通信设备和通信方法

文档序号:8004915阅读:319来源:国知局
通信设备和通信方法
【专利摘要】一种通信设备,包括:信号强度检查单元,其使用宽无线电频率范围检查无线电信号的信号强度;以及通信目标检测单元,其对于包括在所述宽无线电频率范围中的每个频带,以由所述信号强度检查单元检查的无线电信号的信号强度的降序,检测通信目标。
【专利说明】通信设备和通信方法
【技术领域】
[0001]本公开涉及通信设备和通信方法,并且具体地,涉及能够加速无线LAN的通信目标的检测的通信设备和通信方法。
【背景技术】
[0002]在称为智能电话的多功能移动电话、膝上型个人计算机(PC)等的发展的情况下,使用无线LAN的机会已经增加。结果,花费长时间将这样的移动电话、PC等连接到无线LAN,使得存在一些情况,其中这样的移动电话、PC等不可能立即在现场使用。
[0003]另一方面,例如,在日本未审专利申请公开N0.2007-306510中,已经提出了利用连接记录的技术,并且在日本未审专利申请公开N0.2008-118538中,已经提出了存储定位信息的技术。

【发明内容】

[0004]在相关技术中,存在这样的设备,其主要与作为无线LAN的功能的2.4GHz范围兼容,并且近来,与2.4GHz范围和5GHz范围两者兼容的设备的数目已经增加。在与2.4GHz范围和5GHz范围两者兼容的设备的情况下,存在大量的无线电信道,并且当以升序简单地扫描所有无线电信道时,话费长时间来扫描信道,使得同样不希望花费长时间建立与目标通信方的建立。
[0005]在未来,可想象的是使用无线LAN连接设备的机会进一步增加,使得希望可以使用的无线电信道的数目也增加。因此,可想象的是用于改进扫描信道的方法的技术、以及与方法的改进相关联的用于减少无线电连接建立时间的技术是重要的。
[0006]鉴于这样的情况,在本公开中,可以加速无线LAN的通信目标的检测。
[0007]根据本公开的实施例,提供一种通信设备,包括:信号强度检查单元,其使用宽无线电频率范围检查无线电信号的信号强度;以及通信目标检测单元,其对于包括在所述宽无线电频率范围中的每个频带,以由所述信号强度检查单元检查的无线电信号的信号强度的降序,检测通信目标。
[0008]所述信号强度检查单元可以使用所述宽无线电频率范围检查无线电信号的信号强度,并且以无线电信号的检查的信号强度的降序,在宽无线电频率范围中使用比所述宽无线电频率范围更窄的无线电频率范围,检查无线电信号的信号强度,并且所述通信目标检测单元可以以由所述信号强度检查单元检查的无线电信号的信号强度的降序,对于包括在所述更窄的无线电频率范围中的每个频率检测通信目标。
[0009]所述通信目标检测单元可以在包括在所述宽无线电频率范围中的频带中,检测来自作为所述宽无线电频率范围的中心的频带的通信目标。
[0010]所述通信设备由模块构成。
[0011 ] 所述通信设备由集成设备构成。
[0012]所述通信设备可以进一步包括:显示控制单元,其每次所述通信目标检测单元终止对于每个频带的通信目标的检测,控制由所述通信目标检测单元检测到的通信目标的显
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[0013]所述通信目标是接入点。
[0014]根据本公开实施例的一种通信方法,包括:由通信设备使用宽无线电频率范围检查无线电信号的信号强度;以及对于包括在所述宽无线电频率范围中的每个频带,以无线电信号的检查的信号强度的降序,检测通信目标。
[0015]根据本公开的实施例,使用宽无线电频率范围检查无线电信号的信号强度。此外,对于包括在所述宽无线电频率范围中的每个频带,以无线电信号的检查的信号强度的降序,检测通信目标。
【专利附图】

【附图说明】
[0016]图1是图示根据本技术的实施例的通信系统的配置示例的图;
[0017]图2是图示用于无线LAN的频带的图;
[0018]图3是图示在2.4GHz范围的情况下接入点搜索过程的图;
