第一检测单元 911转移 到下一个子信道继续寻找物理帧。 基于获取同步的模块 91,本发明实施例中获取系统同步的装置还包括保 持同步的模块 92, 保持同步的模块 92包括: 第二检测单元 921、 第二解析 单元 922和第二获取单元 923。
第二检测单元 921, 用于在选择出的子信道上继续寻找物理帧。
第二解析单元 922,用于在第二检测单元 921寻找的物理帧中解析 SICH 和 CCH。
第二获取单元 923, 用于利用第二解析单元 922的解析结果, 从第二检 测单元 921寻找的物理帧中检测 BCF, 以获取系统参数。
作为保持同步的模块 92的第一种可选的实施例, 保持同步的模块 92还 包括: SICH定时器 924、 BCF定时器 925和判断单元 926。
第二检测单元 921, 进一步在开始寻找物理帧时, 启动 SICH定时器 924 和 BCF定时器 925。
判断单元 926, 用于判断第二解析单元 922是否在 SICH定时器 924超 时前成功解析 SICH, 如果是, 重置 SICH定时器 924, 否则触发获取同步的 模块 91按照所述信道列表重新执行操作;判断第二获取单元 923是否在 BCF 定时器 925超时前检测到 BCF, 如果是, 重置 BCF定时器 925、 并触发第二 检测单元 921在选择出的子信道上继续寻找物理帧, 否则触发获取同步的模 块 91按照所述信道列表重新执行操作。
作为保持同步的模块 92的第二种可选的实施例, 与图 9所示的结构相 同, 保持同步的模块 91还包括: SICH定时器 924、 BCF定时器 925和判断 单元 926。
第二检测单元 921, 进一步在开始寻找物理帧时, 启动 SICH定时器 924 和 BCF定时器 925。
判断单元 926, 用于判断第二解析单元 922是否在 SICH定时器 924超 时前成功解析 SICH, 如果是, 重置 SICH定时器 924, 否则触发获取同步的 模块 91以选择出的子信道为起点、 并按照所述信道列表重新执行操作; 判 断第二获取单元 923是否在 BCF定时器 925超时前检测到 BCF, 如果是, 重置 BCF定时器 925、 并触发第二检测单元 921在选择出的子信道上继续寻 找物理帧, 否则触发获取同步的模块 91以选择出的子信道为起点、 并按照 所述信道列表重新执行操作。
在此基础上, 第一获取单元 913, 进一步在重新执行操作的过程中, 在 一个子信道上获取系统参数后, 直接触发保持同步的模块 92以该子信道作 为选择出的子信道重新执行操作。
作为保持同步的模块 92的第三种可选的实施例, 如图 10所示的结构, 保持同步的模块 92还包括: SICH定时器 924、 BCF定时器 925和判断单元 926。
第二检测单元 921, 进一步在开始寻找物理帧时, 启动 SICH定时器 924 和 BCF定时器 925。 判断单元 926, 用于判断第二解析单元 922是否在 SICH定时器 924超 时前成功解析 SICH, 如果是, 重置 SICH定时器 924, 否则触发第一获取单 元 913重新在可用的子信道中选择一个; 判断第二获取单元 923是否在 BCF 定时器 925超时前检测到 BCF, 如果是, 重置 BCF定时器 925、 并触发第二 检测单元 921在选择出的子信道上继续寻找物理帧, 否则触发第一获取单元 913重新在可用的子信道中选择一个。
在上述保持同步的模块 92的三种可选实施例中, 如果考虑信道列表过 期的应用场景限制, 该装置中还可以包括确定信道列表是否过期的模块, 该 模块可以监控获取同步的模块 91的操作, 在其完成信道列表扫描后开始计 时, 到达设定时间后, 得出信道列表过期的结果。 或者, 如果终端侧本身具 有确定信道列表是否过期的模块, 保持同步的模块 92可以直接利用该模块 得出的信道列表是否过期的结果。
在上述保持同步的模块 92的三种可选实施例中, 第二检测单元 921可 以在选择出的子信道利用寻找到的当前物理帧中的 SICH, 确定下一物理帧 的开始时间。
同一个保持同步的模块, 可以集成如上图 9和图 10所示的三种实施例 中的结构和功能。
为了实现与 CAP建立时间同步,本发明实施例中获取系统同步的装置中 还可以包括: 同步单元, 利用系统参数中的系统公共时钟与 CAP建立同步。
应该明白,公开的过程中的步骤的特定顺序或层次是示例性方法的实例。 基于设计偏好, 应该理解, 过程中的步骤的特定顺序或层次可以在不脱离本 公开的保护范围的情况下得到重新安排。 所附的方法权利要求以示例性的顺 序给出了各种步骤的要素, 并且不是要限于所述的特定顺序或层次。
在上述的详细描述中, 各种特征一起组合在单个的实施方案中, 以筒化 本公开。 不应该将这种公开方法解释为反映了这样的意图, 即, 所要求保护 的主题的实施方案需要清楚地在每个权利要求中所陈述的特征更多的特征。 相反, 如所附的权利要求书所反映的那样, 本发明处于比所公开的单个实施 方案的全部特征少的状态。 因此, 所附的权利要求书特此清楚地被并入详细 描述中, 其中每项权利要求独自作为本发明单独的优选实施方案。
上文的描述包括一个或多个实施例的举例。 当然, 为了描述上述实施例 而描述部件或方法的所有可能的结合是不可能的, 但是本领域普通技术人员 应该认识到, 各个实施例可以做进一步的组合和排列。 因此, 本文中描述的 实施例旨在涵盖落入所附权利要求书的保护范围内的所有这样的改变、 修改 和变型。 此外, 就说明书或权利要求书中使用的术语 "包含", 该词的涵盖方 式类似于术语 "包括", 就如同 "包括," 在权利要求中用作 #†接词所解释的 那样。 此外, 使用在权利要求书的说明书中的任何一个术语 "或者" 是要表 示 "非排它性的或者"。

