CN105453651B - 接入点选择方法、终端及接入点 - Google Patents
接入点选择方法、终端及接入点 Download PDFInfo
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Abstract
本发明公开了一种接入点选择方法、终端及接入点,能够使终端要连接的预定接入点(AP)因接入量趋于饱和等原因无法提供正常数据传输时,终端选择其他优质AP,进而提高终端的数据传输速度。所述方法包括:向至少一个接入点发送测试数据包(101);若接收到多个接入点根据测试数据包发送的响应数据包,根据响应数据包的信道状态参数或响应数据包所携带的接收信道状态参数确定目标接入点(102a);若接收到一个接入点发送的响应数据包,将接入点确定为目标接入点(102b)。本发明应用于终端通过接入点进行数据传输的过程中。
Description
技术领域
本发明涉及通信技术领域,尤其涉及一种接入点选择方法、终端及接入点。
背景技术
随着通信技术的不断发展,用户对通信系统的各种性能如数据传输速率的要求也在不断地提高。现有技术采用多输入多输出(Multiple-Input Multiple-Output,简称MIMO)技术以提高数据传输速率。由于发射端和接收端在天线数量上不尽相同,因此出现了配备较多天线数的站台可以支持与多个配备较少天线数的站台同时传输数据的场景,发射端和接收端均可称为站台。将一个配备较多天线数的站台向多个配备较少天线数的站台传输数据称作下行多用户MIMO(DL MU-MIMO),将多个配备较少天线数的站台同时向一个配备较多天线数的站台传输数据称作上行多用户MIMO(UL MU-MIMO)。通常,由于终端的设备体积小以及数据处理量低等原因,终端配置较少天线数,无线接入点(Access Point,简称AP)配置较多天线数。
MIMO指的是发射端和接收端上具有多径无线信道,即采用多天线(或阵列天线)和多通道。对于上行多用户MIMO,发送端为终端,接收端为AP,终端与预定AP进行通信。在接收端(AP)通过利用空间上独立信道的空域分集(STBC,空时编码),利用频域上独立信道的频域分集(OFDM,正交频域复用)和利用时域上独立信道的时域分集,以及以上分集的组合方案提高网络传输速率。此外,对于分集获得的经过相互独立信道的多个重复信号,通过将这些重复信息进行合并能够加强信号强度,进而提高数据传输速率,重复信息合并的方法如:选择信号最好的选择性合并,简单加和的等增益合并和利用信道信息加权后再加和的最大比合并,通过不同的合并方案,能够提高单台接收端的数据传输效率。
在实现上述数据传输的过程中,当终端要连接的预定AP因接入量趋于饱和等原因无法提供正常数据传输时,终端享有的数据传输速度将下降。
发明内容
本发明提供的接入点选择方法、终端及接入点,能够使终端要连接的预定AP因接入量趋于饱和等原因无法提供正常数据传输时,终端选择其他优质AP,进而提高终端的数据传输速度。
第一方面,本发明提供了一种接入点选择方法,所述方法包括:
向至少一个接入点发送测试数据包;
若接收到多个接入点根据所述测试数据包发送的响应数据包,根据所述响应数据包的信道状态参数或所述响应数据包所携带的接收信道状态参数确定目标接入点;
若接收到一个接入点发送的响应数据包,将所述接入点确定为目标接入点。
在所述第一方面的第一种可能的实现方式中,所述测试数据包为空数据包。
在所述第一方面的第一种可能的实现方式中,还提供了所述第一方面的第二种可能的实现方式,在所述第一方面的第二种可能的实现方式中,在所述若接收到多个接入点根据所述测试数据包发送的响应数据包之后,所述方法还包括:
向所述目标接入点发送确认数据包,所述确认数据包用于终端与所述目标接入点建立连接关系。
在所述第一方面的第一种可能的实现方式中,还提供了所述第一方面的第三种可能的实现方式,在所述第一方面的第三种可能的实现方式中,所述方法之前还包括:
向所述接入点发送空数据包通告,以便所述空数据包通告中所指示的所述接入点等待接收所述空数据包。
在所述第一方面的第一种可能的实现方式中,还提供了所述第一方面的第四种可能的实现方式,在所述第一方面的第四种可能的实现方式中,所述接收一个接入点发送的响应数据包,包括:
接收所述接入点发送的波束成形报告,所述波束成形报告用于描述终端与所述接入点之间的信道状态信息。
在所述第一方面的第一种可能的实现方式中,还提供了所述第一方面的第五种可能的实现方式,在所述第一方面的第五种可能的实现方式中,所述向至少一个接入点发送测试数据包,包括:
根据预设发送列表向所述至少一个接入点中部分接入点发送空数据包请求,所述预设发送列表用于记载至少一个接入点中部分接入点;
所述接收多个接入点根据所述测试数据包发送的响应数据包,包括:
接收所述部分接入点发送的空数据包。
在所述第一方面的第五种可能的实现方式中,还提供了所述第一方面的第六种可能的实现方式,在所述第一方面的第六种可能的实现方式中,所述空数据包请求中携带有回复时间;
所述接收多个接入点根据所述测试数据包发送的响应数据包,包括:
根据所述回复时间接收所述部分接入点发送的空数据包。
在所述第一方面的第一种可能的实现方式中,还提供了所述第一方面的第七种可能的实现方式,在所述第一方面的第七种可能的实现方式中,所述向至少一个接入点发送测试数据包,具体包括:
每隔预设时长,向预设发送列表中的一个处于未发送状态的接入点发送空数据包请求;
所述接收所述至少一个接入点中的每个接入点根据所述测试数据包发送的响应数据包,包括:
接收所述处于未发送状态的接入点根据所述空数据包请求发送的空数据包。
在所述第一方面的第五种可能或第六种可能或第七种可能的实现方式中,还提供了所述第一方面的第八种可能的实现方式,在所述第一方面的第八种可能的实现方式中,所述根据所述响应数据包确定目标接入点,包括:
根据接收到的每个空数据包计算发送所述空数据包的接入点的信道状态参数;
将对应最优信道状态参数的接入点确定为目标接入点。
在所述第一方面的第八种可能的实现方式中,还提供了所述第一方面的第九种可能的实现方式,在所述第一方面的第九种可能的实现方式中,所述方法还包括:
向另一个接入点发送切换通知,所述切换通知中记载有所述另一接入点的网络地址,所述另一个接入点为所述至少一个接入点中未与所述终端连接的接入点;
如果接收到所述另一个接入点发送的确认字符ACK,则确定与所述另一个接入点已建立连接。
在所述第一方面、第一方面的第一种可能、第一方面的第二种可能、第一方面的第三种可能、第一方面的第四种可能、第一方面的第五种可能、第一方面的第六种可能、第一方面的第七种可能、第一方面的第八种可能或第一方面的第九种可能的实现方式中,还提供了所述第一方面的第十种可能的实现方式,在所述第一方面的第十种可能的实现方式中,所述信道状态参数为下述任意一种参数:信号强度、信噪比SNR、信道矩阵。
第二方面,本发明还提供了一种接入点选择方法,所述方法包括:
接入点接收终端发送的测试数据包;
所述接入点和至少一个其余接入点将接收到的测试数据包的信道状态参数大于第一门限值的接入点确定为目标接入点,所述其余接入点为接收到终端发送的测试数据包的除所述接入点以外的接入点;
若所述接入点为所述目标接入点,则向所述终端发送响应数据包。
在所述第二方面的第一种可能的实现方式中,所述方法还包括:
所述接入点和所述至少一个其余接入点将接收到的测试数据包的信道状态参数小于第一门限值且大于第二门限值的接入点确定为中继接入点;
若所述接入点为所述中继接入点,则向所述目标接入点转发终端发送的数据包。
在所述所述第二方面的第二种可能的实现方式中,所述测试数据包为空数据包。
在所述所述第二方面的第二种可能的实现方式中,还提供了所述第二方面的第三种可能的实现方式,在所述第二方面的第三种可能的实现方式中,在所述接入点根据所述测试数据包向终端发送响应数据包之后,所述方法还包括:
接收终端发送的确认数据包,所述确认数据包用于与所述终端建立连接关系。
在所述所述第二方面的第二种可能的实现方式中,还提供了所述第二方面的第四种可能的实现方式,在所述第二方面的第四种可能的实现方式中,在所述接入点接收终端发送的空数据包之前,所述方法还包括:
接收终端发送的空数据包通告;
根据所述空数据包通告等待接收所述空数据包。
在所述所述第二方面的第二种可能的实现方式中,还提供了所述第二方面的第五种可能的实现方式,在所述第二方面的第五种可能的实现方式中,在所述目标接入点向所述终端发送响应数据包之后,所述方法还包括:
向所述终端发送波束成形报告,所述波束成形报告用于描述终端与所述接入点之间的信道状态信息。
在所述所述第二方面的第二种可能的实现方式中,还提供了所述第二方面的第六种可能的实现方式,在所述第二方面的第六种可能的实现方式中,所述接入点接收终端发送的测试数据包,还包括:
接收终端发送的空数据包请求,所述空数据包请求中携带有回复时间;
所述根据所述测试数据包向终端发送响应数据包,包括:
根据所述回复时间向所述终端发送空数据包。
在所述所述第二方面的第二种可能的实现方式中,还提供了所述第二方面的第七种可能的实现方式,在所述第二方面的第七种可能的实现方式中,所述接收终端发送的测试数据包,还包括:
接收终端发送的空数据包请求;
所述根据所述测试数据包向终端发送响应数据包,还包括:
根据所述空数据包请求直接向所述终端发送空数据包。
在所述所述第二方面的第二种可能的实现方式中,还提供了所述第二方面的第八种可能的实现方式,在所述第二方面的第八种可能的实现方式中,在所述接收终端发送的非空数据包之后,所述方法还包括:
若接收到终端发送的切换通知,则与所述终端建立连接,所述切换通知中记载有所述接入点的网络地址,在建立与所述终端的连接后,向所述终端发送确认字符;
若监听到终端发送的切换通知所记载的网络地址中不包含所述接入点的网络地址,则断开与所述终端的连接。