[0019]图4是图示在5GHz范围的情况下接入点搜索过程的图;
[0020]图5是图示在2.4GHz范围的情况下接入点搜索处理的流程图;
[0021]图6是图示在5GHz范围的情况下接入点搜索处理的流程图;
[0022]图7是图示根据本技术的实施例的通信系统的另一配置示例的图;
[0023]图8是图示根据本技术的实施例的通信系统的另一配置示例的图;
[0024]图9是图示根据本技术的实施例的另一配置示例的图;以及
[0025]图10是图示计算机的配置示例的框图。
【具体实施方式】
[0026]下面描述用于执行本公开的实施例。
[0027][根据本技术的实施例的通信系统的配置]
[0028]图1是图示根据本技术的实施例的通信系统的配置示例的图。
[0029]在图1的示例中,通信系统101包括天线111和信息处理设备112。
[0030]天线111提供在信息处理设备112中,并且执行未图示的无线电接入点与信息处理设备112之间无线电信号的发送和接收。
[0031]信息处理设备112例如包括诸如膝上型个人计算机、平板终端或智能电话的多功能移动电话。信息处理设备112包括无线电通信模块121、无线电通信控制单元122、控制单元123、显示控制单元124、显示单元125和操作输入单元126。
[0032]无线电通信模块121是信息处理设备112中内建并且用于通过无线电接入点与另一信息处理设备执行无线电通信的模块。无线电通信模块121确定未图示的无线电接入点作为通信目标,并且在无线电通信控制单元122的控制下,通过天线111执行无线电信号的发送和接收。
[0033]无线电通信模块121包括射频(RF)发送/接收单元131、模拟/数字(A/D)转换单元132和介质访问控制(MAC)控制单元133。
[0034]RF发送/接收单元131在无线电通信控制单元122的控制在,以由无线电通信控制单元122设置的频率范围(宽度)执行无线电信号的发送和接收。当RF发送/接收单元131接收无线电信号时,RF发送/接收单元131提供接收的无线电信号到A/D转换单元132。
[0035]A/D转换单元132将从RF发送/接收单元131提供的模拟无线电信号转换为数字信号,并且将转换的数字信号提供到无线电通信控制单元122。
[0036]MAC控制单元133通过RF发送/接收单元131对每个频带执行主动扫描,每个频带是由无线电通信控制单元122设置的频率范围的信道(下文中简称为信道)。也就是说,MAC控制单元133通过RF发送/接收单元131发送探测请求,并且已经接收探测请求的无线电接入点发送回关于接入点的信息。当通过主动扫描检测到无线电接入点时,MAC控制单元133通过RF发送/接收单元131接收关于接入点的信息,并且将该信息提供到无线电通信控制单元122。
[0037]无线电通信控制单元122使用RF发送/接收单元131,设置由多个频带构成的无线电通信模块121的频率范围,并且在设置的频率范围中检查无线电信号的存在或不存在以及无线电信号的信号强度。在无线电通信模块121中,首先,设置可以在标准中使用的最宽频率范围,并且执行无线电信号的存在或不存在以及无线电信号的信号强度的检查处理。当存在比上述频率范围更窄的频率范围时,设置第二宽频率范围,并且执行无线电信号的存在或不存在以及无线电信号的信号强度的检查处理。
[0038]当在设置的频率范围中存在无线电信号时,由RF发送/接收单元131接收无线电信号,由A/D转换单元132转换为数字信号,并且提供到无线电通信控制单元122。无线电通信控制单元122使用从A/D转换单元132提供的数字信号,检查对应的频率范围中无线电信号的存在或不存在以及无线电信号的信号强度。
[0039]无线电通信控制单元122使得MAC控制单元133从具有最高信号强度的频率范围的每个信道开始主动扫描,并且提供作为结果获得的关于接入点的信息到控制单元123。
