WO2014135013A1 - 一种成簇方法及装置 - Google Patents

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WO2014135013A1
WO2014135013A1 PCT/CN2014/072479 CN2014072479W WO2014135013A1 WO 2014135013 A1 WO2014135013 A1 WO 2014135013A1 CN 2014072479 W CN2014072479 W CN 2014072479W WO 2014135013 A1 WO2014135013 A1 WO 2014135013A1
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beacon
cluster
vbi
synchronization
bandwidth channel
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PCT/CN2014/072479
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李德建
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Huawei Technologies Co Ltd
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Huawei Technologies Co Ltd
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    • H04W16/02—Resource partitioning among network components, e.g. reuse partitioning
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    • H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
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    • H04L5/001—Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A) or DMT the frequencies being arranged in component carriers
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    • H04J11/00—Orthogonal multiplex systems, e.g. using WALSH codes
    • H04J11/0023—Interference mitigation or co-ordination
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    • H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00—Modulated-carrier systems
    • H04L27/0006—Assessment of spectral gaps suitable for allocating digitally modulated signals, e.g. for carrier allocation in cognitive radio
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    • H04W72/00—Local resource management
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    • H04W72/044—Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0446—Resources in time domain, e.g. slots or frames

Definitions

  • the present application claims the priority of the Chinese Patent Application No. 201310070005.7, entitled “Crafting Method and Apparatus”, filed on March 6, 2013, the entire contents of which is incorporated herein by reference. .
  • the present invention relates to the field of communications technologies, and in particular, to a clustering method and apparatus. Background technique
  • 60 GHz wireless communication belongs to the field of millimeter wave communication. It has the advantages of large channel capacity, high transmission power, good directionality, and strong international versatility, so it has a good prospect of wireless application.
  • IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers
  • 802. Had 802.11aj
  • ECMA European Computer Manufacturers Association
  • CWPAN China Wireless Personal Area Network
  • FIG. 1 is a schematic diagram of channel division for IEEE 802.11ad and CWPAN PG4. Among them, the channel division used by IEEE 802.
  • the two channels of 2.16 GHz bandwidth correspond to channels 2 ⁇ 3 in IEEE 802.11ad, and the channels of four 1.08 GHz bandwidths are channels 5-8 shown in FIG.
  • channel 5 or 6 and channel 2 channel 7 or 8 and channel 3 are mutually different strong interference channels, although the channels are different.
  • CWPAN PG4 When the channel division scheme of the 60 GHz band proposed by CWPAN PG4 is adopted, a plurality of trunk 4 channels will be caused. For example, for channel 2, in addition to the full bandwidth channel, that is, the large bandwidth channel interference caused by channel 3, there are two interferences caused by the small bandwidth subchannels 5 and 6 overlapping with channel 2.
  • channel 2 is the same frequency and large bandwidth channel of channel 5 or 6, channel 3 It is the same-frequency large-bandwidth channel of channel 7 or 8, so channel 2 or 3 can be simply referred to as a large-bandwidth channel, and channels 5, 6, 7, 8 are simply referred to as small-bandwidth channels.
  • the beamforming used in IEEE 802.1 lad has inherent interference suppression due to the narrow beam, the interference problem is still common in office-intensive office environments, and the same-channel channel interference of adjacent stations will still be Very serious.
  • IEEE 802.11ad a clustering method between a Personal Basic Service Set Control Point (PCP) or an Access Point (AP) is proposed to solve the basic service set (Basic Service). Interference problem between Set, referred to as BSS.
  • PCP Personal Basic Service Set Control Point
  • AP Access Point
  • PCPs with non-central clustering capabilities and running on the same channel can form non-central clusters.
  • the PCP in the cluster can receive Directional Multi-Gigabit Beacons (DMG Beacons) and/or advertisement frames in the 60 GHz technology with scheduling information sent by other PCPs, so as not to overlap.
  • DMG Beacons Directional Multi-Gigabit Beacons
  • advertisement frames in the 60 GHz technology with scheduling information sent by other PCPs, so as not to overlap.
  • the above-mentioned scheduling communication reduces interference, but is limited to clustering between equal bandwidth and co-channel PCP. When there are a large number of PCPs with different bandwidths and different channels, the interference is large and the coexistence cannot be achieved.
  • the Institute for Infocomm Research (I2R) in Singapore proposed a network coexistence scheme supporting dynamic bandwidth control, on a large bandwidth channel through a small bandwidth PCP.
  • the beacon frame is periodically transmitted to enable the IEEE 802. Had device to detect the network beacon of the BSS operating on the small bandwidth channel in the Chinese 60 GHz band.
  • the beacon frames described herein and below refer to the DMG Beacon.
  • the second PCP that is, the device that wants to become the second PCP joins the BSS of the first PCP and becomes a member of the first PCP, the quasi-second PCP sends a request to the first PCP to share the large bandwidth channel L2.
  • the first PCP agrees to split L2, and the first PCP notifies the time and frequency at which the second PCP sends the beacon frame on L2.
  • the first PCP sends a beacon frame on the channel L2 of the first notification period (NP), and the second PCP transmits the beacon frame on the second NP period channel L2.
  • the second PCP 2 completes synchronization with the first PCP by receiving a timestamp within the beacon frame of the first PCP.
  • a guard interval (Guaranteed Interval, GI for short) is added, and the first PCP and the quasi-second PCP are respectively in the GI.
  • GI Guard Interval
  • VBI Variable Beacon Interval
  • a VBI may contain a plurality of first SBBIs and a second SBBI.
  • the first first SBBI and the second SBBI included in the VBI, the first PCP and the quasi-second PCP generate a common silent period QP, and repeat steps within the QP 3 and step 4, wherein QP comprises GI, NP1 and NP2.
  • the first PCP and the quasi-second PCP respectively running on the small bandwidth channels S5, S6 become synchronized paired PCPs.
  • the small bandwidth channels S5 ⁇ S8 are used, coexistence with the IEEE 802.11ad device can be achieved by transmitting a common beacon identifiable by the IEEE 802.11ad device on the large bandwidth channel L2 or L3.
  • the coexistence scheme of the prior art 2 can only solve the problem that the small-bandwidth PCP (Small Band PCP, SB-PCP) is detected by the large-bandwidth PCP (Large Band PCP, LB-PCP), but is synchronized.
  • the paired SB-PCP joins the co-channel small bandwidth cluster, the VBI will overlap with the data transmission period in SBBI, thus causing conflicts between VBI and SBBI; and the synchronous paired SB-PCP is not easy to detect large bandwidth clusters.
  • the beacon frame that is, the cluster synchronization information and control information of the LB-PCP are not easily detected, and thus cannot be clustered on the large bandwidth channel. Summary of the invention
  • a technical problem to be solved by embodiments of the present invention is to provide a clustering method and apparatus. Multiple devices with different bandwidths and different channels can be clustered to reduce interference and achieve coexistence.
  • the first aspect of the embodiments of the present invention provides a clustering method, which may include:
  • the first device receives a beacon frame including non-central cluster information on the target small bandwidth channel, extracts cluster synchronization information and control information of the synchronization device in the beacon frame, and monitors the beacon SP during the beacon scheduling service period.
  • a beacon frame including non-central cluster information on the target small bandwidth channel, extracts cluster synchronization information and control information of the synchronization device in the beacon frame, and monitors the beacon SP during the beacon scheduling service period.
  • the first device detects an empty Beacon SP, changing the first variable beacon interval VBI to the second VBI to start the first small bandwidth beacon transmission period after the second VBI ends Aligning the beginning of the empty Beacon SP; Determining whether the quotient of the second VBI and the beacon interval S-BI of the synchronization device in the target small bandwidth cluster is an integer; if it is an integer, adjusting the corresponding first small bandwidth beacon interval SBBI is equal to the S-BI, and Notifying the second device to cause the second device to adjust the corresponding second SBBI such that the quotient of the second VBI and the second SBBI is an integer; if not an integer, the value of the second VBI is Changing to the third VBI such that the quotient of the third VBI and the S-BI is an integer, adjusting the corresponding first SBBI to be equal to the S-BI, and notifying the second device to make the second device Adjusting the corresponding second SBBI such that the quotient of the third VBI and the second SBBI is an integer;
  • the first device and the second device are synchronous paired devices, and the beacon frame is a directional multi-gigabit beacon frame in 60 GHz technology.
  • changing the first variable beacon interval VBI to the second VBI may be completed by the first device in negotiation with the second device within the notification period NP;
  • the NP includes a first NP and a second NP, the first NP is used by the first device to send a beacon frame on a large bandwidth channel, and the second device receives a beacon frame on a large bandwidth channel.
  • the second NP is for the second device to transmit a beacon frame on a large bandwidth channel and the first device to receive a beacon frame on a large bandwidth channel.
  • a second possible implementation if not an integer, changing the value of the second VBI to the third VBI to cause the third VBI to
  • the quotient of the S-BI is an integer, which can be negotiated by the first device with the second device within the first silent period QP after the end of the second VBI;
  • the QP includes the NP and a guard interval GI when the channel is switched.
  • the cluster synchronization information and control information of the synchronization device may include: S-BI information, Beacon SP length information, cluster name information.
  • a second aspect of the embodiments of the present invention provides a clustering method, which may include:
  • the first device sends the beacon frame including the cluster probe information unit IE to the synchronization device and the second device on the target large bandwidth channel
  • the cluster detection IE includes: indicating the first device, the second device, and the synchronization device Reserved time slot information; Adding a time slot in the notification period NP of the next variable beacon interval VBI, and listening to the extended cluster report IE returned by the synchronization device by using the time slot, wherein the extended cluster report IE includes: the synchronization device Cluster synchronization information and control information, the NP includes a first NP and a second NP, the first NP is used by the first device to send a beacon frame on a large bandwidth channel and the second device is in a large bandwidth Receiving a beacon frame on the channel; the second NP is used by the second device to send a beacon frame on a large bandwidth channel and the first device receives a beacon frame on a large bandwidth channel;
  • cluster synchronization information and control information of the synchronization device are extracted, and the target large bandwidth channel is monitored by the Beacon SP during the beacon scheduling service period. Listen to whether the Beacon SP is occupied by other cluster members;
  • the beacon frame is sent on the empty Beacon SP and the target large bandwidth channel, the corresponding cluster control domain is set, and the target large bandwidth cluster is added as a cluster member, and
  • the cluster synchronization information of the synchronization device, the sequence number of the empty Beacon SP is included in the cluster handover advertisement IE, and is sent to the second device by the beacon frame in the next first NP to indicate the second device monitoring station.
