[go: up one dir, main page]

RU2372721C2 - Распределенное резервирование ресурсов в беспроводной специальной сети - Google Patents

Распределенное резервирование ресурсов в беспроводной специальной сети Download PDF

Info

Publication number
RU2372721C2
RU2372721C2 RU2007101374/09A RU2007101374A RU2372721C2 RU 2372721 C2 RU2372721 C2 RU 2372721C2 RU 2007101374/09 A RU2007101374/09 A RU 2007101374/09A RU 2007101374 A RU2007101374 A RU 2007101374A RU 2372721 C2 RU2372721 C2 RU 2372721C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
station
mode
messages
format
common part
Prior art date
Application number
RU2007101374/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2007101374A (ru
Inventor
Йорг ХАБЕТА (DE)
Йорг Хабета
Original Assignee
Конинклейке Филипс Электроникс Н.В.
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
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=34970072&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=RU2372721(C2) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Конинклейке Филипс Электроникс Н.В. filed Critical Конинклейке Филипс Электроникс Н.В.
Publication of RU2007101374A publication Critical patent/RU2007101374A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2372721C2 publication Critical patent/RU2372721C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W84/00Network topologies
    • H04W84/02Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
    • H04W84/10Small scale networks; Flat hierarchical networks
    • H04W84/12WLAN [Wireless Local Area Networks]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/14Two-way operation using the same type of signal, i.e. duplex
    • H04L5/1438Negotiation of transmission parameters prior to communication
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/0012Modulated-carrier systems arrangements for identifying the type of modulation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L69/00Network arrangements, protocols or services independent of the application payload and not provided for in the other groups of this subclass
    • H04L69/08Protocols for interworking; Protocol conversion
    • 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]
    • H04W28/26Resource reservation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W8/00Network data management
    • H04W8/02Processing of mobility data, e.g. registration information at HLR [Home Location Register] or VLR [Visitor Location Register]; Transfer of mobility data, e.g. between HLR, VLR or external networks
    • H04W8/04Registration at HLR or HSS [Home Subscriber Server]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0023Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the signalling
    • H04L1/0025Transmission of mode-switching indication
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L69/00Network arrangements, protocols or services independent of the application payload and not provided for in the other groups of this subclass
    • H04L69/22Parsing or analysis of headers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W80/00Wireless network protocols or protocol adaptations to wireless operation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W84/00Network topologies
    • H04W84/18Self-organising networks, e.g. ad-hoc networks or sensor networks

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Databases & Information Systems (AREA)
  • Computer Security & Cryptography (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Small-Scale Networks (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способу связи между станциями в системе беспроводной связи путем сокращения конфликтов доступа. Технический результат состоит в том, что данный способ связи в системе беспроводной связи предусматривает, что станции, планирующие передачу данных, в пакет резервирования вносят информацию о начальном моменте времени передачи, длительности передачи и на каком частотном канале будет производиться передача. 4 н. и 4 з.п. ф-лы, 6 ил.