在所述所述第二方面的第二种可能的实现方式中,还提供了所述第二方面的第九种可能的实现方式,在所述第二方面的第九种可能的实现方式中,所述接入点和至少一个其余接入点将接收到的测试数据包的信道状态参数大于第一门限值的接入点确定为目标接入点,具体包括:
与所述至少一个其余接入点进行交互彼此接收到的测试数据包的信道状态参数;
将接收到的测试数据包的信道状态参数大于第一门限值的接入点确定为目标接入点。
在所述所述第二方面的第二种可能的实现方式中,还提供了所述第二方面的第十种可能的实现方式,在所述第二方面的第十种可能的实现方式中,所述接入点和所述至少一个其余接入点将接收到的测试数据包的信道状态参数小于第一门限值且大于第二门限值的接入点确定为中继接入点,具体包括:
与所述至少一个其余接入点进行交互彼此接收到的测试数据包的信道状态参数;
将接收到的测试数据包的信道状态参数小于第一门限值且大于第二门限值接入点确定为中继接入点,所述第一门限值大于所述第二门限值。
在所述第二方面、第二方面的第一种可能、第二方面的第二种可能、第二方面的第三种可能、第二方面的第四种可能、第二方面的第五种可能、第二方面的第六种可能、第二方面的第七种可能、第二方面的第八种可能、第二方面的第九种可能或第二方面的第十种可能的实现方式中,还提供了所述第二方面的第十一种可能的实现方式,在所述第二方面的第十一种可能的实现方式中,所述信道状态参数为下述任意一种参数:信号强度、信噪比SNR、信道矩阵。
第三方面,本发明提供了一种终端,所述终端包括:
发送单元,用于向至少一个接入点发送测试数据包;
接收单元,用于接收多个接入点根据所述测试数据包发送的响应数据包;
确定单元,用于当所述接收单元接收到多个接入点根据所述测试数据包发送的响应数据包时,根据所述响应数据包的信道状态参数或所述响应数据包所携带的接收信道状态参数确定目标接入点;
所述接收单元还用于,接收一个接入点发送的响应数据包;
所述确定单元还用于,当所述接收单元接收到一个接入点发送的响应数据包时,将所述接入点确定为目标接入点。
在所述第三方面的第一种可能的实现方式中,发送单元,用于向至少一个接入点发送测试数据包,具体包括:
所述发送单元,用于向至少一个接入点发送空数据包。
在所述第三方面的第一种可能的实现方式中,还提供了所述第三方面的第二种可能的实现方式,在所述第三方面的第二种可能的实现方式中,所述发送单元还用于,向所述目标接入点发送确认数据包,所述确认数据包用于终端与所述目标接入点建立连接关系。
在所述第三方面的第一种可能的实现方式中,还提供了所述第三方面的第三种可能的实现方式,在所述第三方面的第三种可能的实现方式中,所述发送单元还用于,向所述接入点发送空数据包通告,以便所述空数据包通告中所指示的所述接入点等待接收所述空数据包。
在所述第三方面的第一种可能的实现方式中,还提供了所述第三方面的第四种可能的实现方式,在所述第三方面的第四种可能的实现方式中,所述接收单元,用于接收一个接入点发送的响应数据包,具体包括:
所述接收单元,用于接收所述接入点发送的波束成形报告,所述波束成形报告用于描述终端与所述接入点之间的信道状态信息。
在所述第三方面的第一种可能的实现方式中,还提供了所述第三方面的第五种可能的实现方式,在所述第三方面的第五种可能的实现方式中,所述发送单元,用于向至少一个接入点发送测试数据包,具体包括:
所述发送单元,用于根据预设发送列表向所述至少一个接入点中部分接入点发送空数据包请求,所述预设发送列表用于记载至少一个接入点中部分接入点;
接收单元,用于接收多个接入点根据所述测试数据包发送的响应数据包,具体包括:
所述接收单元,用于接收所述部分接入点发送的空数据包。
在所述第三方面的第五种可能的实现方式中,还提供了所述第三方面的第六种可能的实现方式,在所述第三方面的第六种可能的实现方式中,所述空数据包请求中携带有回复时间;
接收单元,用于接收多个接入点根据所述测试数据包发送的响应数据包,具体包括:
所述接收单元,用于根据所述回复时间接收所述部分接入点发送的空数据包。
在所述第三方面的第一种可能的实现方式中,还提供了所述第三方面的第七种可能的实现方式,在所述第三方面的第七种可能的实现方式中,所述发送单元用于向至少一个接入点发送测试数据包,还包括:
所述发送单元用于,每隔预设时长,向预设发送列表中的一个处于未发送状态的接入点发送空数据包请求;
所述接收单元用于多个接入点根据所述测试数据包发送的响应数据包,还包括:
所述接收单元,用于接收所述处于未发送状态的接入点根据所述空数据包请求发送的空数据包。
在所述第三方面的第五种可能、第六种可能或第七种可能中的实现方式中,还提供了所述第三方面的第八种可能的实现方式,在所述第三方面的第八种可能的实现方式中,所述确定单元,用于根据所述响应数据包的信道状态参数或所述响应数据包所携带的接收信道状态参数确定目标接入点,包括:
所述确定单元,用于根据接收到的每个空数据包计算发送所述空数据包的接入点的信道状态参数;
将对应最优信道状态参数的接入点确定为目标接入点。
在所述第三方面的第一种可能的实现方式中,还提供了所述第三方面的第九种可能的实现方式,在所述第三方面的第九种可能的实现方式中,
所述发送单元还用于,向另一个接入点发送切换通知,所述切换通知中记载有所述另一个接入点的网络地址,所述另一个接入点为所述至少一个接入点中未与所述终端连接的接入点;
所述接收单元还用于,接收所述另一个接入点发送的确认字符ACK;
所述确定单元还用于,当所述接收单元接收到所述另一个接入点发送的确认字符ACK,则确定与所述另一个接入点已建立连接。
在所述第三方面或所述第三方面的第一种可能、第二种可能、第三种可能、第四种可能、第五种可能、第六种可能、第七种可能、第八种可能或第九种可能中的实现方式中,还提供了所述第三方面的第十种可能的实现方式,在所述第三方面的第十种可能的实现方式中,所述信道状态参数为下述任意一种参数:信号强度、信噪比SNR、信道矩阵。
第四方面,一种接入点,所述接入点包括:
接收单元,用于接收终端发送的测试数据包;
确定单元,用于和至少一个其余接入点将所述接收单元接收到的测试数据包的信道状态参数大于第一门限值的接入点确定为目标接入点,所述其余接入点为接收到终端发送的测试数据包的除所述接入点以外的接入点;
发送单元,用于当所述确定单元得到所述接入点为所述目标接入点时,向所述终端发送响应数据包。
在所述第四方面的第一种可能的实现方式中,所述确定单元还用于,和所述至少一个其余接入点将接收到的测试数据包的信道状态参数小于第一门限值且大于第二门限值的接入点确定为中继接入点;
所述发送单元还用于,当所述确定单元得到所述接入点为所述中继接入点时,向所述目标接入点转发终端发送的数据包。
在所述所述第四方面的第二种可能的实现方式中,所述接收单元,用于接收终端发送的测试数据包,具体包括:
所述接收单元,用于接收终端发送的空数据包。
在所述所述第四方面的第二种可能的实现方式中,还提供了所述第四方面的第三种可能的实现方式,在所述第四方面的第三种可能的实现方式中,所述接收单元还用于,接收终端发送的确认数据包,所述确认数据包用于与所述终端建立连接关系。
在所述所述第四方面的第二种可能的实现方式中,还提供了所述第四方面的第四种可能的实现方式,在所述第四方面的第四种可能的实现方式中,所述接收单元还用于,接收终端发送的空数据包通告;
根据所述空数据包通告等待接收所述空数据包。
在所述所述第四方面的第二种可能的实现方式中,还提供了所述第四方面的第五种可能的实现方式,在所述第四方面的第五种可能的实现方式中,所述发送单元还用于,向所述终端发送波束成形报告,所述波束成形报告用于描述终端与所述接入点之间的信道状态信息。
在所述所述第四方面的第二种可能的实现方式中,还提供了所述第四方面的第六种可能的实现方式,在所述第四方面的第六种可能的实现方式中,所述接收单元用于接收终端发送的测试数据包,还包括:
所述接收单元,用于接收终端发送的空数据包请求,所述空数据包请求中携带有回复时间;
所述发送单元用于向终端发送响应数据包,包括:
所述发送单元,用于根据所述回复时间向所述终端发送空数据包。
在所述所述第四方面的第二种可能的实现方式中,还提供了所述第四方面的第七种可能的实现方式,在所述第四方面的第七种可能的实现方式中,所述接收单元用于接收终端发送的测试数据包,还包括:
接收终端发送的空数据包请求;
所述发送单元用于向终端发送响应数据包,还包括:
所述发送单元,用于根据所述空数据包请求直接向所述终端发送空数据包。
在所述所述第四方面的第二种可能的实现方式中,还提供了所述第四方面的第八种可能的实现方式,在所述第四方面的第八种可能的实现方式中,所述接收单元还用于,接收发送的切换通知;
连接单元,用于当所述接收单元接收到终端发送的切换通知时,与所述终端建立连接,所述切换通知中记载有所述接入点的网络地址,在建立与所述终端的连接后,向所述终端发送确认字符;
所述连接单元还用于,当所述接收单元接收到的切换通知所记载的网络地址中不包含所述接入点的网络地址时,断开与所述终端的连接。
在所述所述第四方面的第二种可能的实现方式中,还提供了所述第四方面的第九种可能的实现方式,在所述第四方面的第九种可能的实现方式中,所述确定单元,用于和至少一个其余接入点将接收到的测试数据包的信道状态参数大于第一门限值的接入点确定为目标接入点,具体包括:
所述确定单元用于,与所述至少一个其余接入点进行交互彼此接收到的测试数据包的信道状态参数;
将接收到的测试数据包的信道状态参数大于第一门限值的接入点确定为目标接入点。
在所述所述第四方面的第二种可能的实现方式中,还提供了所述第四方面的第十种可能的实现方式,在所述第四方面的第十种可能的实现方式中,所述确定单元,用于和所述至少一个其余接入点将接收到的测试数据包的信道状态参数小于第一门限值且大于第二门限值的接入点确定为中继接入点,具体包括:
所述确定单元,用于与所述至少一个其余接入点进行交互彼此接收到的测试数据包的信道状态参数;
将接收到的测试数据包的信道状态参数小于第一门限值且大于第二门限值接入点确定为中继接入点,所述第一门限值大于所述第二门限值。
