WO2018196535A1 - 一种网络接入的方法和装置、存储介质 - Google Patents

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WO2018196535A1
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random access
access
radio frame
basic service
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韩志强
吕开颖
孙波
卢忱
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中兴通讯股份有限公司
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    • H04W74/08Non-scheduled or contention based access, e.g. random access, ALOHA, CSMA [Carrier Sense Multiple Access]
    • H04W74/0833Non-scheduled or contention based access, e.g. random access, ALOHA, CSMA [Carrier Sense Multiple Access] using a random access procedure
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    • H04W84/02Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
    • H04W84/10Small scale networks; Flat hierarchical networks
    • H04W84/12WLAN [Wireless Local Area Networks]

Definitions

  • the accessing module performs a random access operation with the first access point, including: performing, according to the number of resource units carried by the first radio frame, a frequency division multiple access access backoff OBO counter. Decrement, when the OBO counter is decremented to zero and the detection condition is met, one resource unit is selected to transmit data from the resource units carried by the first radio frame.
  • the access module when the device is an unassociated site, performs a random access operation only with the first access point during the random access operation, until the random access is completed.
  • the access module is further configured to perform a random access operation according to parameters carried by the third radio frame.
  • a device for network access comprising a memory and a processor, wherein
  • a storage medium storing computer executable instructions that, when executed, implement the method of network access as described in any of the above aspects.
  • the present application provides a method and apparatus for network access, which can reduce network collisions and improve transmission efficiency.
  • FIG. 2 is a schematic diagram of a random access operation of an associated site in the case of Multiple BSSID according to an embodiment of the present application;
  • FIG. 5 is a schematic diagram of a random access operation of two access points that do not support multiple BSSIDs in an unassociated site according to an embodiment of the present application;
  • FIG. 6 is a schematic diagram of a random access operation in which an unassociated station has two access points in the vicinity of the embodiment of the present application, and one of the multiple BSSIDs is supported;
  • Step 11 The station receives a first radio frame of the first access point, where the first radio frame indicates a resource unit used for a random access operation.
  • the AP uses three BSSIDs to establish three BSSs (BSS1, BSS2, BSS3), which form a basic service set set.
  • the AP broadcasts information such as the BSSID, SSID, and the like corresponding to the three BSSs in the beacon frame or the probe response frame, and the AP also notifies the above n value.
  • STA1 is associated with BSS1
  • STA2 is associated with STA3 and BSS2
  • STA4 is associated with BSS3. as shown in picture 2.
  • the AP sends a trigger frame.
  • the sending address carries the public identifier and five resource units are scheduled for random access.
  • the STA2 and the STA3 After receiving the trigger frame, the STA2 and the STA3 determine that the address carried by the trigger frame is a public identifier of the associated AP, and may perform a random access operation.
  • the current value of the OBO counter is 7 and 6, respectively, which is greater than the number of resource units used for random access in the trigger frame scheduling.
  • the OBO counters of STA2 and STA3 are reduced to 2 and 1, respectively. Since the OBO counter is not reduced to 0, STA2 and STA3 Random access cannot be performed using the resource unit scheduled by the trigger frame.
  • the STA4 After receiving the trigger frame, the STA4 determines that the address carried by the trigger frame is a public identifier of the associated AP, and performs a random access operation.
  • the current value of the OBO counter is 5, which is equal to the number of resource units used for random access in the trigger frame scheduling.
  • the OBO counter of STA4 is reduced to 0. STA4 randomly selects one of the 5 random access resource units currently scheduled, and satisfies other In case of conditions, the transmission is performed.
  • the STA1 and the STA4 receive the triggering frame, and determine that the address carried by the triggering frame is not the public identifier of the associated AP or the identifier of the associated BSS, and the station cannot use the resource unit scheduled by the triggering frame to perform random access.
  • STA2 and STA3 receive the trigger frame, and determine that the address carried by the trigger frame is the address of the BSS associated with itself (that is, a proprietary identifier), and the random access operation can be performed.
  • the OBO counters of STA2 and STA3 are 2 and 1, respectively, which are smaller than the number of resource units for random access scheduled by the trigger frame.
  • the OBO counters of STA2 and STA3 are respectively reduced to 0. STA2 and STA3 randomly select one of the four random access resource units currently scheduled, and transmit them if other conditions are met.
  • STA1, STA2, STA3, and STA4 receive the triggering frame of the other AP.
  • the triggering frame contains the random access resource unit for the associated site
  • the address carried by the sending address in the triggering frame is not the public identifier of the associated AP.
  • STA1 cannot perform random access operations.
  • the BSSID indicated by the transmission address in the beacon frame carrying the above information or the search response frame is referred to as a transmitted BSSID, and the other BSSID is referred to as a non-transmitted BSSID, and the public identity is here a transmission BSSID.
  • the AP sends a trigger frame, and the trigger frame indicates that one or more resource units are used for random access of unassociated sites.
  • the sending address of the trigger frame is set to the BSSID of the BSS2 (ie, BSSID2) for triggering random access of the station that wants to associate with the BSS2.
  • STA1 learns the random access parameters supported by the AP through active scanning or passive scanning.
  • An Frequency Division Multiple Access (OFDMA) contention window is set according to the random access parameters supported by the AP, and an OBO counter is initialized.
  • OFDMA Frequency Division Multiple Access
  • the AP sends a trigger frame, and the sending address of the trigger frame is set to a public identifier (the public identifier here is a transmission BSSID), and three resource units are indicated in the trigger frame for random connection of unassociated sites.
  • the public identifier here is a transmission BSSID
  • the STA1 After receiving the trigger frame, the STA1 finds that the sending address of the triggering frame is set to be the same as the public identifier of the AP that you want to associate with, and the STA1 is instructed according to the triggering frame.
  • the resource unit for random access of the unassociated site performs a random access operation.
  • STA1 discovers that the AP1 and AP2 do not support the Multiple BSSID capability through the beacon frame or the discovery response frame sent by AP1 or AP2.
  • the public identifiers of the two APs are all empty, and the private identifier is the MAC address of the AP.
  • AP1 sends a trigger frame, sets the sending address of the trigger frame to the MAC address of AP1, and indicates in the trigger frame that several resource units are used for random access of unassociated sites.