[0040]控制单元123提供关于设置的频率范围中从无线电通信控制单元122提供的关于接入点的信息,并且使得显示控制单元124执行接入点的列表的显示控制。此外,控制单元123提供关于对应于由用户操作操作输入单元126的接入点的信息到无线电通信控制单元122。
[0041]在控制单元123的控制下,显示控制单元124使得显示单元125使用从无线电通信控制单元122提供的关于接入点的信息,显示接入点的列表。
[0042]显示单元125由液晶显示器(IXD)等构成,并且显示从显示控制单元124提供的接入点的列表。由触摸屏、按钮等构成操作输入单元126,并且提供对应于用户操作的信号到控制单元123。
[0043][频带和频率范围]
[0044]图2是图示在无线LAN中使用的频带和频率范围(频率宽度)。
[0045]在IEEE802.1ln标准中,2.4GHz范围对应于2.4GHz到2.4835GHz,并且对应于在没有动态频率选择(DFS)和发送器功率控制(TPC)的情况下可以在室内和室外使用的频率范围。
[0046]在2.4GHz范围中,当在没有无线电波干扰的情况下执行20MHz带操作时,在Ich到13ch中使用lch、6ch和Ilch作为中心的同时,使用每个采用的20MHz带。信道设置处于5MHz间隔。此外,在2.4GHz范围中,当在没有无线电波干扰的情况下执行40MHz带操作时,例如,安排信道使得“l+6ch”对应于采用的40MHz带,并且Ilch设为Ich到13ch中采用的20MHz带的中心。
[0047]另一方面,在IEEE802.1ln标准中,在5GHz范围中,可以使用对应于5.15GHz到
5.25GHz之间的频率范围的W52型、对应于5.25GHz到5.35GHz之间的频率范围的W53型、以及对应于5.457GHz到5.725GHz之间的频率范围的W56型。当前不使用5.35GHz到5.457GHz之间的频率范围。
[0048]W52型不采用DFS和TPC,并且对应于室内可以使用的频率范围。在W52型中,使用36ch、40ch、44ch和48ch作为中心,在每个采用的20MHz带中执行20MHz宽度操作。此外,在W52型中,在具有“36+40ch”和“44+48ch”作为中心的每个采用的40MHz带中执行40MHz
宽度操作。
[0049]W53型采用DFS和TPC,并且对应于室内可以使用的频率范围。在W53型中,使用52ch、56ch、60ch和64ch作为中心,在每个采用的20MHz带中执行20MHz宽度操作。此外,在W53型中,在具有“52+56ch”和“60+64ch”作为中心的每个采用的40MHz带中执行40MHz
宽度操作。
[0050]W56型采用DFS和TPC,并且对应于室内和室外可以使用的频率范围。在W56型中,在具有 100ch、104ch、108ch、112ch、116ch、120ch、124ch、128ch、132ch、136ch 和 140ch作为中心的每个采用的20MHz带中执行20MHz宽度操作。此外,在W56型中,在具有“ 100+104ch,,、“ 108+112ch,,、“ 116+120ch,,、“ 124+128ch,,、“ 132+136ch”和 140ch 作为中心的每个采用的40MHz带中执行40MHz宽度操作。
[0051]W53型和W56型在日本和欧洲采用DFS和TPC,并且在美国采用DFS。此外,在W56型中,120ch、124ch和128ch可以在日本和欧洲使用,并且不在美国使用。
[0052]如上所述,随着IEEE802.1ln标准的传播,除了在802.lla/b/g标准中使用20MHz带的频率范围的相关技术的系统外,已经能够使用40MHz带的频率范围。
[0053]在本技术中,如之后所述,通过使用40MHz带的频率范围和20MHz带的频率范围,实现加速对于作为通信目标的无线LAN接入点的搜索。
[0054][2.4GHz范围的示例]
[0055]在图3的示例中,图示了由通信系统101执行的在2.4GHz范围的情况下,对于无线LAN接入点的搜索的搜索过程。