Description

Изобретение относится к способу связи в системе беспроводной связи, определенной в преамбуле пункта 1 формулы изобретения.
Изобретение также относится к системе беспроводной связи и устройству беспроводной связи.
Такой способ связи в системе беспроводной связи раскрыт в спецификациях стандарта 802.11a IEEE, 1999 уровня управления доступом к среде (MAC) и физического уровня (PHY) для беспроводной LAN: высокоскоростной физический уровень в диапазоне 5 ГГц, IEEE, Нью-Йорк, 1999. Система беспроводной связи, отвечающая этому стандарту, работает в нелицензируемом диапазоне ISM 5 ГГц и способна поддерживать скорости передачи необработанных данных в пределах от 6 до 54 Мбит/с с использованием ортогонального мультиплексирования с частотным разделением (OFDM). Стандарт 802.11b IEEE раскрывает аналогичную систему связи для работы в диапазоне ISM 2,4 ГГц. В стандартах 802.11a и 11g IEEE каналы, имеющие ширину полосы 20 МГц, используются для установления линий связи. В целом, канал в системе беспроводной связи представляет собой поддиапазон для установления линии связи с диапазоном частот, в котором работает система. Чтобы удовлетворить требованиям приложений, чувствительных к задержке, была предложена новая спецификация p802.11e, включающая в себя функции канального уровня для обеспечения как статистического, так и параметризованного QoS.
Для поддержки скоростей передачи данных вплоть до примерно 100 Мбит/с будет предложена новая спецификация канального уровня p802.11n. В это предложение включены расширения стандартов PHY на основе 11a и MAC на основе 11e, хотя сохранен определенный уровень обратной совместимости. Расширения PHY базируются на поддержке многоантенных систем (MIMO) и передаче в диапазонах 40 МГц, так называемой двухканальной операции.
Беспроводные локальные сети (WLAN), например, системы беспроводной связи, отвечающие одной из версий стандарта 802.11 IEEE или его предложенному расширению, организованы в виде сотовых ячеек или так называемых базовых обслуживающих установок (BSS). Такие сотовые ячейки содержат несколько беспроводных станций. В первом режиме работы, так называемом инфраструктурном режиме, одна станция в такой сотовой ячейке предназначена для обеспечения связи с другими сотовыми ячейками, главной станцией или узлом доступа через межсотовую систему или систему распределения. Дополнительные станции предназначены для осуществления связи друг с другом и станциями в других сотовых ячейках через узел доступа.
Альтернативно, во втором режиме, так называемом специальном режиме, главная станция или узел доступа отсутствует. Сотовая ячейка, действующая в специальном (ad hock) режиме, обычно называется независимой базовой обслуживающей установкой (IBSS). Сотовая ячейка, действующая в специальном режиме, имеет недостаточно возможностей для связи с другими сотовыми ячейками ввиду отсутствия необходимой инфраструктуры, в основном, узла доступа.
В проекте спецификации P802.11n для MAC предусмотрен механизм доступа, в котором главная станция резервирует временные сегменты в среде для станции в BSS. Этот механизм доступа, именуемый запросом обратного направления (RDR), является расширенной версией механизма, известного из стандарта 802.11e IEEE, и позволяет гарантировать (периодическое) распределение ресурсов (временные сегменты и ширину полосы) для станции. Это поддерживает передачу данных реального времени или иных данных, чувствительных ко времени.
Однако в IBSS отсутствует главная станция, которая может предоставлять доступ, чтобы гарантировать определенное качество обслуживания (QoS) для одной или более станций. Станции должны получать доступ к среде передачи в режим более или менее произвольного доступа с использованием, например, протокола множественного доступа с определением несущей и предотвращением конфликтов (CSMA/CA), отвечающего стандарту 802.11 IEEE. Даже при наличии расширений для протокола CSMA/CA, например, так называемого режима доступа EDCA (расширенный прямой доступ к несущей) согласно стандарту 802.11e IEEE для повышения качества обслуживания, нельзя гарантировать никаких распределений, и периодический доступ невозможен. Это может приводить к частым конфликтам, а следовательно, к потере данных и неэффективному использованию среды передачи. Кроме того, известно, что протокол CSMA/CA меньше подходит для связи с множеством участков трансляции, т.е. для передач между станциями, маршрутизируемой через другие станции.
В публикации WO2004/114598 A1 описан способ резервирования среды для дальнейшей передачи. В ней описан механизм резервирования, где информация резервирования дополнительно включается в заголовки сообщений MAC (управления доступом к среде) или в полезную нагрузку сообщений данных или сообщений квитирования. Однако он не проводит различий между многоантенным режимом и одноантенным режимом.
Еще один способ резервирования среды для дальнейшей передачи раскрыт в неопубликованной европейской патентной заявке PCT/IB2005/051454. Здесь станции распределяют свою информацию резервирования в выделенном маяке. В инфраструктурной сети IEEE 802.11 маяки BSS обычно передаются узлом доступа. В специальной сети IEEE 802.11 маяки попеременно передаются разными станциями. В обоих случаях для одного суперкадра только один пункт доступа или одна станция передает маяк. Однако в стандарте 802.11 явно не запрещено нескольким станциям передавать свой собственный маяк. В европейской патентной заявке PCT/IB2005/051454 такой маяк передается только с целью распределения информации резервирования. Другие станции, не использующие протокол распределенного резервирования (DRP), но основанные только на исходном стандарте IEEE 802.11, будут интерпретировать эти маяки как приходящие от узлов доступа. Резервирования распределяются в маяках, поскольку станции необязательно отслеживают пакеты или сообщения данных и квитирования других станций, но обязательно отслеживают маяки, передаваемые другими станциями. Чтобы убедиться, что резервирования воспринимаются другими станциями, другие станции должны знать о резервированиях соседних с ними станциях. Кроме того, сигнализация резервирования в маяке посредством традиционных механизмов, например так называемого "бесконфликтного периода", гарантирует, что резервирования воспринимаются традиционными станциями, даже если они не используют протокол распределенного резервирования. Однако она тоже не проводит различий между многоантенным режимом и одноантенным режимом.
Помимо прочего, задачей изобретения является создание способа сокращения конфликтов доступа за счет обеспечения гарантированного доступа к среде в отсутствие главной станции.
С этой целью изобретение предусматривает способ связи в системе беспроводной связи, содержащей первую станцию и, по меньшей мере, вторую станцию, причем каждая станция в течение, по меньшей мере, части времени управляет связью в системе, первая станция кодирует и передает сообщения, имеющие первый формат, в первом режиме с использованием, по меньшей мере, одного канала связи или имеющие второй формат, во втором режиме с использованием одного канала связи, причем первый и второй форматы имеют общую часть, вторая станция принимает и декодирует, по меньшей мере, общую часть сообщений, передаваемых либо в первом режиме, либо во втором режиме, при этом общая часть содержит информацию об одной или нескольких планируемых передачах первой станции.
Способ, отвечающий изобретению, решает проблему конфликтов доступа в системе беспроводной связи, работающей в специальном режиме, в котором каждая из станций управляет связью в системе в течение, по меньшей мере, части времени, обеспечивая информацию об одной или нескольких планируемых передачах в формате сообщения, который может декодироваться станцией, которая может декодировать информацию только в одном из возможных форматов, тем самым увеличивая "аудиторию" сообщения.