在所述第四方面、第四方面的第一种可能、第四方面的第二种可能、第四方面的第三种可能、第四方面的第四种可能、第四方面的第五种可能、第四方面的第六种可能、第四方面的第七种可能、第四方面的第八种可能、第四方面的第九种可能或第四方面的第十种可能的实现方式中,还提供了所述第四方面的第十一种可能的实现方式,在所述第四方面的第十一种可能的实现方式中,所述信道状态参数为下述任意一种参数:信号强度、信噪比SNR、信道矩阵。
第五方面,本发明提供了一种终端,所述终端包括:
发射器,用于向至少一个接入点发送测试数据包;
接收器,用于接收多个接入点根据所述测试数据包发送的响应数据包;
处理器,用于当所述接收器接收到多个接入点根据所述测试数据包发送的响应数据包时,根据所述响应数据包的信道状态参数或所述响应数据包所携带的接收信道状态参数确定目标接入点;
所述接收器还用于,接收一个接入点发送的响应数据包;
所述处理器还用于,当所述接收器接收到一个接入点发送的响应数据包时,将所述接入点确定为目标接入点。
在所述第五方面的第一种可能的实现方式中,所述发射器,用于向至少一个接入点发送测试数据包,具体包括:
所述发射器,用于向至少一个接入点发送空数据包。
在所述第五方面的第一种可能的实现方式中,还提供了所述第五方面的第二种可能的实现方式,在所述第五方面的第二种可能的实现方式中,所述发射器还用于,向所述目标接入点发送确认数据包,所述确认数据包用于终端与所述目标接入点建立连接关系。
在所述第五方面的第一种可能的实现方式中,还提供了所述第五方面的第三种可能的实现方式,在所述第五方面的第三种可能的实现方式中,所述发射器还用于,向所述接入点发送空数据包通告,以便所述空数据包通告中所指示的所述接入点等待接收所述空数据包。
在所述第五方面的第一种可能的实现方式中,还提供了所述第五方面的第四种可能的实现方式,在所述第五方面的第四种可能的实现方式中,所述接收器,用于接收一个接入点发送的响应数据包,具体包括:
所述接收器,用于接收所述接入点发送的波束成形报告,所述波束成形报告用于描述终端与所述接入点之间的信道状态信息。
在所述第五方面的第一种可能的实现方式中,还提供了所述第五方面的第五种可能的实现方式,在所述第五方面的第五种可能的实现方式中,所述发射器,用于向至少一个接入点发送测试数据包,具体包括:
所述发射器,用于根据预设发送列表向所述至少一个接入点中部分接入点发送空数据包请求,所述预设发送列表用于记载至少一个接入点中部分接入点;
接收器,用于接收多个接入点根据所述测试数据包发送的响应数据包,具体包括:
所述接收器,用于接收所述部分接入点发送的空数据包。
在所述第五方面的第五种可能的实现方式中,还提供了所述第五方面的第六种可能的实现方式,在所述第五方面的第六种可能的实现方式中,所述空数据包请求中携带有回复时间;
接收器,用于接收多个接入点根据所述测试数据包发送的响应数据包,具体包括:
所述接收器,用于根据所述回复时间接收所述部分接入点发送的空数据包。
在所述第五方面的第一种可能的实现方式中,还提供了所述第五方面的第七种可能的实现方式,在所述第五方面的第七种可能的实现方式中,所述发送单元用于向至少一个接入点发送测试数据包,还包括:
所述发送单元用于,每隔预设时长,向预设发送列表中的一个处于未发送状态的接入点发送空数据包请求;
所述接收单元用于接收多个接入点根据所述测试数据包发送的响应数据包,还包括:
所述接收单元,用于接收所述处于未发送状态的接入点根据所述空数据包请求发送的空数据包。
在所述第五方面的第五种可能、第六种可能或第七种可能中的实现方式中,还提供了所述第五方面的第八种可能的实现方式,在所述第五方面的第八种可能的实现方式中,所述处理器,用于根据所述响应数据包的信道状态参数或所述响应数据包所携带的接收信道状态参数确定目标接入点,包括:
所述处理器,用于根据接收到的每个空数据包计算发送所述空数据包的接入点的信道状态参数;
将对应最优信道状态参数的接入点确定为目标接入点。
在所述第五方面的第一种可能的实现方式中,还提供了所述第五方面的第九种可能的实现方式,在所述第五方面的第九种可能的实现方式中,所述发射器还用于,向另一个接入点发送切换通知,所述切换通知中记载有所述另一接入点的网络地址,所述另一个接入点为所述至少一个接入点中未与所述终端连接的接入点;
所述接收器还用于,接收所述另一个接入点发送的确认字符ACK;
所述处理器还用于,当所述接收器接收到所述另一个接入点发送的确认字符ACK,则确定与所述另一个接入点已建立连接。
在所述第五方面或所述第五方面的第一种可能、第二种可能、第三种可能、第四种可能、第五种可能、第六种可能、第七种可能、第八种可能或第九种可能中的实现方式中,还提供了所述第五方面的第十种可能的实现方式,在所述第五方面的第十种可能的实现方式中,所述信道状态参数为下述任意一种参数:信号强度、信噪比SNR、信道矩阵。
第六方面,一种接入点,所述接入点包括:
接收器,用于接收终端发送的测试数据包;
处理器,用于和至少一个其余接入点根据所述接收器接收到的测试数据包的信道状态参数大于第一门限值的接入点确定为目标接入点,所述其余接入点为接收到终端发送的测试数据包的除所述接入点以外的接入点;
发射器,用于当所述处理器得到所述接入点为所述目标接入点时,向所述终端发送响应数据包。
在所述第六方面的第一种可能的实现方式中,所述处理器还用于,和所述至少一个其余接入点将接收到的测试数据包的信道状态参数小于第一门限值且大于第二门限值的接入点确定为中继接入点;
所述发射器还用于,当所述处理器得到所述接入点为所述中继接入点时,向所述目标接入点转发终端发送的数据包。
在所述所述第六方面的第二种可能的实现方式中,所述接收器,用于接收终端发送的测试数据包,具体包括:
所述接收器,用于接收终端发送的空数据包。
在所述所述第六方面的第二种可能的实现方式中,还提供了所述第六方面的第三种可能的实现方式,在所述第六方面的第三种可能的实现方式中,所述接收器还用于,接收终端发送的确认数据包,所述确认数据包用于与所述终端建立连接关系。
在所述所述第六方面的第二种可能的实现方式中,还提供了所述第六方面的第四种可能的实现方式,在所述第六方面的第四种可能的实现方式中,所述接收器还用于,接收终端发送的空数据包通告;
根据所述空数据包通告等待接收所述空数据包。
在所述所述第六方面的第二种可能的实现方式中,还提供了所述第六方面的第五种可能的实现方式,在所述第六方面的第五种可能的实现方式中,所述发射器还用于,向所述终端发送波束成形报告,所述波束成形报告用于描述终端与所述接入点之间的信道状态信息。
在所述所述第六方面的第二种可能的实现方式中,还提供了所述第六方面的第六种可能的实现方式,在所述第六方面的第六种可能的实现方式中,所述接收器用于接收终端发送的测试数据包,还包括:
所述接收器,用于接收终端发送的空数据包请求,所述空数据包请求中携带有回复时间;
所述发射器用于向终端发送响应数据包,包括:
所述发射器,用于根据所述回复时间向所述终端发送空数据包。
在所述所述第六方面的第二种可能的实现方式中,还提供了所述第六方面的第七种可能的实现方式,在所述第六方面的第七种可能的实现方式中,所述接收器用于接收终端发送的测试数据包,还包括:
接收终端发送的空数据包请求;
所述发射器用于向终端发送响应数据包,还包括:
所述发射器,用于根据所述空数据包请求直接向所述终端发送空数据包。
在所述所述第六方面的第二种可能的实现方式中,还提供了所述第六方面的第八种可能的实现方式,在所述第六方面的第八种可能的实现方式中,所述接收器还用于,接收发送的切换通知;
处理器,用于当所述接收器接收到终端发送的切换通知时,与所述终端建立连接,所述切换通知中记载有所述接入点的网络地址,在建立与所述终端的连接后,向所述终端发送确认字符;
所述处理器还用于,当所述接收器接收到的切换通知所记载的网络地址中不包含所述接入点的网络地址时,断开与所述终端的连接。
在所述所述第六方面的第二种可能的实现方式中,还提供了所述第六方面的第九种可能的实现方式,在所述第六方面的第九种可能的实现方式中,所述处理器,用于和至少一个其余接入点将接收到的测试数据包的信道状态参数大于第一门限值的接入点确定为目标接入点,具体包括:
所述处理器用于,与所述至少一个其余接入点进行交互彼此接收到的测试数据包的信道状态参数;
将接收到的测试数据包的信道状态参数大于第一门限值的接入点确定为目标接入点。
在所述所述第六方面的第二种可能的实现方式中,还提供了所述第六方面的第十种可能的实现方式,在所述第六方面的第十种可能的实现方式中,所述处理器,用于和所述至少一个其余接入点将接收到的测试数据包的信道状态参数小于第一门限值且大于第二门限值的接入点确定为中继接入点,具体包括:
所述处理器,用于与所述至少一个其余接入点进行交互彼此接收到的测试数据包的信道状态参数;
将接收到的测试数据包的信道状态参数小于第一门限值且大于第二门限值接入点确定为中继接入点,所述第一门限值大于所述第二门限值。
在所述第六方面、第六方面的第一种可能、第六方面的第二种可能、第六方面的第三种可能、第六方面的第四种可能、第六方面的第五种可能、第六方面的第六种可能、第六方面的第七种可能、第六方面的第八种可能、第六方面的第九种可能或第六方面的第十种可能的实现方式中,还提供了所述第六方面的第十一种可能的实现方式,在所述第六方面的第十一种可能的实现方式中,所述信道状态参数为下述任意一种参数:信号强度、信噪比SNR、信道矩阵。
本发明提供的一种接入点选择方法、终端及接入点,能够向至少一个接入点发送测试数据包;接收至少一个接入点中的部分或全部接入点根据所述测试数据包发送的响应数据包,根据所述响应数据包的信道状态参数或所述响应数据包所携带的接收信道状态参数确定目标接入点;或者,接收一个接入点发送的响应数据包,将所述接入点确定为目标接入点。现有技术中根据固定的对应关系连接到预设AP,连接关系单一,无法选择比预设AP网络信号更好的AP。本发明中能够根据响应数据包的信道状态参数在至少一个接入点中确定目标接入点,目标接入点能够为终端提供更强的网络信号,进而提高数据传输速度。