  • the target large bandwidth channel is added to the target large bandwidth cluster when an empty Beacon SP is detected;
  • the first device and the second device are synchronous paired devices, and the beacon frame is a directional multi-gigabit beacon frame in 60 GHz technology.
  • the sending, by the first device, the beacon frame including the cluster detection IE to the synchronization device on the target large bandwidth channel may include:
  • the first device directly sends a beacon frame including a cluster detection IE on the target large bandwidth channel, so that a member of the basic service set of the synchronization device receives the beacon frame and reports it to the synchronization device.
  • the device that first issues the cluster switching advertisement IE in the NP preferentially joins the empty Beacon SP, and the other device continues.
  • the target large bandwidth channel is monitored for additional empty Beacon SPs.
  • the number of reserved time slots of the first device is at least one, and the reserved location is in the first device and the second The data transmission period of the device.
  • a third aspect of the embodiments of the present invention provides a clustering device, which may include:
  • a monitoring and listening module configured to receive a beacon frame including non-central cluster information on a target small bandwidth channel, extract cluster synchronization information and control information of the synchronization device in the beacon frame, and perform Beacon in a beacon scheduling service period
  • the SP monitors the target small bandwidth channel to listen to whether the Beacon SP is occupied by other cluster members;
  • the interval adjustment module is configured to: if the first device detects an empty Beacon SP, change the first variable beacon interval VBI to the second VBI to make the first small bandwidth message after the second VBI ends The beginning of the target transmission period is aligned with the beginning of the empty Beacon SP;
  • a determining module configured to determine whether a quotient of the beacon interval S-BI of the synchronization device in the second VBI and the target small bandwidth cluster is an integer; if it is an integer, instructing the interval adjustment module to adjust the corresponding first small bandwidth message
  • the standard interval SBBI is equal to the S-BI, and the second device is notified to cause the second device to adjust the corresponding second SBBI such that the quotient of the second VBI and the second SBBI is an integer
  • An integer instructing the interval adjustment module to change the value of the second VBI to a third VBI such that the quotient of the third VBI and the S-BI is an integer, instructing the interval adjustment module to adjust the corresponding An SBBI is equal to the S-BI, and notifying the second device to cause the second device to adjust the corresponding second SBBI such that the quotient of the third VBI and the second SBBI is an integer;
  • a clustering module configured to send a beacon frame on the empty Beacon SP and the target small bandwidth channel, set a corresponding cluster control domain, and join the target small bandwidth cluster as a cluster member;
  • the first device and the second device are synchronous paired devices, and the beacon frame is a directional multi-gigabit beacon frame in 60 GHz technology.
  • the interval adjustment module changes the first variable beacon interval VBI to a second VBI, and the interval adjustment module may negotiate with the second device to complete in the notification period NP;
  • the NP includes a first NP and a second NP, where the first NP is used by the first device to send a beacon frame on a large bandwidth channel and the second device receives a message on a large bandwidth channel. a second NP for the second device to send a beacon frame on the large bandwidth channel and the first device A beacon frame is received on a large bandwidth channel.
  • a second possible implementation manner if not an integer, instructing the interval adjustment module to change the value of the second VBI to a third VBI to enable The quotient of the third VBI and the S-BI is an integer, and the determining module may instruct the interval adjusting module to complete negotiation with the second device in the first silent period QP after the ending of the second VBI;
  • the QP includes the NP and a guard interval GI when the channel is switched.
  • the cluster synchronization information and the control information of the synchronization device may include: S-BI information, Beacon SP length information, cluster name information.
  • a fourth aspect of the embodiments of the present invention provides a clustering device, which may include:
  • the information sending module is configured to send the beacon frame including the cluster probe information unit IE to the synchronization device and the second device on the target large bandwidth channel, where the cluster detection IE includes: indicating the first device, the second device And the information of the reserved time slot of the synchronization device;
  • a time slot reservation module configured to add a time slot in the notification period NP of the next variable beacon interval VBI, and listen to the extended cluster report IE returned by the synchronization device by using the time slot, where the extended cluster
  • the report IE includes: cluster synchronization information and control information of the synchronization device, the NP includes a first NP and a second NP, where the first NP is used by the first device to send a beacon frame on a large bandwidth channel and The second device receives a beacon frame on a large bandwidth channel; the second NP is used by the second device to send a beacon frame on a large bandwidth channel and the first device receives a beacon frame on a large bandwidth channel; a monitoring and listening module, configured to: if the extended cluster report IE returned by the synchronization device is detected through the time slot, extract cluster synchronization information and control information of the synchronization device, and the beacon SP monitoring station during the beacon scheduling service period Determining a target large bandwidth channel to listen to whether the Beacon SP is occupied by
  • the clustering module is configured to: if the monitoring and listening module detects an empty Beacon SP, send a beacon frame in the empty Beacon SP, set a corresponding cluster control domain, and join the target large bandwidth as a cluster member. a cluster, and the cluster synchronization information of the synchronization device, the sequence number of the empty Beacon SP is included in the cluster switching advertisement IE, and sent to the second device by the beacon frame in the next first NP to indicate the The second device monitors the target large bandwidth channel, when an empty Beacon SP is detected Adding the target large bandwidth cluster;
  • the first device and the second device are synchronous pair devices, and the beacon frame is
  • the sending, by the information sending module, the beacon frame including the cluster detection IE to the synchronization device on the target large bandwidth channel may include:
  • the information sending module directly sends a beacon frame including the cluster detection IE on the target large bandwidth channel, so that the member in the basic service set of the synchronization device receives the beacon frame and reports it to the synchronization device.
  • the device that first issues the cluster switch advertisement IE in the NP preferentially joins the empty Beacon SP, and A device continues to monitor the target large bandwidth channel for additional empty Beacon SPs
  • a second possible implementation manner of the fourth aspect in a third possible implementation manner, the number of reserved time slots of the time slot reservation module is at least one, and the reserved location is in the first device and the The data transmission period of the second device.
  • the interval VBI for transmitting the beacon frame on the large bandwidth channel and the interval SBBI for transmitting the beacon frame on the small bandwidth channel no longer collide, so that the first PCP can be implemented at the first PCP While the target small bandwidth channel is clustered, the synchronization relationship between the first PCP and the second PCP on the large bandwidth channel is retained, and the first PCP can still be detected by the large bandwidth device;
  • the PCP sends a beacon frame containing the cluster detection IE on the large bandwidth channel under the condition that the beacon frame is transmitted on the large bandwidth channel, and gives the response time of the synchronous PCP cluster about the synchronization information and the control information in the cluster detection IE, and solves the problem.
  • Synchronous paired PCPs are not easy to detect the synchronization information and control information of the target large bandwidth cluster, so that the synchronized paired PCPs can uniformly join the target large bandwidth cluster. Further realize different The beneficial effect of reducing interference between bandwidth and PCP of different channels.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of channel division for IEEE 802.11ad and CWPAN in the prior art
  • FIG. 2 is a schematic flowchart of a clustering method according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 3 is a schematic flow chart of another clustering method according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a schematic diagram showing the composition of a clustering device according to an embodiment of the present invention.
  • Fig. 5 is a schematic view showing the composition of another clustering device according to an embodiment of the present invention. detailed description
  • the clustered device may be a PCP or an AP, and the Personal Basic Service Set (PBSS) established by the PCP and the basic service set established by the AP are collectively referred to as BSS.
  • PBSS Personal Basic Service Set
  • the following embodiments are all described in clusters of PCPs, wherein the beacon frames refer to directional multi-gigabit beacon frames DMG Beacon in 60 GHz technology.
  • FIG. 2 is a schematic flowchart of a clustering method according to an embodiment of the present invention.
  • the method includes the following steps:
  • the first personal basic service set controller PCP receives a beacon frame including non-central cluster information on a target small bandwidth channel, and extracts cluster synchronization information and control information of the synchronous PCP in the beacon frame, and The beacon SP monitors the target small bandwidth channel to listen to whether the Beacon SP is occupied by other cluster members.
  • the cluster synchronization information and the control information of the synchronous PCP include: S-BI information, Beacon SP length information, cluster name information.
  • S-BI information is BI information of the synchronous PCP.
  • the value of the first VBI need not be changed, or the second The VBI is equal to the first VBI.
  • Changing the first variable beacon interval VBI to the second VBI is completed by the first PCP in consultation with the second PCP within the total notification period NP;
  • the NP includes a first NP and a second NP, the first NP is used by the first device to send a beacon frame on a large bandwidth channel, and the second device receives a beacon frame on a large bandwidth channel.
  • the second NP is for the second device to transmit a beacon frame on a large bandwidth channel and the first device to receive a beacon frame on a large bandwidth channel.
  • the empty Beacon SP needs to meet the following requirements: after the first PCP receives the beacon frame, continuously monitor the target small bandwidth channel in the Beacon SP, if not received in the subsequent S-BI time The beacon frame is said to be empty.
  • step S203 Determine whether the quotient of the beacon interval S-BI of the synchronous PCP in the second VBI and the target small bandwidth cluster is an integer; if yes, execute step S204, otherwise perform step S205.
  • S204 Adjust a corresponding first small bandwidth beacon interval SBBI equal to the S-BI, and notify the second PCP to adjust the second PCP to adjust the corresponding second SBBI, so that the second VBI is related to the second
  • the quotient of the second SBBI is an integer.
  • the second PCP is configured to cause the second PCP to adjust the corresponding second SBBI such that the quotient of the third VBI and the second SBBI is an integer.
  • the value of the second VBI is changed to a third VBI such that the quotient of the third VBI and the S-BI is an integer, and the first PCP is in the second Negotiation with the second PCP is completed within the first silent period QP after the end of the VBI;
  • the QP includes the NP and a guard interval GI when the channel is switched.
  • S206 Send a beacon frame on the empty Beacon SP and the target small bandwidth channel, set a corresponding cluster control domain, and join the target small bandwidth cluster as a cluster member.
  • the first PCP needs to set its own BI information, length information of the Beacon SP, cluster name information, and the like as corresponding items of the synchronous PCP. If no empty Beacon SP is found, the target cannot be added. Bandwidth cluster.