Claims

权 利 要 求 书
1. 一种用于接入无线网络的方法, 其特征在于, 该方法包括获取同步的 流程, 所述获取同步的流程包括:
在当前子信道上寻找物理帧;
解析寻找到的所述物理帧中的系统信息信道 SICH和控制信道 CCH, 其 中所述 SICH指示所述物理帧的结构, 所述 CCH指示系统资源的分配; 利用所述解析的结果, 从所述物理帧中获取系统参数。
2. 如权利要求 1所述的方法,其特征在于,所述获取同步的流程还包括: 获取系统参数之后, 转移到下一个子信道继续执行所述寻找物理帧的步骤, 直至遍历信道列表中每一个子信道。
3. 如权利要求 2所述的方法, 其特征在于, 该方法还包括: 将已获取系 统参数的所有子信道作为可用的子信道, 并从中选择出任意一个子信道。
4. 如权利要求 3所述的方法, 其特征在于, 该方法还包括保持同步的流 程, 所述保持同步的流程包括:
在选择出的子信道上继续寻找物理帧;
解析寻找到的物理帧中的 SICH和 CCH;
利用解析结果从寻找到的物理帧中检测 BCF, 以获取系统参数。
5. 如权利要求 4所述的方法,其特征在于,所述保持同步的流程还包括: 在开始寻找物理帧时, 启动 SICH定时器和 BCF定时器;
判断在所述 SICH定时器超时前是否成功解析 SICH,如果是,重置 SICH 定时器, 否则以选择出的子信道为起点, 按照所述信道列表重新执行获取同 步的流程, 直至在一个子信道上获取系统参数后, 直接将该子信道作为选择 出的子信道重新执行保持同步的流程;
判断在所述 BCF定时器超时前是否检测到 BCF, 如果是, 重置 BCF定 时器、并在选择的子信道上继续寻找物理帧, 否则以选择出的子信道为起点, 按照所述信道列表重新执行获取同步的流程, 直至在一个子信道上获取系统 参数后, 直接将该子信道作为选择出的子信道重新执行保持同步的流程。
6. 如权利要求 4所述的方法,其特征在于,所述保持同步的流程还包括: 在开始寻找物理帧时, 启动 SICH定时器和 BCF定时器;
判断在所述 SICH定时器超时前是否成功解析 SICH,如果是,重置 SICH 定时器, 否则按照所述信道列表重新执行获取同步的流程;
判断在所述 BCF定时器超时前是否检测到 BCF, 如果是, 重置 BCF定 时器、 并在选择的子信道上继续寻找物理帧, 否则按照所述信道列表重新执 行获取同步的流程。
7. 如权利要求 4所述的方法,其特征在于,所述保持同步的流程还包括: 在开始寻找物理帧时, 启动 SICH定时器和 BCF定时器; 判断在所述 SICH定时器超时前是否成功解析 SICH,如果是,重置 SICH 定时器, 否则从可用的子信道中重新选择一个执行保持同步的流程;
判断在所述 BCF定时器超时前是否检测到 BCF, 如果是, 重置 BCF定 时器、 并在选择的子信道上继续寻找物理帧, 否则从可用的子信道中重新选 择一个执行保持同步的流程。
8. 如权利要求 4所述的方法, 其特征在于, 所述保持同步的流程中, 利 用寻找到的当前物理帧中的 SICH, 确定出下一物理帧的开始时间。
9. 如权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述获取同步的流程中, 通 过检测物理帧的帧头, 来寻找物理帧。
10. 如权利要求 9所述的方法, 其特征在于, 在当前子信道上未检测到 帧头时, 继续在当前子信道上执行检测, 直至超过子信道的等待时间时, 转 移到下一个子信道继续执行所述寻找物理帧的步骤。
11. 如权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述获取同步的流程中, 解析所述 SICH和 CCH不成功时,继续在当前子信道上执行所述寻找物理帧 的步骤, 直至超过子信道的等待时间时, 转移到下一个子信道继续执行所述 寻找物理帧的步!^。
12. 如权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述获取同步的流程中, 所述获取系统参数包括:
利用所述解析结果, 从所述物理帧中检测广播信息帧 BCF;
从所述 BCF中获取系统参数。
13. 如权利要求 12所述的方法, 其特征在于, 从所述物理帧中未检测到 BCF时, 继续在当前子信道上执行所述寻找物理帧的步骤, 直至超过子信道 的等待时间时, 转移到下一个子信道继续执行所述寻找物理帧的步骤。
14. 一种用于接入无线网络的装置, 其特征在于, 该装置包括获取同步 的模块, 所述获取同步的模块包括:
第一检测单元, 用于在当前子信道上寻找物理帧;
第一解析单元, 用于解析所述第一检测单元寻找到的物理帧中的 SICH 和 CCH, 其中所述 SICH指示物理帧的结构, 所述 CCH指示系统资源的分 配;