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为本发明实施例中一个接入点选择方法的流程图;
图2为本发明实施例中第一个数据交互流程图;
图3为本发明实施例中第二个数据交互流程图;
图4为本发明实施例中第三个数据交互流程图;
图5为本发明实施例中第四个数据交互流程图;
图6为本发明实施例中另一个接入点选择方法的流程图;
图7为本发明实施例中一个终端的结构示意图;
图8为本发明实施例中一个接入点的结构示意图;
图9为本发明实施例中另一个终端的结构示意图;
图10为本发明实施例中另一个接入点的结构示意图。
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。
本发明实施例提供了一种接入点选择方法,所述方法应用于终端中,如图1所示,所述方法包括:
步骤101、向至少一个接入点发送测试数据包。
所述至少一个接入点,为终端搜索到的全部接入点或者全部接入点中的部分接入点。如果是全部接入点,则终端通过广播方式,向所述向至少一个接入点发送测试数据包。如果是全部接入点中的部分接入点,则终端通过组播方式,向所述至少一个接入点发送测试数据包。
步骤102a、若接收到多个接入点根据测试数据包发送的响应数据包,根据响应数据包的信道状态参数或响应数据包所携带的接收信道状态参数确定目标接入点。
步骤102b、若接收到一个接入点发送的响应数据包,将接入点确定为目标接入点。
本发明实施例提供了两种确定目标接入点的方式,分别为:
1、终端向搜索到的全部或部分接入点发送的测试数据包,接入点在收到测试数据包后回复响应数据包,终端根据接收的响应数据包确定目标接入点。即:若接收到多个接入点根据所述测试数据包发送的响应数据包,根据所述响应数据包的信道状态参数或者所述响应数据包所携带的接收信道状态参数确定目标接入点。其中,信道状态参数为下述任意一种参数:信号强度、信噪比Signal to Noise Ratio、信道矩阵。可选的,用接收功率表示信号强度的具体数值。根据不同的参数判别规则,可将信道状态最佳的响应数据包对应的接入点确定为目标接入点。
2、由终端搜索到的多个接入点相互进行数据交互,确定一个或多个目标接入点,由目标接入点向终端发送响应数据包以使终端确定哪些接入点为目标接入点。即:若接收到一个接入点(也可为多个)发送的响应数据包,将所述接入点确定为目标接入点。
本发明实施例提供的一种接入点选择方法,能够向至少一个接入点发送测试数据包;若接收到多个接入点根据所述测试数据包发送的响应数据包,根据所述响应数据包的信道状态参数或所述响应数据包所携带的接收信道状态参数确定目标接入点;若接收到一个接入点发送的响应数据包,将所述接入点确定为目标接入点。现有技术中根据固定的对应关系连接到预设AP,连接关系单一,无法选择比预设AP网络信号更好的AP。本发明中能够根据响应数据包的信道状态参数在至少一个接入点中确定目标接入点,目标接入点能够为终端提供更强的网络信号,进而提高数据传输速度。
进一步的,所述测试数据包为空数据包(Null Data Packet,简称NDP)。
测试数据包可以时空数据包NDP也可以时非空数据包。其中,空数据包用于检测信道强度,因此其不携带需要传输的数据。非空数据包除了用于检测信道状态参数,还可以携带需要传输的数据。优选的,为了提高接入点的选择效率,选择空数据包作为测试数据包。
本发明实施例提供的接入点选择方法,能够根据数据传输的需要,选择不同的测试数据包。当选择空数据包作为测试数据包时,由于数据包的数据量小,因此可节约接入点选择的成本,提高接入点选择的速率。当选择非空数据包作为测试数据包时,可在不影响正常数据传输的同时,确定目标接入点,提高数据传输效率。
可选的,在所述若接收到多个接入点根据所述测试数据包发送的响应数据包之后,所述方法还包括:
向所述目标接入点发送确认数据包,所述确认数据包用于与所述目标接入点建立连接关系。
本发明实施例提供的接入点选择方法,能够在接收到目标接入点发送的响应数据包之后,向目标接入点发送确认数据包,进而避免目标接入点重复发送响应数据包。同时,避免组播或广播时出现的多个响应的情况。
可选的,为了让各接入点能够提前获知终端将向哪些接入点发送空数据包,在所述方法之前还包括:
向所述接入点发送空数据包通告(NDP Announcement,简称NDPA),以便所述空数据包通告中所指示的所述接入点等待接收所述空数据包。
本发明实施例提供的接入点选择方法,能够在向至少一个接入点发送空数据包之前,发送空数据包通告,进而避免接入点将终端发送的空数据包误认为是错误数据包。通常,接入点在接收到错误数据包时丢弃错误数据包。
可选的,所述接收一个接入点发送的响应数据包,包括:
接收所述接入点发送的波束成形报告Beamforming Report,所述波束成形报告用于描述终端与所述接入点之间的信道状态信息(Channel State Information,简称CSI)。
可选的,所述波束成形报告还可携带接收功率和等信噪比SNR等。
波束成形报告在目标接入点向终端发送的单播帧中携带。
如图2所示,终端先以广播或组播的方式,向各接入点发送空数据包通告,再发送空数据包。至少一个接入点通过信息交互确定一个接入点为目标接入点,由目标接入点向终端发送波束成形报告。终端在接收到波束成形报告之后,向目标接入点发送块确认(BackACK,简称BA)数据包。
本发明实施例提供的接入点选择方法,终端能够根据接收到的波束成形报告,能够获知目标接入点的信号状态,进而根据接入点的信号强弱随时更改目标接入点,达到实时将信号状态最佳的接入点确定为目标接入点,进一步提高数据传输的速率。
可选的,如图3所示,所述向至少一个接入点发送测试数据包,还包括:
根据预设发送列表向所述至少一个接入点中部分接入点发送空数据包请求NDPRequest,所述预设发送列表用于记载至少一个接入点中部分接入点;
所述接收多个接入点根据所述测试数据包发送的响应数据包,包括:
接收所述部分接入点发送的空数据包。
优选的,所述空数据包请求中携带有回复时间。
所述接收多个接入点根据所述测试数据包发送的响应数据包,包括:
根据所述回复时间接收所述部分接入点发送的空数据包。
为了能够使得各接入点在时序上顺序发送空数据包,预设发送列表中包含所述至少一个接入点中每个接入点的标识号,标识号对应于不同的回复时间。根据标识号确定回复时间的方式可以为下述任意一种:根据预定比例确定、根据哈希算法确定。
根据预定比例确定回复时间的方式,为将标识号乘以预设的时间单位,得到回复时间。如预设的时间间隔为5s,若标识号为1,则接入点在5s之后回复响应数据包。若标识号为2,则接入点在10s之后回复响应数据包。
本发明实施例提供的接入点选择方法,能够在空数据包请求中,只发送接入点的标识,通过接入点计算得到具体的回复时间,进而减少通信过程中的数据量,进而加快接入点选择的速度。
此外,还可在预设发送列表中增加回复时间的表项,进而无需计算,直接向接入点发送带有回复时间的空数据包请求。
本发明实施例提供的接入点选择方法,能够在空数据包请求中,携带回复时间,进而节约接入点的计算资源,对于网络传输速率较高的网络,在空数据包请求中携带回复时间不会对数据传输时间产生明显影响,因此能够提高接入点的处理效率。
可选的,如图4所示,所述向至少一个接入点发送测试数据包,还包括:
每隔预设时长,向预设发送列表中的一个处于未发送状态的接入点发送空数据包请求NDPR。
所述接收多个接入点根据所述测试数据包发送的响应数据包,包括:
接收所述处于未发送状态的接入点根据所述空数据包请求发送的空数据包。
在接收到所述处于未发送状态的接入点根据所述空数据包请求发送的空数据包后,将接入点的发送状态从未发送修改为已发送。
本发明实施例提供的接入点选择方法,终端根据预设时长向各接入点发送空数据包请求,接入点无需确定具体的回复时间,只需要在接收到空数据包请求之后,直接对请求进行回复即可,进而节省接入点的系统资源,提高接入点处理能力。
可选的,所述根据所述响应数据包确定目标接入点,包括:
根据接收到的每个空数据包计算发送所述空数据包的接入点的信道状态参数;
将对应最优信道状态参数的接入点确定为目标接入点。
需要说明的是,本发明实施例中所述的所述信道状态参数为下述任意一种参数:信号强度、信噪比SNR、信道矩阵。
具有最优信道状态参数的空数据包的确定标准如下:
1)如果信道状态参数为接收功率或SNR,则选择具有最优接收功率或SNR的空数据包。
2)如果信道状态参数为信道矩阵,则选择具有信道矩阵满秩且奇异值或特征值分布最为均匀的空数据包;
进一步的,如果同时具有多个信道状态参数,则选择具有最优接收功率或SNR和信道矩阵满秩且奇异值或特征值分布最为均匀的空数据包。如果无法同时满足,则选择满足条件最多的空数据包。
本发明实施例提供的接入点选择方法,终端在接收每个接入点发送的空数据包时,对接收所述空数据包所用信道的信道状态参数进行计算,得到信道状态参数最优的空数据包,进而得到发送该信道状态参数最优的空数据包的接入点,将该接入点确定为目标接入点。通过对信道状态参数进行计算,能够在至少一个接入点中确定信号状态最佳的接入点作为目标接入点,进而提高数据传输的效率。
除了上述通过接收空数据包确定目标接入点之外,还可发送非空数据包来确定目标接入点。可选的,也测试数据包也可以时空数据包。如图5所示,所述方法还包括:
向另一个接入点发送切换通知,所述切换通知中记载有所述另一接入点的网络地址,所述另一个接入点为所述至少一个接入点中未与所述终端连接的接入点。
切换通知中包含有目的地址,目的地址为接收该切换通知的接入点的网络地址。当终端发送一个切换通知时,能够辐射到终端内的接入点均可捕获到该切换通知。接入点对切换通知中的目的地址进行识别,如果目的地址和接入点自身的网络地址相符,则接收该切换通知,并执行切换通知中的内容。切换通知的内容为指示目的地址指向的接入点与终端建立连接。