  • the first PCP and the second PCP are synchronous pair controllers, and the beacon frame is a directional multi-gigabit beacon frame in 60 GHz technology.
  • the beacon frame is a directional multi-gigabit beacon frame in 60 GHz technology.
  • a process of joining one of the synchronized paired PCPs to the target small bandwidth cluster is described.
  • the interval VBI of transmitting the beacon frame on the large bandwidth channel is small and the bandwidth is small.
  • the interval SBBI of transmitting beacon frames on the channel no longer conflicts, so that the first PCP and the second PCP on the large bandwidth channel can be reserved while the first PCP is clustered on the target small bandwidth channel. Synchronously paired, the first PCP can still be detected by a large bandwidth device.
  • FIG. 3 it is a schematic flowchart of another clustering method according to an embodiment of the present invention.
  • the method includes the following steps:
  • the first personal basic service set controller PCP sends the beacon frame including the cluster probe information unit IE to the synchronous PCP and the second PCP on the target large bandwidth channel.
  • the cluster detection IE includes: information indicating the first PCP, the second PCP, and the synchronized PCP reserved time slot. Specifically, the time slot reserved by the synchronous PCP may be used to send an extended cluster report IE; the time slot reserved by the first PCP and the second PCP may be used to receive an extended cluster report IE sent by the synchronous PCP.
  • the reserved time slots can be used to block interference of other BSSs in the time slot, so that the first PCP and the second PCP can receive the extended cluster report IE sent by the synchronous PCP.
  • the sending, by the first PCP, the beacon frame including the cluster detection IE to the synchronous PCP on the target large bandwidth channel includes:
  • the first PCP directly sends a beacon frame including a cluster detection IE on the target large bandwidth channel, so that a member of the basic service set of the synchronous PCP receives the beacon frame and reports it to the synchronous PCP. 5302. Add a time slot in the notification period NP of the next variable beacon interval VBI, and listen to the extended cluster report IE returned by the synchronous PCP through the time slot.
  • the extended cluster report IE includes: cluster synchronization information and control information of the synchronous PCP, the NP includes a first NP and a second NP, and the first NP is used by the first device in a large bandwidth channel. Transmitting a beacon frame and the second device receiving a beacon frame on a large bandwidth channel; the second NP is for the second device to transmit a beacon frame on a large bandwidth channel and the first device is in a large bandwidth channel Receive a beacon frame on it.
  • the cluster synchronization information and the control information of the synchronous PCP may include: S-BI information, length information of the Beacon SP, and cluster name information.
  • S-BI information is BI information of the synchronous PCP.
  • an empty Beacon SP If an empty Beacon SP is detected, send a beacon frame on the empty Beacon SP and the target large bandwidth channel, set a corresponding cluster control domain, join the target large bandwidth cluster as a cluster member, and Include the cluster synchronization information of the synchronous PCP, the sequence number of the empty Beacon SP in the cluster switching advertisement IE, and send the second PCP to the second PCP by using the beacon frame in the next first NP to indicate the second PCP
  • the target large bandwidth channel is monitored, and the target large bandwidth cluster is added when an empty Beacon SP is detected.
  • the empty Beacon SP needs to meet the following requirements: after the first PCP receives the beacon frame, continuously monitor the target large bandwidth channel in the Beacon SP, if not in the subsequent S-BI time Upon receiving the beacon frame, the Beacon SP is said to be empty.
  • the first PCP or the second PCP joins the target large bandwidth cluster, it is required to set its own BI information, length information of the Beacon SP, cluster name information, and the like as corresponding items of the synchronous PCP. If the empty Beacon SP is not found, the target large bandwidth cluster cannot be added.
  • the first PCP and the second PCP simultaneously detect the extended cluster report IE returned by the synchronous PCP in each reserved time slot, and simultaneously detect an empty Beacon SP
  • the PCP that sends the cluster switch notification IE in the NP first joins the empty Beacon SP, and the other PCP continues to monitor the target large bandwidth channel to find another empty Beacon SP.
  • This solves the problem of the order in which the synchronized paired PCPs join the target large bandwidth cluster.
  • the reverse processing can also be performed, but the sequential processing method given in this embodiment is relatively better.
  • the number of reserved time slots of the first PCP is at least one, and the reserved location is within a data transmission period of the first PCP and the second PCP.
  • the first PCP and the second PCP are synchronous pair controllers, and the beacon frame is a directional multi-gigabit beacon frame in 60 GHz technology.
  • the beacon frame is a directional multi-gigabit beacon frame in 60 GHz technology.
  • the process of uniformly joining the paired PCPs to the target small bandwidth cluster is described, and the clustered probe is transmitted on the large bandwidth channel by using the synchronous paired PCP to send the beacon frame on the large bandwidth channel.
  • the beacon frame of the IE, and the response time of the synchronous PCP about the cluster synchronization information and the control information is given in the cluster detection IE, which solves the problem that the synchronous paired PCP does not easily detect the synchronization information and the control information of the target large bandwidth cluster. , so that the synchronized paired PCP can uniformly join the target large bandwidth cluster.
  • the beneficial effects of reducing interference between PCPs of different bandwidths and different channels are realized.
  • FIG. 4 is a schematic diagram of a composition of a clustering device according to an embodiment of the present invention.
  • the device includes: a monitoring and listening module 100, an interval adjusting module 200, a determining module 300, and a clustering joining module 400. .
  • the monitoring and listening module 100 is configured to receive a beacon frame including non-central cluster information on a target small bandwidth channel, extract cluster synchronization information and control information of the synchronized PCP in the beacon frame, and perform a beacon scheduling service.
  • the Beacon SP monitors the target small bandwidth channel to listen to whether the Beacon SP is occupied by other cluster members.
  • the interval adjustment module 200 is configured to: if the first PCP detects an empty Beacon SP, change the first variable beacon interval VBI to the second VBI to make the first small after the second VBI ends. The beginning of the bandwidth beacon transmission period is aligned with the beginning of the empty Beacon SP;
  • the determining module 300 is configured to determine whether the quotient of the beacon interval S-BI of the synchronization device in the second VBI and the target small bandwidth cluster is an integer; if it is an integer, instruct the interval adjustment module 200 to adjust the corresponding first
  • the small bandwidth beacon interval SBBI is equal to the S-BI, and the second PCP is notified to cause the second PCP to adjust the corresponding second SBBI such that the quotient of the second VBI and the second SBBI is an integer
  • the adjustment module 200 adjusts the corresponding first SBBI to be equal to the S-BI, and notifies the second PCP to cause the second PCP to adjust the corresponding second SBBI, such that the third VBI and the second SBBI
  • the quotient is an integer;
  • the clustering module 400 is configured to send a beacon frame on the empty Beacon SP and the target small bandwidth channel, set a corresponding cluster control domain, and join the target small bandwidth cluster as a cluster member;
  • the first PCP and the second PCP are synchronous pair controllers, and the beacon frame is a directional multi-gigabit beacon frame in 60 GHz technology.
  • the interval adjustment module 200 changes the first variable beacon interval VBI to the second VBI, and the interval adjustment module negotiates with the second PCP in the total notification period NP;
  • the NP includes a first NP and a second NP, the first NP is used by the first device to send a beacon frame on a large bandwidth channel, and the second device receives a beacon frame on a large bandwidth channel.
  • the second NP is for the second device to transmit a beacon frame on a large bandwidth channel and the first device to receive a beacon frame on a large bandwidth channel.
  • the interval adjustment module If not an integer, instructing the interval adjustment module to change the value of the second VBI to a third VBI such that the quotient of the third VBI and the S-BI is an integer, and the determining module indicates the The interval adjustment module negotiates with the second PCP in the first silent period QP after the end of the second VBI;
  • the QP includes the NP and a guard interval GI when the channel is switched.
  • the cluster synchronization information and control information of the synchronous PCP include: S-BI information, length information of the Beacon SP, and cluster name information.
  • the device includes: an information sending module 500, a slot reservation module 600, a monitoring and listening module 700, and The cluster is added to module 800.
  • the information sending module 500 is configured to send a beacon frame including the cluster probe information unit IE to the synchronous PCP and the second PCP on the target large bandwidth channel.
  • the cluster detection IE includes: information indicating a first PCP, the second PCP, and a synchronized PCP reserved time slot.
  • the time slot reservation module 600 adds a time slot within the notification period NP of the next variable beacon interval VBI, and listens to the extended cluster report IE returned by the synchronous PCP through the time slot.
  • the extended cluster report IE includes: cluster synchronization information and control information of the synchronous PCP, the NP includes a first NP and a second NP, and the first NP is used by the first device in a large bandwidth channel. Transmitting a beacon frame and the second device receiving a beacon frame on a large bandwidth channel; the second NP is for the second device to transmit a beacon frame on a large bandwidth channel and the first device is in a large bandwidth channel Receive a beacon frame on it.
  • the monitoring and listening module 700 is configured to: if the extended cluster report IE returned by the synchronous PCP is detected by using the time slot, extract cluster synchronization information and control information of the synchronous PCP, in the beacon scheduling service period Beacon SP The target large bandwidth channel is monitored to listen to whether the Beacon SP is occupied by other cluster members.
  • the clustering module 800 is configured to: if the monitoring and listening module detects an empty Beacon SP, send a beacon frame in the empty Beacon SP, set a corresponding cluster control domain, and join the target as a cluster member. a large bandwidth cluster, and the cluster synchronization information of the synchronous PCP, the sequence number of the empty Beacon SP is included in the cluster switching advertisement IE, and is sent to the second PCP by the beacon frame in the next first NP to indicate The second PCP monitors the target large bandwidth channel, and joins the target large bandwidth cluster when an empty Beacon SP is detected.
  • the first PCP and the second PCP are synchronous pair controllers, and the beacon frame is a directional multi-gigabit beacon frame in 60 GHz technology.
  • the beacon frame including the cluster detection IE to the synchronous PCP on the target large bandwidth channel, including:
  • the information sending module directly sends a beacon frame including the cluster detection IE on the target large bandwidth channel, so that the member of the basic service set of the synchronous PCP receives the beacon frame and reports it to the synchronous PCP.
  • the monitoring and listening module of the first PCP and the second PCP simultaneously listen to the extended cluster report IE returned by the synchronous PCP in each reserved time slot, and simultaneously detect an empty Beacon SP
  • the PCP that first sends the cluster switch notification IE in the NP preferentially joins the empty Beacon SP, and the other PCP continues to monitor the target large bandwidth channel to find another empty Beacon SP.