  • AP1 sends a trigger frame, sets the sending address of the trigger frame to the MAC address of AP1, and indicates four resource units in the trigger frame for random access of unassociated sites.
  • STA1 After receiving the trigger frame, STA1 finds that the address carried by the trigger frame carries the same address as the MAC address of the AP to be communicated, and the OBO counter of STA1 is set to 0 (the current value of OBO counter is less than that indicated in the trigger frame).
  • the number of resource units of the random access operation of the unassociated site is 4), and STA1 randomly selects one of the four random access resource units currently scheduled, and transmits if the other conditions are met.
  • the STA1 may terminate the AP1-based random access operation.
  • the frequency division multiple access (OFDMA) contention window is set according to the random access parameter of the AP2, and the OBO counter is initialized, and the random access operation is performed based on the AP2.
  • OFDMA frequency division multiple access
  • FIG. 4 is a schematic diagram of two access points (AP1 and AP2) surrounding an unassociated station STA1 according to an embodiment of the present application.
  • STA1 wants to communicate with the two access points before the association, such as understanding the services supported by the two access points (printing, video downloading, etc.), STA1 positioning, association, and so on.
  • the BSSID indicated by the transmission address in the beacon frame or the search response frame carrying the above information is referred to as a transmission BSSID, and the other BSSID is referred to as a non-transmission BSSID.
  • AP1 sets BSSID1 to the transport BSSID, which is the public identity.
  • AP1 sends a trigger frame, sets the sending address of the trigger frame to BSSID1, and indicates in the trigger frame that several resource units are used for random access of unassociated sites.
  • STA1 Before performing the above operations, STA1 needs to know the random access parameters of AP1 and AP2.
  • AP1 sends a trigger frame, sets the sending address of the trigger frame to the public identifier of AP1, and indicates three resource units in the trigger frame for random access of unassociated sites.
  • STA1 After receiving the trigger frame, STA1 finds that the address carried by the trigger frame carries the same address as the public identity of the AP that wants to communicate with the STA. STA1 sets the frequency division multiple access (OFDMA) contention window according to the parameters of AP1, and initializes it. OBO counter with an initial value of 6. Here, STA1 sets the contention window and initializes the OBO counter value. It may be after receiving the trigger frame of AP1 or before receiving the trigger frame of AP1.
  • OFDMA frequency division multiple access
  • STA1 After STA1 receives the trigger frame of AP1, STA1 finds that the trigger frame carries three resource units, and the OBO counter of STA1 is set to 3 (current value 6 - number of resource units for random access of unassociated stations 3).
  • the OBO counter finds that one is decremented by one according to the resource unit used for random access of the unassociated site, or finds the total number of resource units used for random access of the unassociated site, and is reduced together, and the specific operation is not limited.
  • AP1 sends a trigger frame, sets the sending address of the trigger frame to BSSID2 (Proprietary Identity), and indicates 4 resource units in the trigger frame for random access of unassociated sites.
  • BSSID2 Primary Identity
  • STA1 After receiving the trigger frame, STA1 finds that the address carried by the trigger frame carries the same address as the communication specific identifier, and the OBO counter of STA1 is set to 0 (the current value of OBO counter is less than that indicated in the trigger frame).
  • the number of resource units of the random access operation of the unassociated station is 4), and STA1 randomly selects one of the currently scheduled four random access resource units, and transmits if the other conditions are met.
  • the access module is configured to perform a random access operation when the sending address of the first radio frame is a public identifier or a dedicated identifier.
  • the receiving module is further configured to receive a second radio frame sent by the first access point, where the second radio frame carries a basic service set set supported by the second access point. Information and/or random access parameters, the information of the basic service set set including the public identity and the proprietary identity.
  • the apparatus further includes:
  • the site When the site is an unassociated site, the site performs a random access operation only with the first access point in the process of performing a random access operation until the random access is completed (success or failure), not with the second The access point performs a random access operation.
  • the public identifier includes: a transport basic service set identifier of the basic service set set, or a medium access control address of the first access point, or a medium of the first access point The value obtained by the operation of the access control address.
  • the private identifier is an identifier of a basic service set associated with the device in the basic service set set; and the public identifier is a basic service that all stations in the basic service set set can communicate Set of logos.
  • the access module performs a random access operation, including: decrementing the frequency division multiple access backoff OBO counter according to the number of resource units carried by the first radio frame, when the OBO When the counter is decremented to zero and the detection condition is met, one resource unit is selected to transmit data from the resource units carried by the first radio frame.
  • the apparatus further includes:
  • the processor is configured to execute an instruction stored by the memory.
  • Embodiments of the present application also provide a computer readable storage medium storing computer executable instructions, the method of implementing the network access when the computer executable instructions are executed.