如果接收到所述另一个接入点发送的确认字符ACK,则确定与所述另一个接入点已建立连接。
当接入点已建立与终端的连接后,向终端发送确认字符。
图5中,终端和接入点B进行正常的数据传输后,接入点B向终端发送确认字ACK。终端向接入点A发送切换通知(Receiver Switch),该切换通知的目的地址为接入点A。此时接入点A和接入点B均捕获到该切换通知,并分别对目的地址进行识别,由于接入点A的网络地址与切换通知中的目的地址相同,因此接入点A与终端建立连接。当连接建立完毕后,接入点A向终端发送确认字符,以表示连接建立完毕。
通过确认字符和切换通知,能够依次将不同的接入点确定为目标接入点,在和确定的目标接入点进行通信的同时,检测与目标接入点之间通信信道的信号状态参数。可每发送一个数据包之后,向目标接入点发送切换通知(Receiver Switch),进而更改目标接入点,直到获取与全部接入点之间的状态参数。
本发明实施例提供的接入点选择方法,能够在传输数据的同时,依次获取每个接入点的状态参数,在不影响正常数据传输的同时,确定目标接入点,进而提高数据传输的效率。
本发明实施例还提供了一种接入点选择方法,如图6所示,所述方法包括:
步骤601、接入点接收终端发送的测试数据包。
步骤602、接入点和至少一个其余接入点将接收到的测试数据包的信道状态参数大于第一门限值的接入点确定为目标接入点,其余接入点为接收到终端发送的测试数据包的除接入点以外的接入点。
步骤603、若接入点为目标接入点,则向终端发送响应数据包。
进一步的,所述方法还包括:
所述接入点和所述至少一个其余接入点将接收到的测试数据包的信道状态参数小于第一门限值且大于第二门限值的接入点确定为中继接入点;
若所述接入点为所述中继接入点,则向所述目标接入点转发终端发送的数据包。
进一步的,所述测试数据包为空数据包。
可选的,在所述接入点根据所述测试数据包向终端发送响应数据包之后,所述方法还包括:
接收终端发送的确认数据包,所述确认数据包用于与所述接入点建立连接关系。
可选的,在所述接入点接收终端发送的空数据包之前,所述方法还包括:
接收终端发送的空数据包通告NDP Announcement;
根据所述空数据包通告等待接收所述空数据包。
可选的,所述目标接入点向所述终端发送响应数据包之后,所述方法还包括:
如向所述终端发送波束成形报告Beamforming Report,所述波束成形报告用于描述终端与接入点之间的信道状态信息(Channel State Information,简称CSI)。进一步的,所述波束成形报告还用于描述接收功率、信噪比等。
可选的,所述接入点接收终端发送的测试数据包,还包括:
接收终端发送的空数据包请求NDP Request,所述空数据包请求中携带有回复时间;
所述根据所述测试数据包向终端发送响应数据包,包括:
根据所述回复时间向所述终端发送空数据包。
可选的,所述接入点接收终端发送的测试数据包,还包括:
接收终端发送的空数据包请求NDP Request;
所述根据所述测试数据包向终端发送响应数据包,包括:
根据所述空数据包请求直接向所述终端发送空数据包。
可选的,在所述接收终端发送的非空数据包之后,所述方法还包括:
若接收到终端发送的切换通知,则与所述终端建立连接,所述切换通知中记载有所述接入点的网络地址,在建立与所述终端的连接后,向所述终端发送确认字符;
若监听到终端发送的切换通知所记载的网络地址中不包含所述接入点的网络地址,则断开与所述终端的连接。
进一步的,所述接入点和至少一个其余接入点将接收到的测试数据包的信道状态参数大于第一门限值的接入点确定为目标接入点,具体包括:
与所述至少一个其余接入点进行交互彼此接收到的测试数据包的信道状态参数;
将接收到的测试数据包的信道状态参数大于第一门限值的接入点确定为目标接入点。
进一步的,所述接入点和所述至少一个其余接入点将接收到的测试数据包的信道状态参数小于第一门限值且大于第二门限值的接入点确定为中继接入点,具体包括:
与所述至少一个其余接入点进行交互彼此接收到的测试数据包的信道状态参数;
将接收到的测试数据包的信道状态参数小于第一门限值且大于第二门限值接入点确定为中继接入点,所述第一门限值大于所述第二门限值。
终端能够搜索到的至少一个接入点由接入点和至少一个其余接入点组成,在接入点和各其余接入点判断出中继接入点和目标接入点之后,当终端向目标接入点发送数据包时,中继接入点转发所述数据包,目标接入点接收至少一个中继接入点发送的数据包以及终端发送的数据包之后,将这些数据包进行合并。合并方法不限于:最大比合并。
可选的,只设置一个目标门限值,将对应大于目标门限值的信道参数的接入点或其余接入点确定为目标接入点,进而得到多个目标接入点。每个目标接入点的信道状态均能够提高较高的通信质量。
本发明实施例还提供了一种终端,如图7所示,所述终端包括:
发送单元71,用于向至少一个接入点发送测试数据包;
接收单元72,用于接收多个接入点根据所述测试数据包发送的响应数据包;
确定单元73,用于当所述接收单元72接收到多个接入点根据所述测试数据包发送的响应数据包时,根据所述响应数据包的信道状态参数或所述响应数据包所携带的接收信道状态参数确定目标接入点;
所述接收单元72还用于,接收一个接入点发送的响应数据包;
所述确定单元73还用于,当所述接收单元72接收到一个接入点发送的响应数据包时,将所述接入点确定为目标接入点。
进一步的,发送单元71,用于向至少一个接入点发送测试数据包,具体包括:
所述发送单元71,用于向至少一个接入点发送空数据包。
进一步的,所述发送单元71还用于,向所述目标接入点发送确认数据包,所述确认数据包用于终端与所述目标接入点建立连接关系。
进一步的,所述发送单元71还用于,向所述接入点发送空数据包通告,以便所述空数据包通告中所指示的所述接入点等待接收所述空数据包。
进一步的,所述接收单元72,用于接收一个接入点发送的响应数据包,具体包括:
所述接收单元72,用于接收所述接入点发送的波束成形报告,所述波束成形报告用于描述终端与所述接入点之间的信道状态信息。
进一步的,所述发送单元71,用于向至少一个接入点发送测试数据包,具体包括:
所述发送单元71,用于根据预设发送列表向所述至少一个接入点中部分接入点发送空数据包请求,所述预设发送列表用于记载至少一个接入点中部分接入点;
接收单元72,用于接收多个接入点根据所述测试数据包发送的响应数据包,具体包括:
所述接收单元72,用于接收所述部分接入点发送的空数据包。
进一步的,所述空数据包请求中携带有回复时间;
接收单元72,用于接收多个接入点根据所述测试数据包发送的响应数据包,具体包括:
所述接收单元72,用于根据所述回复时间接收所述部分接入点发送的空数据包。
进一步的,所述发送单元用于向至少一个接入点发送测试数据包,还包括:
所述发送单元用于,每隔预设时长,向预设发送列表中的一个处于未发送状态的接入点发送空数据包请求;
所述接收单元用于接收所述至少一个接入点中的每个接入点根据所述测试数据包发送的响应数据包,还包括:
所述接收单元用于,接收所述处于未发送状态的接入点根据所述空数据包请求发送的空数据包。
进一步的,所述确定单元73,用于根据所述响应数据包的信道状态参数或所述响应数据包所携带的接收信道状态参数确定目标接入点,包括:
所述确定单元73用于,根据接收到的每个空数据包计算发送所述空数据包的接入点的信道状态参数;
将对应最优信道状态参数的接入点确定为目标接入点。
进一步的,所述发送单元71还用于,向另一个接入点发送切换通知,所述切换通知中记载有所述另一个接入点的网络地址,所述另一个接入点为所述至少一个接入点中未与所述终端连接的接入点;
所述接收单元72还用于,接收所述另一个接入点发送的确认字符ACK;
所述确定单元73还用于,当所述接收单元72接收到所述另一个接入点发送的确认字符ACK,则确定与所述另一个接入点已建立连接。
进一步的,所述信道状态参数为下述任意一种参数:信号强度、信噪比SNR、信道矩阵。
本发明实施例还提供了一种接入点,所述接入点为接入点,如图8所述,所述接入点包括:
接收单元81,用于接收终端发送的测试数据包;
确定单元82,用于和至少一个其余接入点将所述接收单元81接收到的测试数据包的信道状态参数大于第一门限值的接入点确定为目标接入点,所述其余接入点为接收到终端发送的测试数据包的除所述接入点以外的接入点;
发送单元83,用于当所述确定单元82得到所述接入点为所述目标接入点时,向所述终端发送响应数据包
进一步的,所述确定单元82还用于,和所述至少一个其余接入点将接收到的测试数据包的信道状态参数小于第一门限值且大于第二门限值的接入点确定为中继接入点;
所述发送单元83还用于,当所述确定单元82得到所述接入点为所述中继接入点时,向所述目标接入点转发终端发送的数据包。
进一步的,接收单元81,用于接收终端发送的测试数据包,具体包括:
所述接收单元81,用于接收终端发送的空数据包。
进一步的,所述接收单元81还用于,接收终端发送的确认数据包,所述确认数据包用于与所述终端建立连接关系。
进一步的,所述接收单元81还用于,接收终端发送的空数据包通告;
根据所述空数据包通告等待接收所述空数据包。
进一步的,所述发送单元83还用于,向所述终端发送波束成形报告,所述波束成形报告用于描述终端与所述接入点之间的信道状态信息。
进一步的,所述接收单元81用于接收终端发送的测试数据包,还包括:
所述接收单元81,用于接收终端发送的空数据包请求,所述空数据包请求中携带有回复时间;
所述发送单元83用于向终端发送响应数据包,包括:
所述发送单元83,用于根据所述回复时间向所述终端发送空数据包。
进一步的,所述接收单元81用于接收终端发送的测试数据包,还包括:
接收终端发送的空数据包请求;
所述发送单元83用于向终端发送响应数据包,还包括:
所述发送单元83,用于根据所述空数据包请求直接向所述终端发送空数据包。
