ES2947663T3 - Detección de información de red disponible a través de redes inalámbricas - Google Patents
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Abstract
La información de la red se puede descubrir sin necesidad de una conexión a esa red. Por ejemplo, el Protocolo de consulta de red de acceso ("ANQP") puede permitir que un dispositivo descubra información sobre una red antes de que el dispositivo se asocie con esa red. En otras palabras, ANQP permite que un terminal de red solicite información de red adicional antes de establecer la capacidad de la red. La información adicional de la red que se puede descubrir incluye la latencia de la red, las capacidades celulares, las capacidades de puntos de acceso, las capacidades de movilidad, los informes de vecinos, la identificación de la estación y la identificación de sesiones de múltiples puntos de acceso. (Traducción automática con Google Translate, sin valor legal)
Description
DESCRIPCIÓN
Detección de información de red disponible a través de redes inalámbricas
Antecedentes
Las implementaciones de redes inalámbricas, tales como las redes de área local inalámbricas (Wireless Local Area Networks, “WLAN”), permiten a los terminales inalámbricos acceder a los servicios de red e Internet cuando se encuentran cerca de las señales de comunicación inalámbrica de esas redes inalámbricas. Diferentes redes proporcionan información de red diferente para clientes inalámbricos. Dicha información de red puede incluir acceso a redes de proveedores de servicios de abonado (Subscription Service Provider, “SSP”) (SSP Networks, “SSPN”) particulares, acuerdos de itinerancia para permitir conexiones de clientes inalámbricos asociados con diferentes SSP, capacidades de autenticación para habilitar comunicaciones seguras, soporte para servicios de emergencia, soporte para tipos particulares de acceso multimedia (por ejemplo, transmisión de audio y/o vídeo, descarga, etc.), o soporte para otros tipos de servicios de red. Sin embargo, la información de la red proporcionada solo puede ser proporcionada tras una conexión o asociación con esa red. Dependiendo de la información de red recibida, es posible que un dispositivo deba desconectarse o desasociarse de esa red y buscar una red diferente.
El documento IEEE 802.11u-2011 se refiere a una especificación de control de acceso a medio (Medium Access Control, MAC) y capa física (PHYsical, PHY) de LAN inalámbrica. En particular, este documento especifica las mejoras al control de acceso al medio (MAC) según el IEEE 802.11 que soporta el interfuncionamiento de la red de área local inalámbrica (WLAN) con redes externas.
El documento de FRIKHA MOUNIR ET AL: “Micromobility in the IP networks” de TELECOMMUNICATIONS SYSTEMS, BALTZER SCIENCE PUBLISHERS, BASILEA, CH, vol.31, núm.4, 1 de abril de 2006, páginas 337-352, presenta una descripción general y una comparación del rendimiento de dos de los principales protocolos de micromovilidad, a saber, IP celular e IP jerárquica para móviles con respecto al proceso de transferencia para aplicaciones de UDP.
El documento US 2011280227 proporcionó un método y un aparato para detectar capacidades de red para conectarse a una red de acceso.
Resumen
Aspectos de la invención se exponen en las reivindicaciones independientes adjuntas.
Breve descripción de los dibujos
La figura 1 ilustra una red de comunicación;
la figura 2 ilustra una arquitectura de capa de comunicación;
la figura 3 ilustra una red de comunicación alternativa;
la figura 4 ilustra la información de la red;
la figura 5 ilustra un terminal inalámbrico;
la figura 6 ilustra un punto de acceso;
la figura 7 ilustra una tabla de identificadores de información de ANQP según IEEE 802.11;
la figura 8 ilustra una tabla de definiciones de subtipos de elementos de ANQP de puntos con cobertura inalámbrica; y
la figura 9 ilustra comunicaciones de red.
Descripción detallada
Los sistemas y métodos dados a conocer recuperan información de detección sobre una red antes de la asociación con esa red. Esta comunicación previa a la asociación se puede recuperar a través de un protocolo inalámbrico, tal como el Protocolo de consulta de red de acceso (Access Network Query Protocol, “ANQP”), que permite a un dispositivo inalámbrico recuperar información acerca de una red antes de asociarse con esa red. Las comunicaciones antes de la asociación con una red pueden referirse a comunicaciones de detección o comunicaciones en un estado asociado previamente. El ANQP puede permitir a un dispositivo recuperar información adicional de la red antes de establecer la capacidad de la red (es decir, antes del intercambio de cualquier parámetro de autenticación entre el dispositivo y la red, así como antes del establecimiento de una sesión reconocida entre el dispositivo y la red). La información adicional de la red que se puede detectar antes de la asociación con la red incluye, por ejemplo, la latencia de la red, las capacidades celulares, las capacidades de puntos de acceso, las capacidades de movilidad, los informes de vecinos, la identificación de la estación y la identificación de sesiones de múltiples puntos con cobertura inalámbrica,
junto con otros parámetros similares que proporcionan información de la red. La información de la red que puede ser detectada antes de la asociación con la red se describe con más detalle con respecto a la figura 4.
Los dispositivos inalámbricos que se comunican antes de la asociación a la red pueden incluir dispositivos de comunicación móvil, dispositivos informáticos móviles o cualquier otro dispositivo capaz de comunicarse de manera inalámbrica con una red inalámbrica. Dichos dispositivos también pueden denominarse terminales, terminales inalámbricos, estaciones (STAtions, “STA”) o equipos de usuario, y también pueden incluir teléfonos móviles inteligentes (por ejemplo, un teléfono inteligente BlackBerry® o un libro de juegos BlackBerry®), asistentes digitales personales (Personal Digital Assistants, “PDA”) inalámbricos, equipos de máquina a máquina, equipos dentro de una red inteligente (“SmartGrid”), equipos dentro de una red de red (una red ad-hoc o de pares), ordenadores portátiles/blocs de notas (notebooks) / subportátiles (netbooks) con adaptadores inalámbricos, etc.
Algunos dispositivos pueden detectar información acerca de las redes externas (por ejemplo, las redes de proveedores de servicios de suscripción (“SSPN”)) pueden incluir una red de área local inalámbrica (“WLAN”). La detección de la red y la conectividad en una WLAN pueden ocurrir a través de estándares que definen el acceso, el control y las comunicaciones en las redes, tales como el estándar de comunicación conocido como IEEE® 802.11 (Institute for Electrical and Electronics Engineers, Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos), que, entre otras cosas, define una enmienda titulada “interworking with external networks”. Alternativamente, la detección y la conectividad de la red pueden estar sujetos a otras partes del estándar IEEE 802.11 y a otros estándares de comunicación inalámbrica, incluidos los estándares de WLAN, incluido cualquier estándar IEEE® 802.xx (por ejemplo, IEEE 802.15, IEEE 802.16, IEEE 802.19, IEEE 802.20 e IEEE 802.22), estándares de red de área personal, estándares de red de área amplia o estándares de comunicación celular.
Una red que se muestra a continuación es una WLAN. Alternativamente, los dispositivos pueden detectar información acerca de otras redes a través de otros protocolos y arquitecturas, incluida una red de telefonía celular o una red WiMax. La red puede comprender una red de acceso público, tal como Internet, una red privada, tal como una intranet, o combinaciones de las mismas, y puede utilizar una variedad de protocolos de red ahora disponibles o que sean desarrollados posteriormente, incluidos, entre otros, los protocolos de red basados en TCP/IP. Las redes pueden incluir cualquier método de comunicación o emplear cualquier forma de medio legible por una máquina para comunicar información de un dispositivo a otro.
La detección de información de red puede implementarse en muchos entornos que proporcionan acceso a WLAN para conectividad de red o en ubicaciones o entornos de acceso a WLAN en los que se puede esperar que uno o más usuarios que transportan terminales inalámbricos respectivos se asocien (es decir, se unan o se conecten a) y se desasocien de una red inalámbrica, punto de acceso o WLAN cuando entran y salen de las ubicaciones o entornos de acceso WLAN. Algunas ubicaciones o entornos WLAN pueden conocerse como “puntos con cobertura inalámbrica”, “hotspots” en referencia a una ubicación o entorno que se encuentra dentro del rango de comunicación de las señales sw WLAN. Las ubicaciones o entornos de WLAN pueden incluir cafeterías, comercios, ubicaciones residenciales (por ejemplo, casas y apartamentos), instalaciones educativas, entornos de oficina, aeropuertos, estaciones y vehículos de transporte público, hoteles, etc. Tales WLAN a menudo se implementan como redes de acceso que proporcionan acceso a redes de acceso público y pueden estar asociadas con, o soportar el acceso a, redes externas (o redes compatibles con WLAN) propiedad de proveedores de servicios basados en suscripción u operadas por ellos. Por ejemplo, una red externa puede ser propiedad de un proveedor de servicios de acceso a Internet o de un proveedor de servicios de telecomunicaciones que proporcione acceso a Internet basado en suscripción por una tarifa (por ejemplo, una tarifa mensual), u operarla. En algunos sistemas, un abonado/usuario puede suscribirse a un servicio de este tipo y puede usar acceso a la red inalámbrica y/o a servicios de acceso a Internet basados en dicha suscripción cuando el abonado está en la proximidad de comunicación de la WLAN con un terminal inalámbrico apropiado. En algunos casos, diferentes WLAN pueden proporcionar acceso a diferentes tipos de información de red. Por ejemplo, algunas WLAN pueden proporcionar acceso a redes particulares de proveedores de servicios de suscripción, y algunas WLAN pueden soportar acuerdos de itinerancia para permitir conexiones desde terminales inalámbricos asociados con diferentes SSP.
Durante algunos procesos de detección de red, un terminal inalámbrico puede transmitir una consulta de cierta información de red desde la red de área local inalámbrica (“WLAN”). El terminal puede obtener información de la red puesta a disposición por las WLAN para determinar, basándose en la información de la red, si continuar con un proceso de conexión para asociarse con esa red. Según las realizaciones descritas en el presente documento, los terminales inalámbricos pueden solicitar información de red de las WLAN utilizando un Protocolo de Consulta de Red de Acceso (“ANQP”). El ANQP soporta la recuperación de información de un Servidor de publicidad que soporta un Servicio de publicidad genérico (Generic Advertisement Service, “GAS”). ANQP y GAS están definidos en IEEE® 802.11u™.
El Servicio de publicidad genérico (“GAS”) puede servir como un mecanismo de transporte, en la capa 2 (véase, por ejemplo, la figura 2), para un protocolo de publicidad. El protocolo de publicidad puede conectar el terminal inalámbrico a uno de varios servidores interconectados. El protocolo de publicidad permite la transmisión de tramas entre un dispositivo terminal inalámbrico y un servidor en la red antes de la conectividad de la red. Por ejemplo, GAS proporciona soporte para la selección de red por parte de un terminal inalámbrico, así como para la comunicación entre el terminal inalámbrico y otros recursos de información en la red antes de que el terminal inalámbrico se asocie con una WLAN. El terminal inalámbrico se puede conectar a un servicio de radio de capa 2, sin intercambiar ningún
parámetro de autenticación o sin tener una sesión reconocida (debido a que no se establecen claves de sesión y no se asigna ninguna dirección de protocolo de Internet). Cuando cumple con el estándar IEEE 802.11, no se permite ningún tráfico de datos en este estado.
Se pueden utilizar otros mecanismos de transporte de capa 2 o incluso mecanismos de autenticación. Por ejemplo, el Protocolo de autenticación extensible (Extensible Authentication Protocol, “EAP”) puede usarse para transportar el protocolo de publicidad. La información del protocolo de publicidad se encapsularía dentro de una trama del método EAP-TLV (tipo-longitud-valor) adecuada (o trama de método EAP alternativo), y sería transportada por el EAP. El uso de credenciales seguras intercambiadas durante las transacciones de EAP también proporcionaría un nivel de seguridad para cualquier información transportada dentro del protocolo de publicidad. Por ejemplo, si EAP-SIM (o EAP-AKA) fuera el protocolo de autenticación, cualquier información del protocolo de publicidad encapsulada (es decir, transportada de manera segura) dentro de una trama EAP-TLV adecuada durante la misma transacción de EAP también puede estar protegida por las credenciales del SIM.
