RU2372721C2 - Распределенное резервирование ресурсов в беспроводной специальной сети - Google Patents
Распределенное резервирование ресурсов в беспроводной специальной сети Download PDFInfo
- 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
Links
- 238000004891 communication Methods 0.000 claims abstract description 52
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 claims abstract description 33
- 238000000034 method Methods 0.000 claims abstract description 21
- 230000000737 periodic effect Effects 0.000 claims description 14
- 238000013439 planning Methods 0.000 abstract description 2
- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 abstract 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 230000007246 mechanism Effects 0.000 description 9
- 101100172132 Mus musculus Eif3a gene Proteins 0.000 description 6
- 238000009826 distribution Methods 0.000 description 6
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 4
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 3
- 230000011664 signaling Effects 0.000 description 3
- 238000012546 transfer Methods 0.000 description 3
- VYLDEYYOISNGST-UHFFFAOYSA-N bissulfosuccinimidyl suberate Chemical group O=C1C(S(=O)(=O)O)CC(=O)N1OC(=O)CCCCCCC(=O)ON1C(=O)C(S(O)(=O)=O)CC1=O VYLDEYYOISNGST-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000013461 design Methods 0.000 description 2
- 238000012549 training Methods 0.000 description 2
- OVGWMUWIRHGGJP-WVDJAODQSA-N (z)-7-[(1s,3r,4r,5s)-3-[(e,3r)-3-hydroxyoct-1-enyl]-6-thiabicyclo[3.1.1]heptan-4-yl]hept-5-enoic acid Chemical compound OC(=O)CCC\C=C/C[C@@H]1[C@@H](/C=C/[C@H](O)CCCCC)C[C@@H]2S[C@H]1C2 OVGWMUWIRHGGJP-WVDJAODQSA-N 0.000 description 1
- 101100161473 Arabidopsis thaliana ABCB25 gene Proteins 0.000 description 1
- 101000988961 Escherichia coli Heat-stable enterotoxin A2 Proteins 0.000 description 1
- 101000752249 Homo sapiens Rho guanine nucleotide exchange factor 3 Proteins 0.000 description 1
- 101150085500 LEGA gene Proteins 0.000 description 1
- 101100096893 Mus musculus Sult2a1 gene Proteins 0.000 description 1
- 102100021689 Rho guanine nucleotide exchange factor 3 Human genes 0.000 description 1
- 101150081243 STA1 gene Proteins 0.000 description 1
- 230000006978 adaptation Effects 0.000 description 1
- 210000004124 hock Anatomy 0.000 description 1
- 230000010354 integration Effects 0.000 description 1
- 238000012423 maintenance Methods 0.000 description 1
- 238000007726 management method Methods 0.000 description 1
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1
- 230000002265 prevention Effects 0.000 description 1
- 238000013468 resource allocation Methods 0.000 description 1
- 230000000717 retained effect Effects 0.000 description 1
- 238000004088 simulation Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W84/00—Network topologies
- H04W84/02—Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
- H04W84/10—Small scale networks; Flat hierarchical networks
- H04W84/12—WLAN [Wireless Local Area Networks]
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L5/00—Arrangements affording multiple use of the transmission path
- H04L5/14—Two-way operation using the same type of signal, i.e. duplex
- H04L5/1438—Negotiation of transmission parameters prior to communication
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L27/00—Modulated-carrier systems
- H04L27/0012—Modulated-carrier systems arrangements for identifying the type of modulation
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L69/00—Network arrangements, protocols or services independent of the application payload and not provided for in the other groups of this subclass
- H04L69/08—Protocols for interworking; Protocol conversion
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W28/00—Network traffic management; Network resource management
- H04W28/16—Central resource management; Negotiation of resources or communication parameters, e.g. negotiating bandwidth or QoS [Quality of Service]
- H04W28/26—Resource reservation
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W8/00—Network data management
- H04W8/02—Processing 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
- H04W8/04—Registration at HLR or HSS [Home Subscriber Server]
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L1/00—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
- H04L1/0001—Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
- H04L1/0023—Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the signalling
- H04L1/0025—Transmission of mode-switching indication
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L69/00—Network arrangements, protocols or services independent of the application payload and not provided for in the other groups of this subclass
- H04L69/22—Parsing or analysis of headers
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W80/00—Wireless network protocols or protocol adaptations to wireless operation
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W84/00—Network topologies
- H04W84/18—Self-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.
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)
| 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)
| 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)
| 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)
| 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 |
-
2005
- 2005-06-10 CA CA2570269A patent/CA2570269C/en not_active Expired - Lifetime
- 2005-06-10 CN CN200580019769.7A patent/CN1969480B/zh not_active Expired - Lifetime
- 2005-06-10 US US11/570,446 patent/US7953053B2/en active Active
- 2005-06-10 WO PCT/IB2005/051927 patent/WO2005125047A1/en not_active Ceased
- 2005-06-10 BR BRPI0512066A patent/BRPI0512066B1/pt active IP Right Grant
- 2005-06-10 UA UAA200613220A patent/UA91506C2/ru unknown
- 2005-06-10 JP JP2007516118A patent/JP4679578B2/ja not_active Expired - Lifetime
- 2005-06-10 ES ES05745544T patent/ES2334451T3/es not_active Expired - Lifetime
- 2005-06-10 EP EP05745544A patent/EP1762020B1/en not_active Expired - Lifetime
- 2005-06-10 RU RU2007101374/09A patent/RU2372721C2/ru active
- 2005-06-10 AT AT05745544T patent/ATE447267T1/de not_active IP Right Cessation
- 2005-06-10 MX MXPA06014557A patent/MXPA06014557A/es active IP Right Grant
- 2005-06-10 DE DE602005017392T patent/DE602005017392D1/de not_active Expired - Lifetime
- 2005-06-10 KR KR1020077000856A patent/KR101170404B1/ko not_active Expired - Lifetime
- 2005-06-13 TW TW094119539A patent/TWI393384B/zh not_active IP Right Cessation
- 2005-06-14 MY MYPI20052698A patent/MY139940A/en unknown
- 2005-06-16 AR ARP050102464A patent/AR049919A1/es active IP Right Grant
-
2007
- 2007-01-15 ZA ZA200700431A patent/ZA200700431B/en unknown
-
2011
- 2011-04-19 US US13/089,443 patent/US8289942B2/en active Active
Patent Citations (1)
| 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)
| 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 |