  • the number of time slots reserved by the time slot reservation module is at least one, and the reserved position is at the first PCP. And the data transmission period of the second PCP.
  • the clustering device described in this embodiment and the clustering device described in the previous embodiment may be the same physical device.
  • the synchronous pairing PCP is uniformly added to the target.
  • Bandwidth cluster while the previous embodiment mainly describes that one of the synchronous paired PCPs is added to the target small bandwidth cluster, and the two can be implemented uniformly on one cluster device, and the corresponding operation is performed according to the attributes of the target cluster to be added. can.
  • the present invention has the following advantages:
  • the interval VBI for transmitting the beacon frame on the large bandwidth channel and the interval SBBI for transmitting the beacon frame on the small bandwidth channel no longer collide, so that the first PCP can be implemented at the first PCP While the target small bandwidth channel is clustered, the synchronous relationship between the first PCP and the second PCP on the large bandwidth channel is reserved, and the first PCP can still be detected by the large bandwidth device;
  • the PCP transmits a beacon frame on the large bandwidth channel, transmits a beacon frame including the cluster detection IE on the large bandwidth channel, and gives a response time of the synchronous PCP regarding the cluster synchronization information and the control information in the cluster detection IE, and solves the problem.
  • Synchronous paired PCPs are not easy to detect the synchronization information and control information of the target large bandwidth cluster, so that the synchronized paired PCPs can uniformly join the target large bandwidth cluster. In turn, the beneficial effects of reducing interference between PCPs of different bandwidths and different channels are realized.
  • the storage medium may be a magnetic disk, an optical disk, or a read-only storage memory (Read-Only, etc., ,

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Abstract

本发明实施例公开了一种成簇方法,包括:第一设备调整自己首个小带宽信标发送期开端与选定的空的Beacon SP对齐,设置自己的BI等于同步设备的信标间隔S-BI,相应地调整在大带宽信道上发送信标帧的间隔VBI及在小带宽信道上发送信标帧的间隔SBBI后加入目标小带宽簇;或在大带宽信道上发送包含簇探测IE的信标帧,在簇探测IE请求同步PCP返回簇同步信息和控制信息,从而侦听到目标大带宽簇的簇同步信息及控制信息,根据这些信息和第二PCP加入目标大带宽簇。本发明实施例还公开了一种成簇装置。釆用本发明,可使得多个不同带宽、不同信道的设备成簇,降低干扰,实现共存。

Description

一种成簇方法及装置
本申请要求了于 2013年 3月 6日提交中国专利局,申请号为 201310070005.7、 发明名称为 "一种成簇方法及装置" 的中国申请的优先权, 其全部内容通过 引用结合在本申请中。 技术领域 本发明涉及通信技术领域, 尤其涉及一种成簇方法及装置。 背景技术
60GHz无线通信属于毫米波通信范畴。 其具有信道容量大、 发射功率高、 方向性好、 国际通用性强等优点, 因此具有良好的无线应用前景。 在毫米波 标准制定方面, 现在主要存在美国电气和电子工程师协会 ( IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers,简称 IEEE ) 802.15.3c, 802. Had, 802.11aj、 欧洲计算机制造联合会 ( European Computer Manufacturers Association , 简称 ECMA ) 387和中国无线个域网 ( China Wireless Personal Area Network , 简称 CWPAN ) PG4 (60GHz 项目组)正在制定的标准等。 请参照图 1 , 为 IEEE 802.11ad和 CWPAN PG4釆用的信道划分示意图。 其中, IEEE 802. Had釆用 的信道划分只存在 2.16GHz—种信道带宽, 包括编号为 1~4的信道。 中国已 分配的 60GHz免许可频段只有 59-64GHz的 5GHz, 比其它国家的 7-9GHz带 宽小, 对应于 802.11ad的编号为 2、 3的两个物理信道。 已被 CWPAN PG4接 受的 60GHz 频段信道划分, 将国际上的 2.16GHz 带宽进一步细分为两个 1.08GHz的子信道。 这样 5GHz带宽将包含 6个可变带宽的逻辑信道, 其中 2 个 2.16GHz带宽的信道, 4个 1.08GHz带宽的信道。 2个 2.16GHz带宽的信 道分别对应 IEEE 802.11ad中的信道 2~3 , 4个 1.08GHz带宽的信道为图 1所 示的信道 5~8。 其中, 信道 5或 6与信道 2, 信道 7或 8与信道 3尽管信道不 同, 但互为同频强干扰信道。 当釆用 CWPAN PG4提出的 60GHz频段信道划 分方案时, 将导致存在多个干 4尤信道。 例如, 对于信道 2, 除了完全相同信道 即信道 3带来的大带宽信道干扰外, 还存在两个与信道 2重叠的小带宽子信 道 5和 6带来的干扰。 其中, 信道 2是信道 5或 6的同频大带宽信道, 信道 3 是信道 7或 8的同频大带宽信道, 因此可以将信道 2或 3简称为大带宽信道, 信道 5、 6、 7、 8简称为小带宽信道。 尽管 IEEE 802.1 lad中釆用的波束赋型 由于波束较窄而具有内在的抑制干扰作用, 但干扰问题在工位密集的办公室 环境中仍会普遍存在,相邻工位的同频信道干扰仍会很严重。在 IEEE 802.11ad 中, 提出了个人基本服务集控制器( Personal Basic Service Set Control Point, 简称 PCP )或接入点 (Access Point, 简称 AP )之间成簇的方法来解决基本 服务集( Basic Service Set, 简称 BSS )之间的干扰问题。 以下均以 PCP为例 来进行说明。 具备非中心式成簇能力并运行在相同信道上的 PCP可以构成非 中心式簇。 簇中的 PCP可以接收其它 PCP发出的含有调度信息的 60GHz技 术中的定向多千兆位信标帧 (Directional Multi-Gigabit Beacon, 简称 DMG Beacon )和 /或通告帧, 以在不重叠的时间段上调度通信, 减少干扰, 但是仅 仅局限于等带宽、 同信道的 PCP之间成簇, 当存在大量不同带宽、 不同信道 的 PCP时, 干扰较大导致无法共存。
在现有技术中, CWPAN PG4制定 60GHz技术标准时, 新加坡的信息通 信研究所( Institute for Infocomm Research, 简称 I2R )提出了一种支持动态带 宽控制的网络共存方案, 通过小带宽 PCP在大带宽信道上周期性地发送信标 帧, 以使 IEEE 802. Had的设备能够检测到运行在中国 60GHz频段上小带宽 信道的 BSS的网络信标。需要说明的是,此处及以下所述的信标帧均指 DMG Beacon。 现有技术实现网络共存的具体步骤如下:
1、 准第二 PCP即欲成为第二 PCP的设备加入第一 PCP的 BSS , 成为第 — PCP的成员后, 准第二 PCP向第一 PCP发出共享大带宽信道 L2的请求。
2、 第一 PCP同意分割 L2, 则第一 PCP通知准第二 PCP在 L2上发送信 标帧的时间和频率。