进一步的,所述接收单元81还用于,接收发送的切换通知;
连接单元,用于当所述接收单元81接收到终端发送的切换通知时,与所述终端建立连接,所述切换通知中记载有所述接入点的网络地址,在建立与所述终端的连接后,向所述终端发送确认字符;
所述连接单元还用于,当所述接收单元81接收到的切换通知所记载的网络地址中不包含所述接入点的网络地址时,断开与所述终端的连接。
进一步的,所述确定单元82,用于和至少一个其余接入点将接收到的测试数据包的信道状态参数大于第一门限值的接入点确定为目标接入点,具体包括:
所述确定单元82用于,与所述至少一个其余接入点进行交互彼此接收到的测试数据包的信道状态参数;
将接收到的测试数据包的信道状态参数大于第一门限值的接入点确定为目标接入点。
进一步的,所述确定单元82,用于和所述至少一个其余接入点将接收到的测试数据包的信道状态参数小于第一门限值且大于第二门限值的接入点确定为中继接入点,具体包括:
所述确定单元82,用于与所述至少一个其余接入点进行交互彼此接收到的测试数据包的信道状态参数;
将接收到的测试数据包的信道状态参数小于第一门限值且大于第二门限值接入点确定为中继接入点,所述第一门限值大于所述第二门限值。
进一步的,所述信道状态参数为下述任意一种参数:信号强度、信噪比SNR、信道矩阵。
本发明实施例还提供了一种终端,如图9所示,所述终端包括:
发射器91,用于向至少一个接入点发送测试数据包;
接收器92,用于接收多个接入点根据所述测试数据包发送的响应数据包;
处理器93,用于当所述接收器92接收到多个接入点根据所述测试数据包发送的响应数据包时,根据所述响应数据包的信道状态参数或所述响应数据包所携带的接收信道状态参数确定目标接入点;
所述接收器92还用于,接收一个接入点发送的响应数据包;
所述处理器93还用于,当所述接收器92接收到一个接入点发送的响应数据包时,将所述接入点确定为目标接入点。
进一步的,发射器91,用于向至少一个接入点发送测试数据包,具体包括:
所述发射器91,用于向至少一个接入点发送空数据包。
进一步的,所述发射器91还用于,向所述目标接入点发送确认数据包,所述确认数据包用于终端与所述目标接入点建立连接关系。
进一步的,所述发射器91还用于,向所述接入点发送空数据包通告,以便所述空数据包通告中所指示的所述接入点等待接收所述空数据包。
进一步的,所述接收器92,用于接收一个接入点发送的响应数据包,具体包括:
所述接收器92,用于接收所述接入点发送的波束成形报告,所述波束成形报告用于描述终端与所述接入点之间的信道状态信息。
进一步的,所述发射器91,用于向至少一个接入点发送测试数据包,具体包括:
所述发射器91,用于根据预设发送列表向所述至少一个接入点中部分接入点发送空数据包请求,所述预设发送列表用于记载至少一个接入点中部分接入点;
接收器92,用于接收多个接入点根据所述测试数据包发送的响应数据包,具体包括:
所述接收器92,用于接收所述部分接入点发送的空数据包。
进一步的,所述空数据包请求中携带有回复时间;
接收器92,用于接收多个接入点根据所述测试数据包发送的响应数据包,具体包括:
所述接收器92,用于根据所述回复时间接收所述部分接入点发送的空数据包。
进一步的,所述发送单元用于向至少一个接入点发送测试数据包,还包括:
所述发送单元用于,每隔预设时长,向预设发送列表中的一个处于未发送状态的接入点发送空数据包请求;
所述接收单元用于接收多个接入点根据所述测试数据包发送的响应数据包,还包括:
所述接收单元,用于接收所述处于未发送状态的接入点根据所述空数据包请求发送的空数据包。
进一步的,所述处理器93,用于根据所述响应数据包的信道状态参数或所述响应数据包所携带的接收信道状态参数确定目标接入点,包括:
所述处理器93,用于根据接收到的每个空数据包计算发送所述空数据包的接入点的信道状态参数;
将对应最优信道状态参数的接入点确定为目标接入点。
进一步的,所述发射器91还用于,向另一个接入点发送切换通知,所述切换通知中记载有所述另一接入点的网络地址,所述另一个接入点为所述至少一个接入点中未与所述终端连接的接入点;
所述接收器92还用于,接收所述另一个接入点发送的确认字符ACK;
所述处理器93还用于,当所述接收器92接收到所述另一个接入点发送的确认字符ACK,则确定与所述另一个接入点已建立连接。
进一步的,所述信道状态参数为下述任意一种参数:信号强度、信噪比SNR、信道矩阵。
本发明实施例还提供了一种终端,如图10所示,所述接入点为接入点,所述接入点包括:
接收器1001,用于接收终端发送的测试数据包;
处理器1002,用于和至少一个其余接入点将所述接收器1001接收到的测试数据包的信道状态参数大于第一门限值的接入点确定为目标接入点,所述其余接入点为接收到终端发送的测试数据包的除所述接入点以外的接入点;
发射器1003,用于当所述处理器1002得到所述接入点为所述目标接入点时,向所述终端发送响应数据包;
所述发射器1003还用于,当所述处理器1002得到所述接入点为所述中继接入点时,向所述目标接入点转发终端发送的数据包。
进一步的,所述处理器1002还用于,和所述至少一个其余接入点将接收到的测试数据包的信道状态参数小于第一门限值且大于第二门限值的接入点确定为中继接入点;
所述发射器1003还用于,当所述处理器1002得到所述接入点为所述中继接入点时,向所述目标接入点转发终端发送的数据包。
进一步的,接收器1001,用于接收终端发送的测试数据包,具体包括:
所述接收器1001,用于接收终端发送的空数据包。
进一步的,所述接收器1001还用于,接收终端发送的确认数据包,所述确认数据包用于与所述终端建立连接关系。
进一步的,所述接收器1001还用于,接收终端发送的空数据包通告;
根据所述空数据包通告等待接收所述空数据包。
进一步的,所述发射器1003还用于,向所述终端发送波束成形报告,所述波束成形报告用于描述终端与所述接入点之间的信道状态信息。
进一步的,所述接收器1001用于接收终端发送的测试数据包,还包括:
所述接收器1001,用于接收终端发送的空数据包请求,所述空数据包请求中携带有回复时间;
所述发射器1003用于向终端发送响应数据包,包括:
所述发射器1003,用于根据所述回复时间向所述终端发送空数据包。
进一步的,所述接收器1001用于接收终端发送的测试数据包,还包括:
接收终端发送的空数据包请求;
所述发射器1003用于向终端发送响应数据包,还包括:
所述发射器1003,用于根据所述空数据包请求直接向所述终端发送空数据包。
进一步的,所述接收器1001还用于,接收发送的切换通知;
处理器1002,用于当所述接收器1001接收到终端发送的切换通知时,与所述终端建立连接,所述切换通知中记载有所述接入点的网络地址,在建立与所述终端的连接后,向所述终端发送确认字符;
所述处理器1002还用于,当所述接收器1001接收到的切换通知所记载的网络地址中不包含所述接入点的网络地址时,断开与所述终端的连接。
进一步的,所述处理器1002,用于和至少一个其余接入点将接收到的测试数据包的信道状态参数大于第一门限值的接入点确定为目标接入点,具体包括:
所述处理器1002用于,与所述至少一个其余接入点进行交互彼此接收到的测试数据包的信道状态参数;
将接收到的测试数据包的信道状态参数大于第一门限值的接入点确定为目标接入点。
进一步的,所述处理器1002,用于和所述至少一个其余接入点将接收到的测试数据包的信道状态参数小于第一门限值且大于第二门限值的接入点确定为中继接入点,具体包括:
所述处理器1002,用于与所述至少一个其余接入点进行交互彼此接收到的测试数据包的信道状态参数;
将接收到的测试数据包的信道状态参数小于第一门限值且大于第二门限值接入点确定为中继接入点,所述第一门限值大于所述第二门限值。
进一步的,所述信道状态参数为下述任意一种参数:信号强度、信噪比SNR、信道矩阵。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,仅以上述各功能模块的划分进行举例说明,实际应用中,可以根据需要而将上述功能分配由不同的功能模块完成,即将装置的内部结构划分成不同的功能模块,以完成以上描述的全部或者部分功能。上述描述的系统,装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。
Claims (42)
1.一种接入点选择方法,其特征在于,所述方法包括:
根据预设发送列表向至少一个接入点发送空数据包请求,所述空数据包请求中携带有接入点的标识号,所述预设发送列表包含所述至少一个接入点中每一个接入点的标识号;所述标识号用于指示所述至少一个接入点中每个接入点的回复时间,不同的标识号对应于不同的回复时间;
若接收到多个接入点根据所述空数据包请求发送的空数据包,根据所述空数据包的信道状态参数或所述空数据包所携带的接收信道状态参数确定目标接入点;所述信道状态参数为下述任意一种参数:信号强度、信噪比SNR、信道矩阵;
若接收到一个接入点发送的空数据包,将所述接入点确定为目标接入点。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在所述若接收到多个接入点根据所述空数据包请求发送的空数据包之后,所述方法还包括:
向所述目标接入点发送确认数据包,所述确认数据包用于与所述目标接入点建立连接关系。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述空数据包请求中携带有回复时间;
所述接收多个接入点根据所述空数据包请求发送的空数据包,包括:
根据所述回复时间接收所述多个接入点发送的空数据包。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述向至少一个接入点发送空数据包请求,具体包括:
每隔预设时长,向预设发送列表中的一个处于未发送状态的接入点发送空数据包请求;