第一获取单元, 用于利用所述第一解析单元解析的结果, 从所述第一检 测单元寻找到的物理帧中获取系统参数。
15. 如权利要求 14所述的装置, 其特征在于, 所述第一获取单元在获取 系统参数之后,触发所述第一检测单元转移到下一个子信道继续寻找物理帧, 直至遍历预定信道列表中每一个子信道。
16. 如权利要求 15所述的装置, 其特征在于, 所述第一获取单元进一步 将已获取系统参数的所有子信道作为可用的子信道, 并从中选择出任意一个 子信道。
17. 如权利要求 16所述的装置, 其特征在于, 该装置还包括保持同步的 模块, 所述保持同步的模块包括:
第二检测单元, 用于在选择出的子信道上继续寻找物理帧;
第二解析单元, 用于在所述第二检测单元寻找的物理帧中解析 SICH和 CCH;
第二获取单元, 用于利用所述第二解析单元的解析结果, 从所述第二检 测单元寻找的物理帧中检测 BCF, 以获耳又系统参数。
18. 如权利要求 17所述的装置, 其特征在于, 所述保持同步的模块还包 括: SICH定时器、 BCF定时器和判断单元;
所述第二检测单元, 进一步在开始寻找物理帧时, 启动所述 SICH定时 器和 BCF定时器;
所述判断单元, 用于判断所述第二解析单元是否在所述 SICH定时器超 时前成功解析 SICH, 如果是, 重置所述 SICH定时器, 否则触发所述获取同 步的模块以选择出的子信道为起点、 并按照所述信道列表重新执行操作; 判 断所述第二获取单元是否在所述 BCF定时器超时前检测到 BCF, 如果是, 重置所述 BCF定时器、并触发所述第二检测单元在选择出的子信道上继续寻 找物理帧, 否则触发所述获取同步的模块以选择出的子信道为起点、 并按照 所述信道列表重新执行操作;
所述第一获取单元, 进一步在重新执行操作的过程中, 在一个子信道上 获取系统参数后, 直接触发所述保持同步的模块以该子信道作为选择出的子 信道重新执行操作。
19. 如权利要求 17所述的装置, 其特征在于, 所述保持同步的模块还包 括: SICH定时器、 BCF定时器和判断单元;
所述第二检测单元, 进一步在开始寻找物理帧时, 启动所述 SICH定时 器和 BCF定时器;
所述判断单元, 用于判断所述第二解析单元是否在所述 SICH定时器超 时前成功解析 SICH, 如果是, 重置所述 SICH定时器, 否则触发所述获取同 步的模块按照所述信道列表重新执行操作; 判断所述第二获取单元是否在所 述 BCF定时器超时前检测到 BCF, 如果是, 重置所述 BCF定时器、 并触发 所述第二检测单元在选择出的子信道上继续寻找物理帧, 否则触发所述获取 同步的模块按照所述信道列表重新执行操作。
20. 如权利要求 17所述的装置, 其特征在于, 所述保持同步的模块还包 括: SICH定时器、 BCF定时器和判断单元;
所述第二检测单元, 进一步在开始寻找物理帧时, 启动所述 SICH定时 器和 BCF定时器;
所述判断单元, 用于判断所述第二解析单元是否在所述 SICH定时器超 时前成功解析 SICH, 如果是, 重置所述 SICH定时器, 否则触发所述第一获 取单元重新在可用的子信道中选择一个; 判断所述第二获取单元是否在所述 BCF定时器超时前检测到 BCF, 如果是, 重置所述 BCF定时器、 并触发所 述第二检测单元在选择出的子信道上继续寻找物理帧, 否则触发所述第一获 取单元重新在可用的子信道中选择一个。
21. 如权利要求 17所述的装置, 其特征在于, 所述第二检测单元在选择 出的子信道上利用寻找到的当前物理帧中的 SICH, 确定出下一物理帧的开 始时间。
22. 如权利要求 14所述的装置, 其特征在于, 所述第一检测单元通过检 测物理帧的帧头, 来寻找物理帧。
23. 如权利要求 22所述的装置, 其特征在于, 所述第一检测单元在当前 子信道上未检测到帧头时, 继续在当前子信道上执行检测、 直至超过子信道 的等待时间时, 转移到下一个子信道继续寻找物理帧。
24. 如权利要求 14所述的装置, 其特征在于, 所述第一解析单元解析 SICH和 CCH不成功时, 触发所述第一检测单元在当前子信道上继续寻找物 理帧, 直至超过子信道的等待时间时, 触发所述第一检测单元转移到下一个 子信道继续寻找物理帧。
25. 如权利要求 14所述的装置, 其特征在于, 所述第一获取单元从所述 物理帧中检测广播信息帧 BCF, 再从所述 BCF中获取系统参数。
26. 如权利要求 25所述的装置, 其特征在于, 所述第一获取单元未检测 到 BCF时, 触发所述第一检测单元在当前子信道上继续寻找物理帧, 直至超 过子信道的等待时间时, 触发所述第一检测单元转移到下一个子信道继续寻 找物理帧。
PCT/CN2012/072054 2011-03-31 2012-03-07 用于接入无线网络的方法及装置 WO2012130027A1 (zh)