El protocolo de consulta de red de acceso (“ANQP”) es un protocolo de publicidad y funciona como un protocolo de consulta y respuesta utilizado por un terminal inalámbrico para detectar una variedad de información de un servidor, incluidos los socios de itinerancia accesibles, la disponibilidad del tipo de dirección del protocolo de Internet y otros metadatos útiles en el proceso de selección de red del terminal inalámbrico. El ANQP es capaz de detectar información acerca de puntos con cobertura inalámbrica o redes inalámbricas, antes de que el terminal inalámbrico establezca conectividad de red y se asocie con esa red. Además de estar definido en IEEE® 802.11u, mensajes de ANQP adicionales pueden definirse de manera alternativa o adicional en las especificaciones de Wi-Fi Alliance (“WFA”) Hotspot 2.0. Estas extensiones de ANQP dentro de las especificaciones de WFA Hotspot 2.0 pueden denominarse elementos de ANQP de Hotspot (“HS”) 2.0. Alternativamente, otros protocolos de publicidad (por ejemplo, el Protocolo de consulta de ubicación registrada, Registered Location Query Protocol, “RLQP” tal como se define en IEEE® 802.1 1 at) también se puede utilizar. El ANQP proporciona una realización para la comunicación con una WLAN en la etapa de detección sin que sea necesaria una asociación con la red. La información de la red que se comunica antes de la asociación de la red (o en la etapa de detección) se explica a continuación. En realizaciones alternativas, podrían usarse otros mecanismos de transporte de capa 2 o incluso mecanismos de autenticación tales como el Protocolo de autenticación extensible (EAP) para transportar los mensajes de ANQP. El mensaje de ANQP sería encapsulado dentro de una trama del método EAP-TLV adecuado (o trama de método EAP alternativo) y transportado por el EAP.
Un intercambio de detección de red puede implicar que un terminal inalámbrico solicitante solicite información de red a otro terminal inalámbrico (por ejemplo, un punto de acceso (Access Point, “AP”) de la WLAN). Un AP de la WLAN (también conocido simplemente como AP) es una entidad que contiene una estación y proporciona acceso a servicios de distribución a través de un medio inalámbrico, para estaciones asociadas. El terminal consultado o receptor (por ejemplo, un AP) puede responder a la consulta recibida con la información solicitada en una respuesta. El terminal consultado o receptor puede proporcionar la información de respuesta con o sin enviar la consulta a un servidor en una red externa (por ejemplo, una red de proveedor de servicios de abonado (“SSP”)). Por ejemplo, una red externa conectada a una WLAN consultada puede tener cierta información de red accesible a través de la WLAN y que puede ser proporcionada a un terminal inalámbrico que realiza la consulta. El intercambio de detección de red o las comunicaciones previas a la asociación de red pueden usar ANQP u otros protocolos de consulta también, al igual que los servicios de intercambio de información pueden usarse alternativamente.
La figura 1 ilustra una red de comunicación 100. La información de la red se puede comunicar durante la detección de la red usando ANQP sobre la red de comunicaciones 100. La red de comunicación 100 incluye una pluralidad de ubicaciones 102a-c de acceso a WLAN que tienen respectivos puntos de acceso (“AP”) 104a-c que proporcionan acceso a las respectivas redes de acceso 106a-c. Los AP 104a-c se describen adicionalmente con respecto a la figura 6. La red de acceso A 106a proporciona acceso a una red externa A 108a, y la red de acceso B 106b proporciona acceso a una red externa B 108b. A diferencia de las redes de acceso A 106a y B 106b que no se conectan directamente a Internet 112, la red de acceso C 110 puede conectarse directamente a una red de acceso pública tal como Internet. Así, la red de acceso C 106c puede ser una red pública, mientras que las redes de acceso A 106a y B 106b pueden ser redes privadas.
En una realización, cada una de las redes externas A 108a y B 108b puede ser una red de proveedores de servicios de suscripción (“SSPN”) de propiedad u operada por proveedores de servicios de suscripción de datos, proveedores de servicios de suscripción de Internet, proveedores de servicios de suscripción de medios (por ejemplo, audio/vídeo), proveedores de servicios de suscripción de comunicaciones inalámbricas, o cualquier combinación de los mismos. Las redes externas A 108a y B 108b están conectadas a Internet 112 y pueden, por ejemplo, proporcionar acceso a Internet basado en suscripción a dispositivos terminales inalámbricos. En algunas implementaciones, los acuerdos de itinerancia entre diferentes proveedores de servicios de suscripción pueden permitir que las redes externas A 108a y B 108b soporten conexiones de itinerancia para terminales inalámbricos asociados con otros proveedores de servicios de suscripción.
La ubicación de acceso WLAN 102a ilustra un terminal inalámbrico 114 en el rango inalámbrico del punto de acceso (“AP”) 104a. El terminal inalámbrico 114 se describe con más detalle con respecto a la figura 5. El AP 104a se conecta con la red de acceso A 106a, que puede proporcionar una conexión directa o indirecta a otras redes, incluida la red de acceso público tal como Internet 112. Antes de que el terminal inalámbrico 114 se asocie con la red de acceso A
106a, el terminal inalámbrico 114 envía una solicitud de detección 116 al AP 104a. El AP 104a puede responder con una respuesta de detección 118. En realizaciones alternativas, la solicitud de detección 116 puede originarse en el AP 104a y la respuesta de detección 118 puede ser del terminal inalámbrico 114, tal como con una red, punto a punto, ad-hoc o redes Wi-Fi directas. La solicitud de detección 116 o la respuesta de detección 118 pueden incluir información de red 120. La información de red 120, también conocida como información de detección, información de detección de red o comunicaciones de detección, puede incluir información sobre la red y/o el dispositivo que se comunica entre el dispositivo y la red antes de que el dispositivo se asocie con la red. En una realización, la información de red 120 puede comunicarse utilizando el protocolo ANQP. La información de red 120 que se puede detectar se describe con más detalle con respecto a la figura 4.
Las comunicaciones de detección (solicitud 116 y respuesta 120) pueden intercambiarse en una subcapa de control de acceso a medios (Media Access Control, “MAC”) de una capa de enlace de datos del modelo de referencia de interconexión de sistemas abiertos (Open Systems Interconnection, “OSI”) sin necesidad de utilizar operaciones en o por encima de una capa de protocolo de Internet (Internet Protocol, “IP”) (es decir, una capa de red) y sin necesidad de proporcionar acceso a la capa de IP mientras se detecta información de red 120. Descubrir información de red usando mensajes intercambiados en o por encima de la capa de red puede requerir más potencia de procesamiento para un terminal inalámbrico que implementar procesos en la subcapa de MAC. Las capas en las que opera la comunicación de detección se ilustran con más detalle en la figura 2.
Cada uno de los AP 104a-c y el terminal inalámbrico 114 pueden incluir un adaptador de red o una tarjeta de interfaz de red que facilita las conexiones a un medio inalámbrico. El componente de interfaz de red puede denominarse estación (“STA”). Cada una de las redes de acceso 106a-c y las redes externas 108a-b pueden estar asociadas y/o proporcionar acceso a información de red diferente. La información de red puede incluir información de detección proporcionada por una red antes de la asociación con esa red. La información de la red puede ser configurada por los respectivos propietarios u operadores de las redes 106a-c, 108a y 108b en función de diferentes factores tales como, por ejemplo, planes de uso de suscripción, niveles de seguridad deseados, objetivos comerciales, acuerdos de itinerancia, servicios de emergencia soportados, acceso multimedia compatible, acceso a Internet disponible, etc.
El terminal inalámbrico 114 puede asociarse con diferentes AP (por ejemplo, los AP 104a-c) basándose al menos parcialmente en la información de red 120 recibida con respecto a las redes externas disponibles. El terminal inalámbrico 114 puede recibir información de los AP cuando se mueve dentro del alcance de una de las ubicaciones 102a-c de acceso a WLAN, respectivamente. El terminal inalámbrico 114 puede detectar dinámicamente la información de la red disponible en cualquiera de las ubicaciones 102a-c de acceso a WLAN y puede procesar esa información cuando elige asociarse con uno de los AP 104a-c.
La figura 2 ilustra una arquitectura de capa de comunicación 200. La arquitectura de capa de comunicación 200 incluye siete capas que pueden implementarse según el Modelo de Referencia de Interconexión de Sistemas Abiertos (“OSI”). La arquitectura de la capa de comunicación 200 incluye una capa de enlace de datos 202, que incluye una subcapa 204 de control de acceso a medios (“MAC”). Los dispositivos terminales inalámbricos (por ejemplo, el terminal inalámbrico 114 de la figura 1) pueden proporcionar información de red o comunicaciones de detección 120 (por ejemplo, la solicitud de detección 116 y la respuesta de detección 118) con puntos de acceso inalámbricos (por ejemplo, los puntos de acceso inalámbricos 102a-c de la figura 1) en la subcapa de MAC 204. Un dispositivo terminal inalámbrico puede acceder a información de una memoria o de otro hardware del terminal inalámbrico en la subcapa de MAC 204 sin necesidad de realizar operaciones en o por encima de una capa de protocolo de Internet (por ejemplo, una capa de red 208) y sin necesidad de proporcionar acceso a la capa de protocolo de Internet. Los dispositivos terminales inalámbricos móviles (por ejemplo, el terminal inalámbrico 114 de la figura 1) que incluyen teléfonos inteligentes móviles, PDA, dispositivos basados en procesadores, etc. pueden tener ciclos de procesador relativamente limitados y menos potencia eléctrica disponible que los dispositivos informáticos de ubicación fija alimentados utilizando fuentes de electricidad cableadas (por ejemplo, de corriente alterna). Las operaciones de recursos de bajo nivel en la subcapa de MAC requieren relativamente menos recursos del sistema que las operaciones que requieren mucha interfaz de usuario y mucho sistema operativo (por ejemplo, operaciones de navegador web) en una capa de aplicaciones.
La detección de información de red disponible a través de puntos de acceso utilizando la subcapa de MAC se puede utilizar para identificar conexiones adecuadas entre un terminal inalámbrico y un punto de acceso. Esta conexión puede ocurrir sin la participación del usuario o con una participación mínima del usuario. La información de red 120 puede indicar si una red particular (por ejemplo, una SSPN) sería adecuada para asociarse con ella. Por ejemplo, la información de red 120 puede incluir información de latencia de la WAN. El terminal inalámbrico 114 puede requerir una latencia mínima antes de asociarse con una red particular. Realizar esta determinación antes de una asociación con la red puede reducir o eliminar sustancialmente la frustración del usuario, debido a que el usuario no necesitaría participar en ningún intento de asociación o conexión a un punto de acceso en particular cuando el punto de acceso o la red no cumplen los requisitos de capacidad de red concretos del terminal inalámbrico 114, mejorando así sustancialmente la experiencia del usuario. Comunicar dichos atributos o características antes de una conexión de red persistente o no continua puede mejorar el ancho de banda de la red y reducir la frustración del usuario. Con menos usuarios que intentan conexiones (por ejemplo, acceso a la sesión), el rendimiento de la red puede aumentar para aquellos que son atendidos por la red. Además, aquellos usuarios que no puedan sostener o mantener una conexión pueden evitar los problemas de iniciar o establecer dicha conexión.