В основе изобретения лежит идея передавать информацию резервирования в части заголовка, которая не передается согласно многоантенному формату. Заголовок используется для настройки или калибровки множества антенн. Первая часть заголовка передается в одноантенном формате, а вторая часть передается в многоантенном режиме или многоантенном формате. Благодаря включению информации резервирования в первую часть заголовка, которая также называется общей частью, резервирование будет распознаваться вторыми станциями, которые не способны принимать или распознавать многоантенный формат. Первые станции способны принимать сигналы согласно многоантенному режиму, а вторые станции либо не настроены на использование многоантенного режима, либо в принципе не способны использовать многоантенный режим. Изобретение относится к инфраструктурным системам и специальным сетям.
Вышеозначенные и другие задачи и признаки настоящего изобретения явствуют из нижеследующего подробного описания, иллюстрируемого прилагаемыми чертежами, на которых представлено следующее:
фиг. 1 - общая схема системы связи, имеющей инфраструктуру согласно одной из группы спецификаций стандарта 802.11 IEEE;
фиг. 2 - общая схема системы специальной связи согласно одной из группы спецификаций стандарта 802.11 IEEE;
фиг. 3 - вариант осуществления способа, отвечающего изобретению;
фиг. 4a, b и 5 - другие варианты осуществления способа, отвечающего изобретению.
На чертежах одинаковые элементы обозначены одинаковыми ссылочными позициями.
На фиг. 1 показана общая схема системы связи, имеющей инфраструктуру согласно одной из группы спецификаций стандарта 802.11 IEEE. Основной элемент сетевой архитектуры называется базовой обслуживающей установкой (BSS). BSS определяется как группа станций (беспроводных узлов), находящихся в общей ограниченной физической области, в которой каждая станция (STA) теоретически способна осуществлять связь с любой другой STA (предполагая идеальную окружающую среду без каких-либо физических и иных препятствий для связи).
Определены две основные конструкции беспроводной сети, специальная (ad hoc) и инфраструктурная сети. Инфраструктурная беспроводная сеть или система связи IEEE 802.11 состоит из одной или нескольких BSS, соединенных друг с другом посредством другой сети, например проводной сети Ethernet IEEE 802.3. Эта соединительная инфраструктура называется системой распределения (DS). Благодаря этой инфраструктуре каждая BSS должна иметь в точности одну беспроводную станцию, подключенную к DS. Эта станция обеспечивает возможность трансляции сообщений от других STA системы BSS на DS. Эта STA называется узлом доступа (AP) для соответствующей BSS. Подсистема, состоящая из DS и связанных с нею BSS, называется расширенной обслуживающей установкой (ESS). Согласно 802.11 IEEE предполагается, что DS может перемещать данные между BSS и на внешний портал или с него, однако способ, используемый системой DS для осуществления этой функции, не определен.
Беспроводная связь с предложенной проектной версией P802.11n организована аналогично. Предложение предусматривает механизм доступа, именуемый гибридным доступом, управляемым координатором (HCCA) в узле доступа или главной станции, в этом случае именуемой гибридным координатором (HC), который резервирует время в среде передачи для станции. Этот механизм доступа позаимствован из стандарта 802.11e IEEE, но имеет дополнительный тип спецификации трафика, именуемый периодическим запросом в обратном направлении (RDR), который позволяет периодически выделять станции ресурсы. В результате, оперативные и другие чувствительные ко времени приложения, которые требуют периодического и/или гарантированного выделения ресурсов, хорошо поддерживаются в инфраструктурном режиме работы. Однако в этом механизме доступа не предусмотрена поддержка системы беспроводной связи, работающей в специальном режиме, в которой не существует пунктов доступа.
На фиг. 2 показана общая схема системы специальной (ad hoc) связи согласно одной из группы спецификаций стандарта 802.11 IEEE. Она содержит три станции STA1, STA2 и STA3. BSS специальной сети называется независимой BSS (IBSS). Специальная беспроводная сеть принципиально отличается от инфраструктурной беспроводной LAN (WLAN). Специальная WLAN не имеет инфраструктуры и поэтому не может осуществлять связь со внешними сетями. Специальная WLAN обычно формируется исключительно для того, чтобы множество беспроводных станций могло осуществлять связь друг с другом, требуя минимально возможную внешнюю аппаратную или управленческую поддержку.
В известных системах беспроводной связи, работающих в специальном режиме связи, так называемая независимая базовая обслуживающая установка IBSS, периодические распределения и гарантированное качество обслуживания (QoS) не предусмотрены ввиду отсутствия главной станции или узла доступа, который может обеспечивать периодические распределения. В известных системах станции должны обращаться к среде передачи в режиме произвольного доступа с использованием протокола CSMA/CA. Хотя IEEE 802.11e обеспечивает некоторые расширения CSMA/CA для поддержки повышенного качества обслуживания в режиме доступа EDCA, нельзя обеспечить никаких гарантий, и периодическое распределение невозможно. В результате могут происходить частые конфликты, которые препятствуют эффективному использованию среды передачи. Кроме того, различные программы моделирования показали недостатки протокола CSMA/CA для связи с множеством участков ретрансляции.
Способ доступа к среде, отвечающий изобретению, решает проблему конфликтов доступа и периодического резервирования в специальном режиме работы. В силу своей распределенной природы способ, отвечающий изобретению, не требует наличия центрального блока или главной станции для управления связью в системе.
Согласно рассмотренному выше со ссылкой на фиг. 1 предложенный проект IEEE 802.11n предусматривает так называемый протокол распределенного резервирования. Предложение для P802.11n не имеет механизма резервирования в специальном режиме работы. Система, отвечающая предложению для P802.11n, представляет собой так называемую систему с множеством входов и множеством выходов (MIMO), допускающую различные скорости передачи данных. Это значит, что поток трафика оптимизируется для конкретного приемника (или группы приемников), и другим станциям не требуется перехватывать такую передачу. Однако протокол распределенного резервирования (DRP) требует, чтобы другие станции перехватывали объявления о резервировании, включенные в пакеты их соседей. Таким образом, способ, отвечающий изобретению, предусматривает, что информация резервирования включена в эту часть заголовка пакетов физического уровня (PHY), которая передается на скорости передачи данных, обеспечивающей устойчивую низкую пропускную способность и иногда даже в одноантенном режиме передачи, который может использоваться большинством соседних станций.
Протокол DRP предусматривает, что станции, планирующие передачу данных, объявляют начальный момент времени, длительность передачи и иногда даже частотный или кодовый канал в пакете резервирования. Этот пакет резервирования перехватывается другими станциями в зоне приема станции, передающей запрос резервирования. Другие станции сохраняют эту информацию и отказываются от любого доступа к среде в объявленный момент времени на соответствующем частотном или кодовом канале и в течение длительности запланированной передачи. Информация резервирования может относиться к единичному резервированию или совокупности периодических резервирований.