3、 第一 PCP在第一通知期 (Notification Period, 简称 NP ) 时段信道 L2 上发送信标帧, 同时准第二 PCP在第二 NP时段信道 L2上发送信标帧。 准第 二 PCP 2通过接收第一 PCP的信标帧内的时间戳完成和第一 PCP的同步。
4、在由第一 NP时段和第二 NP时段组成的总的 NP时段结束后,增加一 个信道切换时的保护间隔 (Guaranteed Interval, 简称 GI ), 第一 PCP和准第 二 PCP在 GI内分别返回小带宽信道 S5和 S6上继续运行 BSS, 且对应的小 带宽 BI分别为第一 SBBI和第二 SBBI。
5、 两个总的 NP之间的时间间隔即在大带宽上发送信标帧的间隔为可变 信标间隔( Variable Beacon Interval , 简称 VBI )。 一个 VBI可能包含多个第一 SBBI和第二 SBBI,在 VBI包含的最后一个第一 SBBI和第二 SBBI,第一 PCP 和准第二 PCP生成一个共同的静默期 QP, 并在 QP内重复步骤 3和步骤 4, 其中 QP包含 GI、 NP1及 NP2。
完成上述方案后,分别运行在小带宽信道 S5、 S6上的第一 PCP和准第二 PCP就变成了同步成对 PCP。 当使用小带宽信道 S5~S8时, 通过在大带宽信 道 L2或 L3上发送 IEEE 802.11ad设备可识别的公共信标,即可以实现与 IEEE 802.11ad设备共存。
但是现有技术二的共存方案只能解决同步成对的小带宽 PCP ( Small Band PCP, 简称 SB-PCP )被大带宽 PCP ( Large Band PCP, 简称 LB-PCP ) 检测到的问题, 但是同步成对的 SB-PCP加入同信道的小带宽簇时, VBI将会 和 SBBI中的数据发送期重叠, 因此会产生 VBI和 SBBI的冲突问题; 且同步成 对的 SB-PCP不易检测到大带宽簇的信标帧, 即不易侦听到 LB-PCP的簇同步 信息和控制信息, 因此无法在大带宽信道上成簇。 发明内容
本发明实施例所要解决的技术问题在于, 提供一种成簇方法及装置。 可 使得多个不同带宽、 不同信道的设备成簇, 降低干扰, 实现共存。
为了解决上述技术问题, 本发明实施例第一方面提供了一种成簇方法, 可包括:
第一设备在目标小带宽信道上接收包含非中心式簇信息的信标帧, 提取 所述信标帧中同步设备的簇同步信息与控制信息, 并在信标调度服务期 Beacon SP监测所述目标小带宽信道以侦听所述 Beacon SP是否被其他簇成员 占用;
若所述第一设备检测到一个空的 Beacon SP, 则将第一可变信标间隔 VBI 变更为第二 VBI以使所述第二 VBI结束后的首个小带宽信标发送期的开端与 所述空的 Beacon SP的开端对齐; 判断所述第二 VBI与目标小带宽簇中同步设备的信标间隔 S-BI的商是否 为整数; 若是整数, 则调整对应的第一小带宽信标间隔 SBBI等于所述 S-BI, 并通知所述第二设备以使所述第二设备调整对应的第二 SBBI, 使得所述第二 VBI与所述第二 SBBI的商为整数; 若不是整数, 则将所述第二 VBI的值变 更为第三 VBI以使所述第三 VBI与所述 S-BI的商为整数, 调整对应的第一 SBBI等于所述 S-BI, 并通知所述第二设备以使所述第二设备调整对应的第二 SBBI, 使得所述第三 VBI与所述第二 SBBI的商为整数;
在所述空的 Beacon SP及所述目标小带宽信道上发送信标帧,设置相应的 簇控制域, 以簇成员身份加入所述目标小带宽簇;
其中, 所述第一设备与所述第二设备为同步成对设备, 所述信标帧为 60GHz技术中的定向多千兆位信标帧。
在第一种可能的实现方式中, 将第一可变信标间隔 VBI变更为第二 VBI 可由所述第一设备在通知期 NP内与所述第二设备协商完成;
其中,所述 NP包括第一 NP及第二 NP,所述第一 NP用于所述第一设备 在大带宽信道上发送信标帧及所述第二设备在大带宽信道上接收信标帧; 所 述第二 NP用于所述第二设备在大带宽信道上发送信标帧及第一设备在大带 宽信道上接收信标帧。
结合第一方面的第一种可能的实现方式, 在第二种可能的实现方式中, 若不是整数,则将所述第二 VBI的值变更为第三 VBI以使所述第三 VBI与所 述 S-BI的商为整数,可由所述第一设备在所述第二 VBI结束后的首个静默期 QP内与所述第二设备协商完成;
其中, 所述 QP包括所述 NP和信道切换时的保护间隔 GI。
结合第一方面或结合第一方面的第一或第二种可能的实现方式, 在第三 种可能的实现方式中, 所述同步设备的簇同步信息与控制信息可包括: S-BI 信息、 Beacon SP的长度信息、 簇名称信息。
本发明实施例第二方面提供了一种成簇方法, 可包括:
第一设备在目标大带宽信道上发送包含簇探测信息单元 IE的信标帧至同 步设备及第二设备, 其中, 所述簇探测 IE包括: 指示所述第一设备、 第二设 备及同步设备预留时隙的信息; 在下一个可变信标间隔 VBI的通知期 NP内增加一个时隙, 通过所述时 隙侦听所述同步设备返回的扩展簇报告 IE, 其中, 所述扩展簇报告 IE包括: 所述同步设备的簇同步信息与控制信息, 所述 NP包括第一 NP及第二 NP, 所述第一 NP 用于所述第一设备在大带宽信道上发送信标帧及所述第二设备 在大带宽信道上接收信标帧;所述第二 NP用于所述第二设备在大带宽信道上 发送信标帧及第一设备在大带宽信道上接收信标帧;
若通过所述时隙侦听到所述同步设备返回的扩展簇报告 IE, 提取所述同 步设备的簇同步信息与控制信息,在信标调度服务期 Beacon SP监测所述目标 大带宽信道以侦听所述 Beacon SP是否被其他簇成员占用;
若监测到一个空的 Beacon SP, 则在所述空的 Beacon SP及所述目标大带 宽信道上发送信标帧, 设置相应的簇控制域, 以簇成员身份加入目标大带宽 簇,并将所述同步设备的簇同步信息、所述空的 Beacon SP的序号包含在簇切 换通告 IE内, 通过信标帧在下一个第一 NP中发送给所述第二设备以指示所 述第二设备监测所述目标大带宽信道,当监测到空的 Beacon SP时加入所述目 标大带宽簇;
其中, 所述第一设备与所述第二设备为同步成对设备, 所述信标帧为 60GHz技术中的定向多千兆位信标帧。
在第一种可能的实现方式中, 所述第一设备在所述目标大带宽信道发送 包含簇探测 IE的信标帧至同步设备, 可包括:
所述第一设备直接在所述目标大带宽信道发送包含簇探测 IE的信标帧至 所述同步设备; 或
所述第一设备直接在所述目标大带宽信道发送包含簇探测 IE的信标帧, 以使所述同步设备的基本服务集中的成员接收到所述信标帧后上报给所述同 步设备。
结合第二方面或结合第二方面的第一种可能的实现方式, 在第二种可能 的实现方式中, 当所述第一设备及第二设备在各自预留的时隙内同时侦听到 所述同步设备返回的扩展簇报告 IE, 并同时监测到一个空的 Beacon SP时, 可由在所述 NP内先发出簇切换通告 IE的设备优先加入所述空的 Beacon SP, 另一个设备则继续监测所述目标大带宽信道以寻找另外的空的 Beacon SP。 结合第二方面的第二种可能的实现方式, 在第三种可能的实现方式中, 所述第一设备预留时隙的数量为至少一个, 预留位置在所述第一设备及第二 设备的数据发送期内。
本发明实施例第三方面提供了一种成簇装置, 可包括:
监测侦听模块, 用于在目标小带宽信道上接收包含非中心式簇信息的信 标帧, 提取所述信标帧中同步设备的簇同步信息与控制信息, 并在信标调度 服务期 Beacon SP监测所述目标小带宽信道以侦听所述 Beacon SP是否被其他 簇成员占用;
间隔调整模块, 用于若所述第一设备检测到一个空的 Beacon SP, 则将第 一可变信标间隔 VBI变更为第二 VBI以使所述第二 VBI结束后的首个小带宽 信标发送期的开端与所述空的 Beacon SP的开端对齐;
判断模块, 用于判断所述第二 VBI与目标小带宽簇中同步设备的信标间 隔 S-BI的商是否为整数; 若是整数, 则指示所述间隔调整模块调整对应的第 一小带宽信标间隔 SBBI等于所述 S-BI,并通知所述第二设备以使所述第二设 备调整对应的第二 SBBI, 使得所述第二 VBI与所述第二 SBBI的商为整数; 若不是整数, 则指示所述间隔调整模块将所述第二 VBI的值变更为第三 VBI 以使所述第三 VBI与所述 S-BI的商为整数,指示所述间隔调整模块调整对应 的第一 SBBI等于所述 S-BI,并通知所述第二设备以使所述第二设备调整对应 的第二 SBBI, 使得所述第三 VBI与所述第二 SBBI的商为整数;
成簇加入模块,用于在所述空的 Beacon SP及所述目标小带宽信道上发送 信标帧, 设置相应的簇控制域, 以簇成员身份加入所述目标小带宽簇;
其中, 所述第一设备与所述第二设备为同步成对设备, 所述信标帧为 60GHz技术中的定向多千兆位信标帧。
在第一种可能的实现方式中 ,所述间隔调整模块将第一可变信标间隔 VBI 变更为第二 VBI 由所述间隔调整模块可在通知期 NP内与所述第二设备协商 完成;
其中, 其中, 所述 NP包括第一 NP及第二 NP, 所述第一 NP用于所述第 一设备在大带宽信道上发送信标帧及所述第二设备在大带宽信道上接收信标 帧;所述第二 NP用于所述第二设备在大带宽信道上发送信标帧及第一设备在 大带宽信道上接收信标帧。
结合第三方面的第一种可能的实现方式, 在第二种可能的实现方式中, 若不是整数, 则指示所述间隔调整模块将所述第二 VBI的值变更为第三 VBI 以使所述第三 VBI与所述 S-BI的商为整数, 可由所述判断模块指示所述间隔 调整模块在所述第二 VBI结束后的首个静默期 QP内与所述第二设备协商完 成;
其中, 所述 QP包括所述 NP和信道切换时的保护间隔 GI。
结合第三方面或第三方面的第一或第二种可能的实现方式, 在第三种可 能的实现方式中, 所述同步设备的簇同步信息与控制信息可包括: S-BI信息、 Beacon SP的长度信息、 簇名称信息。
本发明实施例第四方面提供一种成簇装置, 可包括:
信息发送模块, 用于在目标大带宽信道上发送包含簇探测信息单元 IE的 信标帧至同步设备及第二设备, 其中, 所述簇探测 IE包括: 指示第一设备、 所述第二设备及同步设备预留时隙的信息;