  • a first radio frame of a first access point is received by a station, where the first radio frame indicates a resource unit used for a random access operation; and when a sending address of the first radio frame is a public identifier Or a proprietary identity, the site performs a random access operation. It can reduce network collisions and improve transmission efficiency.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
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Abstract

一种网络接入的方法,包括:站点接收第一接入点的第一无线帧,所述第一无线帧指示用于随机接入操作的资源单位;当所述第一无线帧的发送地址是公共标识或专有标识时,所述站点进行随机接入操作。一种网络接入的装置、存储介质。

Description

一种网络接入的方法和装置、存储介质
相关申请的交叉引用
本申请基于申请号为201710296171.7、申请日为2017年04月28日的中国专利申请提出,并要求该中国专利申请的优先权,该中国专利申请的全部内容在此引入本申请作为参考。
技术领域
本申请实施例涉及但不限于通信技术领域,尤指一种网络接入的方法及装置、存储介质。
背景技术
随着无线局域网络(Wireless Local Area Networks,WLAN)网络的爆发性应用,WLAN网络的部署不断密集化,网络负载也在不断加重,且随着网络的增加,网络覆盖重叠的情况也更加严重。WLAN网络的效率会出现明显下降的趋势,单纯靠提高空口速率并不能解决该问题。
多用户传输技术能显著提高WLAN的效率,包括上下行正交频分多址(Orthogonal-FDMA,OFDMA)技术,上下行多用户多输入多输出(Multiple-Input Multiple Output,MIMO)技术,或者两者之间的结合。在上行OFDMA技术中,接入点(Access Point,AP)可以发送触发帧(Trigger)调度一个或多个资源单位(Resource Unit,RU)用于关联站点或未关联站点(Station,STA)的随机接入(Random Access)。在触发帧中使用特定指示为关联站点或未关联站点指示一个或多个资源单位用于随机接入。STA使用AP发送的触发帧指示的用于关联站点或未关联站点随机接入的资源单位进行关联前的传输,关联站点或未关联站点判断是否能够进行传输需遵循在触发帧指示的用于未关联站点随机接入的资源单位的退避机制和载 波感知(carrier sense,CS)。
WLAN中,一个AP以及与该AP想关联的多个non-AP STA组成一个基本服务集(Basic Service Set,BSS)。一般情况下,一个AP开启一个BSS,该BSS的标识BSSID就是这个AP的媒介访问控制(Media Access Control,MAC)地址。WLAN允许一个AP虚拟(或配置)多个BSS。多个BSS实际对应一个实体AP,该AP在信标(Beacon)帧显示或隐式的广播这些BSS的参数,保留BSSID,SSID等,这些BSS组成一个基本服务集集合。
在多用户并行传输场景下,AP触发自己BSS集合下的站点进行上行多用户传输,然而,在这种情况下,如何利用触发帧触发随机接入过程,是亟待解决的问题。
发明内容
一种网络接入的方法及装置,以减少网络碰撞,提高传输效率。
一种网络接入的方法,包括:
站点接收第一接入点的第一无线帧,所述第一无线帧指示用于随机接入操作的资源单位;
当所述第一无线帧的发送地址是公共标识或专有标识时,所述站点进行随机接入操作。
可选地,所述站点接收第一无线帧之前,还包括:
接收到所述第一接入点发送的第二无线帧,所述第二无线帧携带所述第一接入点支持的基本服务集集合的信息和/或随机接入的参数,所述基本服务集集合的信息包括所述公共标识和所述专有标识。
可选地,所述站点接收到所述第一接入点发送的第二无线帧后,还包括:
根据所述第二无线帧携带的随机接入参数设置竞争窗参数,对频分多址接入退避OBO计数器进行初始化。
可选地,当所述站点是未关联站点时,所述专有标识为所述基本服务集集合中所述站点待通信的基本服务集的标识;
当所述站点是未关联站点时,所述公共标识为所述基本服务集集合中所有站点均能通信的基本服务集的标识。
可选地,所述公共标识包括:所述基本服务集集合的传输基本服务集标识、或所述第一接入点的介质接入控制地址、或所述第一接入点的介质接入控制地址经过运算获得的值。
可选地,所述专有标识是所述基本服务集集合中所述站点关联的基本服务集的标识;
所述公共标识为所述基本服务集集合中所有站点均能通信的基本服务集的标识。
可选地,所述站点与所述第一接入点进行随机接入操作,包括:
所述站点根据所述第一无线帧携带的资源单位的数目对频分多址接入退避OBO计数器进行递减,当所述OBO计数器递减为零并满足检测条件时,从所述第一无线帧携带的资源单位中选择一个资源单位发送数据。
可选地,当所述站点是未关联站点时,所述站点在进行随机接入操作的过程中,仅与第一接入点进行随机接入操作,直到随机接入完成。
可选地,所述站点与所述第一接入点进行随机接入操作的过程中,还包括:
所述站点接收到第二接入点的第三无线帧,根据所述第二接入点通知的随机接入参数重设竞争窗参数,重新初始化化频分多址接入退避OBO计数器,根据所述第三无线帧携带的参数进行随机接入操作。
一种网络接入的装置,其中,包括:
接收模块,配置为接收到第一接入点的第一无线帧,所述第一无线帧指示用于随机接入操作的资源单位;
接入模块,配置为当所述第一无线帧的发送地址是公共标识或专有标识时,进行随机接入操作。
可选地,所述接收模块,还配置为接收到所述第一接入点发送的第二无线帧,所述第二无线帧携带所述第一接入点支持的基本服务集集合的信息和/或随机接入的参数,所述基本服务集集合的信息包括所述公共标识和所述专有标识。
可选地,所述装置还包括:
初始化模块,配置为根据所述第二无线帧携带的随机接入参数设置竞争窗参数,对频分多址接入退避OBO计数器进行初始化。
可选地,当所述装置是未关联站点时,所述专有标识为所述基本服务集集合中所述装置待通信的基本服务集的标识;当所述装置是未关联站点时,所述公共标识为所述基本服务集集合中所有站点均能通信的基本服务集的标识。
可选地,所述公共标识包括:所述基本服务集集合的传输基本服务集标识、或所述第一接入点的介质接入控制地址、或所述第一接入点的介质接入控制地址经过运算获得的值。
可选地,所述专有标识是所述基本服务集集合中所述装置关联的基本服务集的标识;所述公共标识为所述基本服务集集合中所有站点均能通信的基本服务集的标识。
可选地,所述接入模块,与所述第一接入点进行随机接入操作,包括:根据所述第一无线帧携带的资源单位的数目对频分多址接入退避OBO计数器进行递减,当所述OBO计数器递减为零并满足检测条件时,从所述第一无线帧携带的资源单位中选择一个资源单位发送数据。
可选地,所述接入模块,当所述装置是未关联站点时,在进行随机接入操作的过程中,仅与第一接入点进行随机接入操作,直到随机接入完成。
可选地,所述装置还包括:
所述初始化模块,接收到第二接入点的第三无线帧,根据所述第二接入点通知的随机接入的参数重设竞争窗参数,重新初始化频分多址接入退避OBO计数器;
所述接入模块,还配置为根据所述第三无线帧携带的参数进行随机接入操作。
一种网络接入的装置,包括存储器和处理器,其中,
所述存储器,存储有以下指令:接收第一接入点的第一无线帧,所述第一无线帧指示用于随机接入操作的资源单位;当所述第一无线帧的发送地址是公共标识或专有标识时,进行随机接入操作;
所述处理器,用于执行所述存储器存储的指令。
一种存储介质,存储有计算机可执行指令,所述计算机可执行指令被执行时实现上述方案任意一项所述的网络接入的方法。
综上,本申请提供一种网络接入的方法及装置,可以减少网络碰撞,提高传输效率。
附图说明
图1为本申请实施例的一种网络接入的方法的流程图。
图2为本申请实施例的关联站点在Multiple BSSID的情况下的随机接入操作的示意图;
图3为本申请实施例的未关联站点在Multiple BSSID的情况下的随机接入操作的示意图;
图4为本申请实施例的未关联站点周围存在两个接入点的示意图;
图5为本申请实施例的未关联站点在周围存在两个不支持Multiple BSSID的接入点的随机接入操作的示意图;
图6为本申请实施例为本申请实施例的未关联站点在周围存在两个接 入点,其中一个支持Multiple BSSID的随机接入操作的示意图;
图7为本申请实施例的一种网络接入的装置的示意图。
具体实施方式
为使本申请的目的、技术方案和优点更加清楚明白,下文中将结合附图对本申请的实施例进行详细说明。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互任意组合。
实施例一
图1为本申请实施例的一种网络接入的方法的流程图,如图1所示,本实施例的方法包括以下步骤:
步骤11、站点接收第一接入点的第一无线帧,所述第一无线帧指示用于随机接入操作的资源单位;
步骤12、当所述第一无线帧的发送地址是公共标识或本站点专有标识时,所述站点进行随机接入操作。
本申请实施例的方法规定了关联站点和未关联站点在Multiple BSSID情况下的操作方式,可以让站点更合理的使用资源单位进行随机接入操作,减少未关联站点进行随机接入操作时的碰撞加剧问题,改善了网络性能。
在一实施例中,所述站点接收第一无线帧之前,还包括:
接收到所述第一接入点发送的第二无线帧,所述第二无线帧携带所述接入点支持的基本服务集集合的信息和/或随机接入的参数,所述基本服务集集合的信息包括所述公共标识和所述专有标识。
在一实施例中,所述公共标识为所述基本服务集集合中所有站点都能通信的基本服务集的标识,所述专有标识是所述基本服务集集合中所述站点关联的基本服务集的标识。
在一实施例中,所述公共标识包括:所述基本服务集集合的传输基本服务集标识、或所述第一接入点的介质接入控制地址、或所述第一接入点 的介质接入控制地址经过运算获得的值。
在一实施例中,所述站点接收到所述第一接入点发送的第二无线帧后,还包括:
根据所述第二无线帧携带的随机接入参数设置竞争窗参数,对频分多址接入退避OBO计数器进行初始化。
在一实施例中,当所述站点是未关联站点时,所述公共标识为所述基本服务集的集合中所有站点均能通信的基本服务集的标识。
当所述站点是未关联站点时,所述专有标识为所述基本服务集集合中所述站点待通信的基本服务集的标识。
当所述站点是未关联站点时,所述站点进行随机接入操作的过程中,仅与第一接入点进行随机接入操作,直到随机接入完成(成功或失败),不与第二接入点进行随机接入操作。
在一实施例中,所述站点进行随机接入操作,包括:
所述站点根据所述第一无线帧携带的资源单位的数目对所述OBO计数器进行递减,当所述OBO计数器递减为零并满足检测条件时,从所述第一无线帧携带的资源单位中选择一个资源单位发送数据。
在一实施例中,所述站点进行随机接入操作的过程中,还包括:
所述站点接收到第二接入点的第三无线帧,根据所述第二接入点通知的随机接入的参数重设竞争窗参数,重新初始化频分多址接入退避OBO计数器,根据所述第三无线帧携带的参数进行随机接入操作。
以下以具体实施例对本申请的技术方案进行详细的说明。
实施例二
AP在发送的Beacon帧或探测响应(Probe Response)帧中广播自己支持多BSSID能力,并且在信标帧或探测响应帧中携带支持的BSSID的参数集合。
该AP支持的BSSID个数最多为2 n,n为大于等于零的正整数。本实施例以n=3为例,该AP能够最多支持8个BSSID。实际中,该AP使用了其中3个BSSID建立3个BSS(BSS1,BSS2,BSS3),这三个BSS组成基本服务集集合。AP要在信标帧或探测响应帧中将这3个BSS对应的BSSID,SSID等信息广播,AP也会通知上述n值。在携带上述信息的信标帧或探测响应帧中的发送地址指示的BSSID,称为传输BSSID(transmitted BSSID),即这个基本服务集集合的传输基本服务集标识,其他BSSID称为非传输BSSID(nontransmitted BSSID)。