Priority Applications (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201280012764.1A CN103583075B (zh) 2011-03-31 2012-03-07 用于接入无线网络的方法及装置
KR1020137028960A KR101903648B1 (ko) 2011-03-31 2012-03-07 무선 네트워크에 액세스하는 방법 및 장치
EP12764244.5A EP2693825B1 (en) 2011-03-31 2012-03-07 Method and device for accessing wireless network
US14/008,958 US9391760B2 (en) 2011-03-31 2012-03-07 Method and device for accessing wireless network
JP2014501411A JP6164693B2 (ja) 2011-03-31 2012-03-07 無線ネットワークアクセス用の方法及び装置

Applications Claiming Priority (12)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201110081288 2011-03-31
CN201110081193.4 2011-03-31
CN201110081193 2011-03-31
CN201110081288.6 2011-03-31
CN201110130194.3 2011-05-19
CN201110130194 2011-05-19
CN201110189226 2011-07-06
CN201110189226.7 2011-07-06
CN201210035791 2012-02-16
CN201210035791.2 2012-02-16
CN201210050554.3 2012-02-29
CN2012100505543A CN102625441A (zh) 2011-03-31 2012-02-29 用于接入无线网络的方法及装置

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2012130027A1 true WO2012130027A1 (zh) 2012-10-04

Family

ID=46565070

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/CN2012/072054 WO2012130027A1 (zh) 2011-03-31 2012-03-07 用于接入无线网络的方法及装置

Country Status (6)

Country Link
US (1) US9391760B2 (zh)
EP (1) EP2693825B1 (zh)
JP (1) JP6164693B2 (zh)
KR (1) KR101903648B1 (zh)
CN (2) CN102625441A (zh)
WO (1) WO2012130027A1 (zh)

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20150113073A (ko) * 2013-01-29 2015-10-07 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 고주파 대역을 위한 랜덤 액세스 시퀀스의 길이 설정 방법 및 이를 위한 장치
WO2016040782A1 (en) 2014-09-12 2016-03-17 Interdigital Patent Holdings, Inc. Preamble selection for simultaneous transmissions in wireless local area network (wlan) systems
EP3308591A1 (en) 2015-06-11 2018-04-18 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Alternation between communication using csma/ca and ofdma
US20180048414A1 (en) * 2016-08-11 2018-02-15 Commscope Technologies Llc Discovering physical cell identification in a sub-banded signal in a distributed base station
US11778663B1 (en) * 2016-09-20 2023-10-03 Marvell Asia Pte, Ltd. Methods and systems for enabling communications from a station to an access point using a backoff counter and carrier sensing
US10841217B2 (en) * 2018-05-25 2020-11-17 Analog Devices Global Unlimited Company Multi-packet protocol header detection
CN110881194B (zh) * 2018-09-05 2023-09-19 广东新岸线科技有限公司 一种基于超高吞吐无线系统的通信方法及装置

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2010095898A2 (ko) * 2009-02-20 2010-08-26 엘지전자 주식회사 레거시 단말을 고려한 팸토 기지국의 통신 기법