时隙预留模块, 用于在下一个可变信标间隔 VBI的通知期 NP内增加一 个时隙, 通过所述时隙侦听所述同步设备返回的扩展簇报告 IE, 其中, 所述 扩展簇报告 IE包括: 所述同步设备的簇同步信息与控制信息, 所述 NP包括 第一 NP及第二 NP, 所述第一 NP用于所述第一设备在大带宽信道上发送信 标帧及所述第二设备在大带宽信道上接收信标帧;所述第二 NP用于所述第二 设备在大带宽信道上发送信标帧及第一设备在大带宽信道上接收信标帧; 监测侦听模块, 用于若通过所述时隙侦听到所述同步设备返回的扩展簇 报告 IE, 提取所述同步设备的簇同步信息与控制信息, 在信标调度服务期 Beacon SP监测所述目标大带宽信道以侦听所述 Beacon SP是否被其他簇成员 占用;
成簇加入模块, 用于若所述监测侦听模块监测到一个空的 Beacon SP, 则 在所述空的 Beacon SP发送信标帧,设置相应的簇控制域, 以簇成员身份加入 目标大带宽簇,并将所述同步设备的簇同步信息、所述空的 Beacon SP的序号 包含在簇切换通告 IE内, 通过信标帧在下一个第一 NP中发送给所述第二设 备以指示所述第二设备监测所述目标大带宽信道, 当监测到空的 Beacon SP 时加入所述目标大带宽簇;
其中, 所述第一设备与所述第二设备为同步成对设备, 所述信标帧为
60GHz技术中的定向多千兆位信标帧。
在第一种可能的实现方式中, 所述信息发送模块在所述目标大带宽信道 发送包含簇探测 IE的信标帧至同步设备, 可包括:
所述信息发送模块直接在所述目标大带宽信道发送包含簇探测 IE的信标 帧至所述同步设备; 或
所述信息发送模块直接在所述目标大带宽信道发送包含簇探测 IE的信标 帧, 以使所述同步设备的基本服务集中的成员接收到所述信标帧后上报给所 述同步设备。
结合第四方面或第四方面的第一种可能的实现方式, 在第二种可能的实 现方式中, 当所述第一设备及第二设备的监测侦听模块在各自预留的时隙内 同时侦听到所述同步设备返回的扩展簇报告 IE , 并同时监测到一个空的 Beacon SP时,可由在所述 NP内先发出簇切换通告 IE的设备优先加入所述空 的 Beacon SP , 另一个设备则继续监测所述目标大带宽信道以寻找另外的空的 Beacon SP„
第四方面的第二种可能的实现方式, 在第三种可能的实现方式中, 所述 时隙预留模块预留时隙的数量为至少一个, 预留位置在所述第一设备及第二 设备的数据发送期内。
实施本发明实施例, 具有如下有益效果:
通过对 VBI和 SBBI的分别调整, 使得在大带宽信道上发送信标帧的间隔 VBI与在小带宽信道上发送信标帧的间隔 SBBI不再冲突, 因此能够实现在所 述第一 PCP在所述目标小带宽信道上成簇的同时,保留大带宽信道上所述第一 PCP与第二 PCP的同步成对关系, 所述第一 PCP仍能被大带宽设备检测到; 利 用同步成对的 PCP在大带宽信道发送信标帧的条件,在大带宽信道上发送包含 簇探测 IE的信标帧,并在簇探测 IE中给出同步 PCP簇关于同步信息和控制信息 的应答时间,解决了同步成对的 PCP不易侦听到目标大带宽簇的同步信息和控 制信息的问题,使同步成对的 PCP能够统一加入目标大带宽簇。进而实现不同 带宽、 不同信道的 PCP之间降低干扰的有益效果。 附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案, 下面将对实 施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍, 显而易见地, 下面 描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例, 对于本领域普通技术人员来讲, 在不付出创造性劳动的前提下, 还可以根据这些附图获得其他的附图。
图 1是现有技术中 IEEE 802.11ad和 CWPAN釆用的信道划分示意图; 图 2是本发明实施例一种成簇方法的流程示意图;
图 3是本发明实施例另一种成簇方法的流程示意图;
图 4是本发明实施例一种成簇装置的组成示意图;
图 5是本发明实施例另一种成簇装置的组成示意图。 具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图, 对本发明实施例中的技术方案进行 清楚、 完整地描述, 显然, 所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例, 而 不是全部的实施例。 基于本发明中的实施例, 本领域普通技术人员在没有作 出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例 , 都属于本发明保护的范围。
在本发明的各个实施例中, 完成成簇的设备可以是 PCP, 也可以是 AP, 且由 PCP建立的个人基本服务集( Personal Basic Service Set, PBSS )及由 AP 建立的基本服务集统称 BSS, 以下各实施例均以 PCP成簇进行说明, 其中所 述的信标帧均指 60GHz技术中的定向多千兆位信标帧 DMG Beacon。
请参照图 2,为本发明实施例一种成簇方法的流程示意图,在本实施例中, 所述方法包括以下步骤:
S201 , 第一个人基本服务集控制器 PCP在目标小带宽信道上接收包含非 中心式簇信息的信标帧 , 提取所述信标帧中同步 PCP的簇同步信息与控制信 息, 并在信标调度服务期 Beacon SP 监测所述目标小带宽信道以侦听所述 Beacon SP是否被其他簇成员占用。
具体地,所述同步 PCP的簇同步信息与控制信息包括: S-BI信息、 Beacon SP的长度信息、 簇名称信息。 其中, S-BI信息为所述同步 PCP的 BI信息。
5202, 若所述第一 PCP检测到一个空的 Beacon SP, 则将第一可变信标 间隔 VBI变更为第二 VBI以使所述第二 VBI结束后的首个小带宽信标发送期 的开端与所述空的 Beacon SP的开端对齐。
具体地, 若所述第一 VBI结束后的首个小带宽信标发送期的开端与所述 空的 Beacon SP的开端对齐, 则无需变更所述第一 VBI的值, 或者说所述第 二 VBI等于所述第一 VBI。将第一可变信标间隔 VBI变更为第二 VBI 由所述 第一 PCP在总通知期 NP内与所述第二 PCP协商完成;
其中,所述 NP包括第一 NP及第二 NP,所述第一 NP用于所述第一设备 在大带宽信道上发送信标帧及所述第二设备在大带宽信道上接收信标帧; 所 述第二 NP用于所述第二设备在大带宽信道上发送信标帧及第一设备在大带 宽信道上接收信标帧。所述空的 Beacon SP需满足以下要求: 当所述第一 PCP 接收到信标帧后,在该 Beacon SP内继续监测所述目标小带宽信道,若在后续 的 S-BI时间内未接收到信标帧, 则称该 Beacon SP是空的。
5203 , 判断所述第二 VBI与目标小带宽簇中同步 PCP的信标间隔 S-BI 的商是否为整数; 若是, 则执行步骤 S204, 否则执行步骤 S205。
5204, 调整对应的第一小带宽信标间隔 SBBI等于所述 S-BI, 并通知所 述第二 PCP以使所述第二 PCP调整对应的第二 SBBI, 使得所述第二 VBI与 所述第二 SBBI的商为整数。
5205, 将所述第二 VBI的值变更为第三 VBI以使所述第三 VBI与所述 S-BI的商为整数,调整对应的第一 SBBI等于所述 S-BI,并通知所述第二 PCP 以使所述第二 PCP调整对应的第二 SBBI ,使得所述第三 VBI与所述第二 SBBI 的商为整数。
具体地, 若不是整数, 则将所述第二 VBI的值变更为第三 VBI以使所述 第三 VBI与所述 S-BI的商为整数, 由所述第一 PCP在所述第二 VBI结束后 的首个静默期 QP内与所述第二 PCP协商完成;
其中, 所述 QP包括所述 NP和信道切换时的保护间隔 GI。
5206, 在所述空的 Beacon SP及所述目标小带宽信道上发送信标帧, 设 置相应的簇控制域, 以簇成员身份加入所述目标小带宽簇。 具体地, 所述第一 PCP需要将自己的 BI信息、 Beacon SP的长度信息、 簇名称信息等设置为所述同步 PCP的相应项,若没有发现空的 Beacon SP,则 无法加入所述目标小带宽簇。
其中, 所述第一 PCP与所述第二 PCP为同步成对控制器, 所述信标帧为 60GHz技术中的定向多千兆位信标帧。 具体的同步成对流程可参照现有技术 中的描述, 此处不再赘述。
在本实施例中, 描述了同步成对的 PCP其中之一加入目标小带宽簇的流 程, 通过对 VBI和 SBBI的分别调整, 使得在大带宽信道上发送信标帧的间 隔 VBI与在小带宽信道上发送信标帧的间隔 SBBI不再冲突, 因此能够实现 在所述第一 PCP在所述目标小带宽信道上成簇的同时, 保留大带宽信道上所 述第一 PCP与第二 PCP的同步成对关系,所述第一 PCP仍能被大带宽设备检 测到。
请参照图 3 , 为本发明实施例另一种成簇方法的流程示意图, 在本实施例 中, 所述方法包括以下步骤:
S301 , 第一个人基本服务集控制器 PCP在目标大带宽信道上发送包含簇 探测信息单元 IE的信标帧至同步 PCP及第二 PCP。
其中, 所述簇探测 IE包括: 指示所述第一 PCP、 第二 PCP及同步 PCP 预留时隙的信息。 具体地, 所述同步 PCP预留的时隙可用于发送扩展簇报告 IE;所述第一 PCP及第二 PCP预留的时隙可用于接收所述同步 PCP发出的扩 展簇报告 IE。
通过预留的时隙, 可以在该时隙内屏蔽其他 BSS的干扰, 利于所述第一 PCP及第二 PCP接收同步 PCP发出的扩展簇报告 IE。
具体地,所述第一 PCP在所述目标大带宽信道发送包含簇探测 IE的信标 帧至同步 PCP, 包括:
所述第一 PCP直接在所述目标大带宽信道发送包含簇探测 IE的信标帧至 所述同步 PCP; 或
所述第一 PCP直接在所述目标大带宽信道发送包含簇探测 IE的信标帧, 以使所述同步 PCP的基本服务集中的成员接收到所述信标帧后上报给所述同 步 PCP。 5302, 在下一个可变信标间隔 VBI的通知期 NP内增加一个时隙, 通过 所述时隙侦听所述同步 PCP返回的扩展簇报告 IE。
其中,所述扩展簇报告 IE包括:所述同步 PCP的簇同步信息与控制信息, 所述 NP包括第一 NP及第二 NP,所述第一 NP用于所述第一设备在大带宽信 道上发送信标帧及所述第二设备在大带宽信道上接收信标帧;所述第二 NP用 于所述第二设备在大带宽信道上发送信标帧及第一设备在大带宽信道上接收 信标帧。