В предпочтительном варианте осуществления DRP станция, принимающая запрос резервирования, квитирует запрос резервирования, возвращая сообщение, дублирующее информацию резервирования, и другие станции, отличные от намеченной принимающей станции, активные в зоне приема передач принимающей станции, осуществляют действия по локальному сохранению информации резервирования и отказываются от доступа к среде в течение периода времени и на канале будущей передачи, перехватив сообщение квитирования. Поэтому для очистки среды также на стороне приемника пакет резервирования передается обратно намеченной принимающей станцией после того, как он поступил от передающей станции. Таким образом, другие станции в зоне приема намеченной принимающей станции информируются о запланированной передаче передающей станции и также могут отказаться от любого доступа к среде в течение объявленного периода. В другом предпочтительном варианте осуществления DRP запрос (и ответ) резервирования включает в себя информацию приоритета или приоритета/класса трафика передачи, запланированной в течение зарезервированного периода.
Согласно отмеченному выше информация резервирования DRP может передаваться в дополнение к DATA, ACK или другим кадрам. Кроме того, необходимо, чтобы соседние станции перехватывали информацию резервирования для формирования локальной записи и отказа от доступа к среде в объявленный период времени в будущем. Одна проблема состоит в том, что в большинстве современных реализаций станция декодирует пакет только до адреса приемника в заголовке кадра. Только если адрес приемника совпадает с собственным адресом или адресом группы, к которой принадлежит станция, остаток кадра будет декодирован. Отсюда следует, что предпочтительно передавать информацию резервирования до адреса приемника или добавлять правило, согласно которому любой пакет нужно декодировать до информации резервирования.
Станции декодируют PHY-заголовок большинства кадров, поскольку PHY-заголовок содержит DURATION (ДЛИТЕЛЬНОСТЬ) обмена кадрами. Эта длительность используется соседними станциями для задания их так называемого вектора сетевого распределения (NAV), который управляет их доступом к среде. Отсюда следует, что предпочтительно, чтобы информация резервирования была включена аналогичным способом в PHY-заголовок, а не в поле DURATION.
Наконец, предложение для P802.11n относится к системе MIMO, в которой от соседних станций не требуется успешно декодировать пакеты, передаваемые в многоантенном режиме передачи (поскольку поток данных адресован конкретному приемнику). Чтобы протокол DRP работал, необходимо, чтобы информация резервирования была включена в часть кадра, который передается с одной передающей антенны и на низкой скорости передачи данных. Заметим, что чем ниже скорость передачи данных, тем дальше доходит сигнал, что необходимо для эффективной защиты будущей передачи от помеховых передач. В предложении для P802.11n существуют два PHY-заголовка, которые передаются в дополнение к (и сразу после) традиционному PHY-заголовку. Эти заголовки HTSIG1 и HTSIG2 передаются посредством надежной модуляции BPSK (ДФМн) и с одной передающей антенны.
На фиг. 3 показан вариант осуществления способа, отвечающего изобретению. В этом варианте осуществления информация резервирования включается в одноантенную и/или надежную модуляцию и кодирование PHY-заголовка кадров DATA и ACK. Один из двух заголовков HT можно использовать для передачи информации резервирования, как показано на фиг. 3. Заголовок, показанный на фиг. 3, включает в себя первую часть, включающую в себя поля ST, LT, LEGA SF и HT. Вторая часть содержит поля согласно многоантенному формату MIMO. Первая используется для передачи информации резервирования. В частности, информация резервирования включена в поле HT. Однако, как показано на следующих фиг. 4a,b и 5, единственным требованием согласно изобретению является включение информации резервирования в первую часть заголовка. Поля ST и LT используются для сигнализации короткого обучающего символа и длинного обучающего символа. LEGA SF используется для сигнализации данных традиционным станциям согласно стандартам 802.11a или 802.11e и т.д. Как показано, поле HT включает в себя информацию резервирования для сигнализации текущего и/или более поздних периодов резервирования.
На фиг. 4a, b и 5 показаны другие варианты осуществления способа, отвечающего изобретению. В этом варианте осуществления предлагается передавать информацию резервирования в особом пакете сигнализации широковещательной/групповой передачи, где кадр целиком передается в одноантенном режиме и/или в режиме надежной модуляции и кодирования, как показано на фиг. 4a, b и фиг. 5. В третьем варианте осуществления станции распределяют свою информацию резервирования как часть кадра маяка, которая передается в режиме передачи, который могут понять все соседние станции. Резервирование можно сигнализировать путем объявления бесконфликтного периода, которое может восприниматься традиционными станциями стандарта 802.11.
Информация резервирования может, например, состоять из одного или нескольких из следующих элементов:
- периода трафика;
- длительности резервирования среды;
- приоритета передачи данных;
- количества будущих периодов резервирования.
Согласно другому варианту осуществления начальный момент/период резервирования сигнализируется относительно начала или конца кадра, в который включена информация резервирования.
Согласно еще одному варианту осуществления начальный момент/период резервирования сигнализируется относительно начала суперкадра. Поле периода трафика может, например, определяться как «смещение времени передачи целевого маяка". Для поддержки периодов резервирования, которые больше длительности суперкадра, поле должно добавляться, согласно этому второму варианту осуществления, чтобы сигнализировать, что резервирование включено не в каждый, но в каждый n-й суперкадр. Чтобы сигнализировать периоды резервирования, которые меньше длительности суперкадра, несколько элементов информации резервирования должны быть включены в кадр резервирования.
Описанные варианты осуществления настоящего изобретения следует считать иллюстративными и не придавать им ограничительного смысла. Специалисты в данной области техники могут предложить различные модификации этих вариантов осуществления, не выходя за рамки объема настоящего изобретения, определяемого формулой изобретения.
Специалистам очевидно, что изобретение не ограничивается использованием в системе беспроводной связи, но также применимо к проводной системе связи.
Кроме того, хотя изобретение рассмотрено в связи с системами беспроводной связи, отвечающими стандарту IEEE 802.11 и/или расширениям этого стандарта, специалистам очевидно, что изобретение применимо и к другим системам беспроводной связи.
Кроме того, хотя в рассмотренных вариантах осуществления этот случай явно не описан, специалистам очевидно, что можно осуществлять повторное или периодическое резервирование, передавая единичное сообщение резервирования.
Изобретение также относится к любой системе, в которой используется MIMO и динамическая адаптация скорости передачи данных.
Изобретение выгодно применять в продуктах, отвечающих готовящемуся стандарту IEEE 802.11n, в чипсетах, а также модулях и конечных продуктах бытового назначения на основе IEEE 802.11. IEEE 802.11n является следующим поколением WLAN с объединением в сеть бытовых электронных устройств (например, аудио- и видеоаппаратуры) в качестве основного применения. Это также является причиной особой важности специального режима работы, поскольку не все дома будут оборудованы узлами доступа, но некоторые бытовые электронные приборы должны осуществлять непосредственную связь друг с другом (в специальном режиме).