WO2010107264A2 (en) * 2009-03-20 2010-09-23 Samsung Electronics Co., Ltd. Transmission frame and resource allocation method for communication system including base stations
US20100260156A1 (en) * 2009-04-13 2010-10-14 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for transmitting system information block in a broadband wireless communication system

Family Cites Families (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3076317B2 (ja) * 1998-11-27 2000-08-14 静岡日本電気株式会社 受信機および受信エリアの変更方法
JP4005974B2 (ja) * 2004-01-09 2007-11-14 株式会社東芝 通信装置、通信方法、および通信システム
WO2006105010A1 (en) * 2005-03-25 2006-10-05 Neocific, Inc. Methods and apparatus for cellular broadcasting and communication system
WO2006127617A2 (en) * 2005-05-23 2006-11-30 Navini Networks, Inc. Method and system for interference reduction
CN101278592B (zh) * 2005-10-04 2013-03-27 艾利森电话股份有限公司 具有微微基站的无线电接入网的寻呼
KR100789756B1 (ko) * 2005-12-09 2008-01-02 한국전자통신연구원 가변 프레임 길이를 이용한 전송 포맷 판정 장치 및 그방법과 그를 이용한 복호 방법
US20080075032A1 (en) * 2006-09-22 2008-03-27 Krishna Balachandran Method of resource allocation in a wireless communication system
US20080130538A1 (en) 2006-12-05 2008-06-05 Qualcomm Incorporated Enhanced management frame aggregation in a wireless network system
TWI521927B (zh) 2007-01-09 2016-02-11 皇家飛利浦電子股份有限公司 無線通信系統
KR101387537B1 (ko) * 2007-09-20 2014-04-21 엘지전자 주식회사 성공적으로 수신했으나 헤더 압축 복원에 실패한 패킷의 처리 방법
US8902927B2 (en) 2007-10-01 2014-12-02 Qualcomm Incorporated Medium access control header format
KR101447750B1 (ko) 2008-01-04 2014-10-06 엘지전자 주식회사 랜덤 액세스 과정을 수행하는 방법
US8326324B2 (en) * 2008-01-08 2012-12-04 Wi-Lan, Inc. Systems and methods for location positioning within radio access systems
JP2009231973A (ja) * 2008-03-19 2009-10-08 Sony Corp 無線通信システム、無線通信装置、認証方法、及びプログラム
CN101594284A (zh) 2008-05-28 2009-12-02 中兴通讯股份有限公司 一种长期演进系统的媒体接入控制帧
EP2351428B1 (en) * 2008-10-31 2017-02-22 Nokia Solutions and Networks Oy Carrier selection for accessing a cellular system
KR101321311B1 (ko) * 2008-12-26 2013-10-28 샤프 가부시키가이샤 기지국 장치, 이동국 장치, 통신 시스템 및 통신 방법
CN101777973B (zh) 2009-01-13 2013-10-02 开曼晨星半导体公司 用户设备ue侧hsdpa数据结构优化处理方法
US8982750B2 (en) * 2009-01-16 2015-03-17 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for transmitting overload indicator over the air
US8774230B2 (en) * 2009-04-08 2014-07-08 Qualcomm Incorporated Conveying synchronization stratum information
US9350501B2 (en) * 2009-04-28 2016-05-24 Mitsubishi Electric Corporation Mobile communication system
CN103907293B (zh) 2011-10-07 2018-06-05 英特尔公司 无线网络中的扩展帧的方法和设置