和该AP关联的站点接收到信标帧或探测响应帧后,获取AP所支持的Multiple BSSID的集合参数,这些参数中包含公共标识和专有标识。这些帧中还包括随机接入的参数,站点根据这些参数设置竞争窗,然后初始化频分多址接入退避(Orthogonal frequency division multiple access(OFDMA)backoff,简称OBO)计数器。初始化的操作是指在0到竞争窗之间随机一个整数,赋值个OBO计数器。
该AP发送触发帧,触发帧指示一个或多个资源单位用于关联站点的随机接入。想触发的关联站点分别属于BSS1(对应BSSID1),BSS2(对应BSSID2)和BSS3(对应BSSID3)。触发帧的发送地址设置为公共标识,这里的公共标识是BSSID1。
上述站点收到触发帧之后,判断该帧为触发帧,且发送地址是自己关联AP的公共标识,即传输BSSID,则站点根据触发帧调度的用于关联站点的资源单位进行随机接入过程。
该AP发送触发帧,触发帧中指示一个或多个资源单位用于关联站点的随机接入。想触发的关联站点来自BSS2,则发送地址设置为BSS2的BSSID2。和BSS1、BSS3关联的站点收到触发帧之后,判断该帧为触发帧,该触发帧的发送地址携带的BSSID不是自己关联的BSSID(专有标识)或 自己关联的AP的公共标识,则这些站点不能根据该触发帧中指示的一个或多个资源单位进行随机接入。
和BSS2关联的站点收到触发帧之后,判断该帧为触发帧,该触发帧的发送地址携带的BSSID是自己关联的BSSID(专有标识),则这些站点可以根据触发帧中指示的一个或多个资源单位进行随机接入。
STA1和BSS1关联,STA2和STA3和BSS2关联,STA4和BSS3关联。如图2所示。AP发送触发帧,发送地址携带的是公共标识,并调度了5个资源单位用于随机接入。
STA1收到上述触发帧后,判断该触发帧携带的地址是关联AP的公共标识,可以进行随机接入操作。OBO计数器当前值为3,小于触发帧调度的用于随机接入的资源单位数目,STA1的OBO计数器减为0,STA1在当前调度的5个随机接入资源单位中随机选择一个,在满足其他条件的情况下,进行发送。
STA2和STA3收到上述触发帧后,判断该触发帧携带的地址是关联AP的公共标识,可以进行随机接入操作。OBO计数器当前值分别为7和6,大于触发帧调度的用于随机接入的资源单位数目,STA2和STA3的OBO计数器分别减为2和1,由于OBO计数器没有减到0,则STA2和STA3不能使用该触发帧调度的资源单位进行随机接入。
STA4收到上述触发帧后,判断该触发帧携带的地址是关联AP的公共标识,可以进行随机接入操作。OBO计数器当前值为5,等于触发帧调度的用于随机接入的资源单位数目,STA4的OBO计数器减为0,STA4在当前调度的5个随机接入资源单位中随机选择一个,在满足其他条件的情况下,进行发送。
该AP发送触发帧,发送地址携带的是BSSID2,并调度了4个资源单位用于随机接入。
STA1和STA4接收该触发帧,判断该触发帧携带的地址是既不是关联AP的公共标识也不是自己关联的BSS的标识,则站点不能使用该触发帧调度的资源单位进行随机接入。
STA2和STA3接收该触发帧,判断该触发帧携带的地址是是自己关联的BSS的地址(即为专有标识),可以进行随机接入操作。STA2和STA3的OBO计数器分别为2和1,小于触发帧调度的用于随机接入的资源单位数目。STA2和STA3的OBO计数器分别减为0,STA2和STA3分别在当前调度的4个随机接入资源单位中随机选择一个,在满足其他条件的情况下,进行发送。
STA1,STA2,STA3和STA4收到其他AP的触发帧,虽然该触发帧中包含用于关联站点的随机接入资源单位,但是由于该触发帧中发送地址携带的地址即不是关联AP的公共标识,也不是自己关联BSS的专有标识,则STA1不能进行随机接入操作。
实施例三
AP支持多BSSID能力,该AP支持的BSSID个数最多为2 n,n为大于等于零的正整数。本实施例以n=3为例,该AP能够最多支持8个BSSID。实际中,该AP使用了其中3个BSSID(BSSID1,BSSID2,BSSID3)分别建立3个BSS(BSS1,BSS2,BSS3),这三个BSS组成基本服务集集合。该AP要在信标帧或者探寻响应帧帧中将这三个BSS对应的BSSID,SSID等信息广播,该AP也会通知上述n值。在携带上述信息的信标帧或者探寻响应帧中的发送地址指示的BSSID,称为传输BSSID(transmitted BSSID),其他BSSID称为非传输BSSID(nontransmitted BSSID),公共标识在这里是传输BSSID。
该AP发送触发帧,触发帧中指示一个或多个资源单位用于未关联站点的随机接入。该AP的触发帧中,将该触发帧的发送地址设置为该AP的公 共标识(这里的公共标识为传输BSSID),用于触发想和BSS1,BSS2和BSS3关联的站点的随机接入。
STA1在该AP的覆盖范围,通过主动扫描(接收探测请求帧)或被动扫描(接收信标帧),发现该AP的BSSID2是自己想要关联的。并发现该AP支持多BSSID能力,该AP的公共标识是BSSID1,自己想关联的BSS2的BSSID2为专有标识。
STA1在收到该AP发送的触发帧后,通过该触发帧的发送地址判断该发送地址携带的是BSSID1。STA1判断该BSSID和与自己想关联的AP的公共标识相同,则STA1可以根据该触发帧中指示的用于未关联站点的一个或多个资源单位进行随机接入。
该AP发送触发帧,触发帧中指示一个或多个资源单位用于未关联站点的随机接入。该AP的触发帧中,将该触发帧的发送地址设置为BSS2的BSSID(即BSSID2),用于触发想和BSS2关联的站点的随机接入。
STA1在收到该AP发送的触发帧后,通过该触发帧的发送地址判断该发送地址携带的是BSSID2,则STA1判断该BSSID和自己想关联的BSSID(专有标识)相同,则STA1可以根据该触发帧中指示的用于未关联站点的一个或多个资源单位进行随机接入。
该AP发送触发帧,触发帧中指示一个或多个资源单位用于未关联站点的随机接入。AP的触发帧中,将该触发帧的发送地址设置为BSS3的BSSID(即BSSID3),用于触发想和BSS3关联的站点的随机接入。
STA1在收到AP发送的触发帧后,通过该触发帧的发送地址判断该发送地址携带的是BSSID3,则STA1判断该BSSID和自己想关联的AP的公共标识不同,也和自己想关联的BSSID(专有标识)不同,则STA1不可以根据该触发帧中指示的用于未关联站点的一个或多个资源单位进行随机接入。