[0056]如Al中所述,在2.4GHz范围的情况下,首先,无线电通信控制单元122设置无线电通信模块121的频带的模式为20MHz模式(20MHz带(ch.1)),其中ch.1设为中心。也就是说,在其中ch.1设为中心的20MHz模式(20MHz带(ch.1))中,连续使用其中ch.1设为中心的20MHz带。无线电通信控制单元122使用RF发送/接收单元131,检查设置的20MHz(ch.1)的频带中无线电信号的存在或不存在以及无线电信号的信号强度。结果,在ch.1到ch.3的频率范围中检查无线电信号的存在或不存在以及无线电信号的信号强度。
[0057]此外,无线电通信控制单元122设置无线电通信模块121的频率范围频带为40MHz模式,其中ch.6到ch.10设为中心(40MHz带(ch.6+ch.10))。也就是说,在其中ch.6到ch.10设为中心(40MHz带(ch.6+ch.10))的40MHz模式中,连续使用其中ch.6和ch.10设为中心的40MHz带。
[0058]如A2中所述,在20MHz模式的情况下,在其中ch.1设为中心的频率范围、其中ch.6设为中心的频率范围以及其中ch.11设为中心的频率范围之间存在未使用的带(防护带),使得不出现干扰。另一方面,如Al中图示的,连续使用40MHz带,使得移除其中ch.6设为中心的频带以及其中ch.11设为中心的频带之间未使用的带。结果,中心频带对应于ch.10,以便偏移一个信道。因此,在40MHz模式的情况下,使用通过将“ch.6+ch.10”除以2获得的ch.8作为中心,占据ch.4到ch.12。
[0059]无线电通信控制单元122使用RF发送/接收单元131,检查设置的40MHz带(ch.6+ch.10)中无线电信号的存在或不存在以及无线电信号的信号强度。结果,在ch.4到ch.12的频率范围中检查无线电信号的存在或不存在以及无线电信号的信号强度。
[0060]在此,使用其中ch.1设为中心的20MHz模式替代其中ch.1设为中心的40MHz模式,因为目前ch.1典型地用作接入点。
[0061]此后,如在A2中所示,无线电通信控制单元122设置无线电通信模块121的频带的模式为20MHz模式,其中ch.6设为中心。也就是说,在其中ch.6设为中心(20MHz带(ch.6))的20MHz模式中,连续使用其中ch.6设为中心的20MHz带。无线电通信控制单元122使用RF发送/接收单元131,检查设置的20MHz带(ch.6)中无线电信号的存在或不存在以及无线电信号的信号强度。结果,在ch.4到ch.8的频率范围中检查无线电信号的存在或不存在以及无线电信号的信号强度。
[0062]此外,无线电通信控制单元122设置无线电通信模块121的频带的模式为其中ch.11设为中心(20MHz带(ch.11))的20MHz模式。在其中ch.11设为中心(20MHz带(ch.11))的20MHz模式中,连续使用其中ch.11设为中心的20MHz带。无线电通信控制单元122使用RF发送/接收单元131检查无线电信号的存在或不存在以及无线电信号的信号强度。结果,在ch.9到ch.13的频率范围中检查无线电信号的存在或不存在以及无线电信号的信号强度。
[0063]在此,无线电通信控制单元122比较20MHz带(ch.1)中的信号强度、20MHz带(ch.6)中的信号强度与20MHz带(ch.11)中的信号强度,并且在具有最高信号强度的模式的每个信道上开始主动扫描。
[0064]例如,当20MHz带(ch.1)中的信号强度最高时,如在A3中所示,在20MHz带(ch.1)中的ch.Uch.2和ch.3的每个上执行主动扫描。作为主动扫描的结果,检测接入点并且呈现给用户。当用户没有选择检测到的接入点时,在具有20MHz带(ch.1)的信号强度下一个最高信号强度的频率范围中的每个信道上执行主动扫描。