Claims (8)

1. Способ связи в системе беспроводной связи, содержащей первую станцию и, по меньшей мере, вторую станцию, в котором каждая станция в течение, по меньшей мере, части времени управляет связью в системе, в котором первая станция кодирует и передает сообщения, имеющие первый формат, в первом режиме с использованием, по меньшей мере, одного канала связи или имеющие второй формат, во втором режиме с использованием одного канала связи, при этом первый и второй форматы имеют общую часть, вторая станция принимает и декодирует, по меньшей мере, общую часть сообщений, передаваемых либо в первом режиме, либо во втором режиме, причем общая часть содержит информацию об одной или нескольких планируемых передачах первой станции.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в первом режиме сообщения передаются на, по меньшей мере, одном канале и во втором режиме сообщения передаются на одном канале.
3. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что информация первой станции содержит запрос, по меньшей мере, второй станции зарезервировать канальные интервалы на, по меньшей мере, одном канале, чтобы первая станция могла без помех осуществлять периодические передачи.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что общая часть содержит первый заголовок и второй заголовок, причем информация о периодических передачах закодирована в первом заголовке или втором заголовке.
5. Способ по п.1, отличающийся тем, что сообщения в первом режиме отвечают одному из стандартов из группы стандартов IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g и IEEE 802.11e.
6. Система беспроводной связи, содержащая первую станцию и, по меньшей мере, вторую станцию, в которой каждая станция в течение, по меньшей мере, части времени управляет связью в системе, при этом первая станция предназначена для кодирования и передачи сообщений, имеющих первый формат, в первом режиме или имеющих второй формат, во втором режиме, причем первый и второй форматы имеют общую часть, вторая станция предназначена для приема и декодирования, по меньшей мере, общей части сообщений, передаваемых либо в первом режиме, либо во втором режиме, причем общая часть содержит информацию о периодических передачах первой станции.
7. Устройство беспроводной связи для использования в качестве первой станции в системе беспроводной связи, содержащей первую станцию и, по меньшей мере, вторую станцию, причем каждая станция в течение, по меньшей мере, части времени управляет связью в системе, первая станция предназначена для кодирования и передачи сообщений, имеющих первый формат, в первом режиме или имеющих второй формат, во втором режиме, при этом первый и второй форматы имеют общую часть, вторая станция предназначена для приема и декодирования, по меньшей мере, общей части сообщений, передаваемых либо в первом режиме, либо во втором режиме, при этом общая часть содержит информацию о периодических передачах первой станции.
8. Устройство беспроводной связи для использования в качестве второй станции в системе беспроводной связи, содержащей первую станцию и вторую станцию, причем каждая станция в течение, по меньшей мере, части времени управляет связью в системе, первая станция предназначена для кодирования и передачи сообщений, имеющих первый формат, в первом режиме или имеющих второй формат, во втором режиме, при этом первый и второй форматы имеют общую часть, вторая станция предназначена для приема и декодирования, по меньшей мере, общей части сообщений, передаваемых либо в первом режиме, либо во втором режиме, при этом общая часть содержит информацию о периодических передачах первой станции.
RU2007101374/09A 2004-06-16 2005-06-10 Распределенное резервирование ресурсов в беспроводной специальной сети RU2372721C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP04102754 2004-06-16
EP04102754.1 2004-06-16

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2007101374A RU2007101374A (ru) 2008-07-27
RU2372721C2 true RU2372721C2 (ru) 2009-11-10