Algunas comunicaciones o técnicas de autenticación que utilizan el protocolo de transferencia de hipertexto (Hypertext Transfer Protocol, “HTTP”) u otros procesos de protocolo de Internet pueden requerir el establecimiento de una conexión entre un terminal inalámbrico y un punto de acceso inalámbrico en una o más de las capas entre, y que incluyen, la capa de red 208 y una capa de aplicaciones 210 de la arquitectura de la capa de comunicación 200. En estas aplicaciones, las comunicaciones de detección 120 pueden no requerir una conexión o acceso a la capa de red 208 o a cualquier capa dentro de un conjunto de protocolos. Una inclusión de una comunicación de detección 120 en la subcapa de MAC 204 puede permitir que un terminal inalámbrico se comunique con una red sin asociarse con la red.
La figura 3 ilustra una red de comunicación 300. El AP 104a proporciona la red de acceso WLAN 1102a, que se superpone con la red de acceso WLAN 2102b con el AP 104b. En esta figura, el terminal inalámbrico 114 está ubicado físicamente dentro del alcance de ambas redes de acceso WLAN 102a, 102b. El terminal inalámbrico 114 puede comunicarse con ambas redes de acceso WLAN 102a, 102b y puede recibir información de detección de red 120 de ambas redes sin asociarse con ninguna red. En otras palabras, el terminal inalámbrico 114 puede recibir la información de detección de red 120 mientras se encuentra en un estado previamente asociado. Tal como se describe a continuación con respecto al elemento 404 de la figura 4, la información de detección de red 120 puede incluir un informe vecino que incluye información acerca de múltiples redes, por lo que el terminal inalámbrico 114 en la figura 3 puede recibir información acerca de ambas redes de acceso 102a, 102b desde solo una de esas redes.
La figura 4 ilustra la información de red 120. La información de red 120 puede incluir o denominarse comunicaciones de detección 120, debido a que la información de red 120 que se comunica puede ser antes de asociarse con la red (es decir, mientras detecta la red). El protocolo de consulta de red de acceso (“ANQP”) permite que un dispositivo inalámbrico o terminal de la WLAN (por ejemplo, una estación (“STA”)) solicite información de red adicional antes de establecer la conectividad de red. El ANQP podrá utilizar el protocolo del Servicio de publicidad genérica como mecanismo de transporte de dichas consultas. La información de red 120 obtenida a través de ANQP puede incluir: relaciones de itinerancia, servicios de red, métodos de seguridad soportados (por ejemplo, IEEE 802.1X y autenticación basada en web), capacidad de servicios de emergencia, proveedores de servicios de suscripción disponibles, etc. La figura 4 ilustra información de red adicional u opcional 120 que complementa los estándares de comunicación inalámbrica existentes IEEE® 802.11 o WFA Hotspot 2.0.
Latencia de la WAN
La latencia 402 de la red de área amplia (“WAN”) es un ejemplo de información de red 120 proporcionada en comunicaciones de red antes de asociarse con una red. Es posible que un terminal inalámbrico (por ejemplo, el terminal inalámbrico 114) no pueda determinar la latencia dentro de una red (por ejemplo, una WAN) sin asociarse con esa red. La latencia 402 de la WAN proporciona un mecanismo para que el terminal inalámbrico identifique una corriente estática o dinámica y/o períodos de latencia promedio de redes particulares antes de seleccionar si asociarse con esa red. Para los terminales inalámbricos de dispositivos móviles, los clientes pueden esperar un alto nivel de servicio en una red en particular (por ejemplo, una red celular) y es posible que no deseen asociarse con una WAN con una latencia alta. Ubicaciones de acceso a la WLAN (o puntos de acceso de la WLAN) que operan según el estándar IEEE® 802.11 o según el estándar de comunicación inalámbrica WFA Hotspot 2.0 pueden no recibir detalles de la latencia de la WAN sobre redes compatibles con la WLAN (por ejemplo, redes externas) antes de la asociación con la red.
La latencia 402 de la WAN o el retardo del acceso pueden incluir el tiempo de retardo de ida y vuelta de la red actual. El punto de acceso puede medir los tiempos de ida y vuelta para obtener una medida del retardo de acceso que puede ser independiente de las condiciones de conexión específicas del dispositivo (por ejemplo, las conexiones de radio). La latencia 402 de la WAN puede ser una métrica a corto plazo que proporciona información sobre la carga actual del punto de acceso desde el punto de acceso, así como las condiciones de la red detrás del punto de acceso, tal como desde el punto de vista del terminal de la WLAN. La latencia 402 de la WAN puede ser comunicada dentro de los estándares IEEE 802.11 y/o WFA Hotspot 2.0. En una realización, la latencia 402 de la WAN puede implementarse en al menos tres formas: 1) la latencia 402 de la WAN puede ser un nuevo elemento de ANQP según el IEEE 802.11; 2) la latencia 402 de la WAN puede ser un nuevo elemento según WFA Hotspot 2.0; o 3) la latencia 402 de la WAN puede ser incluida modificando el elemento existente de métricas de la WAN según el WFA Hotspot 2.0. Estas tres implementaciones se describirán a continuación.
En un primer ejemplo, la latencia 402 de la WAN puede ser un nuevo elemento de ANQP según el IEEE 802.11. La latencia 402 de la WAN puede incluir valores de temporización de ida y vuelta desde el punto de acceso a la red, correspondientes a un valor actual y medio del retardo de acceso en una realización. La Tabla 1 ilustra cómo se puede organizar y comunicar la latencia 402 de la WAN. Se pueden utilizar datos, longitudes o campos alternativos.
Octetos: 2 2 2 2
Tabla 1: Formato de información de la latencia de la WAN de ANQP según IEEE 802.11
El campo de identificación de información (“Info ID”) puede ser un identificador utilizado dentro de las definiciones de identificador de información ANQP según el IEEE 802.11. En la figura 7 se muestra una tabla que muestra la información de red 120 y los ID de información correspondientes. El campo de longitud puede ser un campo de 2 octetos, que es igual a 2 o 4 dependiendo de si el campo de latencia media de la WAN está presente o no. El campo de latencia actual de la WAN puede ser un campo de 2 octetos con un valor de tiempo de ida y vuelta actual que indica el retardo de acceso a la red medido en milisegundos en un ejemplo. El tiempo de ida y vuelta se puede medir usando un protocolo adecuado, por ejemplo, un mensaje de verificación de disponibilidad de conexión (ping) o usando el indicador de acuse de recibo (ACKnowledgement, “ACK”) en un mensaje del Protocolo de control de transmisión (Transmission control Protocol, TCP), o usando un mensaje de POST/GET del protocolo de hipertexto (“HTTP”). El campo de latencia media de la WAN puede ser un campo de 2 octetos con el valor medio de tiempo de ida y vuelta, promediado durante un período de tiempo reciente (por ejemplo, el último minuto), que indica el retardo del acceso a la red medido en milisegundos en un ejemplo.
En un segundo ejemplo, la latencia 402 de la WAN puede ser un nuevo elemento según WFA Hotspot 2.0. Tal como se describe en el presente documento, WFA Hotspot, WFA Hotspot 2.0 o Hotspot pueden hacer referencia a las especificaciones de Wi-Fi Alliance Hotspot o Wi-Fi Alliance Hotspot 2.0. El nuevo elemento según el WFA Hotspot para la latencia 402 de la WAN puede incluir valores de temporización de ida y vuelta desde el punto de acceso a la red, correspondientes al valor actual y medio del retardo de acceso. En una realización, el formato del elemento latencia de la WAN se ilustra en la Tabla 2.
Tabla 2: Formato del elemento latencia de la WAN según WFA Hotspot El campo de latencia actual de la WAN puede ser un campo de 2 octetos con un valor de tiempo de ida y vuelta actual que indica el retardo de acceso a la red medido en milisegundos en un ejemplo. El tiempo de ida y vuelta se puede medir usando un protocolo adecuado, por ejemplo, un mensaje de ping o usando el indicador de reconocimiento (“ACK”) en un mensaje del Protocolo de control de transmisión (TCP) o usando un mensaje de POST/GET del protocolo de hipertexto (“HTTP”). El campo de latencia media de la WAN puede ser un campo de 2 octetos con el valor medio de tiempo de ida y vuelta, promediado durante un período de tiempo reciente (por ejemplo, el último minuto), que indica el retardo de acceso a la red medido en milisegundos en un ejemplo.
En un tercer ejemplo, la latencia 402 de la WAN puede incluirse modificando el elemento existente de métricas de la WAN según WFA Hotspot. La especificación WFA Hotspot define un elemento de métricas de la WAN que puede modificarse para incluir la información de latencia 402 de la WAN explicada anteriormente. El elemento de métricas de WAN Hotspot (“HS”) existente se puede modificar para incluir un elemento latencia actual de la WAN y un elemento latencia media de la WAN, tal como se muestra en la Tabla 3.
Tabla 3: Elemento de métricas de la WAN según WFA Hotspot modificado El protocolo ANQP también puede funcionar en comunicación inversa, de tal manera que el punto de acceso puede recibir la información de red 120 (por ejemplo, la latencia 402 de la WAN) desde el terminal inalámbrico. Por ejemplo, cuando un terminal inalámbrico ya está conectado a una red externa (por ejemplo, la red de un proveedor de servicios inalámbricos a través de un enlace de datos celular, una red de área personal a través de un enlace de BLUETOOTH®, etc.), se puede configurar un punto de acceso para detectar la información de la red 120 (por ejemplo, la latencia 402 de la WAN) asociada con esa red externa realizando una consulta al terminal inalámbrico. Un ejemplo usaría las técnicas descritas. Las comunicaciones descritas también se pueden usar en conexión con entornos de red de una red, entre pares, o redes Wi-Fi Directa, para permitir que un primer terminal inalámbrico detecte información de red 120 (por ejemplo, la latencia 402 de la WAN) realizando una consulta a un segundo terminal inalámbrico. En consecuencia, el primer terminal inalámbrico puede conectarse a una red externa asociada con el segundo terminal inalámbrico si la información de red asociada 120 se considera aceptable.
Informe de AP vecino
El informe de punto de acceso (“AP”) vecino 404 es otro ejemplo de información de red 120 proporcionada en comunicaciones de detección de red. El informe de AP vecino 404 puede informar a un terminal inalámbrico sobre los puntos de acceso vecinos. En particular, el informe de AP vecino 404 se puede utilizar para informar a un terminal inalámbrico acerca de los puntos de acceso vecinos que son miembros de un conjunto de servicios básicos (Basic
Service Set, “BSS”) o un conjunto de servicios extendidos (Extended Service Set, “ESS”) solicitados en una solicitud de informe de AP vecino, donde el IEEE 802.11 existente establece un elemento informe de AP vecino. En particular, el IEEE 802.11 § 8.4.2.39 (Borrador P802.11-REVmb/D9.2 de julio de 2011) define el elemento informe de AP vecino. Los detalles o la información del elemento informe de AP Vecino pueden comunicarse como el informe de AP vecino 404 durante la detección de la red antes de asociarse con una red. El informe de AP vecino 404 puede ser transmitido por los puntos de acceso para proporcionar a un terminal inalámbrico información no solo acerca de ese punto de acceso, sino también acerca de puntos de acceso vecinos sin requerir que el terminal inalámbrico se asocie con un punto de acceso. El informe de AP vecino 404 también se puede usar para estaciones (“STA”) que no son puntos de acceso, por ejemplo, dispositivos de red, entre iguales, ad hoc o Wi-Fi Directa. Este informe de AP vecino 404 puede ser utilizado por un terminal inalámbrico para identificar con qué punto de acceso o red asociarse.
Se envía una solicitud/respuesta de informe de AP vecino a un punto de acceso que devuelve un informe de AP vecino que contiene información acerca de puntos de acceso vecinos conocidos que pueden estar disponibles para terminales inalámbricos. El punto de acceso puede recibir información acerca de puntos de acceso vecinos a partir de mediciones recibidas desde un conjunto de servicios básicos (“BSS”) o un conjunto de servicios extendidos (“ESS”). En particular, un informe de AP vecino puede incluir información sobre puntos de acceso que pueden usarse como candidatos para una transición de BSS. El informe de AP vecino 404 puede proporcionarse antes de la asociación con un punto de acceso particular. Durante la detección de la red, un dispositivo puede recibir un informe de AP vecino sobre los puntos de acceso vecinos sin asociarse con un punto de acceso en particular.