在STA1进行上述操作之前,STA1通过主动扫描或被动扫描了解到该AP支持的随机接入参数。根据该AP支持的随机接入参数设置了频分多址接入(OFDMA)竞争窗,并初始化了OBO计数器。
比如,STA1根据上述AP的随机接入参数设置了频分多址接入竞争窗,并将OBO计数器初始化为5。
如图3所示,AP发送触发帧,将该触发帧的发送地址设置为公共标识(这里的公共标识为传输BSSID),并且在触发帧中指示3个资源单位用于未关联站点的随机接入。
STA1在收到该触发帧后,发现该触发帧的发送地址设置为自己想关联AP的公共标识,和自己想关联的AP的公共标识和专有标识之一相同,则STA1根据该触发帧指示的用于未关联站点的随机接入的资源单位进行随机接入操作。
STA1发现该触发帧中携带了3个资源单位,则STA1的OBO计数器设置为2(当前值5-用于未关联站点随机接入的资源单位数目3)。OBO计数器根据用于未关联站点随机接入的资源单位发现一个则递减1,还是找到总的用于未关联站点随机接入的资源单位数目,一起减少,具体操作并不限定。
AP发送触发帧,将该触发帧的发送地址设置为BSSID3,并且在触发帧中指示三个资源单位用于未关联站点的随机接入操作。
STA1在收到该触发帧后,发现该触发帧的发送地址携带的地址和自己想关联AP的公共标识(BSSID1)和专有标识(BSSID2)不同,则STA1不能进行随机接入操作。
AP发送触发帧,将该触发帧的发送地址设置为BSSID2,并且在触发帧中指示4个资源单位用于未关联站点的随机接入操作。
STA1在收到该触发帧后,发现该触发帧的发送地址携带的地址和自己 想关联AP专有标识相同,则STA1进行随机接入操作。
STA1发现该触发帧中携带了4个资源单位,由于触发帧中携带的资源单位大于OBO计数器的值,则STA1的OBO计数器设置为0,在当前调度的4个随机接入资源单位中随机选择一个,在满足其他条件的情况下,进行发送无线帧。
STA1在和该AP进行随机操作的过程中,可能会收到其他AP的触发帧,这些触发帧中包含用于未关联站点随机操作的资源单位指示,STA1不能和这些AP进行随机操作,除非根据其他AP的随机接入参数设置竞争窗,重新初始化OBO计数器,并和其他AP进行随机接入操作。
实施例四
图4为本申请实施例的未关联站点STA1周围存在两个接入点(AP1和AP2)的示意图。STA1想和这两个接入点进行关联前的通信,比如了解两个接入点支持的服务(打印、视频下载等),STA1定位,关联等。在这里,两个AP都不支持Multiple BSSID能力。
STA1通过AP1或AP2发送的信标帧或者探寻响应帧,发现AP1和AP2不支持Multiple BSSID能力。这个时候,两个AP的公共标识都是空,专有标识为AP的MAC地址。
AP1发送触发帧,将该触发帧的发送地址设置为AP1的MAC地址,并且在触发帧中指示若干资源单位用于未关联站点的随机接入。
STA1在收到该触发帧后,发现该触发帧的发送地址携带的地址和自己想通信AP的MAC地址(专有标识)相同,则STA1根据该触发帧中指示的用于未关联站点的资源单位进行随机接入操作。
AP2发送触发帧,将该触发帧的发送地址设置为AP2的MAC地址,并且在触发帧中指示若干资源单位用于未关联站点的随机接入操作。
STA1在收到该触发帧后,发现该触发帧的发送地址携带的地址和自己 正在进行通信的AP的MAC地址(专有标识)不同,则STA1不能根据该触发帧中指示的用于未关联站点的资源单位进行随机接入操作。这个时候由于公共标识为空,收到任何其他公共标识,都不能进行随机接入操作。
STA1想和AP2进行关联前的通信,需要和AP1完成通信后,或者终止基于AP1的随机接入操作,重新进行基于AP2的参数设置竞争窗,初始化OBO计数器值。
在进行上述操作前,STA1需要知道AP1和AP2的随机接入参数。
如图5所示,AP1发送触发帧,将该触发帧的发送地址设置为AP1的MAC地址,并且在触发帧中指示3个资源单位用于未关联站点的随机接入。
STA1在收到该触发帧后,发现该触发帧的发送地址携带的地址和自己想通信AP的MAC地址相同,STA1根据AP1的参数设置频分多址接入(OFDMA)竞争窗,并初始化了OBO计数器,初始值为6。这里STA1设置竞争窗并初始化OBO计数器值的操作可以在收到AP1的触发帧之后,也可以在收到AP1的触发帧之前。
STA1收到AP1的触发帧后,STA1发现该触发帧中携带了3个资源单位,则STA1的OBO计数器设置为3(当前值6-用于未关联站点随机接入的资源单位数目3)。OBO计数器根据用于未关联站点随机接入的资源单位发现一个则递减1,还是找到总的用于未关联站点随机接入的资源单位数目,一起减少,具体操作并不限定。
AP2发送触发帧,将该触发帧的发送地址设置为AP2的MAC地址,并且在触发帧中指示5个资源单位用于未关联站点的随机接入。
STA1收到AP2的触发帧,发现该触发帧的发送地址携带的地址和自己要通信AP的MAC地址不同,则STA1不能基于该触发帧中指示的用于未关联站点的资源单位进行随机接入操作。
AP1发送触发帧,将该触发帧的发送地址设置为AP1的MAC地址, 并且在触发帧中指示四个资源单位用于未关联站点的随机接入。
STA1在收到该触发帧后,发现该触发帧的发送地址携带的地址和自己要通信AP的MAC地址相同,则STA1的OBO计数器设置为0(OBO计数器当前值3小于触发帧中指示的用于未关联站点随机接入操作的资源单位数目4),STA1分别在当前调度的4个随机接入资源单位中随机选择一个,在满足其他条件的情况下,进行发送。
在上述操作中,STA1在收到AP2的触发帧后,可以终止基于AP1的随机接入操作。根据AP2的随机接入参数设置频分多址接入(OFDMA)竞争窗,并初始化了OBO计数器,基于AP2进行随机接入操作。
在上述操作中,实现时也可以AP1和AP2的随机接入操作同时进行,但是这个时候,和每个AP进行随机接入操作对应不同的竞争窗,OBO计数器。收到某个AP的随机接入资源单位,对该AP相对应的OBO计数器进行递减。哪个AP对应的OBO计数器减到0,则可以向哪个AP传输相应的无线帧。
实施例五
图4为本申请实施例的未关联站点STA1周围存在两个接入点(AP1和AP2)的示意图。STA1想和这两个接入点进行关联前的通信,比如了解两个接入点支持的服务(打印、视频下载等),STA1定位,关联等。