Family

ID=34970072

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007101374/09A RU2372721C2 (ru) 2004-06-16 2005-06-10 Распределенное резервирование ресурсов в беспроводной специальной сети

Country Status (18)

Country Link
US (2) US7953053B2 (ru)
EP (1) EP1762020B1 (ru)
JP (1) JP4679578B2 (ru)
KR (1) KR101170404B1 (ru)
CN (1) CN1969480B (ru)
AR (1) AR049919A1 (ru)
AT (1) ATE447267T1 (ru)
BR (1) BRPI0512066B1 (ru)
CA (1) CA2570269C (ru)
DE (1) DE602005017392D1 (ru)
ES (1) ES2334451T3 (ru)
MX (1) MXPA06014557A (ru)
MY (1) MY139940A (ru)
RU (1) RU2372721C2 (ru)
TW (1) TWI393384B (ru)
UA (1) UA91506C2 (ru)
WO (1) WO2005125047A1 (ru)
ZA (1) ZA200700431B (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2650028C2 (ru) * 2013-06-25 2018-04-06 Гугл Инк. Инфраструктурная сеть

Families Citing this family (44)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20050165946A1 (en) * 2003-12-22 2005-07-28 Intel Corporation Bi-directional wireless LAN channel access
KR20070013864A (ko) * 2005-07-27 2007-01-31 삼성전자주식회사 분산형 무선 개인영역 네트워크에서의 채널 타임 예약 시분쟁을 회피 및 해결하는 디바이스, 이를 포함하는 예약시스템 및 그 방법
JP4715433B2 (ja) * 2005-10-03 2011-07-06 ソニー株式会社 無線通信システム,無線通信装置,およびコンピュータプログラム
KR100782844B1 (ko) 2006-01-12 2007-12-06 삼성전자주식회사 무선랜에서 채널 본딩을 이용하여 데이터 프레임을전송하는 방법 및 장치
US8275314B1 (en) 2007-08-13 2012-09-25 Marvell International Ltd. Bluetooth scan modes
US8577305B1 (en) 2007-09-21 2013-11-05 Marvell International Ltd. Circuits and methods for generating oscillating signals
US8625475B2 (en) * 2007-09-24 2014-01-07 Qualcomm Incorporated Responding to an interactive multicast message within a wireless communication system
US8457044B2 (en) * 2007-09-24 2013-06-04 Qualcomm Incorporated Selective review of bundled messages from a wireless communication device
US9253742B1 (en) * 2007-11-29 2016-02-02 Qualcomm Incorporated Fine timing for high throughput packets
US8588705B1 (en) 2007-12-11 2013-11-19 Marvell International Ltd. System and method of determining Power over Ethernet impairment
WO2010005659A1 (en) 2008-06-16 2010-01-14 Marvell World Trade Ltd. Short-range wireless communication
US8310967B1 (en) 2008-06-19 2012-11-13 Marvell International Ltd. Infrastructure and ad-hoc node device
US8600324B1 (en) 2008-06-27 2013-12-03 Marvell International Ltd Circuit and method for adjusting a digitally controlled oscillator
US9078270B2 (en) 2008-07-03 2015-07-07 Qualcomm Incorporated Opportunistic relay scheduling in wireless communications
US8472968B1 (en) 2008-08-11 2013-06-25 Marvell International Ltd. Location-based detection of interference in cellular communications systems
US9288764B1 (en) 2008-12-31 2016-03-15 Marvell International Ltd. Discovery-phase power conservation
FR2942925A1 (fr) * 2009-03-03 2010-09-10 Thomson Licensing Methode de calibration d'un terminal a antenne multisectorielle et terminal d'un reseau maille
US8472427B1 (en) 2009-04-06 2013-06-25 Marvell International Ltd. Packet exchange arbitration for coexisting radios
AU2010269280B2 (en) * 2009-07-09 2013-08-29 Lg Electronics Inc. Power management method for station in wireless LAN system and station that supports same
US8599804B2 (en) * 2009-08-07 2013-12-03 Broadcom Corporation Distributed signal field for communications within multiple user, multiple access, and/or MIMO wireless communications
US9066369B1 (en) 2009-09-16 2015-06-23 Marvell International Ltd. Coexisting radio communication
FR2952463B1 (fr) 2009-11-06 2012-12-21 Somfy Sas Communication d'ordres dans un reseau domotique et entre reseaux domotiques.
US8340034B1 (en) 2009-11-11 2012-12-25 Marvell International Ltd. Bluetooth and wireless LAN arbitration
EP2357773B1 (en) * 2010-02-10 2018-01-10 Avago Technologies General IP (Singapore) Pte. Ltd Preamble and header bit allocation for power savings within multiple user, multiple access, and/or MIMO wireless communications systems
CN102812648B (zh) * 2010-03-11 2015-11-25 韩国电子通信研究院 无线系统协调器、源装置、中继装置的通信方法及帧结构
JP2013522950A (ja) 2010-03-12 2013-06-13 エレクトロニクス アンド テレコミュニケーションズ リサーチ インスチチュート Mimoシステムにおけるデータを送受信する方法及び装置
US8767771B1 (en) 2010-05-11 2014-07-01 Marvell International Ltd. Wakeup beacons for mesh networks
US8817662B2 (en) 2010-10-20 2014-08-26 Marvell World Trade Ltd. Pre-association discovery
US8750278B1 (en) 2011-05-26 2014-06-10 Marvell International Ltd. Method and apparatus for off-channel device invitation
US9392469B2 (en) * 2011-06-03 2016-07-12 Qualcomm Incorporated Systems and methods for receiver based clear channel assessment
US8983557B1 (en) 2011-06-30 2015-03-17 Marvell International Ltd. Reducing power consumption of a multi-antenna transceiver
US9125216B1 (en) 2011-09-28 2015-09-01 Marvell International Ltd. Method and apparatus for avoiding interference among multiple radios
US9036517B2 (en) 2012-01-09 2015-05-19 Marvell World Trade Ltd. Methods and apparatus for establishing a tunneled direct link setup (TDLS) session between devices in a wireless network
US9215708B2 (en) 2012-02-07 2015-12-15 Marvell World Trade Ltd. Method and apparatus for multi-network communication
US9609676B1 (en) 2012-03-30 2017-03-28 Marvell International Ltd. Efficient transition from discovery to link establishment
US9450649B2 (en) 2012-07-02 2016-09-20 Marvell World Trade Ltd. Shaping near-field transmission signals
US20140064169A1 (en) * 2012-09-05 2014-03-06 Qualcomm Incorporated Duty cycled transmissions
US9544782B2 (en) 2012-11-02 2017-01-10 Qualcomm Incorporated Systems, apparatus, and methods for range extension of wireless communication
CN105009480B (zh) * 2012-12-27 2018-02-02 Lg电子株式会社 在无线lan系统的中继网络中多播/广播的方法和设备
PL3188380T3 (pl) 2014-09-19 2023-11-27 Huawei Technologies Co., Ltd. Sposób i urządzenie do bezprzewodowej transmisji danych w sieci lokalnej
KR102253868B1 (ko) * 2014-12-12 2021-05-20 삼성전자주식회사 무선 통신 네트워크에서 애드 혹 모드를 운용하는 장치 및 방법
CN106255174B (zh) * 2016-07-25 2021-03-02 河南科技大学 超密集网络中用户间直接通信的方法
US10244536B1 (en) * 2016-08-31 2019-03-26 Marvell International Ltd. Method and apparatus for determining whether a secondary channel is idle
CN109922502B (zh) * 2019-03-06 2021-07-27 清华大学 自组网通信的数据传输方法及装置