El informe de AP vecino 404 puede incluir un campo de marca de tiempo, para proporcionar una indicación de cuándo se compiló el informe de AP vecino. Cierta información sobre el área en la que se encuentran los AP vecinos puede incluirse en el informe de AP vecinos 404. La información geográfica puede indicar si el vecino es un punto de acceso local o una red de área local (por ejemplo, un radio de 100 metros) o más amplio. Este valor puede estar incluido en el informe de AP vecino 404 como un radio o campo de cobertura.
En una realización, el informe de AP vecino 404 puede implementarse de al menos tres maneras: 1) el informe de AP vecino 404 puede ser un primer elemento nuevo de ANQP según IEEE 802.11; 2) el informe de AP vecino 404 puede ser un segundo elemento nuevo de ANQP según IEEE 802.11; o 3) el informe de AP vecino 404 puede ser un elemento nuevo según WFA Hotspot. Estas tres implementaciones a modo de ejemplo se describirán a continuación. Realizaciones adicionales pueden incluir diferentes implementaciones.
En un primer ejemplo, el informe de AP vecino 404 puede ser un primer elemento nuevo de ANQP según IEEE 802.11. En una realización, el informe de AP vecino 404 puede incorporarse como el elemento informe de AP vecino según IEEE 802.11 tal como se define en 8.4.2.39. Sin embargo, el informe de AP vecino 404 se proporciona durante la detección de la red antes de la asociación con la red, o en un estado asociado previamente. El formato del informe de AP vecino 404 puede incluir un campo de identificación de información (“Info ID”) que se puede corresponder con el elemento informe de AP vecino 404. El campo de ID de Info puede ser una identificación de un elemento particular dentro de la especificación IEEE 802.11. En una realización, la figura 7 ilustra los valores para la ID de información, incluida la ID de información para el informe de AP vecino 404. Alternativamente, la longitud del elemento informe de AP vecino puede ser variable. La longitud del elemento informe de AP vecino también se puede establecer como su propio elemento o variable. La variación de longitud puede depender de una serie de puntos de acceso vecinos que se incluyen en el informe. El elemento informe de AP vecino puede incluir un campo de “ID de elemento” y un campo de “longitud”. Con una expansión del formato, “ID de información”, “Longitud”, “ID de elemento” y “Longitud” pueden dar como resultado dos octetos de datos redundantes. En consecuencia, en este ejemplo, el formato se puede reducir para una mayor eficiencia, de tal manera que un formato a modo de ejemplo del informe de AP vecino 404 es:
Tabla 4: Formato 1 del informe de AP vecino de ANQP según IEEE 802.11 En un segundo ejemplo, el informe de AP vecino 404 puede ser un primer elemento nuevo de ANQP según IEEE 802.11. En este ejemplo, los subcampos del elemento informe de AP vecino, tal como se muestra y describe en la especificación IEEE 802.11 en § 8.4.2.39 (Borrador P802.11-REVmb/D9.2 de julio de 2011), se pueden utilizar para evitar la duplicación de los campos del encabezado. Tal como se define en la especificación IEEE 802.11, el elemento informe de AP vecino incluye un identificador de información, longitud, identificador de conjunto de servicios básicos (“BSSID”), información de BSSID, clase operativa, número de canal, capa física y subelementos opcionales.
Tabla 5: Formato 2 del informe de AP vecino de ANQP según IEEE 802.11
El BSSID es el identificador del conjunto de servicios básicos (“BSS”) particular que se notifica. Los otros elementos de la Tabla 5 se relacionan con este NBS en particular. El campo de información de BSSID se puede utilizar para determinar los candidatos de transición del conjunto de servicios vecinos.
En una realización, el campo de información BSSID incluye accesibilidad al punto de acceso, seguridad, alcance clave, capacidades, dominio de movilidad y alto rendimiento como sus subcampos definidos en la especificación IEEE 802.11. El campo de accesibilidad indica si el punto de acceso identificado por el BSSID es accesible por el dispositivo o terminal inalámbrico que solicitó el informe de AP vecino. La seguridad puede ser un bit que indica si el punto de acceso identificado por el BSSID soporta el mismo aprovisionamiento de seguridad que utiliza el dispositivo inalámbrico en su asociación actual. En realizaciones alternativas, dado que el informe de AP vecino 404 se transmite antes de conectarse con una red, la seguridad puede ser una identificación más detallada del tipo de seguridad utilizada por el punto de acceso identificado por el BSSID. El alcance clave puede indicar la autenticación y las capacidades pueden referirse a capacidades seleccionadas disponibles con el punto de acceso.
Haciendo referencia a la Tabla 5, la clase operativa puede indicar un conjunto de canales del punto de acceso indicado por el BSSID. La clase operativa combinada con el número de canal especifica la frecuencia del canal y la separación para el punto de acceso indicado por el BSSID. El campo de tipo de capa física (“PHY”) indica el tipo de capa física del punto de acceso indicado por el BSSID. Los subelementos opcionales se describen e ilustran en la Tabla 8-114 de la Especificación IEEE 802.11 en § 8.4.2.39 (Borrador P802.11-REVmb/D9.2 de julio de 2011).
En un tercer ejemplo, el informe de AP vecino 404 puede ser un nuevo elemento según WFA Hotspot. Es posible que se incluya un nuevo elemento en los estándares de comunicaciones inalámbricas WFA Hotspot. WFA Hotspot o Hotspot pueden hacer referencia a las especificaciones de Wi-Fi Alliance Hotspot o Wi-Fi Alliance Hotspot 2.0. El nuevo elemento en el WFA Hotspot para un informe de AP vecino 404 puede incluir un elemento informe de AP vecino tal como se explicó anteriormente en los otros dos ejemplos. El formato del informe de AP vecino 404 se puede ilustrar como en la Tabla 6.
Tabla 6: Formato del informe de AP vecino según WFA Hotspot
Capacidad de punto de acceso
La capacidad de zona con cobertura inalámbrica 406 es otro ejemplo de información de red 120 proporcionada en comunicaciones de detección de red. La información de la capacidad de zona con cobertura inalámbrica 406 puede usarse para informar a un dispositivo inalámbrico sobre ciertos aspectos de las capacidades según WFA Hotspot 2.0 que están soportados por un punto de acceso o zona con cobertura inalámbrica particular. El WFA Hotspot o el Hotspot pueden hacer referencia a las especificaciones del punto de acceso de Wi-Fi Alliance o del punto de acceso de Wi-Fi Alliance 2.0. La especificación Hotspot 2.0 incluye un conjunto de características que pueden o no estar disponibles para ciertos puntos con cobertura inalámbrica. Las características de la especificación Hotspot 2.0 que están disponibles en una zona con cobertura inalámbrica particular se incluyen en la información de capacidad de zona con cobertura inalámbrica 406 que devuelve ese zona con cobertura inalámbrica durante la detección y antes de que un dispositivo se asocie con la zona con cobertura inalámbrica. El cumplimiento de la especificación Hotspot 2.0 y la inclusión de ciertas funciones se pueden usar para determinar si un dispositivo inalámbrico debe asociarse con una red en particular. En consecuencia, la capacidad de zona con cobertura inalámbrica 406 puede comunicarse durante la detección de la red (por ejemplo, con ANQP) antes de asociarse con una red. La capacidad de zona con cobertura inalámbrica 406 puede considerarse como publicidad de una zona con cobertura inalámbrica particular para anunciar qué funciones soporta, lo que puede hacer que sea una red más deseable para asociarse que otras redes que no soportan las mismas funciones.
En particular, los elementos incluidos con la capacidad de zona con cobertura inalámbrica 406 se enumeran a continuación en la Tabla 9, y pueden incluir:
• La capacidad de autenticación inicial segura (también conocida como registro en línea (Online Sign-Up, “OSU”)) puede incluir un sistema en el que un dispositivo móvil que no tiene una relación previa con un proveedor de servicios puede establecer una de manera segura. El usuario puede seleccionar un proveedor de servicios para registrarse, ya sea eligiendo un nombre descriptivo o un icono. Forma parte de la especificación WFA Hotspot 2.0.
• El aprovisionamiento de suscripciones puede incluir los mecanismos de credenciales que se requieren para asociarse con una red junto con los metadatos relacionados. Puede incluir información introducida por el usuario o la presencia de una tarjeta SIM. El aprovisionamiento puede incluir la configuración de un dispositivo e incluir funciones de habilitación y deshabilitación.
• El aprovisionamiento de políticas puede referirse a las políticas que utiliza un dispositivo o una red.
• Alianza abierta para móviles (Open Mobile Alliance “OMA”) / Protocolo de acceso a objetos simple (Simple Object Access Protocol “SOAP”) – Lenguaje de marcado extensible (Extensible Markup Language “XML”) son protocolos para intercambiar información en redes.
• El objeto gestionado puede referirse a los recursos de red que se gestionan. Por ejemplo, los protocolos de aplicación de operación, administración, mantenimiento y aprovisionamiento pueden usarse para gestionar recursos en un entorno de telecomunicaciones.
• La gestión de dispositivos de Alianza abierta para móviles (“OMA”) es un protocolo para la gestión de dispositivos móviles que incluye soporte para aprovisionamiento, configuración, actualizaciones y gestión de fallos.
En una realización, la capacidad de zona con cobertura inalámbrica 406 puede implementarse al menos de dos maneras: 1) la capacidad de zona con cobertura inalámbrica 406 puede ser un nuevo elemento de ANQP según IEEE 802.11; y 2) la capacidad de zona con cobertura inalámbrica 406 puede ser un nuevo elemento según WFA Hotspot. Estas dos implementaciones a modo de ejemplo se describirán a continuación. Realizaciones adicionales pueden incluir diferentes implementaciones.
En un primer ejemplo, la capacidad de zona con cobertura inalámbrica 406 puede ser un nuevo elemento de ANQP según IEEE 802.11. El nuevo elemento puede incluir capacidades que formaban parte de la especificación WFA Hotspot 2.0. La capacidad de zona con cobertura inalámbrica 406 puede incluir una lista de capacidades potenciales, tales como el registro en línea, el aprovisionamiento de suscripciones, el aprovisionamiento de políticas o los protocolos XML, tal como se explicó anteriormente. El campo de identificación de información (“Info ID”) puede ser un identificador utilizado dentro de la especificación de ANQP según IEEE 802.11. En la figura 7 se muestra una tabla que muestra la información de red 120 a modo de ejemplo, incluida la capacidad de zona con cobertura inalámbrica 406 y los ID de información correspondientes. La longitud puede corresponder a la longitud de los subcampos de capacidad de zona con cobertura inalámbrica opcional. En una realización, la longitud puede reflejar el número de subcampos de capacidad de punto de acceso que están presentes.
La Tabla 7 ilustra una realización para el elemento capacidad de zona con cobertura inalámbrica 406:
Tabla 7: Formato de capacidad de zona con cobertura inalámbrica de ANQP según IEEE 802.11 En una implementación, el formato para cada uno de los subcampos de capacidad de zona con cobertura inalámbrica incluye un identificador de capacidad y una versión de capacidad. En otras palabras, cada uno de los campos de capacidad de zona con cobertura inalámbrica de la Tabla 7 incluye un identificador (ID) y la versión de la capacidad. En un ejemplo, el formato de los subcampos de capacidad de zona con cobertura inalámbrica se ilustra en la Tabla 8:
Tabla 8: Formato de subcampo de capacidad de zona con cobertura inalámbrica de ANQP según IEEE 802.11 La identificación de la capacidad de zona con cobertura inalámbrica puede incluir los siguientes identificadores de ejemplo, como en la Tabla 9:
Tabla 9: Identificadores (ID) de capacidad de zona con cobertura inalámbrica En realizaciones alternativas, puede haber capacidades de zona con cobertura inalámbrica adicionales, menos o diferentes que se incluyen como parte de la capacidad de zona con cobertura inalámbrica 406.