[0065]在Al之后,20MHz带(ch.1)的信号强度和40MHz带(ch.6+10)的信号强度相互比较,并且当20MHz带(ch.1)的信号强度较高时,跳过A2的处理,并且可以执行如A3中图示的主动扫描。
[0066]例如,当具有20MHz带(ch.1)的信号强度下一个最高信号强度的频率范围对应于20MHz 带(ch.6)时,如在 A3 中所示,在 20MHz 带(ch.6)中的 ch.6, ch.5, ch.7、ch4 和 ch.8每个上执行主动扫描。作为主动扫描的结果,检测到接入点并且呈现给用户。当用户没有选择检测到的接入点时,在具有20MHz带(ch.6)的信号强度下一个最高信号强度的频率范围中的每个信道上执行主动扫描。
[0067]例如,当具有20MHz带(ch.6)的信号强度下一个最高信号强度的频率范围对应于20MHz 带(ch.11)时,如在 A3 中所示,在 20MHz 带(ch.11)中的 ch.11、ch.10、ch.12、ch9和ch.13每个上执行主动扫描。作为主动扫描的结果,检测到接入点并且呈现给用户。当用户没有选择检测到的接入点时,处理结束。
[0068]如上所述,在每个频率范围中,从设为中心的频带(ch.1、ch.6和ch.11)开始主动扫描,顺序不受限。
[0069][5GHz范围的示例]
[0070]在图4的示例中,图示了由通信系统101执行的在5GHz的情况下,对于无线LAN接入点的搜索的搜索过程。在802.1lac标准中,80MHz模式可以使用。因此,当可以使用802.1lac标准时,如在BI中所示,在5GHz的情况下,无线电通信模块121的频带的模式设为80MHz模式,并且可以执行与2.4GHz的搜索过程类似的搜索过程。
[0071]在5GHz的情况下,如在B2中所示,首先,无线电通信控制单元122设置无线电通信模块121的频带的模式为40MHz模式,其中ch.36和ch.40设为中心(40MHz带(ch.36+ch.40))。也就是说,在其中 ch.36 和 ch.40 设为中心(40MHz 带(ch.36+ch.40))的40MHz模式中,连续使用其中ch.36和ch.40设为中心的40MHz带。无线电通信控制单元122使用RF发送/接收单元131,检查设置的40MHz带(ch.36+40)中无线电信号的存在或不存在以及无线电信号的信号强度。
[0072]此外,无线电通信控制单元122设置无线电通信模块121的频率范围带的模式为40MHz模式,其中ch.44和ch.48设为中心(40MHz带(ch.44+ch.48))。也就是说,在其中ch.44和ch.48设为中心(40MHz带(ch.44+ch.48))的40MHz模式中,连续使用其中ch.44和ch.48设为中心的40MHz带。无线电通信控制单元122使用RF发送/接收单元131,检查设置的40MHz带(ch.44&ch.48)中无线电信号的存在或不存在以及无线电信号的信号强度。
[0073]在ch.52和随后的信道中,类似地,无线电通信模块121的频带的模式设为40MHz,其中连续使用其中相应的频率宽度设为中心的40MHz带,并且执行该模式中无线电信号的存在或不存在以及无线电信号的信号强度的检查处理。此后,无线电通信控制单元122比较40MHz带(ch.36+40)的信号强度、40MHz带(ch.44+48)的信号强度与其他信号强度,并且开始对具有最高信号强度的模式的每个信道的主动扫描。在此,通常地,这是为何要在其上执行无线LAN连接的接入点是最近的一个,并且最近的接入点具有强同时信号强度。
[0074]例如,当40MHz带(ch.36&ch.40)的信号强度最高时,如B3中所示的,对ch.36和ch.40的每个执行主动扫描。作为主动扫描的结果,检测到接入点并且呈现给用户。当没有由用户选择检测到的接入点时,在具有40MHz带(ch.36+40)的信号强度下一个最高信号强度的频率范围中的每个信道上执行主动扫描。