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2208913C2 (ru) * 2000-02-01 2003-07-20 Самсунг Электроникс Ко., Лтд. Устройство диспетчеризации и способ осуществления услуги передачи пакетных данных в системе беспроводной связи

Family Cites Families (35)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2298340B (en) * 1994-12-22 1999-06-23 Motorola Israel Ltd Method of operating a communication system
US6084869A (en) * 1997-10-06 2000-07-04 Hughes Electronics Corporation Resource reservation for packet-switched multiple-path communication system
US6788702B1 (en) 1999-10-15 2004-09-07 Nokia Wireless Routers, Inc. Protocol for neighborhood-established transmission scheduling
KR100669130B1 (ko) * 1999-11-03 2007-01-15 아이티티 매뉴팩츄어링 엔터프라이즈, 인코포레이티드 공유 병렬 데이터 채널에 채널 액세스를 조정하는 방법 및 장치
US6721331B1 (en) * 1999-12-15 2004-04-13 At&T Corp. Method and apparatus for decentralized prioritized scheduling in a CSMA/CA wireless system
EP1320952A1 (en) * 2000-08-09 2003-06-25 Hlan Inc. COMMUNICATIONS PROTOCOL FOR WIRELESS LAN HARMONIZING THE IEEE 802.11a AND ETSI HiPerLAN/2 STANDARDS
US6928061B1 (en) 2000-09-06 2005-08-09 Nokia, Inc. Transmission-scheduling coordination among collocated internet radios
US6807165B2 (en) * 2000-11-08 2004-10-19 Meshnetworks, Inc. Time division protocol for an ad-hoc, peer-to-peer radio network having coordinating channel access to shared parallel data channels with separate reservation channel
US7142527B2 (en) * 2001-02-28 2006-11-28 Nokia Inc. System and method for transmission scheduling using network membership information and neighborhood information
US7042897B1 (en) * 2001-04-05 2006-05-09 Arcwave, Inc Medium access control layer protocol in a distributed environment
US7158501B2 (en) * 2001-05-29 2007-01-02 Kabushiki Kaisha Toshiba Wireless communication apparatus
US6865176B2 (en) * 2001-06-08 2005-03-08 Motorola, Inc. Method and apparatus for resolving half duplex message collisions
US7136361B2 (en) * 2001-07-05 2006-11-14 At&T Corp. Hybrid coordination function (HCF) access through tiered contention and overlapped wireless cell mitigation
US7245604B2 (en) * 2001-11-02 2007-07-17 At&T Corp. Fixed deterministic post-backoff for cyclic prioritized multiple access (CPMA) contention-free sessions
AU2002346389A1 (en) * 2001-11-02 2003-05-12 At And T Corp. Wireless lans and neighborhood capture
US6869651B2 (en) * 2001-12-19 2005-03-22 Xerox Corporation Substrate with raised surface portion
US6977944B2 (en) * 2002-01-12 2005-12-20 Conexant, Inc. Transmission protection for communications networks having stations operating with different modulation formats
US7339897B2 (en) * 2002-02-22 2008-03-04 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Cross-layer integrated collision free path routing
US7184407B1 (en) * 2002-05-10 2007-02-27 Cisco Systems Wireless Networking (Australia) Pty Limited Detecting, reporting and mitigating hidden nodes in a wireless data network
JP3968514B2 (ja) * 2002-07-05 2007-08-29 ソニー株式会社 無線通信システム、無線通信装置及び無線通信方法、並びにコンピュータ・プログラム
US20040054798A1 (en) * 2002-09-17 2004-03-18 Frank Ed H. Method and system for providing seamless connectivity and communication in a multi-band multi-protocol hybrid wired/wireless network
CN1417992A (zh) * 2002-11-27 2003-05-14 北京邮电大学 基于IEEE802.11支持Ad-hoc网络的改进媒体接入控制协议
US7321762B2 (en) * 2003-03-26 2008-01-22 Conexant Systems, Inc. Mechanism for reserving multiple channels of a single medium access control and physical layer
KR20040108474A (ko) * 2003-06-17 2004-12-24 학교법인연세대학교 보조권선을 구비한 보빈을 포함하는 직류리액터
WO2004114598A1 (en) 2003-06-25 2004-12-29 Philips Intellectual Property & Standards Gmbh A method of decentralized medium access control in a communications network
CN1207872C (zh) * 2003-07-22 2005-06-22 中国科学院计算技术研究所 无线自组织网络中保障寻径可靠性的方法
US7373112B2 (en) * 2003-08-08 2008-05-13 Intel Corporation Trained data transmission for communication systems
US8483105B2 (en) * 2003-10-15 2013-07-09 Qualcomm Incorporated High speed media access control
US7410458B2 (en) 2003-11-12 2008-08-12 Isoray Medical, Inc. Brachytherapy implant seeds
ES2714800T3 (es) * 2004-01-08 2019-05-30 Sony Corp Dispositivos de comunicación inalámbrica
US7680059B2 (en) * 2004-02-13 2010-03-16 Broadcom Corporation Multiple protocol wireless communications in a WLAN
US7233773B2 (en) * 2004-02-13 2007-06-19 Broadcom Corporation Configuring a MIMO communication
JP4768729B2 (ja) 2004-05-07 2011-09-07 コーニンクレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌ ヴィ 無線通信ネットワークにおける媒体の分散的予約方法
US7965691B2 (en) * 2004-06-01 2011-06-21 Broadcom Corporation Network time reservation cancellation
US7486650B2 (en) * 2004-09-27 2009-02-03 Intel Corporation Method, apparatus and system of wireless transmission