La versión de la capacidad de zona con cobertura inalámbrica puede ser un campo de 16 octetos que contiene el valor del número de versión de la capacidad de zona con cobertura inalámbrica , por ejemplo, “1.0.5”. Esto proporciona una indicación de qué versión es compatible con la red. En realizaciones alternativas, el campo de versión de capacidad de zona con cobertura inalámbrica puede no estar presente.
En un segundo ejemplo, la capacidad de zona con cobertura inalámbrica 406 puede ser un nuevo elemento según WFA Hotspot. Es posible que se incluya un nuevo elemento en los estándares de comunicaciones inalámbricas WFA Hotspot. Tal como se describe en el presente documento, WFA Hotspot puede hacer referencia a las especificaciones de Wi-Fi Alliance Hotspot o Wi-Fi Alliance Hotspot 2.0. El nuevo elemento según WFA Hotspot para una capacidad de zona con cobertura inalámbrica 406 puede incluir capacidades de zona con cobertura inalámbrica, tal como se explicó anteriormente. En una realización, el formato de la capacidad de zona con cobertura inalámbrica 406 se ilustra en la Tabla 10:
Tabla 10: Formato de capacidad según WFA Hotspot
Los subcampos de capacidad de zona con cobertura inalámbrica pueden ser similares a los ilustrados en la Tabla 8.
Capacidad del 3GPP
La capacidad 408 del Proyecto de Asociación de Tercera Generación (Third Generation Partnership Project, “3GPP”) es otro ejemplo de información 120 de red proporcionada en comunicaciones de detección de red.3GPP es un grupo de empresas de telecomunicaciones que crearon y mantienen estándares, tal como la especificación del sistema de telefonía móvil de tercera generación. 3GPP puede incluir estándares y especificaciones adicionales que se mantienen, tal como el sistema global para comunicaciones móviles (Global System for Mobile communications, “GSM”) y el Subsistema multimedia IP (IP Multimedia Subsystem, “IMS”).
Ciertos elementos relacionados con las capacidades de 3GPP pueden ser beneficiosos para un dispositivo inalámbrico antes de asociarlo con una red en particular. En particular, la capacidad 408 del 3GPP que se comunica antes de la conexión a la red puede incluir información sobre las capacidades de 3GPP que tiene una red. La capacidad 408 del 3GPP puede ser utilizada por un dispositivo inalámbrico para determinar qué capacidades soporta una red en particular, lo que puede ser útil para seleccionar con qué red asociarse. La capacidad 408 del 3GPP se incluye como parte de la información de red 120 que está disponible desde los puntos de acceso a un dispositivo inalámbrico sin asociarse con la red. Algunas redes pueden no estar conectadas con una red 3GPP, en cuyo caso el punto de acceso puede responder a una solicitud de capacidades de 3GPP con un error o un valor nulo.
Las capacidades de 3GPP a modo de ejemplo incluyen 1) compatibilidad con la función de selección y detección de red de acceso (Access Network Discovery and Selection function, “ANDSF”); 2) compatibilidad con el subsistema multimedia de IP (“IMS”); y/o 3) soporte de red de acceso genérico (Generic Access Network, “GAN”). En otras palabras, la capacidad 408 del 3GPP puede incluir una indicación de si una red es compatible con ANDSF, IMS o GAN en una realización. El soporte de ANDSF puede relacionarse, en general, con si un dispositivo puede descubrir redes de acceso que no sean del 3GPP que puedan usarse para comunicaciones de datos. En un ejemplo, el soporte de ANDSF puede permitir que un dispositivo o terminal inalámbrico detecte un coste para conectarse a una red WLAN compatible con un proveedor de red para móviles o celular (por ejemplo, zonas con cobertura inalámbrica de T-Mobile o AT&T). El soporte de ANDSF puede proporcionar información sobre una red celular a través de la red WLAN. Parte del soporte de IMS puede relacionarse, en general, con si los multimedia se pueden comunicar usando IMS. En un ejemplo, IMS permite transmitir multimedia a través de una red para móviles o celular. El soporte de IMS puede permitir que un usuario cambie entre una red para móviles/celular con una WLAN y mantenga la transmisión multimedia. El soporte de GAN puede relacionarse, en general, con si las aplicaciones móviles de voz, datos e IMS pueden extenderse entre redes.
En una realización, la capacidad 408 del 3GPP puede implementarse al menos de dos maneras: 1) la capacidad 408 del 3GPP puede ser un nuevo elemento de ANQP según IEEE 802.11; o 2) la capacidad 408 del 3GPP puede ser un nuevo elemento según WFA Hotspot. Estas dos implementaciones a modo de ejemplo se describirán a continuación. Realizaciones adicionales pueden incluir diferentes implementaciones.
En un primer ejemplo, la capacidad 408 del 3GPP puede ser un nuevo elemento de ANQP según IEEE 802.11. La capacidad 408 del 3GPP puede incluir una ID de información (por ejemplo, la figura 7) y un campo de longitud. El campo de longitud puede corresponder a una longitud de las entidades de 3GPP que se incluyen. Los campos de entidad de 3GPP pueden corresponder a cada capacidad que se incluye (por ejemplo, soporte para ANDSF, IMS y/o GAN). La capacidad 408 del 3GPP también puede incluir una versión que se refiere a la versión particular de 3GPP a la que se ajusta la capacidad. En una realización, la capacidad 408 del 3GPP se puede formatear como en la Tabla 10:
Tabla 10: Formato de capacidad del 3GPP de ANQP según IEEE 802.11 Cada uno de los campos de entidad del 3GPP puede incluir un subcampo de identificador de entidad así como un campo de versión de entidad del 3GPP como en la Tabla 11:
Tabla 11: Formato de subcampo de entidad del 3GPP de ANQP según IEEE 802.11 La ID de entidad del 3GPP puede incluir un valor para cada entidad del 3GPP que está presente en la red del 3GPP. En una realización, los ID de entidad del 3GPP pueden asignarse como en la Tabla 12:
Tabla 12: ID de entidad del 3GPP de ANQP según IEEE 802.11
La versión de la entidad del 3GPP es un campo de 16 octetos que contiene el valor del número de versión de la entidad del 3GPP, por ejemplo, “Versión 5.6.9”. Esto proporciona una indicación de qué versión es compatible con la red. En realizaciones alternativas, el campo de versión de entidad del 3GPP puede no estar presente.
En un segundo ejemplo, la capacidad 408 del 3GPP puede ser un nuevo elemento según WFA Hotspot. Es posible que se incluya un nuevo elemento en los estándares de comunicaciones inalámbricas WFA Hotspot. Tal como se describe en el presente documento, WFA Hotspot puede hacer referencia a las especificaciones de Wi-Fi Alliance Hotspot o Wi-Fi Alliance Hotspot 2.0. El nuevo elemento según WFA Hotspot para una capacidad 408 del 3GPP puede incluir capacidades de 3GPP tal como se explicó anteriormente. En una realización, el formato de la capacidad 408 del 3GPP se ilustra en la Tabla 13:
Tabla 13: Formato de capacidad del 3GPP según WFA Hotspot
Los subcampos de entidad del 3GPP pueden ser similares a los ilustrados en la Tabla 11.
Capacidad de movilidad
La capacidad de movilidad 410 es otro ejemplo de información de red 120 proporcionada en comunicaciones de detección de red. La capacidad de movilidad 410 puede incluir protocolos de movilidad o entidades que pueden
comunicarse sobre una red antes de asociarse con esa red. La información de capacidad de movilidad 410 puede usarse para informar a un dispositivo inalámbrico sobre ciertos protocolos de movilidad que una red puede usar o no. Si una red se comunica con ciertos protocolos de movilidad, se puede usar durante la detección de la red cuando un dispositivo inalámbrico está seleccionando una red para asociarse. En consecuencia, la capacidad de movilidad 410 puede comunicarse durante la detección de la red (por ejemplo, con ANQP) antes de asociarse con una red.
Ejemplos de la capacidad de movilidad 410 incluyen Columbia, protocolo de Internet para móviles (“IP”), IP celular, IP jerárquica para móviles (Hierarchical Mobile IP, “HMIP”), IP rápido para móviles (Fast Mobile IP, “FMIP”), protocolo de tunelización del servicio general de radio por paquetes (General Packet Radio Service, “GPRS”) (GPRS Tunneling Protocol, “GTP”) y proxy de IP para móviles versión 6 (“PMIPv6”). Columbia puede referirse a un paquete de micromovilidad y si las comunicaciones pueden ocurrir con ese software. El IP para móviles puede ser un protocolo para transferir una conexión entre redes utilizando una dirección de protocolo de Internet (“IP”) anclada/enclavada. Por ejemplo, las llamadas de voz se pueden pasar entre redes utilizando el protocolo IP para móviles. El IP celular se puede utilizar para permitir una movilidad de IP transparente entre diferentes dominios de nodos de servicio de datos en paquetes. La IP jerárquica para móviles (“HMIP”) es una mejora del protocolo de Internet para móviles (“IP móvil”) que puede reducir la cantidad de señalización requerida y mejorar la velocidad de traspaso para las conexiones móviles. IP rápido para móviles (“FMIP”) es un protocolo de movilidad diseñado para mejorar el traspaso entre nodos. GTP es un grupo de protocolos de comunicaciones basados en IP que se utilizan para transportar el Servicio general de radio por paquetes (“GPRS”) dentro de redes móviles o celulares. Proxy Mobile IPv6 (“PMIPv6”) es un protocolo de gestión de la movilidad basado en red estandarizado diseñado para ser independiente de las redes móviles, al mismo tiempo que se adapta a diversas tecnologías de acceso. Los anteriores son simplemente ejemplos de capacidades de movilidad 410 que pueden transmitirse usando ANQP durante la detección de la red. Pueden incluirse capacidades y protocolos de movilidad adicionales con las capacidades de movilidad 140.
En una realización, la capacidad de movilidad 410 puede implementarse al menos de dos maneras: 1) la capacidad de movilidad 410 puede ser un nuevo elemento de ANQP según IEEE 802.11; o 2) la capacidad de movilidad 410 puede ser un nuevo elemento según WFA Hotspot. Estas dos implementaciones a modo de ejemplo se describirán a continuación. Realizaciones adicionales pueden incluir diferentes implementaciones.
En un primer ejemplo, la capacidad de movilidad 410 puede ser un nuevo elemento de ANQP según IEEE 802.11. La capacidad de movilidad 410 puede incluir una ID de información (por ejemplo, la figura 7) y un campo de longitud. El campo de longitud puede corresponder a una longitud o número de los protocolos de movilidad que se incluyen. Los protocolos de movilidad pueden corresponder a cada capacidad que se incluye. En una realización, la capacidad de movilidad 410 se puede formatear como en la Tabla 14:
Tabla 14: Formato de capacidad de movilidad de ANQP según IEEE 802.11 Cada uno de los campos del protocolo de movilidad puede incluir un subcampo de identificador de protocolo, así como un campo de versión del protocolo de movilidad, tal como en la Tabla 15:
Tabla 15: Formato de subcampo de movilidad de ANQP según IEEE 802.11 El ID del protocolo de movilidad puede incluir un valor para cada protocolo de movilidad que sea compatible con la red. En una realización, los ID del protocolo de movilidad se pueden asignar tal como se muestra en la Tabla 16:
Tabla 16: ID del protocolo de movilidad de ANQP según IEEE 802.11 La versión del protocolo de movilidad es un campo de 16 octetos que puede incluir el valor del número de versión del protocolo de movilidad, por ejemplo, “v1.2”. Esto puede proporcionar una indicación de qué versión es compatible con la red. En realizaciones alternativas, el campo de versión del protocolo de movilidad puede no estar presente.