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2010095898A2 (ko) * 2009-02-20 2010-08-26 엘지전자 주식회사 레거시 단말을 고려한 팸토 기지국의 통신 기법
WO2010107264A2 (en) * 2009-03-20 2010-09-23 Samsung Electronics Co., Ltd. Transmission frame and resource allocation method for communication system including base stations
US20100260156A1 (en) * 2009-04-13 2010-10-14 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for transmitting system information block in a broadband wireless communication system

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
"Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Service requirements for Home Node B (HNB)and Home eNode (HeNB) (3GPP TS 22.220 version 9.5.0 Release 9)", ETSI TS 122 220 V9.5.0, October 2010 (2010-10-01), XP055091795 *

Also Published As

Publication number Publication date
JP2014514819A (ja) 2014-06-19
CN102625441A (zh) 2012-08-01
EP2693825A4 (en) 2015-01-07
KR101903648B1 (ko) 2018-10-04
US20140086169A1 (en) 2014-03-27
US9391760B2 (en) 2016-07-12
CN103583075B (zh) 2017-02-22
CN103583075A (zh) 2014-02-12
EP2693825B1 (en) 2018-08-08
KR20140027203A (ko) 2014-03-06
EP2693825A1 (en) 2014-02-05
JP6164693B2 (ja) 2017-07-19

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10764886B2 (en) Data transmission method, wireless network device, and communications system
US11153808B2 (en) Using multiple beacon types in wireless communication
US9226305B2 (en) Medium access control method
WO2007082458A1 (fr) Procédé, dispositif et terminal d'accès aléatoire à une couche physique dans un système de communication mobile tdd à large bande
CN113260082A (zh) 用于高效wlan的并发链路建立和下行链路数据取回的方法
WO2012130027A1 (zh) 用于接入无线网络的方法及装置
US9094940B2 (en) System and method for indicating packet transmission time
WO2012130026A1 (zh) 用于接入无线网络的方法及装置
EP2965585B1 (en) Low latency 802.11 media access
WO2017128285A1 (zh) 一种上行传输方法、基站及终端设备
US11464000B2 (en) Information indication method, terminal device, and network device
WO2012130025A1 (zh) 用于接入无线网络的方法及装置
WO2012130024A1 (zh) 用于数据传输的方法及装置
US20190208041A1 (en) Scheduling and grouping transmission control protocol acknowledgement, transmission control protocol data, and user datagram protocol data
KR20140018962A (ko) 업링크 액세스 오픈루프 파워제어방법 및 장치
Feng et al. RT-notification: A novel real-time notification protocol for wireless control in fog computing
WO2023232032A1 (zh) 一种信道接入方法及装置
CN105451302B (zh) 无线网络中实现同步的方法及装置
TW202344108A (zh) 在無線網路上針對時延敏感訊務的時間同步
WO2013020483A1 (zh) 用于信道切换的方法及装置
WO2017166311A1 (zh) 一种上行信息的传输方法及设备、系统
KR20180011110A (ko) 하위 계층에서의 패킷 쿼리-응답 트랜잭션들의 지원

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 12764244

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2014501411

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 14008958

Country of ref document: US

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2012764244

Country of ref document: EP

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 20137028960

Country of ref document: KR

Kind code of ref document: A