具体地, 所述同步 PCP 的簇同步信息与控制信息可包括: S-BI信息、 Beacon SP的长度信息、 簇名称信息。 其中, S-BI信息为所述同步 PCP的 BI 信息。
5303 , 若通过所述时隙侦听到所述同步 PCP返回的扩展簇报告 IE, 提取 所述同步 PCP的簇同步信息与控制信息, 在信标调度服务期 Beacon SP监测 所述目标大带宽信道以侦听所述 Beacon SP是否被其他簇成员占用。
5304, 若监测到一个空的 Beacon SP, 则在所述空的 Beacon SP及所述目 标大带宽信道上发送信标帧, 设置相应的簇控制域, 以簇成员身份加入目标 大带宽簇, 并将所述同步 PCP的簇同步信息、 所述空的 Beacon SP的序号包 含在簇切换通告 IE内, 通过信标帧在下一个第一 NP中发送给所述第二 PCP 以指示所述第二 PCP监测所述目标大带宽信道, 当监测到空的 Beacon SP时 加入所述目标大带宽簇。
其中, 所述空的 Beacon SP需满足以下要求: 当所述第一 PCP接收到信 标帧后, 在该 Beacon SP内继续监测所述目标大带宽信道, 若在后续的 S-BI 时间内未接收到信标帧, 则称该 Beacon SP是空的。
具体地, 所述第一 PCP或第二 PCP在加入所述目标大带宽簇时, 需要将 自己的 BI信息、 Beacon SP的长度信息、 簇名称信息等设置为所述同步 PCP 的相应项, 若没有发现空的 Beacon SP, 则无法加入所述目标大带宽簇。
更具体地, 当所述第一 PCP及第二 PCP在各自预留的时隙内同时侦听到 所述同步 PCP返回的扩展簇报告 IE, 并同时监测到一个空的 Beacon SP时, 由在所述 NP内先发出簇切换通告 IE的 PCP优先加入所述空的 Beacon SP, 另一个 PCP则继续监测所述目标大带宽信道以寻找另外的空的 Beacon SP。这 样便解决了同步成对 PCP加入所述目标大带宽簇的顺序问题。 当然, 也可以 进行反向处理, 但本实施例给出的顺序处理方式效果相对较佳。
此外, 所述第一 PCP预留时隙的数量为至少一个, 预留位置在所述第一 PCP及第二 PCP的数据发送期内。
其中, 所述第一 PCP与所述第二 PCP为同步成对控制器, 所述信标帧为 60GHz技术中的定向多千兆位信标帧。 具体的同步成对流程可参照现有技术 中的描述, 此处不再赘述。
在本实施例中, 描述了同步成对的 PCP两者统一加入目标小带宽簇的流 程, 利用同步成对的 PCP在大带宽信道发送信标帧的条件, 在大带宽信道上 发送包含簇探测 IE的信标帧, 并在簇探测 IE中给出同步 PCP关于簇同步信 息和控制信息的应答时间, 解决了同步成对的 PCP不易侦听到目标大带宽簇 的同步信息和控制信息的问题, 使同步成对的 PCP能够统一加入目标大带宽 簇。 进而实现不同带宽、 不同信道的 PCP之间降低干扰的有益效果。
请参照图 4,为本发明实施例一种成簇装置的组成示意图,在本实施例中, 所述装置包括: 监测侦听模块 100、 间隔调整模块 200、 判断模块 300、 成簇 加入模块 400。
所述监测侦听模块 100 用于在目标小带宽信道上接收包含非中心式簇信 息的信标帧, 提取所述信标帧中同步 PCP的簇同步信息与控制信息, 并在信 标调度服务期 Beacon SP监测所述目标小带宽信道以侦听所述 Beacon SP是否 被其他簇成员占用。
所述间隔调整模块 200用于若所述第一 PCP检测到一个空的 Beacon SP, 则将第一可变信标间隔 VBI变更为第二 VBI以使所述第二 VBI结束后的首个 小带宽信标发送期的开端与所述空的 Beacon SP的开端对齐;
所述判断模块 300用于判断所述第二 VBI与目标小带宽簇中同步设备的 信标间隔 S-BI的商是否为整数; 若是整数, 则指示所述间隔调整模块 200调 整对应的第一小带宽信标间隔 SBBI等于所述 S-BI, 并通知所述第二 PCP以 使所述第二 PCP调整对应的第二 SBBI, 使得所述第二 VBI与所述第二 SBBI 的商为整数; 若不是整数, 则指示所述间隔调整模块 200将所述第二 VBI的 值变更为第三 VBI以使所述第三 VBI与所述 S-BI的商为整数,指示所述间隔 调整模块 200调整对应的第一 SBBI等于所述 S-BI, 并通知所述第二 PCP以 使所述第二 PCP调整对应的第二 SBBI, 使得所述第三 VBI与所述第二 SBBI 的商为整数;
所述成簇加入模块 400用于在所述空的 Beacon SP及所述目标小带宽信道 上发送信标帧, 设置相应的簇控制域, 以簇成员身份加入所述目标小带宽簇; 其中, 所述第一 PCP与所述第二 PCP为同步成对控制器, 所述信标帧为 60GHz技术中的定向多千兆位信标帧。
所述间隔调整模块 200将第一可变信标间隔 VBI变更为第二 VBI 由所述 间隔调整模块在总通知期 NP内与所述第二 PCP协商完成;
其中,所述 NP包括第一 NP及第二 NP,所述第一 NP用于所述第一设备 在大带宽信道上发送信标帧及所述第二设备在大带宽信道上接收信标帧; 所 述第二 NP用于所述第二设备在大带宽信道上发送信标帧及第一设备在大带 宽信道上接收信标帧。
若不是整数, 则指示所述间隔调整模块将所述第二 VBI的值变更为第三 VBI以使所述第三 VBI与所述 S-BI的商为整数, 由所述判断模块指示所述间 隔调整模块在所述第二 VBI结束后的首个静默期 QP内与所述第二 PCP协商 完成;
其中, 所述 QP包括所述 NP和信道切换时的保护间隔 GI。
所述同步 PCP的簇同步信息与控制信息包括: S-BI信息、 Beacon SP的 长度信息、 簇名称信息。
请参照图 5, 为本发明实施例另一种成簇装置的组成示意图, 在本实施例 中,所述装置包括:信息发送模块 500、时隙预留模块 600、监测侦听模块 700、 成簇加入模块 800。
所述信息发送模块 500 用于在目标大带宽信道上发送包含簇探测信息单 元 IE的信标帧至同步 PCP及第二 PCP。
其中, 所述簇探测 IE包括: 指示第一 PCP、 所述第二 PCP及同步 PCP 预留时隙的信息。
所述时隙预留模块 600在下一个可变信标间隔 VBI的通知期 NP内增加 一个时隙, 通过所述时隙侦听所述同步 PCP返回的扩展簇报告 IE。 其中,所述扩展簇报告 IE包括:所述同步 PCP的簇同步信息与控制信息, 所述 NP包括第一 NP及第二 NP,所述第一 NP用于所述第一设备在大带宽信 道上发送信标帧及所述第二设备在大带宽信道上接收信标帧;所述第二 NP用 于所述第二设备在大带宽信道上发送信标帧及第一设备在大带宽信道上接收 信标帧。
所述监测侦听模块 700用于若通过所述时隙侦听到所述同步 PCP返回的 扩展簇报告 IE, 提取所述同步 PCP的簇同步信息与控制信息, 在信标调度服 务期 Beacon SP监测所述目标大带宽信道以侦听所述 Beacon SP是否被其他簇 成员占用。
所述成簇加入模块 800用于若所述监测侦听模块监测到一个空的 Beacon SP, 则在所述空的 Beacon SP发送信标帧, 设置相应的簇控制域, 以簇成员 身份加入目标大带宽簇, 并将所述同步 PCP的簇同步信息、 所述空的 Beacon SP的序号包含在簇切换通告 IE内, 通过信标帧在下一个第一 NP中发送给所 述第二 PCP 以指示所述第二 PCP监测所述目标大带宽信道, 当监测到空的 Beacon SP时加入所述目标大带宽簇。
其中, 所述第一 PCP与所述第二 PCP为同步成对控制器, 所述信标帧为 60GHz技术中的定向多千兆位信标帧。
所述信息发送模块在所述目标大带宽信道发送包含簇探测 IE的信标帧至 同步 PCP, 包括:
所述信息发送模块直接在所述目标大带宽信道发送包含簇探测 IE的信标 帧至所述同步 PCP; 或
所述信息发送模块直接在所述目标大带宽信道发送包含簇探测 IE的信标 帧, 以使所述同步 PCP的基本服务集中的成员接收到所述信标帧后上报给所 述同步 PCP。
当所述第一 PCP及第二 PCP的监测侦听模块在各自预留的时隙内同时侦 听到所述同步 PCP返回的扩展簇报告 IE, 并同时监测到一个空的 Beacon SP 时,由在所述 NP内先发出簇切换通告 IE的 PCP优先加入所述空的 Beacon SP, 另一个 PCP则继续监测所述目标大带宽信道以寻找另外的空的 Beacon SP。
所述时隙预留模块预留时隙的数量为至少一个,预留位置在所述第一 PCP 及第二 PCP的数据发送期内。
需要说明的是, 本实施例中所述的成簇装置及上一实施例中所述的成簇 装置可以是同一个实体装置, 本实施例中主要描述的是同步成对 PCP统一加 入目标大带宽簇, 而上一实施例中主要描述的是同步成对 PCP其中之一加入 目标小带宽簇, 两个可以统一在一个成簇装置上实现, 根据需要加入的目标 簇的属性完成相应操作即可。
通过上述实施例的描述, 本发明具有以下优点:
通过对 VBI和 SBBI的分别调整, 使得在大带宽信道上发送信标帧的间 隔 VBI与在小带宽信道上发送信标帧的间隔 SBBI不再冲突, 因此能够实现 在所述第一 PCP在所述目标小带宽信道上成簇的同时, 保留大带宽信道上所 述第一 PCP与第二 PCP的同步成对关系,所述第一 PCP仍能被大带宽设备检 测到; 利用同步成对的 PCP在大带宽信道发送信标帧的条件, 在大带宽信道 上发送包含簇探测 IE的信标帧, 并在簇探测 IE中给出同步 PCP关于簇同步 信息和控制信息的应答时间, 解决了同步成对的 PCP不易侦听到目标大带宽 簇的同步信息和控制信息的问题, 使同步成对的 PCP能够统一加入目标大带 宽簇。 进而实现不同带宽、 不同信道的 PCP之间降低干扰的有益效果。
本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分流 程, 是可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成, 所述的程序可存储于 一计算机可读取存储介质中, 该程序在执行时, 可包括如上述各方法的实施 例的流程。其中,所述的存储介质可为磁碟、光盘、只读存储记忆体( Read-Only 等。 、 、
以上所揭露的仅为本发明较佳实施例而已, 当然不能以此来限定本发明 之权利范围, 因此依本发明权利要求所作的等同变化, 仍属本发明所涵盖的 范围。

Claims

权 利 要求 书
1、 一种成簇方法, 其特征在于, 包括:
第一设备在目标小带宽信道上接收包含非中心式簇信息的信标帧, 提取所 述信标帧中同步设备的簇同步信息与控制信息, 并在信标调度服务期 Beacon SP 监测所述目标小带宽信道以侦听所述 Beacon SP是否被其他簇成员占用;
若所述第一设备检测到一个空的 Beacon SP, 则将第一可变信标间隔 VBI 变更为第二 VBI以使所述第二 VBI结束后的首个小带宽信标发送期的开端与所 述空的 Beacon SP的开端对齐;
判断所述第二 VBI与目标小带宽簇中同步设备的信标间隔 S-BI的商是否为 整数; 若是整数, 则调整对应的第一小带宽信标间隔 SBBI等于所述 S-BI, 并通 知所述第二设备以使所述第二设备调整对应的第二 SBBI,使得所述第二 VBI与 所述第二 SBBI的商为整数; 若不是整数, 则将所述第二 VBI的值变更为第三 VBI以使所述第三 VBI与所述 S-BI的商为整数, 调整对应的第一 SBBI等于所 述 S-BI, 并通知所述第二设备以使所述第二设备调整对应的第二 SBBI, 使得所 述第三 VBI与所述第二 SBBI的商为整数;
在所述空的 Beacon SP及所述目标小带宽信道上发送信标帧,设置相应的簇 控制域, 以簇成员身份加入所述目标小带宽簇;
其中,所述第一设备与所述第二设备为同步成对设备,所述信标帧为 60GHz 技术中的定向多千兆位信标帧。
2、 如权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 将第一可变信标间隔 VBI变更 为第二 VBI 由所述第一设备在通知期 NP内与所述第二设备协商完成;
其中,所述 NP包括第一 NP及第二 NP,所述第一 NP用于所述第一设备在 大带宽信道上发送信标帧及所述第二设备在大带宽信道上接收信标帧; 所述第 二 NP用于所述第二设备在大带宽信道上发送信标帧及第一设备在大带宽信道 上接收信标帧。
3、 如权利要求 2 所述的方法, 其特征在于, 若不是整数, 则将所述第二 VBI的值变更为第三 VBI以使所述第三 VBI与所述 S-BI的商为整数,由所述第 一设备在所述第二 VBI结束后的首个静默期 QP内与所述第二设备协商完成; 其中, 所述 QP包括所述 NP和信道切换时的保护间隔 GI。
4、 如权利要求 1-3任一项所述的方法, 其特征在于, 所述同步设备的簇同 步信息与控制信息包括: S-BI信息、 Beacon SP的长度信息、 簇名称信息。
5、 一种成簇方法, 其特征在于, 包括:
第一设备在目标大带宽信道上发送包含簇探测信息单元 IE的信标帧至同步 设备及第二设备, 其中, 所述簇探测 IE包括: 指示所述第一设备、 第二设备及 同步设备预留时隙的信息;
在下一个可变信标间隔 VBI的通知期 NP内增加一个时隙, 通过所述时隙 侦听所述同步设备返回的扩展簇报告 IE, 其中, 所述扩展簇报告 IE包括: 所述 同步设备的簇同步信息与控制信息, 所述 NP包括第一 NP及第二 NP, 所述第 一 NP用于所述第一设备在大带宽信道上发送信标帧及所述第二设备在大带宽 信道上接收信标帧;所述第二 NP用于所述第二设备在大带宽信道上发送信标帧 及第一设备在大带宽信道上接收信标帧;
若通过所述时隙侦听到所述同步设备返回的扩展簇报告 IE, 提取所述同步 设备的簇同步信息与控制信息,在信标调度服务期 Beacon SP监测所述目标大带 宽信道以侦听所述 Beacon SP是否被其他簇成员占用;
若监测到一个空的 Beacon SP, 则在所述空的 Beacon SP及所述目标大带宽 信道上发送信标帧, 设置相应的簇控制域, 以簇成员身份加入目标大带宽簇, 并将所述同步设备的簇同步信息、所述空的 Beacon SP的序号包含在簇切换通告 IE 内, 通过信标帧在下一个第一 NP中发送给所述第二设备以指示所述第二设 备监测所述目标大带宽信道, 当监测到空的 Beacon SP时加入所述目标大带宽 簇;
其中,所述第一设备与所述第二设备为同步成对设备,所述信标帧为 60GHz 技术中的定向多千兆位信标帧。
6、 如权利要求 5所述的成簇方法, 其特征在于, 所述第一设备在所述目标 大带宽信道发送包含簇探测 IE的信标帧至同步设备, 包括:
所述第一设备直接在所述目标大带宽信道发送包含簇探测 IE的信标帧至所 述同步设备; 或
所述第一设备直接在所述目标大带宽信道发送包含簇探测 IE的信标帧, 以 使所述同步设备的基本服务集中的成员接收到所述信标帧后上报给所述同步设 备。
7、 如权利要求 5或 6所述的成簇方法, 其特征在于, 当所述第一设备及第 二设备在各自预留的时隙内同时侦听到所述同步设备返回的扩展簇报告 IE, 并 同时监测到一个空的 Beacon SP时, 由在所述 NP内先发出簇切换通告 IE的设 备优先加入所述空的 Beacon SP, 另一个设备则继续监测所述目标大带宽信道以 寻找另外的空的 Beacon SP。
8、 如权利要求 7所述的成簇方法, 其特征在于, 所述第一设备预留时隙的 数量为至少一个, 预留位置在所述第一设备及第二设备的数据发送期内。
9、 一种成簇装置, 其特征在于, 包括:
监测侦听模块, 用于在目标小带宽信道上接收包含非中心式簇信息的信标 帧, 提取所述信标帧中同步设备的簇同步信息与控制信息, 并在信标调度服务 期 Beacon SP监测所述目标小带宽信道以侦听所述 Beacon SP是否被其他簇成员 占用;
间隔调整模块, 用于若所述第一设备检测到一个空的 Beacon SP, 则将第一 可变信标间隔 VBI变更为第二 VBI以使所述第二 VBI结束后的首个小带宽信标 发送期的开端与所述空的 Beacon SP的开端对齐;
判断模块, 用于判断所述第二 VBI与目标小带宽簇中同步设备的信标间隔 S-BI 的商是否为整数; 若是整数, 则指示所述间隔调整模块调整对应的第一小 带宽信标间隔 SBBI等于所述 S-BI,并通知所述第二设备以使所述第二设备调整 对应的第二 SBBI, 使得所述第二 VBI与所述第二 SBBI的商为整数; 若不是整 数, 则指示所述间隔调整模块将所述第二 VBI的值变更为第三 VBI以使所述第 三 VBI与所述 S-BI的商为整数, 指示所述间隔调整模块调整对应的第一 SBBI 等于所述 S-BI, 并通知所述第二设备以使所述第二设备调整对应的第二 SBBI, 使得所述第三 VBI与所述第二 SBBI的商为整数;
成簇加入模块,用于在所述空的 Beacon SP及所述目标小带宽信道上发送信 标帧, 设置相应的簇控制域, 以簇成员身份加入所述目标小带宽簇;
其中,所述第一设备与所述第二设备为同步成对设备,所述信标帧为 60GHz 技术中的定向多千兆位信标帧。
10、 如权利要求 9 所述的装置, 其特征在于, 所述间隔调整模块将第一可 变信标间隔 VBI变更为第二 VBI 由所述间隔调整模块在总通知期 NP内与所述 第二设备协商完成;
其中,所述 NP包括第一 NP及第二 NP,所述第一 NP用于所述第一设备在 大带宽信道上发送信标帧及所述第二设备在大带宽信道上接收信标帧; 所述第 二 NP用于所述第二设备在大带宽信道上发送信标帧及第一设备在大带宽信道 上接收信标帧。
11、 如权利要求 10所述的装置, 其特征在于, 若不是整数, 则指示所述间 隔调整模块将所述第二 VBI的值变更为第三 VBI以使所述第三 VBI与所述 S-BI 的商为整数, 由所述判断模块指示所述间隔调整模块在所述第二 VBI结束后的 首个静默期 QP内与所述第二设备协商完成;
其中, 所述 QP包括所述 NP和信道切换时的保护间隔 GI。
12、 如权利要求 9-11任一项所述的装置, 其特征在于, 所述同步设备的簇 同步信息与控制信息包括: S-BI信息、 Beacon SP的长度信息、 簇名称信息。
13、 一种成簇装置, 其特征在于, 包括:
信息发送模块, 用于在目标大带宽信道上发送包含簇探测信息单元 IE的信 标帧至同步设备及第二设备, 其中, 所述簇探测 IE包括: 指示第一设备、 所述 第二设备及同步设备预留时隙的信息; 时隙预留模块, 用于在下一个可变信标间隔 VBI的通知期 NP内增加一个 时隙, 通过所述时隙侦听所述同步设备返回的扩展簇报告 IE, 其中, 所述扩展 簇报告 IE包括: 所述同步设备的簇同步信息与控制信息, 所述 NP包括第一 NP 及第二 NP, 所述第一 NP用于所述第一设备在大带宽信道上发送信标帧及所述 第二设备在大带宽信道上接收信标帧;所述第二 NP用于所述第二设备在大带宽 信道上发送信标帧及第一设备在大带宽信道上接收信标帧;
监测侦听模块, 用于若通过所述时隙侦听到所述同步设备返回的扩展簇报 告 IE, 提取所述同步设备的簇同步信息与控制信息, 在信标调度服务期 Beacon SP监测所述目标大带宽信道以侦听所述 Beacon SP是否被其他簇成员占用; 成簇加入模块, 用于若所述监测侦听模块监测到一个空的 Beacon SP, 则在 所述空的 Beacon SP发送信标帧,设置相应的簇控制域, 以簇成员身份加入目标 大带宽簇,并将所述同步设备的簇同步信息、所述空的 Beacon SP的序号包含在 簇切换通告 IE内, 通过信标帧在下一个第一 NP中发送给所述第二设备以指示 所述第二设备监测所述目标大带宽信道,当监测到空的 Beacon SP时加入所述目 标大带宽簇;
其中,所述第一设备与所述第二设备为同步成对设备,所述信标帧为 60GHz 技术中的定向多千兆位信标帧。
14、 如权利要求 13所述的成簇装置, 其特征在于, 所述信息发送模块在所 述目标大带宽信道发送包含簇探测 IE的信标帧至同步设备, 包括:
所述信息发送模块直接在所述目标大带宽信道发送包含簇探测 IE的信标帧 至所述同步设备; 或
所述信息发送模块直接在所述目标大带宽信道发送包含簇探测 IE 的信标 帧, 以使所述同步设备的基本服务集中的成员接收到所述信标帧后上报给所述 同步设备。
15、 如权利要求 13或 14所述的成簇装置, 其特征在于, 当所述第一设备 及第二设备的监测侦听模块在各自预留的时隙内同时侦听到所述同步设备返回 的扩展簇报告 IE, 并同时监测到一个空的 Beacon SP时, 由在所述 NP内先发出 簇切换通告 IE的设备优先加入所述空的 Beacon SP, 另一个设备则继续监测所 述目标大带宽信道以寻找另外的空的 Beacon SP。
16、 如权利要求 15所述的成簇装置, 其特征在于, 所述时隙预留模块预 留时隙的数量为至少一个,预留位置在所述第一设备及第二设备的数据发送期 内。
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