En un segundo ejemplo, la capacidad de movilidad 410 puede ser un nuevo elemento según WFA Hotspot. Es posible que se incluya un nuevo elemento en los estándares de comunicaciones inalámbricas WFA Hotspot. Tal como se describe en el presente documento, WFA Hotspot puede hacer referencia a las especificaciones de Wi-Fi Alliance Hotspot o Wi-Fi Alliance Hotspot 2.0. El nuevo elemento según WFA Hotspot para una capacidad de movilidad 410 puede incluir protocolos de movilidad tal como se explicó anteriormente. En una realización, el formato de la capacidad de movilidad 410 se ilustra en la Tabla 17:
Tabla 17: Formato de protocolo de movilidad según WFA Hotspot
Los subcampos del protocolo de movilidad pueden ser similares a los ilustrados en la Tabla 15.
Identificación del dispositivo
La identificación de dispositivo 412 es otro ejemplo de información de red 120 proporcionada en comunicaciones de detección de red. Un tipo de estación (“STA”) puede identificarse con la identificación de dispositivo 412. STA puede referirse a cualquier lado de una red, incluidos dispositivos inalámbricos, terminales y puntos de acceso. En particular, un terminal de WLAN puede ser informado sobre un tipo de STA o dispositivo inalámbrico del que recibe una respuesta de ANQP. El terminal de WLAN puede utilizar diferentes diferencias de capacidad entre las STA que intentan comunicarse con él. La identificación del dispositivo 412 puede incluir un tipo de dispositivo, y la comunicación del tipo de dispositivo puede determinar la comunicación con ese dispositivo. La identificación del dispositivo 412 puede incluir información de identificación sobre un proveedor de red (por ejemplo, el punto de acceso 104a) así como un dispositivo de usuario final (por ejemplo, el dispositivo inalámbrico 114). En otras palabras, la identificación del dispositivo 412 puede identificar tipos de dispositivos en ambos extremos de la comunicación de la red.
En una realización, la identificación del dispositivo 412 puede implementarse al menos de dos maneras: 1) la identificación del dispositivo 412 puede ser un nuevo elemento de ANQP según IEEE 802.11; o 2) la identificación del dispositivo 412 puede ser un nuevo elemento según WFA Hotspot. Estas dos implementaciones a modo de ejemplo se describirán a continuación. Realizaciones adicionales pueden incluir diferentes implementaciones.
En un primer ejemplo, la identificación del dispositivo 412 puede ser un nuevo elemento de ANQP según IEEE 802.11. La identificación del dispositivo 412 puede incluir una ID de información (por ejemplo, la figura 7) y un campo de longitud. El campo de longitud puede corresponder a una longitud o número de las identificaciones de STA que se incluyen. Las identificaciones de STA pueden corresponder a cada tipo de dispositivo que se identifique. En una realización, la identificación del dispositivo 412 se puede formatear como en la Tabla 18:
Tabla 18: Formato de identificación de dispositivo de ANQP según IEEE 802.11 El subcampo de identificación de STA se puede formatear tal como se muestra en la Tabla 19:
Tabla 19: Formato de subcampo de identificación de dispositivo de ANQP según IEEE 802.11
El subcampo de identificación de STA puede incluir un conjunto de bits (por ejemplo, b0-b15 para un campo de 16 bits) que corresponden a los tipos disponibles de STA. Cada uno de los bits del subcampo de identificación de STA puede corresponder a un dispositivo o STA en particular, tal como se muestra en la Tabla 20:
Tabla 20: Bits de subcampo de identificación de dispositivo de ANQP según IEEE 802.11 El bit de STA no de AP y el bit de STA de AP se refieren a si una STA es un punto de acceso o no. Dado que una STA puede ser un dispositivo/terminal inalámbrico o un punto de acceso, los bits de STA no de AP y de AP identifican si una STA es o no un punto de acceso. Los bits de calidad de servicio (Quality of Service, “QoS”) identifican estaciones o puntos de acceso de QoS. Alto rendimiento (High Throughput, “HT”) y muy alto rendimiento (Very High Throughput, “VHT”) identifican estaciones en función de la velocidad de funcionamiento. La STA de 60 gigahercios (“GHz”) identifica las estaciones que operan en la frecuencia de 60 GHz. La STA de malla identifica las estaciones que pueden operar en un entorno de red de malla. Es posible que un entorno de red no tenga puntos de acceso y terminales finales específicos, ya que todas las STA en la red están conectadas de manera autónoma en toda la red. La STA dependiente identifica una estación que depende de una STA habilitadora para la información de canal y banda, tal como se puede encontrar en la operación de “espacios en blanco”. La STA de habilitación identifica una estación que es capaz de recibir información de canal y banda de fuera de banda (por ejemplo, puede conectarse a una base de datos de canales a través de otro medio).
En un segundo ejemplo, la identificación del dispositivo 412 puede ser un nuevo elemento según WFA Hotspot. Es posible que se incluya un nuevo elemento en los estándares de comunicaciones inalámbricas WFA Hotspot. Tal como se describe en el presente documento, WFA Hotspot puede hacer referencia a las especificaciones de Wi-Fi Alliance Hotspot o Wi-Fi Alliance Hotspot 2.0. El nuevo elemento en el WFA Hotspot para la identificación de dispositivos 412 puede incluir tipos de identificación de estación tal como se explicó anteriormente. En una realización, el formato de la identificación del dispositivo 412 se ilustra en la Tabla 21:
Tabla 21: Formato de identificación del dispositivo según WFA Hotspot Los subcampos de identificación de STA pueden ser similares a los ilustrados en la Tabla 20.
Información de múltiples BSSID
La información 414 de múltiples BSSID es otro ejemplo de información 120 de red proporcionada en comunicaciones de detección de red. Un conjunto de servicios básicos (“BSS”) es un conjunto de todas las estaciones que pueden comunicarse entre sí. Cada BSS tiene un identificador (“ID”) llamado BSSID, que es la dirección de MAC del punto de acceso que da servicio al BSS. Multi-BSSID permite la comunicación de información desde múltiples puntos de acceso o puntos de acceso en un área, que tienen algún tipo de intercomunicación. En particular, la información 414 de múltiples BSSID se puede comunicar usando un solo mensaje de ANQP (ya sea definido en IEEE 802.11, WFA Hotspot 2.0 o en este documento) antes de asociarse con una red y proporcionar detalles sobre múltiples puntos de acceso o zonas con cobertura inalámbrica.
La información 416 de múltiples BSSID puede usarse para identificar una pluralidad de información sobre muchas redes de acceso asociadas con una WLAN particular, no solo a la que está conectada. Los puntos de acceso WLAN típicos pueden estar implementados físicamente como múltiples puntos de acceso lógicos. La solicitud de información de varios BSSID permite enviar otra solicitud de ANQP única (ya sea definida en IEEE 802.11, en WFA Hotspot 2.0 o en este documento) a un punto de acceso. Si ese punto de acceso es uno de múltiples puntos de acceso o zonas con cobertura inalámbrica en un área, que tienen algún tipo de intercomunicación entre ellos, este mensaje puede permitir que toda la información de esos múltiples puntos de acceso se devuelva dentro de la respuesta de múltiples BSSID. En otras palabras, la información sobre múltiples puntos de acceso lógicos se puede recibir utilizando un solo mensaje de múltiples BSSID.
La información 416 de múltiples BSSID puede transmitir una solicitud de ANQP específica desde un terminal inalámbrico (o estación (“STA”)), a través de un único punto de acceso, para determinar información de terminales o STA vecinos. Por ejemplo, puede devolverse una lista de los nombres de las ubicaciones de las STA vecinas. La solicitud de múltiples BSSID puede comprender la ID de información para “múltiples BSSID” (por ejemplo, 278) seguida de la ID de información para “Nombre de la ubicación” (por ejemplo, 258). El mensaje de ANQP Nombre de la ubicación puede ser tal como se define en IEEE 802.11. Esta solicitud de ANQP puede enviarse a un solo punto de acceso y, en lugar de responder directamente con el nombre de la ubicación, el punto de acceso reenvía la solicitud a todas las STA vecinas con las que tiene conexión. Para cada respuesta de sus vecinos, el punto de acceso puede proporcionar un “subcampo de información de múltiples BSSID” dentro de la respuesta final (tal como se describe en la Tabla 23). Este mecanismo también puede aplicarse a puntos de acceso lógicos virtuales alojados en una unidad de punto de acceso físico. Los problemas de seguridad pueden limitar el paso de cierta información de un dominio lógico de STA a otro. Si no se puede determinar la información, se pueden devolver códigos de error adecuados a la STA de origen. En una realización, la información 416 de múltiples BSSID puede implementarse al menos de dos maneras: 1) la información 416 de múltiples BSSID puede ser un nuevo elemento de ANQP según IEEE 802.11; o 2) la información 416 de múltiples BSSID puede ser un nuevo elemento según WFA Hotspot. Estas dos implementaciones a modo de ejemplo se describirán a continuación. Realizaciones adicionales pueden incluir diferentes implementaciones.
En un primer ejemplo, la información 416 de múltiples BSSID puede ser un nuevo elemento de ANQP según IEEE 802.11. La información 416 de múltiples BSSID de ANQP puede incluir información acerca de las STA vecinas en función de un elemento de ANQP (ANQP Element, “AE”) específico. En una realización, el formato de la información 416 de múltiples BSSID se muestra en la Tabla 22:
Tabla 22: Formato de información de múltiples BSSID de ANQP según IEEE 802.11 El campo de identificación de información (“Info ID”) puede ser un identificador utilizado dentro de las definiciones de identificador de información de ANQP según IEEE 802.11. En la figura 7 se muestra una tabla que muestra la información de red 120 a modo de ejemplo y los ID de información correspondientes. El campo de longitud puede ser un campo de 2 octetos que es igual a la longitud de los subcampos de información de BSSID de ANQP opcionales. Una realización de los subcampos de información de BSSID de ANQP se muestra en la Tabla 23:
Tabla 23: Formato de subcampo de información de múltiples BSSID de ANQP según IEEE 802.11
El elemento identificador del conjunto de servicios (Service Set IDentifier, “SSID”) es un identificador de una WLAN particular. El elemento SSID puede incluir una indicación de longitud de campo que establece la longitud del SSID. En un ejemplo, el SSID puede tener hasta 32 caracteres. El elemento identificador del conjunto de servicios básicos (“BSSID”) puede identificar un conjunto de servicios básicos (“BSS”). En un ejemplo, el SSID se puede usar en BSS múltiples o incluso superpuestos. El BSSID puede ser la dirección de control de acceso a medios (“MAC”) del punto de acceso. El campo del elemento de ANQP (“AE”) puede ser un campo de longitud variable que contenga cualquier otro AE. En realizaciones alternativas, se pueden usar elementos de otros protocolos publicitarios.
En un segundo ejemplo, la información 416 de múltiples BSSID puede ser un nuevo elemento según WFA Hotspot. Es posible que se incluya un nuevo elemento en los estándares de comunicaciones inalámbricas WFA Hotspot. Tal como se describe en el presente documento, WFA Hotspot puede hacer referencia a las especificaciones de Wi-Fi Alliance Hotspot o Wi-Fi Alliance Hotspot 2.0. El nuevo elemento en el WFA Hotspot para información 416 de múltiples BSSID puede incluir elementos SSID, BSSID y ANQP tal como se explicó anteriormente. En una realización, el formato de la información de múltiples BSSID 416 se ilustra en la Tabla 24:
Tabla 24: Formato de información de múltiples BSSID según WFA Hotspot En una realización, el formato del subcampo de información de BSSID según WFA Hotspot se muestra en la Tabla 25:
Tabla 25: Formato de subcampo de información de múltiples BSSID según WFA Hotspot El campo del elemento según Hotspot 2.0 (“HE”) es un campo de longitud variable que puede contener cualquier otro elemento según Hotspot 2.0 tal como se define en WFA Hotspot 2.0 o en otras especificaciones de Hotspot. También se pueden usar elementos de otros protocolos publicitarios.