在这里,AP1支持Multiple BSSID能力,AP2不支持Multiple BSSID能力。AP1支持多BSSID能力,该AP支持的BSSID个数最多为2 n,n为大于等于零的正整数。本实施例以n=3为例,该AP能够最多支持8个BSSID。实际中,该AP使用了其中2个BSSID建立2个BSS(BSS1,BSS2)。AP要在信标帧或探寻响应帧中将这两个BSS对应的BSSID,SSID等信息广播,AP也会通知上述n值。在携带上述信息的信标帧或探寻响应帧中的发送地址指示的BSSID,称为传输BSSID,其他BSSID称为非传输BSSID。 AP1将BSSID1设置为传输BSSID,即公共标识。
STA1通过AP1或AP2发送的信标帧或探寻响应帧帧,发现AP1的公共标识为BSSID1,专有标识为BSSID2(自己想关联的BSSID)。AP2不支持Multiple BSSID能力。这个时候,AP2的公共标识都是空,专有标识为AP的MAC地址。
AP1发送触发帧,将该触发帧的发送地址设置为BSSID1,并且在触发帧中指示若干资源单位用于未关联站点的随机接入。
STA1在收到该触发帧后,发现该触发帧的发送地址携带的地址和自己想通信的AP的公共标识相同,则STA1根据该触发帧中指示的用于未关联站点的资源单位进行随机接入操作。
AP2发送触发帧,将该触发帧的发送地址设置为AP2的MAC地址,并且在触发帧中指示若干资源单位用于未关联站点的随机接入操作。
STA1在收到该触发帧后,发现该触发帧的发送地址携带的地址和自己正在进行通信的AP的MAC地址不同,则STA1不能根据该触发帧中指示的用于未关联站点的资源单位进行随机接入操作。
STA1想和AP2进行关联前的通信,需要和AP1完成通信后,或者终止基于AP1的随机接入操作,重新进行基于AP2的参数设置竞争窗,初始化OBO计数器值。
在进行上述操作前,STA1需要知道AP1和AP2的随机接入参数。
如图6所示,AP1发送触发帧,将该触发帧的发送地址设置为AP1的公共标识,并且在触发帧中指示3个资源单位用于未关联站点的随机接入。
STA1在收到该触发帧后,发现该触发帧的发送地址携带的地址和自己想通信AP的公共标识相同,STA1根据AP1的参数设置频分多址接入(OFDMA)竞争窗,并初始化了OBO计数器,初始值为6。这里STA1设置竞争窗并初始化OBO计数器值的操作可以在收到AP1的触发帧之后, 也可以在收到AP1的触发帧之前。
STA1收到AP1的触发帧后,STA1发现该触发帧中携带了3个资源单位,则STA1的OBO计数器设置为3(当前值6-用于未关联站点随机接入的资源单位数目3)。OBO计数器根据用于未关联站点随机接入的资源单位发现一个则递减1,还是找到总的用于未关联站点随机接入的资源单位数目,一起减少,具体操作并不限定。
AP2发送触发帧,将该触发帧的发送地址设置为AP2的MAC地址,并且在触发帧中指示5个资源单位用于未关联站点的随机接入。
STA1收到AP2的触发帧,发现该触发帧的发送地址携带的地址和自己要通信AP的MAC地址不同,则STA1不能基于该触发帧中指示的用于未关联站点的资源单位进行随机接入操作。
AP1发送触发帧,将该触发帧的发送地址设置为BSSID2(专有标识),并且在触发帧中指示4个资源单位用于未关联站点的随机接入。
STA1在收到该触发帧后,发现该触发帧的发送地址携带的地址和自己要通信专有标识相同,则STA1的OBO计数器设置为0(OBO计数器当前值3小于触发帧中指示的用于未关联站点随机接入操作的资源单位数目4),STA1分别在当前调度的4个随机接入资源单位中随机选择一个,在满足其他条件的情况下,进行发送。
在上述操作中,STA1在收到AP2的触发帧后,可以终止基于AP1的随机接入操作。根据AP2的随机接入参数设置频分多址接入(OFDMA)竞争窗,并初始化了频分多址接入退避计数器,基于AP2进行随机接入操作。
实施例六
图7为本申请实施例的一种网络接入的装置的示意图,如图7所示,本实施例的装置包括:
接收模块,配置为接收到第一接入点的第一无线帧,所述第一无线帧 指示用于随机接入操作的资源单位;
接入模块,配置为当所述第一无线帧的发送地址是公共标识或专有标识时,进行随机接入操作。
在一实施例中,所述接收模块,还配置为接收到所述第一接入点发送的第二无线帧,所述第二无线帧携带所述第二接入点支持的基本服务集集合的信息和/或随机接入的参数,所述基本服务集集合的信息包括所述公共标识和所述专有标识。
在一实施例中,所述装置还包括:
初始化模块,配置为根据所述第二无线帧携带的随机接入参数设置竞争窗参数,对频分多址接入退避OBO计数器进行初始化。
在一实施例中,当所述装置是未关联站点时,所述专有标识为所述基本服务集集合中所述站点待通信的基本服务集的标识;当所述装置是未关联站点时,所述公共标识为所述基本服务集集合中所有站点均能通信的基本服务集的标识。
当所述站点是未关联站点时,所述站点进行随机接入操作的过程中,仅与第一接入点进行随机接入操作,直到随机接入完成(成功或失败),不与第二接入点进行随机接入操作。
在一实施例中,所述公共标识包括:所述基本服务集集合的传输基本服务集标识、或所述第一接入点的介质接入控制地址、或所述第一接入点的介质接入控制地址经过运算获得的值。
在一实施例中,所述专有标识是所述基本服务集集合中所述装置关联的基本服务集的标识;所述公共标识为所述基本服务集集合中所有站点都能通信的基本服务集的标识。
在一实施例中,所述接入模块,进行随机接入操作,包括:根据所述第一无线帧携带的资源单位的数目对频分多址接入退避OBO计数器进行递 减,当所述OBO计数器递减为零并满足检测条件时,从所述第一无线帧携带的资源单位中选择一个资源单位发送数据。
在一实施例中,所述装置还包括:
所述初始化模块,接收到第二接入点的第三无线帧,根据所述第二接入点通知的随机接入的参数重设竞争窗参数,重新初始化频分多址接入退避OBO计数器;
本申请实施例还提供一种网络接入的装置,包括存储器和处理器,其中,
所述存储器,存储有以下指令:接收第一接入点的第一无线帧,所述第一无线帧指示用于随机接入操作的资源单位;当所述第一无线帧的发送地址是公共标识或专有标识时,进行随机接入操作;
所述处理器,用于执行所述存储器存储的指令。
本申请实施例还提供了一种计算机可读存储介质,其存储有计算机可执行指令,所述计算机可执行指令被执行时实现所述网络接入的方法。
