[发明专利]接入无线通信系统中的信道的方法和装置有效

专利信息
申请号: 200980129733.2 申请日: 2009-07-01
公开(公告)号: CN102160447A 公开(公告)日: 2011-08-17
发明(设计)人: 石镛豪 申请(专利权)人: LG电子株式会社
主分类号: H04W72/14 分类号: H04W72/14;H04B7/26
代理公司: 北京三友知识产权代理有限公司 11127 代理人: 李辉;张旭东
地址: 韩国*** 国省代码: 韩国;KR
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摘要:
搜索关键词: 接入 无线通信 系统 中的 信道 方法 装置
【说明书】:

技术领域

发明涉及无线通信,更具体地涉及一种接入无线通信系统中的信道的方法和装置。

背景技术

随着信息通信技术的进步,各种无线通信技术近年来得到了发展。无线局域网(WLAN)是这样一种技术,根据该技术,使用便携式终端(如个人数字助理(PDA)、膝上型电脑、便携式多介质播放器(PMP)等)可以在提供特定业务的区域内实现超高速互联网接入。

电气与电子工程师协会(IEEE)802(即,WLAN技术的标准化组织)自1980年2月成立以来开展了大量的标准化工作。最初,WLAN使用2.4GHz的频率,通过使用跳频、扩展频谱、红外线通信等来支持1-2Mbps的数据速率。近来,通过使用正交频分复用(OFDM),WLAN可以支持高达54Mbps的数据速率。此外,IEEE802.11正在对各种技术的标准,如业务质量(QoS)改善、接入点(AP)协议兼容性、安全性增强、无线资源测量、车载环境的无线接入、快速漫游、网状网络、与外网交互工作、无线网络管理等,进行开发或商用化。

通过使用2.4GHz的频带,IEEE 802.11b标准支持最多11Mbps(比特每秒)的数据速率。IEEE 802.11a标准未使用2.4GHz的频带,而是使用5GHz的频带,因此大大降低了干扰的影响。通过使用OFDM技术,IEEE 802.11a标准将数据速率增加到最高54Mbps。IEEE 802.11n标准提供增加的网络速度和可靠性以及扩展的覆盖范围。

IEEE 802.11的基本接入机制是结合了二进制指数退避算法的载波侦听多点接入/冲突避免(CSMA/CA)。CSMA/CA机制也被称为分布协调功能(DCF),并且基本上采用“发前听”的接入方式。站(STA)在开始发送之前先侦听无线介质。作为侦听结果,如果侦听到无线介质未被使用,则侦听STA开始发送。否则,如果侦听到无线介质正被使用,则STA不进行发送,而是进入通过二进制指数退避算法确定的延时阶段。MAC层的吞吐量只占物理层吞吐量的50-60%,因此CSMA/CA信道接入机制并不十分有效。

IEEE 802.11VHT(甚高吞吐量)是近来用于支持高于1Gbps的吞吐量的WLAN系统之一。目前分别提出了两种VHT系统:一种是低于6GHz频带的IEEE 802.11ac,另一种是用于60GHz频带的IEEE802.11ac。

VHT系统可望使用至少大于60MHz的带宽。AP同时在不同频率向多个STA发送数据,以提高总吞吐量。

因此需要一种高效地操作宽带VHT系统的技术。

发明内容

技术问题

本发明提供了一种接入信道以支持WLAN系统中的宽带的方法和装置。

技术方案

在一个方面中,提供了一种接入无线通信系统中的信道的方法。该方法包括以下步骤:从接入点(AP)接收第一帧,所述第一帧包括从具有主信道、辅助信道和扩展信道的带宽中分配的信道的配置信息;和利用所分配的信道向所述AP发送第二帧,其中所述主信道和所述辅助信道具有遗留站所用的带宽,并且所述配置信息包括将所述扩展信道设置成所述主信道的偏移的扩展信道偏移元素字段。

所述配置信息可以是操作元素,并且所述第一帧可以对应于信标帧、探测响应帧和关联响应帧中的一个。所述第一帧可以是信道切换公告帧。

在另一方面中,提供了一种接入无线通信系统中的信道的方法。该方法包括以下步骤:从多个窄带信道中选择第一信道;若所选的第一信道空闲,则启动退避定时器;若退避定时器终止,则确认未选的第二信道是否空闲;以及若所述第二信道空闲,则通过所述第一信道和所述第二信道发送帧。

在又一方面中,提供了一种用于无线通信的站,该站包括:射频(RF)单元,该RF单元发送无线信号;和处理器,该处理器连接到所述RF单元,并被配置为从多个窄带信道中选择第一信道,若所选的第一信道空闲则启动退避定时器,若所述退避定时器终止则确认未选的第二信道是否空闲,以及若所述第二信道空闲则通过所述第一信道和所述第二信道发送帧。

有益效果

通过多个窄带信道来管理和使用宽带信道,从而可以提高无线资源的效率并且可以增加吞吐量。

附图说明

图1是示出用于实现本发明的一个实施方式的无线局域网(WLAN)系统的示例性结构的示意图;

图2示出了结合三个子信道以支持60MHz带宽的示例性信道管理;

图3示出了结合四个子信道以支持80MHz带宽的示例性信道管理;

图4示出了用于设置多个信道的操作元素的示例性格式;

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