[发明专利]无线局域网的通信方法及通信装置、接入点在审
| 申请号: | 201610150290.7 | 申请日: | 2016-03-15 |
| 公开(公告)号: | CN105682099A | 公开(公告)日: | 2016-06-15 |
| 发明(设计)人: | 董贤东 | 申请(专利权)人: | 珠海市魅族科技有限公司 |
| 主分类号: | H04W16/02 | 分类号: | H04W16/02;H04W16/14;H04W84/12 |
| 代理公司: | 北京友联知识产权代理事务所(普通合伙) 11343 | 代理人: | 尚志峰;汪海屏 |
| 地址: | 519085 广东*** | 国省代码: | 广东;44 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 无线 局域网 通信 方法 装置 接入 | ||
技术领域
本发明涉及通信技术领域,具体而言,涉及一种无线局域网的通信方 法、一种无线局域网的通信装置和一种接入点。
背景技术
在2013年5月,802.11成立了下一代Wi-Fi(WirelessFidelity,无线 网)技术的研究组HEW(HighEfficiencyWLAN(WirelessLocalArea Networks),高效无线局域网),主要的研究点是提高现有Wi-Fi技术的 吞吐量、提高频谱的有效利用效率、提高用户体验(QoE,Qualityof Experience),以及提高服务质量并实现比现有的Wi-Fi技术适应更加密 集的通信环境,其中,吞吐量是指区域内(现有的Wi-Fi技术是指一个 BSS(BasicserviceSet,基础服务集))成功传送数据的数量,且从字面 上理解区域内的范围要比一个BSS大很多。
在标准制定过程中,有相关文件提到了对非连续信道进行绑定来提高 频谱的利用率,进而能够提高整个区域的吞吐量,如图1所示,在 80MHz的信道带宽中,有20MHz的信道带宽是处于繁忙状态的,但其他 60MHz的信道带宽处于空闲状态,在不考虑带外干扰的情况下,在现有 的标准中连续的40MHz信道是可以被利用的,但被间隔开的20MHz信道 带宽没有被利用,这样就造成了频谱资源的闲置浪费。
因此,如何使非连续信道的带宽得到充分利用,从而提高频谱资源的 利用率,同时提高吞吐量,成为亟待解决的技术问题。
发明内容
本发明正是基于上述技术问题至少之一,提出了一种新的无线局域网 的通信方案,可以使非连续信道的带宽得到充分利用,从而提高频谱资源 的利用率,同时间接提高了系统的吞吐量。
有鉴于此,根据本发明的第一方面,提出了一种无线局域网的通信方 法,包括:将具有预设信道带宽的非连续信道按预设带宽间隔划分,以形成 主信道带宽和辅信道带宽;判断所述主信道带宽是否处于空闲状态;在判定 所述主信道带宽处于空闲状态时,对所述非连续信道进行绑定应用,以形成 至少一个非连续信道绑定模式。
在该技术方案中,首先将具有预设信道带宽的非连续信道按预设带宽 间隔划分,即将该预设信道带宽均分为多个预设带宽间隔,划分的过程 中,按照先将预设信道带宽对等划分,在对划分后的每个信道带宽进行对 等划分直至划分后的每个信道带宽为预设带宽间隔为止,并确定主信道带 宽和辅信道带宽,一般地,带宽排序在前的作为主信道带宽、在后的作为 辅信道带宽,进而通过判断主信道带宽的信道状态确定是否可以对该非连 续信道进行绑定操作,具体地,当主信道带宽处于空闲状态时,可以进行 信道带宽绑定操作,并形成至少一个非连续信道绑定模式,如此,可以使 非连续信道的带宽得到充分利用,从而提高频谱资源的利用率,同时间接 提高了系统的吞吐量。
在上述技术方案中,优选地,所述预设信道带宽包括:80MHz信道 带宽和160MHz信道带宽;以及对于所述80MHz信道带宽,所述预设带 宽间隔包括5MHz、10MHz、20MHz,对于所述160MHz信道带宽,所 述预设带宽间隔包括5MHz、10MHz、20MHz、40MHz。
在该技术方案中,优选地非连续信道的信道带宽包括80MHz和 160MHz,而对于80MHz信道带宽划分的预设带宽间隔包括但不限于 5MHz、10MHz、20MHz,对于160MHz信道带宽划分的预设带宽间隔包 括但不限于5MHz、10MHz、20MHz、40MHz,具体视实际情况而定。
在上述任一技术方案中,优选地,采用信息元素的形式对每个所述非 连续信道绑定模式进行编码。
在该技术方案中,还可以采用信息元素(InformationElement)的形 式对每个非连续信道绑定模式进行编码,以示区分,提高识别率。
在上述任一技术方案中,优选地,通过信标帧将所述信息元素广播至 客户端。
在该技术方案中,可以通过信标帧的方式将每个非连续信道绑定模式 进行编码的信息元素告知每个客户端,进而使客户端根据该信息元素充分 利用非连续信道经信道带宽绑定处理后的频谱资源,避免频谱资源的闲置 浪费。
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