La figura 5 ilustra un terminal inalámbrico 114 tal como se muestra en las figuras 1 y 3. El terminal inalámbrico 114 incluye un procesador 502 que se puede usar para controlar el funcionamiento general del terminal inalámbrico 114. El procesador 502 se puede implementar usando un controlador, un procesador de propósito general, un procesador de señal digital, hardware dedicado o cualquier combinación de los mismos. El procesador 502 puede incluir una unidad de procesamiento central, una unidad de procesamiento de gráficos, un procesador de señales digitales u otro tipo de dispositivo de procesamiento. El procesador 502 puede ser un componente en cualquiera de una variedad de sistemas. Por ejemplo, el procesador 502 puede formar parte de un ordenador personal estándar o una estación de trabajo. El procesador 502 puede ser uno o más procesadores generales, procesadores de señales digitales, circuitos integrados de aplicaciones específicas, matrices de puertas programables en campo, servidores, redes, circuitos digitales, circuitos analógicos, combinaciones de los mismos u otros dispositivos ahora conocidos o que se desarrollen en el futuro, para analizar sintácticamente y procesar datos. El procesador 502 puede funcionar junto con un programa de software, tal como un código generado manualmente (es decir, programado).
El terminal inalámbrico 114 también incluye un generador de mensajes del terminal 504 y un analizador sintáctico de datos del terminal 506. El generador de mensajes del terminal 504 puede generar mensajes de detección de información de red tales como la solicitud de detección 116 y la respuesta de detección 118, para comunicar la información de red 120 de la figura 1. El analizador sintáctico de datos del terminal 506 puede usarse para recuperar información de red de la memoria (por ejemplo, una memoria de acceso aleatorio 510, etc.). Por ejemplo, el analizador sintáctico de datos del terminal 506 puede recuperar información de red 120 que está almacenada en caché en el terminal inalámbrico 114 después de recibirla de una WLAN (por ejemplo, las redes de acceso 106a-c de la figura 1). En la realización ilustrada, el generador de mensajes del terminal 504 y el analizador sintáctico de datos del terminal 506 se muestran separados y conectados al procesador 502. En realizaciones alternativas, el generador de mensajes del terminal 504 y el analizador sintáctico de datos del terminal 506 pueden implementarse en el procesador 502 y/o en un subsistema de comunicación inalámbrica (por ejemplo, un subsistema de comunicación inalámbrica 518). El generador de mensajes del terminal 504 y el analizador sintáctico de datos del terminal 506 pueden implementarse utilizando cualquier combinación de hardware, firmware y/o software. Por ejemplo, se pueden usar uno o más circuitos integrados, componentes semiconductores discretos y/o componentes electrónicos pasivos. Por ejemplo, el generador de mensajes del terminal 504 y el analizador sintáctico de datos del terminal 506, o partes de los mismos, pueden implementarse utilizando uno o más circuitos, procesadores programables, circuitos integrados de aplicación específica, dispositivos lógicos programables, dispositivos lógicos programables de campo, etc.
El generador de mensajes del terminal 504 y el analizador sintáctico de datos del terminal 506, o partes del mismo, pueden implementarse usando instrucciones, código y/u otro software y/o firmware, etc. almacenados en un medio accesible por una máquina y ejecutable, por ejemplo, por un procesador (por ejemplo, el procesador 502). El generador de mensajes del terminal 504 o el analizador sintáctico de datos del terminal 506 pueden almacenarse o incluir un medio de almacenamiento o memoria tangible. Por ejemplo, el generador de mensajes del terminal 504 o el analizador sintáctico de datos del terminal 506 pueden implementarse en software almacenado en una memoria que es ejecutable por el procesador 502. Alternativamente, el generador de mensajes del terminal 504 y/o el analizador sintáctico de datos del terminal 506 pueden implementarse en hardware con funciones de software. La memoria para almacenar software asociado con el generador de mensajes del terminal 504 y/o el analizador sintáctico de datos del terminal 506 puede incluir, entre otros, medios de almacenamiento legibles por un ordenador, tal como varios tipos de medios de almacenamiento volátiles y no volátiles, incluidos memoria de acceso aleatorio, memoria de solo lectura, memoria de solo lectura programable, memoria de solo lectura programable eléctricamente, memoria de solo lectura borrable eléctricamente, memoria flash, cinta o disco magnético, medios ópticos y similares. En una realización, la memoria puede incluir la memoria de acceso aleatorio 510 para el procesador 502, o puede ser un dispositivo de almacenamiento externo o una base de datos para almacenar publicidad y o datos de usuario grabados. Los ejemplos incluyen un disco duro, un disco compacto (Compact Disc, “CD”), un disco de vídeo digital (Digital Video Disc, “DVD”), una tarjeta de memoria, un lápiz de memoria, un disquete, un dispositivo de memoria de bus serie universal (Universal Serial Bus, “USB”) o cualquier otro dispositivo operable para almacenar publicidad o datos de usuario. La memoria es operable para almacenar instrucciones ejecutables por el procesador 502.
El terminal inalámbrico 114 puede incluir una memoria FLASH 508, una memoria de acceso aleatorio 510 y/o una interfaz de memoria expandible 512 acoplada con el procesador 502. La memoria FLASH 508 puede almacenar instrucciones y/o datos legibles por un ordenador. En algunas realizaciones, la memoria FLASH 508 y/o la RAM 510 pueden almacenar la información de red 120 de la figura 1 y las instrucciones para comunicar esa información de red 120. El procesador 502 puede estar acoplado con la memoria (por ejemplo, la memoria FLASH 508 o la RAM 510) para almacenar instrucciones de software ejecutables por el procesador 502. La memoria puede incluir, entre otros, medios de almacenamiento legibles por un ordenador, tales como diversos tipos de medios de almacenamiento volátiles y no volátiles, que incluyen memoria de acceso aleatorio, memoria de solo lectura, memoria de solo lectura programable, memoria de solo lectura programable eléctricamente, memoria de solo lectura borrable eléctricamente, memoria flash, cinta o disco magnético, medios ópticos y similares. Las funciones, actos o tareas ilustradas en las figuras o descritas en el presente documento pueden ser realizadas por el procesador programado 502 ejecutando las instrucciones almacenadas en la memoria. Las funciones, actos o tareas son independientes del tipo particular de conjunto de instrucciones, medios de almacenamiento, procesador o estrategia de procesamiento y pueden ser realizadas por software, hardware, circuitos integrados, firmware, microcódigo y similares, operando solos o en combinación. Asimismo, las estrategias de procesamiento pueden incluir multiprocesamiento, multitarea, procesamiento en paralelo y similares.
El terminal inalámbrico 114 puede incluir una interfaz de hardware de seguridad 514 para recibir una tarjeta SIM de un proveedor de servicios inalámbricos. Se puede usar una tarjeta SIM para comunicaciones de detección de red, incluida la autenticación del terminal inalámbrico 114 para establecer una conexión con una red compatible con la WLAN. El terminal inalámbrico 114 puede estar provisto de una interfaz de E/S de datos externos 516. La interfaz de E/S de datos externos 516 puede ser utilizada por un usuario para transferir información al terminal inalámbrico 114 a través de un medio cableado.
El terminal inalámbrico 114 puede incluir un subsistema de comunicación inalámbrica 518 para permitir comunicaciones inalámbricas con puntos de acceso (por ejemplo, los puntos de acceso 104a-c de la figura 1). Aunque no se muestra, el terminal inalámbrico 114 también puede tener un subsistema de comunicación de largo alcance para recibir mensajes y enviar mensajes a una red celular inalámbrica. En los ejemplos ilustrados descritos en este documento, el subsistema de comunicación inalámbrica 518 se puede configurar según el estándar IEEE® 802.11. En otras implementaciones de ejemplo, el subsistema de comunicación inalámbrica 518 puede implementarse usando una radio de BLUETOOTH®, un dispositivo ZIGBEE® , un dispositivo USB inalámbrico, una radio de banda ultraancha, un dispositivo de comunicaciones de campo cercano (Near Field Communications “NFC”) o un dispositivo de identificación por radiofrecuencia (“RFID”).
El terminal inalámbrico 114 puede incluir una interfaz de usuario para comunicarse con el terminal inalámbrico. La interfaz de usuario puede ser un componente separado o puede incluir un altavoz 520, un micrófono 522, una pantalla 524 y una interfaz de entrada de usuario 526. La pantalla 524 puede ser una pantalla de cristal líquido, un diodo orgánico emisor de luz, una pantalla plana, una pantalla de estado sólido, un tubo de rayos catódicos, un proyector, una impresora u otro dispositivo de visualización actualmente conocido o que se desarrolle en el futuro, para generar información determinada. La interfaz de entrada de usuario 526 puede incluir un teclado alfanumérico y/o un teclado tipo teléfono, un accionador multidireccional o una rueda giratoria con capacidad para presionar botones dinámicos, un panel táctil, etc. La información de detección de red que se comunica con una red antes de la conexión puede comunicarse con o sin cada una de las interfaces de usuario descritas en este documento. El altavoz 520, el micrófono 522, la pantalla 524, la interfaz de entrada de usuario 526 y/o cualquier combinación de los mismos pueden omitirse en realizaciones alternativas. En una realización, el terminal inalámbrico 114 es un dispositivo alimentado por batería e incluye una batería 528 y una interfaz de batería 530.
La figura 6 ilustra un punto de acceso (“AP”) 104a. El punto de acceso que se muestra en la figura 6 es el AP 104a, pero también puede ser ilustrativo de otros puntos de acceso (por ejemplo, los puntos de acceso 104b, 104c). El AP 104a incluye un procesador 602 para realizar operaciones del AP 104a. El procesador 602 puede ser similar al procesador 502 descrito anteriormente.
El AP 104a incluye un generador de mensajes de punto de acceso 604 para generar comunicaciones de información de red y un analizador sintáctico de datos del punto de acceso 606 para recuperar comunicaciones de información de red desde el terminal inalámbrico 114 y/o la red externa A 108a tal como se ilustra en la figura 1. El generador de mensajes del punto de acceso 604 puede ser similar al generador de mensajes del terminal 504 de la figura 5, y el analizador sintáctico de datos de punto del acceso 606 puede ser similar al analizador sintáctico de datos del terminal 506 de la figura 5. Al igual que con el generador de mensajes del terminal 504 y el analizador sintáctico de datos del terminal 506 de la figura 5, el generador de mensajes del punto de acceso 604 y el analizador sintáctico de datos del punto de acceso 606 pueden implementarse en software almacenado en una memoria que es ejecutable por el procesador 602 o pueden implementarse en hardware con funciones de software ejecutadas por el procesador 602. Alternativamente, el generador de mensajes del punto de acceso 604 y el analizador sintáctico de datos de punto del acceso 606 pueden implementarse en un subsistema de comunicación inalámbrica (por ejemplo, un subsistema de comunicación inalámbrica 612) utilizando cualquier combinación de hardware, firmware y/o software, incluidas las instrucciones almacenadas en un medio tangible legible por un ordenador y /o un medio no transitorio legible por un ordenador.
El AP 104a también puede incluir una memoria FLASH 608 y una RAM 610, ambas acopladas al procesador 602. La memoria FLASH 608 y/o la memoria de acceso aleatorio (“RAM”) 610 pueden configurarse para almacenar información de red (por ejemplo, información de red 120 que incluye comunicaciones de detección de la figura 1). La RAM 610 también puede usarse para generar mensajes para la comunicación con el terminal inalámbrico 114 y/o con la red externa A 108a. La RAM 610 también puede almacenar mensajes recibidos comunicados por el terminal inalámbrico 114 y/o la red externa A 108a.