[0075]如上所述,在通信系统101中,在每个信道(频带)的主动扫描之前,也就是说,在执行逻辑信息的处理之前,在包括多个信道的宽带频率组(区域)中检查无线电信号的存在或不存在以及无线电信号的信号强度。此外,信号强度相互比较,以具有强信号强度的组的信道的顺序执行主动扫描。
[0076]结果,加速对于无线LAN接入点的搜索,使得例如改进诸如高功能移动电话、平板终端、或膝上型个人计算机的执行无线电通信的设备的便利性。
[0077][2.4GHz范围情况下的操作]
[0078]下面参照图5的流程图描述在通信系统101中,用于在2.4GHz范围情况下搜索接入点的搜索处理。
[0079]在步骤Slll中,无线电通信控制单元122设置无线电通信模块121的频带的模式为20MHz模式(20MHz带(ch.1 )),其中ch.1设为2.4GHz中的中心。此外,无线电通信控制单元122使用RF发送/接收单元131,检查设置的频率范围中无线电信号的存在或不存在以及无线电信号的信号强度。
[0080]在步骤S112中,无线电通信控制单元122设置无线电通信模块121的频带的模式为40MHz模式(40MHz带(ch.6+ch.10)),其中ch.6和ch.10设为2.4GHz中的中心。无线电通信控制单元122使用RF发送/接收单元131,检查设置的频率范围中无线电信号的存在或不存在以及无线电信号的信号强度。
[0081]当RF发送/接收单元131接收无线电信号时,RF发送/接收单元131提供接收的无线电信号到A/D转换单元132。A/D转换单元132将从RF发送/接收单元131提供的模拟无线电信号转换为数字信号,并且将转换的数字信号提供到无线电通信控制单元122。
[0082]在步骤SI 13中,无线电通信控制单元122通过参照从A/D转换单元132提供的数字信号,确定20MHz带(ch.1)和40MHz带(ch.6+11)中是否存在无线电信号。在步骤SI 13中,当无线电通信控制单元122确定不存在无线电信号时,用于搜索接入点的搜索处理结束。
[0083]另一方面,在步骤S113中,当无线电通信控制单元122确定存在无线电信号时,流程进到步骤SI 14。
[0084]在步骤SI 14中,无线电通信控制单元122确定20MHz带(ch.1)中的信号强度是否高于40MHz带(ch.6+11)中的信号强度。在步骤SI 14中,当无线电通信控制单元122确定20MHz带(ch.1)中的信号强度高于40MHz带(ch.6+11)中的信号强度,流程进到步骤SI 15。
[0085]在步骤SI 15中,无线电通信控制单元122使得MAC控制单元133对于20MHz带(ch.1)的每个信号执行主动扫描。也就是说,MAC控制单元133MAC控制单元133通过RF发送/接收单元131发送探测请求到每个信道(频带),并且已经接收探测请求的无线电接入点返回关于接入点的信息。
[0086]例如,主动扫描从中心频率ch.1开始。在ch.1之后,可以执行对于ch.2的处理,并且可以执行对于ch.3的处理。
[0087]当通过主动扫描检测到无线电接入点时,MAC控制单元133提供关于接入点的信息到无线电通信控制单元122。关于接入点的信息至少包括接入点的显示名称,并且通过控制单元123提供到显示控制单元124。
[0088]在步骤SI 16中,显示控制单元124使得显示单元125显示接入点的列表,并且将该列表呈现给用户。
[0089]实际上,对于每个信道执行步骤S115和S116中的处理。也就是说,紧接在步骤S115中完成对于每个信道的扫描之后,在步骤S116中将接入点的列表呈现给用户。结果,用户可以尽可能快地发现目标接入点。
[0090]当在显示单元125上显示的接入点的列表上存在目标接入点名称时,用户可以操作操作输入单元126选择接入点。操作输入单元126提供对应于用户的操作的信号到控制单元123。