本领域普通技术人员可以理解上述方法中的全部或部分步骤可通过程序来指令相关硬件完成,所述程序可以存储于计算机可读存储介质中,如只读存储器、磁盘或光盘等。可选地,上述实施例的全部或部分步骤也可以使用一个或多个集成电路来实现。相应地,上述实施例中的各模块/单元可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能模块的形式实现。本申请不限制于任何特定形式的硬件和软件的结合。
以上仅为本申请的优选实施例,当然,本申请还可有其他多种实施例,在不背离本申请精神及其实质的情况下,熟悉本领域的技术人员当可根据本申请作出各种相应的改变和变形,但这些相应的改变和变形都应属于本申请所附的权利要求的保护范围。
工业实用性
采用本申请实施例,通过站点接收第一接入点的第一无线帧,所述第一无线帧指示用于随机接入操作的资源单位;当所述第一无线帧的发送地址是公共标识或专有标识时,所述站点进行随机接入操作。可以减少网络碰撞,提高传输效率。

Claims (20)

  1. 一种网络接入的方法,包括:
    站点接收第一接入点的第一无线帧,所述第一无线帧指示用于随机接入操作的资源单位;
    当所述第一无线帧的发送地址是公共标识或专有标识时,所述站点进行随机接入操作。
  2. 如权利要求1所述的方法,其中:所述站点接收第一无线帧之前,还包括:
    接收到所述第一接入点发送的第二无线帧,所述第二无线帧携带所述第一接入点支持的基本服务集集合的信息和/或随机接入的参数,所述基本服务集集合的信息包括所述公共标识和所述专有标识。
  3. 如权利要求2所述的方法,其中:所述站点接收到所述第一接入点发送的第二无线帧后,还包括:
    根据所述第二无线帧携带的随机接入参数设置竞争窗参数,对频分多址接入退避OBO计数器进行初始化。
  4. 如权利要求2所述的方法,其中:
    当所述站点是未关联站点时,所述专有标识为所述基本服务集集合中所述站点待通信的基本服务集的标识;或者,
    当所述站点是未关联站点时,所述公共标识为所述基本服务集集合中所有站点均能通信的基本服务集的标识。
  5. 如权利要求2所述的方法,其中:
    所述公共标识包括:所述基本服务集集合的传输基本服务集标识、或所述第一接入点的介质接入控制地址、或所述第一接入点的介质接入控制地址经过运算获得的值。
  6. 如权利要求2所述的方法,其中:
    所述专有标识是所述基本服务集集合中所述站点关联的基本服务集的标识;或者,
    所述公共标识为所述基本服务集集合中所有站点均能通信的基本服务集的标识。
  7. 如权利要求1-6任一项所述的方法,其中:所述站点与所述第一接入点进行随机接入操作,包括:
    所述站点根据所述第一无线帧携带的资源单位的数目对频分多址接入退避OBO计数器进行递减,当所述OBO计数器递减为零并满足检测条件时,从所述第一无线帧携带的资源单位中选择一个资源单位发送数据。
  8. 如权利要求1-5任一项所述的方法,其中:
    当所述站点是未关联站点时,所述站点在进行随机接入操作的过程中,仅与第一接入点进行随机接入操作,直到随机接入完成。
  9. 如权利要求1-5任一项所述的方法,其中:所述站点与所述第一接入点进行随机接入操作的过程中,还包括:
    所述站点接收到第二接入点的第三无线帧,根据所述第二接入点通知的随机接入参数重设竞争窗参数,重新初始化化频分多址接入退避OBO计数器,根据所述第三无线帧携带的参数进行随机接入操作。
  10. 一种网络接入的装置,包括:
    接收模块,用于接收到第一接入点的第一无线帧,所述第一无线帧指示用于随机接入操作的资源单位;
    接入模块,用于当所述第一无线帧的发送地址是公共标识或专有标识时,进行随机接入操作。
  11. 如权利要求10所述的装置,其中:
    所述接收模块,还用于接收到所述第一接入点发送的第二无线帧, 所述第二无线帧携带所述第一接入点支持的基本服务集集合的信息和/或随机接入的参数,所述基本服务集集合的信息包括所述公共标识和所述专有标识。
  12. 如权利要求11所述的装置,其中:所述装置还包括:
    初始化模块,用于根据所述第二无线帧携带的随机接入参数设置竞争窗参数,对频分多址接入退避OBO计数器进行初始化。
  13. 如权利要求11所述的装置,其中:
    当所述装置是未关联站点时,所述专有标识为所述基本服务集集合中所述装置待通信的基本服务集的标识;或者,当所述装置是未关联站点时,所述公共标识为所述基本服务集集合中所有站点均能通信的基本服务集的标识。
  14. 如权利要求11所述的装置,其中:
    所述公共标识包括:所述基本服务集集合的传输基本服务集标识、或所述第一接入点的介质接入控制地址、或所述第一接入点的介质接入控制地址经过运算获得的值。
  15. 如权利要求11所述的装置,其中:
    所述专有标识是所述基本服务集集合中所述装置关联的基本服务集的标识;或者,所述公共标识为所述基本服务集集合中所有站点均能通信的基本服务集的标识。
  16. 如权利要求10-15任一项所述的装置,其中:
    所述接入模块,与所述第一接入点进行随机接入操作,包括:根据所述第一无线帧携带的资源单位的数目对频分多址接入退避OBO计数器进行递减,当所述OBO计数器递减为零并满足检测条件时,从所述第一无线帧携带的资源单位中选择一个资源单位发送数据。
  17. 如权利要求10-14任一项所述的装置,其中:
    所述接入模块,当所述装置是未关联站点时,在进行随机接入操作的过程中,仅与第一接入点进行随机接入操作,直到随机接入完成。
  18. 如权利要求10-14任一项所述的装置,其中:所述装置还包括:
    所述初始化模块,接收到第二接入点的第三无线帧,根据所述第二接入点通知的随机接入的参数重设竞争窗参数,重新初始化频分多址接入退避OBO计数器;
    所述接入模块,还用于根据所述第三无线帧携带的参数进行随机接入操作。
  19. 一种网络接入的装置,包括存储器和处理器;
    所述存储器,存储有以下指令:接收第一接入点的第一无线帧,所述第一无线帧指示用于随机接入操作的资源单位;当所述第一无线帧的发送地址是公共标识或专有标识时,进行随机接入操作;
    所述处理器,用于执行所述存储器存储的指令。
  20. 一种存储介质,存储有计算机可执行指令,所述计算机可执行指令被执行时实现上述权利要求1-9任意一项所述的网络接入的方法。
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