所述接收到多个接入点根据所述空数据包请求发送的空数据包,包括:
接收所述处于未发送状态的接入点根据所述空数据包请求发送的空数据包。
5.根据权利要求3或4所述的方法,其特征在于,所述根据所述空数据包确定目标接入点,包括:
根据接收到的每个空数据包计算发送所述空数据包的接入点的信道状态参数;
将对应最优信道状态参数的接入点确定为目标接入点。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
向另一个接入点发送切换通知,所述切换通知中记载有所述另一个接入点的网络地址,所述另一个接入点为所述至少一个接入点中未与终端连接的接入点;
如果接收到所述另一个接入点发送的确认字符ACK,则确定与所述另一个接入点已建立连接。
7.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述接收到多个接入点根据所述空数据包请求发送的空数据包,包括:由终端搜索到的多个接入点相互进行数据交互,确定一个或多个目标接入点,由确定的目标接入点向所述终端发送所述空数据包。
8.一种接入点选择方法,其特征在于,所述方法包括:
接入点接收终端根据预设发送列表发送的空数据包请求;所述空数据包请求中携带接入点的标识号,所述预设发送列表包括所述接入点的标识号和/或至少一个其余接入点的标识号;所述标识号用于指示所对应的接入点的回复时间,不同的标识号对应于不同的回复时间;
所述接入点和至少一个其余接入点将接收到的空数据包请求的信道状态参数大于第一门限值的接入点确定为目标接入点,所述其余接入点为接收到终端发送的空数据包请求的除所述接入点以外的接入点;所述信道状态参数为下述任意一种参数:信号强度、信噪比SNR、信道矩阵;
若所述接入点为所述目标接入点,则向所述终端发送空数据包。
9.根据权利要求8所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
所述接入点和所述至少一个其余接入点将接收到的空数据包请求的信道状态参数小于第一门限值且大于第二门限值的接入点确定为中继接入点;
若所述接入点为所述中继接入点,则向所述目标接入点转发终端发送的数据包。
10.根据权利要求8所述的方法,其特征在于,在所述接入点根据所述空数据包请求向终端发送空数据包之后,所述方法还包括:
接收终端发送的确认数据包,所述确认数据包用于与所述终端建立连接关系。
11.根据权利要求8所述的方法,其特征在于,所述接入点接收终端发送的空数据包请求,还包括:
接收终端发送的空数据包请求,所述空数据包请求中携带有回复时间;
所述根据所述空数据包请求向终端发送空数据包,包括:
根据所述回复时间向所述终端发送空数据包。
12.根据权利要求8所述的方法,其特征在于,在所述接收终端发送的非空数据包之后,所述方法还包括:
若接收到终端发送的切换通知,则与所述终端建立连接,所述切换通知中记载有所述接入点的网络地址,在建立与所述终端的连接后,向所述终端发送确认字符;
若监听到终端发送的切换通知所记载的网络地址中不包含所述接入点的网络地址,则断开与所述终端的连接。
13.根据权利要求8所述的方法,其特征在于,所述接入点和至少一个其余接入点将接收到的空数据包请求的信道状态参数大于第一门限值的接入点确定为目标接入点,具体包括:
与所述至少一个其余接入点进行交互彼此接收到的空数据包请求的信道状态参数;
将接收到的空数据包请求的信道状态参数大于第一门限值的接入点确定为目标接入点。
14.根据权利要求8所述的方法,其特征在于,所述接入点和所述至少一个其余接入点将接收到的空数据包请求的信道状态参数小于第一门限值且大于第二门限值的接入点确定为中继接入点,具体包括:
与所述至少一个其余接入点进行交互彼此接收到的空数据包请求的信道状态参数;
将接收到的空数据包请求的信道状态参数小于第一门限值且大于第二门限值接入点确定为中继接入点,所述第一门限值大于所述第二门限值。
15.一种终端,其特征在于,所述终端包括:
发送单元,用于根据预设发送列表向至少一个接入点发送空数据包请求;所述空数据包请求中携带有接入点的标识号,所述预设发送列表包含所述至少一个接入点中每一个接入点的标识;所述标识号用于指示所述至少一个接入点中每个接入点的回复时间,不同的标识号对应于不同的回复时间;
接收单元,用于接收多个接入点根据所述空数据包请求发送的空数据包;
确定单元,用于当所述接收单元接收到多个接入点根据所述空数据包请求发送的空数据包时,根据所述空数据包的信道状态参数或所述空数据包所携带的接收信道状态参数确定目标接入点;所述信道状态参数为下述任意一种参数:信号强度、信噪比SNR、信道矩阵;
所述接收单元还用于,接收一个接入点发送的空数据包;
所述确定单元还用于,当所述接收单元接收到一个接入点发送的空数据包时,将所述接入点确定为目标接入点。
16.根据权利要求15所述的终端,其特征在于,所述发送单元还用于,向所述目标接入点发送确认数据包,所述确认数据包用于终端与所述目标接入点建立连接关系。
17.根据权利要求15所述的终端,其特征在于,所述空数据包请求中携带有回复时间;
接收单元,用于接收多个接入点根据所述空数据包请求包发送的空数据包,具体包括:
所述接收单元,用于根据所述回复时间接收所述多个接入点发送的空数据包。
18.根据权利要求15所述的终端,其特征在于,所述发送单元用于向至少一个接入点发送空数据包请求,还包括:
所述发送单元用于,每隔预设时长,向预设发送列表中的一个处于未发送状态的接入点发送空数据包请求;
所述接收单元用于多个接入点根据所述空数据包请求发送的空数据包,还包括:
所述接收单元,用于接收所述处于未发送状态的接入点根据所述空数据包请求发送的空数据包。
19.根据权利要求17或18所述的终端,其特征在于,所述确定单元,用于根据所述空数据包的信道状态参数或所述空数据包所携带的接收信道状态参数确定目标接入点,包括:
所述确定单元,用于根据接收到的每个空数据包计算发送所述空数据包的接入点的信道状态参数;
将对应最优信道状态参数的接入点确定为目标接入点。
20.根据权利要求15所述的终端,其特征在于,所述发送单元还用于,向另一个接入点发送切换通知,所述切换通知中记载有所述另一个接入点的网络地址,所述另一个接入点为所述至少一个接入点中未与所述终端连接的接入点;
所述接收单元还用于,接收所述另一个接入点发送的确认字符ACK;
所述确定单元还用于,当所述接收单元接收到所述另一个接入点发送的确认字符ACK,则确定与所述另一个接入点已建立连接。
21.根据权利要求15所述的终端,其特征在于,所述接收到多个接入点根据所述空数据包请求发送的空数据包,包括:由所述终端搜索到的多个接入点相互进行数据交互,确定一个或多个目标接入点,由确定的目标接入点向所述终端发送所述空数据包。
22.一种接入点,其特征在于,所述接入点包括:
接收单元,用于接收终端根据预设发送列表发送的空数据包请求;所述空数据包请求中携带接入点的标识号,所述预设发送列表包括所述接入点的标识号和/或至少一个其余接入点的标识号;所述标识号用于指示所对应的接入点的回复时间,不同的标识号对应于不同的回复时间;
确定单元,用于和至少一个其余接入点将所述接收单元接收到的空数据包请求的信道状态参数大于第一门限值的接入点确定为目标接入点,所述其余接入点为接收到终端发送的空数据包请求的除所述接入点以外的接入点;所述信道状态参数为下述任意一种参数:信号强度、信噪比SNR、信道矩阵;
发送单元,用于当所述确定单元得到所述接入点为所述目标接入点时,向所述终端发送空数据包。
23.根据权利要求22所述的接入点,其特征在于,所述确定单元还用于,和所述至少一个其余接入点将接收到的空数据包请求的信道状态参数小于第一门限值且大于第二门限值的接入点确定为中继接入点;
所述发送单元还用于,当所述确定单元得到所述接入点为所述中继接入点时,向所述目标接入点转发终端发送的数据包。
24.根据权利要求22所述的接入点,其特征在于,所述接收单元还用于,接收终端发送的确认数据包,所述确认数据包用于与所述终端建立连接关系。
25.根据权利要求22所述的接入点,其特征在于,所述接收单元用于接收终端发送的空数据包请求,还包括:
所述接收单元,用于接收终端发送的空数据包请求,所述空数据包请求中携带有回复时间;
所述发送单元用于向终端发送空数据包,包括:
所述发送单元,用于根据所述回复时间向所述终端发送空数据包。
26.根据权利要求22所述的接入点,其特征在于,所述接收单元还用于,接收发送的切换通知;
连接单元,用于当所述接收单元接收到终端发送的切换通知时,与所述终端建立连接,所述切换通知中记载有所述接入点的网络地址,在建立与所述终端的连接后,向所述终端发送确认字符;
所述连接单元还用于,当所述接收单元接收到的切换通知所记载的网络地址中不包含所述接入点的网络地址时,断开与所述终端的连接。
27.根据权利要求22所述的接入点,其特征在于,所述确定单元,用于和至少一个其余接入点将接收到的空数据包请求的信道状态参数大于第一门限值的接入点确定为目标接入点,具体包括:
所述确定单元用于,与所述至少一个其余接入点进行交互彼此接收到的空数据包请求的信道状态参数;
将接收到的空数据包请求的信道状态参数大于第一门限值的接入点确定为目标接入点。
28.根据权利要求22所述的接入点,其特征在于,所述确定单元,用于和所述至少一个其余接入点将接收到的空数据包请求的信道状态参数小于第一门限值且大于第二门限值的接入点确定为中继接入点,具体包括:
所述确定单元,用于与所述至少一个其余接入点进行交互彼此接收到的空数据包请求的信道状态参数;
将接收到的空数据包请求的信道状态参数小于第一门限值且大于第二门限值接入点确定为中继接入点,所述第一门限值大于所述第二门限值。
29.一种终端,其特征在于,所述终端包括:
发射器,用于根据预设发送列表向至少一个接入点发送空数据包请求;所述空数据包请求中携带有接入点的标识号,所述预设发送列表包含所述至少一个接入点中每一个接入点的标识;所述标识号用于指示所述至少一个接入点中每个接入点的回复时间,不同的标识号对应于不同的回复时间;