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2208913C2 (ru) * 2000-02-01 2003-07-20 Самсунг Электроникс Ко., Лтд. Устройство диспетчеризации и способ осуществления услуги передачи пакетных данных в системе беспроводной связи

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2650028C2 (ru) * 2013-06-25 2018-04-06 Гугл Инк. Инфраструктурная сеть
RU2693289C2 (ru) * 2013-06-25 2019-07-02 Гугл Инк. Инфраструктурная сеть
US10693760B2 (en) 2013-06-25 2020-06-23 Google Llc Fabric network
RU2728764C1 (ru) * 2013-06-25 2020-07-31 Гугл Инк. Инфраструктурная сеть
RU2754308C1 (ru) * 2013-06-25 2021-08-31 Гугл Инк. Инфраструктурная сеть

Also Published As

Publication number Publication date
JP4679578B2 (ja) 2011-04-27
BRPI0512066A (pt) 2008-02-06
CA2570269C (en) 2013-08-20
US20110194519A1 (en) 2011-08-11
EP1762020A1 (en) 2007-03-14
WO2005125047A1 (en) 2005-12-29
RU2007101374A (ru) 2008-07-27
WO2005125047A8 (en) 2007-02-15
CN1969480B (zh) 2014-09-17
CN1969480A (zh) 2007-05-23
JP2008503139A (ja) 2008-01-31
TWI393384B (zh) 2013-04-11
US20070248063A1 (en) 2007-10-25
ATE447267T1 (de) 2009-11-15
AR049919A1 (es) 2006-09-13
DE602005017392D1 (de) 2009-12-10
EP1762020B1 (en) 2009-10-28
BRPI0512066B1 (pt) 2018-11-27
US8289942B2 (en) 2012-10-16
MY139940A (en) 2009-11-30
KR20070039921A (ko) 2007-04-13
KR101170404B1 (ko) 2012-08-03
CA2570269A1 (en) 2005-12-29
MXPA06014557A (es) 2007-06-14
UA91506C2 (ru) 2010-08-10
TW200623728A (en) 2006-07-01
ES2334451T3 (es) 2010-03-10
US7953053B2 (en) 2011-05-31
ZA200700431B (en) 2008-07-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2372721C2 (ru) Распределенное резервирование ресурсов в беспроводной специальной сети
US10447386B2 (en) Method and system for controlling access to a wireless communication medium
US8068454B2 (en) System for enabling mobile coverage extension and peer-to-peer communications in an ad hoc network and method of operation therefor
US9801073B2 (en) Method for improving self-coexistence of wireless communication networks
US6967944B2 (en) Increasing link capacity via concurrent transmissions in centralized wireless LANs
US8233444B2 (en) Spectrum management in dynamic spectrum access wireless systems
US20100091717A1 (en) Method to quite hidden nodes
JP2017506460A (ja) 無線lanにおけるフレームを送信する方法および装置
JP4014950B2 (ja) 無線通信システムおよび通信方法
US10028298B2 (en) System and method for indicating periodic allocations
US20050169231A1 (en) Method and system for detecting pending transmissions in a wireless data network
Al-Meshhadany et al. New multichannel MAC protocol for ad hoc networks
HK1116606B (en) Method and system for controlling access to a wireless communication medium