Para comunicarse con terminales inalámbricos tales como el terminal inalámbrico 114, el AP 104a puede incluir un subsistema de comunicación inalámbrica 612, que puede ser similar al subsistema de comunicación inalámbrica 518 del terminal inalámbrico 114 ilustrado en la figura 5. Para comunicarse con una red compatible con la WLAN o con una red externa (por ejemplo, las redes 106a-c, 108a y 108b de la figura 1), el AP 104a puede incluir una interfaz de comunicación de enlace ascendente de red 614.
La figura 7 es una tabla de identificadores de información de ANQP según 802.11. A la información de red 120 descrita anteriormente se le pueden asignar identificadores (“ID”) dentro de las definiciones de ID de información de ANQP según IEEE 802.11 existentes. La figura 7 ilustra una realización de los ID de información que pueden usarse para la información de red 120. En particular, la latencia de la WAN, la capacidad de 3GPP, la capacidad de movilidad, la capacidad de punto de acceso, el informe de vecino, la identificación del dispositivo (STA) y la información de múltiples BSSID son ID de información asignada, ejemplos de la cual se muestran en la figura 7.
La figura 8 es una tabla de definiciones de subtipos de elementos de ANQP según Hotspot. La información de red 120 descrita anteriormente puede ser un valor de subtipo dentro de los elementos de ANQP según Hotspot 2.0 existentes. La figura 8 ilustra una realización de los valores de subtipo que se pueden asignar para la información de red 120. En particular, se asignan valores de subtipo a la latencia de la WAN, capacidad de 3GPP, capacidad de movilidad, capacidad de punto de acceso, informe de vecino, identificación de dispositivo (STA) e información de múltiples BSSID, ejemplos de los cuales se muestran en la figura 8.
La figura 9 ilustra las comunicaciones de red. El terminal inalámbrico 114 solicita 902 información de red 120 desde el punto de acceso 104. Tal como se explicó, la información de red 120 puede incluir cualquiera de los elementos o características explicados con respecto a la figura 4. El punto de acceso 104 responde 904 a la solicitud con la información de red solicitada 120. Las comunicaciones durante la detección de la red (solicitud 902 y respuesta 904) están por encima de la línea de detección 906, y las comunicaciones después de la detección de la red se muestran por debajo de la línea de detección 906. En otras palabras, la solicitud y la respuesta de la información de la red 120 ocurren durante la detección de la red. Por debajo de la línea de detección 906, el terminal inalámbrico analiza las redes y selecciona 908 una red o punto de acceso para asociar con 910. Las comunicaciones por debajo de la línea de detección 906 son comunicaciones posteriores a la detección al conectarse o asociarse con una red. La detección de redes puede referirse a las comunicaciones o mensajes que ocurren antes de que la red se conecte o se asocie. En una realización, las comunicaciones de detección pueden estar según el protocolo de consulta de red de acceso (“ANQP”), que establece comunicaciones de detección en la WLAN. Cualquiera de la información de red 120 que se describe con respecto a la figura 4 puede ser comunicada durante la detección de la red. En realizaciones alternativas, la solicitud puede originarse en el punto de acceso 104 y la respuesta puede originarse en el terminal inalámbrico 114. Por ejemplo, para la identificación del dispositivo 412, el punto de acceso 104 puede solicitar la identificación del terminal inalámbrico 114.
El sistema y el proceso descritos pueden estar codificados en un medio portador de señales, un medio legible por un ordenador, tal como una memoria, programado dentro de un dispositivo como uno o más circuitos integrados y uno o más procesadores, o procesados por un controlador o un ordenador. Si los métodos se realizan mediante software, el
software puede residir en una memoria residente o interconectada con un dispositivo de almacenamiento, sincronizador, una interfaz de comunicación o una memoria no volátil o volátil en comunicación con un transmisor. Un circuito o dispositivo electrónico diseñado para enviar datos a otra ubicación. La memoria puede incluir una lista ordenada de instrucciones ejecutables para implementar funciones lógicas. Una función lógica o cualquier elemento del sistema descrito puede implementarse a través de un circuito óptico, un circuito digital, un código fuente, un circuito analógico, una fuente analógica como una señal analógica eléctrica, de audio o de vídeo o una combinación. El software puede estar incorporado en cualquier medio legible por un ordenador o portador de señales, para ser utilizado por, o en conexión con, un sistema, aparato o dispositivo de instrucción ejecutable. Dicho sistema puede incluir un sistema basado en un ordenador, un sistema que contiene un procesador u otro sistema que puede obtener instrucciones de manera selectiva de un sistema, aparato o dispositivo ejecutable mediante instrucciones que también puede ejecutar instrucciones.
Un “medio legible por un ordenador”, “medio legible por una máquina”, medio de “señales propagadas” y/o “medio portador de señales” puede comprender cualquier dispositivo que incluya, almacene, comunique, propague o transporte software para uso de o en conexión con un sistema, aparato o dispositivo ejecutable de instrucciones. El medio legible por una máquina puede ser selectivamente, pero sin estar limitado a, un sistema, aparato, dispositivo o medio de propagación electrónico, magnético, óptico, electromagnético, infrarrojo o semiconductor. Una lista no exhaustiva de ejemplos de un medio legible por una máquina incluiría: una conexión eléctrica “electrónica” que tenga uno o más cables, un disco magnético u óptico portátil, una memoria volátil, tal como una memoria de acceso aleatorio “RAM”, un dispositivo de solo lectura, una memoria “ROM”, una memoria de solo lectura programable borrable (memoria EPROM o Flash), o una fibra óptica. Un medio legible por una máquina también puede incluir un medio tangible en el que está impreso el software, ya que el software puede estar almacenado electrónicamente como una imagen o en otro formato (por ejemplo, a través de un escaneo óptico), a continuación, ser compilado y/o interpretado o procesado de otro modo. El medio procesado puede entonces ser almacenado en un ordenador y/o memoria de máquina.
En una realización alternativa, pueden construirse implementaciones de hardware dedicadas, tales como circuitos integrados específicos de la aplicación, matrices lógicas programables y otros dispositivos de hardware, para implementar uno o más de los métodos descritos en el presente documento. Las aplicaciones que pueden incluir los aparatos y sistemas de diversas realizaciones pueden incluir ampliamente una variedad de sistemas electrónicos e informáticos. Una o más realizaciones descritas en este documento pueden implementar funciones usando dos o más módulos o dispositivos de hardware interconectados específicos con señales de datos y control relacionadas que pueden comunicarse entre y a través de los módulos, o como partes de un circuito integrado específico de la aplicación. En consecuencia, el presente sistema abarca implementaciones de software, firmware y hardware.
Las ilustraciones de las realizaciones descritas en este documento pretenden proporcionar una comprensión general de la estructura de las diversas realizaciones. Las ilustraciones no pretenden servir como una descripción completa de todos los elementos y características de los aparatos y sistemas que utilizan las estructuras o métodos descritos en este documento. Muchas otras realizaciones pueden ser evidentes para los expertos en la materia tras la revisión de la invención. Otras realizaciones pueden ser utilizadas y derivadas de la invención, de tal manera que se pueden realizar sustituciones y cambios estructurales y lógicos sin apartarse del alcance de las reivindicaciones adjuntas.
Adicionalmente, las ilustraciones son meramente representativas y pueden no estar dibujadas a escala. Ciertas proporciones dentro de las ilustraciones pueden estar exageradas, mientras que otras proporciones pueden estar minimizadas. En consecuencia, la descripción y las figuras deben ser consideradas como ilustrativas y no restrictivas.
Claims (10)
1. Un método para comunicarse en una red de área local inalámbrica, WLAN, que comprende:
transmitir, desde un dispositivo inalámbrico (114) a un punto de acceso, AP, (104a) una solicitud del protocolo de consulta de red de acceso, ANQP, para un elemento capacidades (408) del proyecto de asociación de tercera generación, 3GPP, antes de que el dispositivo inalámbrico (114) se asocie con el AP (104a); y
recibir, en el dispositivo inalámbrico (114) antes de que el dispositivo inalámbrico (114) se asocie con el AP (104a), una respuesta de ANQP desde el AP (104a), donde la respuesta de ANQP incluye el elemento capacidades (408) del 3GPP, donde el elemento capacidades (408) del 3GPP incluye uno o más campos de entidad del 3GPP, indicando cada campo de entidad del 3GPP si la WLAN soporta una capacidad del 3GPP correspondiente, y donde el elemento capacidades (408) del 3GPP se define como un elemento según Alianza Wi-Fi.
2. El método de la reivindicación 1, en el que el elemento capacidades (408) del 3GPP es uno de: soporte para función de detección y selección de red de acceso, ANDSF, soporte para subsistema multimedia de IP, IMS, y soporte para red de acceso genérico, GAN.
3. El método de la reivindicación 1, en el que el elemento capacidades (408) del 3GPP se transmite utilizando un servicio de publicidad genérico, GAS, en el que el GAS opcionalmente proporciona soporte para una operación de selección de red del dispositivo inalámbrico (114).
4. El método de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, en el que la solicitud de ANQP solicita, además, un elemento capacidad de movilidad (410), y la respuesta de ANQP incluye, además, el elemento capacidad de movilidad (410).
5. El método de la reivindicación 4, en el que el elemento capacidad de movilidad (410) incluye uno o más de:
Paquete de micromovilidad de IP de Columbia, CIMS;
protocolo de internet móvil, IP;
IP celular;
IP jerárquica para móviles, HMIP;
IP rápida para móviles, FMIP;
servicio general de radio por paquetes, GPRS,
protocolo de tunelización, GTP; o
proxy de IP para móviles versión 6, PMIPv6.
6. Un dispositivo inalámbrico (114) para comunicarse en una red de área local inalámbrica, WLAN, que comprende: un procesador interconectado con una memoria, estando el procesador configurado para llevar a cabo el método de cualquier reivindicación precedente.
7. Un punto de acceso, AP, (104a) asociado con una red de área local inalámbrica, WLAN, que comprende: un procesador interconectado con una memoria, estando el procesador configurado para:
recibir, desde un dispositivo inalámbrico (114), una solicitud de protocolo de consulta de red de acceso, ANQP, para un elemento capacidades (408) del proyecto de asociación de tercera generación, 3GPP, antes de que el dispositivo inalámbrico (114) se asocie con el AP (104a); y
transmitir al dispositivo inalámbrico (114) antes de que el dispositivo inalámbrico (114) se asocie con el AP (104a), una respuesta de ANQP, en donde la respuesta de ANQP incluye el elemento capacidades (408) del 3GPP, donde el elemento capacidades (408) del 3GPP incluye uno o más campos de entidad del 3GPP, indicando cada campo de entidad del 3GPP si la WLAN soporta una capacidad del 3GPP correspondiente, y en donde el elemento capacidades del 3GPP se define como un elemento según Alianza Wi-Fi.
8. El AP (104a) de la reivindicación 7, en el que el elemento capacidades (408) del 3GPP se transmite utilizando un servicio de publicidad genérico, GAS, en donde el GAS opcionalmente proporciona soporte para una operación de selección de red del dispositivo inalámbrico (114).
9. El AP (104a) de las reivindicaciones 7 a 8, en el que la solicitud de ANQP solicita, además, un elemento capacidad de movilidad (410), y la respuesta de ANQP incluye, además, el elemento capacidad de movilidad (410).
10. El AP (104a) de la reivindicación 9, en el que el elemento capacidad de movilidad incluye uno o más de:
Paquete de micromovilidad de IP de Columbia, CIMS;
protocolo de internet para móviles, IP;
IP celular;
IP jerárquica para móviles, HMIP;
IP rápida para móviles, FMIP;
servicio general de radio por paquetes, GPRS,
protocolo de tunelización, GTP; o
proxy de IP para móviles versión 6, PMIPv6.
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