接收器,用于接收多个接入点根据所述空数据包请求发送的空数据包;
处理器,用于当所述接收器接收到多个接入点根据所述空数据包请求发送的空数据包时,根据所述空数据包的信道状态参数或所述空数据包所携带的接收信道状态参数确定目标接入点;所述信道状态参数为下述任意一种参数:信号强度、信噪比SNR、信道矩阵;
所述接收器还用于,接收一个接入点发送的空数据包;
所述处理器还用于,当所述接收器接收到一个接入点发送的空数据包时,将所述接入点确定为目标接入点。
30.根据权利要求29所述的终端,其特征在于,所述发射器还用于,向所述目标接入点发送确认数据包,所述确认数据包用于终端与所述目标接入点建立连接关系。
31.根据权利要求29所述的终端,其特征在于,所述空数据包请求中携带有回复时间;
接收器,用于接收多个接入点根据所述空数据包请求发送的空数据包,具体包括:
所述接收器,用于根据所述回复时间接收所述多个接入点发送的空数据包。
32.根据权利要求29所述的终端,其特征在于,所述发射器用于向至少一个接入点发送空数据包请求,还包括:
所述发射器用于,每隔预设时长,向预设发送列表中的一个处于未发送状态的接入点发送空数据包请求;
所述接收器用于接收多个接入点根据所述空数据包请求发送的空数据包,还包括:
所述接收器,用于接收所述处于未发送状态的接入点根据所述空数据包请求发送的空数据包。
33.根据权利要求31或32所述的终端,其特征在于,所述处理器,用于根据所述空数据包的信道状态参数或所述空数据包所携带的接收信道状态参数确定目标接入点,包括:
所述处理器,用于根据接收到的每个空数据包计算发送所述空数据包的接入点的信道状态参数;
将对应最优信道状态参数的接入点确定为目标接入点。
34.根据权利要求29所述的终端,其特征在于,所述发射器还用于,向另一个接入点发送切换通知,所述切换通知中记载有所述另一接入点的网络地址,所述另一个接入点为所述至少一个接入点中未与所述终端连接的接入点;
所述接收器还用于,接收所述另一个接入点发送的确认字符ACK;
所述处理器还用于,当所述接收器接收到所述另一个接入点发送的确认字符ACK,则确定与所述另一个接入点已建立连接。
35.根据权利要求29所述的终端,其特征在于,所述接收到多个接入点根据所述空数据包请求发送的空数据包,包括:由所述终端搜索到的多个接入点相互进行数据交互,确定一个或多个目标接入点,由确定的目标接入点向所述终端发送所述空数据包。
36.一种接入点,其特征在于,所述接入点包括:
接收器,用于接收终端根据预设发送列表发送的空数据包请求;所述空数据包请求中携带接入点的标识号,所述预设发送列表包括所述接入点的标识号和/或至少一个其余接入点的标识号;所述标识号用于指示所对应的接入点的回复时间,不同的标识号对应于不同的回复时间;
处理器,用于和至少一个其余接入点将所述接收器接收到的空数据包请求的信道状态参数大于第一门限值的接入点确定为目标接入点,所述其余接入点为接收到终端发送的空数据包请求的除所述接入点以外的接入点;所述信道状态参数为下述任意一种参数:信号强度、信噪比SNR、信道矩阵;
发射器,用于当所述处理器得到所述接入点为所述目标接入点时,向所述终端发送空数据包。
37.根据权利要求36所述的接入点,其特征在于,所述处理器还用于,和所述至少一个其余接入点将接收到的空数据包请求的信道状态参数小于第一门限值且大于第二门限值的接入点确定为中继接入点;
所述发射器还用于,当所述处理器得到所述接入点为所述中继接入点时,向所述目标接入点转发终端发送的数据包。
38.根据权利要求36所述的接入点,其特征在于,所述接收器还用于,接收终端发送的确认数据包,所述确认数据包用于与所述终端建立连接关系。
39.根据权利要求36所述的接入点,其特征在于,所述接收器用于接收终端发送的空数据包请求,还包括:
所述接收器,用于接收终端发送的空数据包请求,所述空数据包请求中携带有回复时间;
所述发射器用于向终端发送空数据包,包括:
所述发射器,用于根据所述回复时间向所述终端发送空数据包。
40.根据权利要求36所述的接入点,其特征在于,所述接收器还用于,接收发送的切换通知;
处理器,用于当所述接收器接收到终端发送的切换通知时,与所述终端建立连接,所述切换通知中记载有所述接入点的网络地址,在建立与所述终端的连接后,向所述终端发送确认字符;
所述处理器还用于,当所述接收器接收到的切换通知所记载的网络地址中不包含所述接入点的网络地址时,断开与所述终端的连接。
41.根据权利要求36所述的接入点,其特征在于,所述处理器,用于和至少一个其余接入点将接收到的空数据包请求的信道状态参数大于第一门限值的接入点确定为目标接入点,具体包括:
所述处理器用于,与所述至少一个其余接入点进行交互彼此接收到的空数据包请求的信道状态参数;
将接收到的空数据包请求的信道状态参数大于第一门限值的接入点确定为目标接入点。
42.根据权利要求36所述的接入点,其特征在于,所述处理器,用于和所述至少一个其余接入点将接收到的空数据包请求的信道状态参数小于第一门限值且大于第二门限值的接入点确定为中继接入点,具体包括:
所述处理器,用于与所述至少一个其余接入点进行交互彼此接收到的空数据包请求的信道状态参数;
将接收到的空数据包请求的信道状态参数小于第一门限值且大于第二门限值接入点确定为中继接入点,所述第一门限值大于所述第二门限值。
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Families Citing this family (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
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Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN1618243A (zh) * | 2001-12-10 | 2005-05-18 | 高通股份有限公司 | 在无线数据通信系统内测试话务和辅助信道的方法和装置 |
EP1638259A2 (en) * | 2004-09-15 | 2006-03-22 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Wireless terminal apparatus supporting a plurality of WLAN standards |
WO2008044976A1 (en) * | 2006-10-12 | 2008-04-17 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Broadcast-based communication in a radio or wireless access network to support mobility |
CN102461278A (zh) * | 2009-06-03 | 2012-05-16 | Lg电子株式会社 | 提供关于接入点选择的信息的方法 |
Family Cites Families (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN101150840B (zh) * | 2006-09-20 | 2010-08-11 | 上海贝尔阿尔卡特股份有限公司 | 用于切换移动中继站及其下属移动终端的方法及装置 |
CN101668323B (zh) * | 2008-09-05 | 2013-03-13 | 华为技术有限公司 | 接入站点选择方法、切换方法、接入方法及其设备 |
-
2013
- 2013-12-19 WO PCT/CN2013/090013 patent/WO2015089808A1/zh active Application Filing
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Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN1618243A (zh) * | 2001-12-10 | 2005-05-18 | 高通股份有限公司 | 在无线数据通信系统内测试话务和辅助信道的方法和装置 |
EP1638259A2 (en) * | 2004-09-15 | 2006-03-22 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Wireless terminal apparatus supporting a plurality of WLAN standards |
WO2008044976A1 (en) * | 2006-10-12 | 2008-04-17 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Broadcast-based communication in a radio or wireless access network to support mobility |
CN102461278A (zh) * | 2009-06-03 | 2012-05-16 | Lg电子株式会社 | 提供关于接入点选择的信息的方法 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
WO2015089808A1 (zh) | 2015-06-25 |
CN105453651A (zh) | 2016-03-30 |
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