[0091]在步骤S117中,控制单元123通过参照从操作输入单元126提供的信号,确定是否存在通过用户的接入点的选择。在步骤S117中,当控制单元123确定存在通过用户的接入点的选择时,控制单元123提供关于由用户选择的接入点的信息到无线电通信控制单元122,并且流程进到步骤S118。
[0092]在步骤SI 18中,无线电通信控制单元122使得MAC控制单元133连接由用户选择的接入点与信息处理设备112。此后,用于搜索接入点的搜索处理结束。
[0093]另一方面,在步骤SI 14中,当无线电通信控制单元122确定40MHz带(ch.6+10)中的信号强度高于20MHz带(ch.1)中的信号强度时,流程进到步骤S119。此外,在步骤S117中,当控制单元123确定不存在通过用户的接入点的选择时,流程进到步骤S119。
[0094]在步骤S119中,无线电通信控制单元122设置无线电通信模块121的频带的模式为2.4GHz中的20MHz带(ch.6)和20MHz带(ch.11)。无线电通信控制单元122对于每个设置的频带,使用RF发送/接收单元131检查无线电信号的存在或不存在以及无线电信号的信号强度。
[0095]当RF发送/接收单元131接收无线电信号时,RF发送/接收单元131提供接收的无线电信号到A/D转换单元132。A/D转换单元132将从RF发送/接收单元131提供的模拟无线电信号转换为数字信号,并且提供转换的数字信号到无线电通信控制单元122。
[0096]在步骤S120中,无线电通信控制单元122比较信号强度,并且对于具有强信号强度的频繁范围的每个信道执行主动扫描。
[0097]在20MHz带(ch.6)的情况下,例如,从中心频率ch.6开始主动扫描。在ch.6之后,可以以ch.4、ch.5、ch.7和ch.8的顺序执行处理,并且可以以ch.5、ch.6、ch.4和ch.8的顺序执行处理,并且除了对于中心频率的扫描外,顺序不受限。
[0098]类似地,在20MHz带(ch.11)的情况下,例如,从中心频率ch.11开始主动扫描。在ch.11之后,可以以ch.9、ch.10、ch.12和ch.13的顺序执行处理,并且可以以ch.10、ch.12、ch.9和ch.13的顺序执行处理,并且除了对于中心频率的扫描外,顺序不受限。
[0099]当通过主动扫描检测到无线电接入点时,MAC控制单元133提供关于接入点的信息到无线电通信控制单元122。关于接入点的信息至少包括接入点的显示名称,并且通过控制单元123提供到显示控制单元124。
[0100]在步骤S121中,显示控制单元124使得显示单元125显示接入点的列表,并且将该列表呈现给用户。
[0101]实际上,步骤S121和S122中的处理基本类似于步骤S115和S116中的处理,并且对于每个信道执行。也就是说,紧接在步骤S121中完成对于每个信道的扫描之后,在步骤S122中将接入点的列表呈现给用户。结果,用户可以尽可能快地发现目标接入点。
[0102]当在显示单元125上显示的接入点的列表上存在目标接入点名称时,用户操作操作输入单元126选择接入点。操作输入单元126提供对应于用户的操作的信号到控制单元123。
[0103]在步骤S122中,控制单元123通过参照从操作输入单元126提供的信号,确定是否存在通过用户的接入点的选择。在步骤S122中,当控制单元123确定存在通过用户的接入点的选择时,控制单元123提供关于由用户选择的接入点的信息到无线电通信控制单元122,并且流程进到步骤S122。
[0104]在步骤S122中,当控制单元123确定不存在通过用户的接入点的选择时,流程进到步骤S123。在步骤S123中,无线电通信控制单元122确定是否对于所有频率范围完成主动扫描。
[0105]在步骤S123中,当无线电通信控制单元122确定没有对于所有频率范围完成主动扫描时,流程返回到步骤S120,并且重复随后的各条处理。
[0106]在步骤S123中,当无线电通信控制单元122确定对于所有频率范围组完成主动扫描时,用于搜索接入点的搜索处理结束。
[0107]参照图5的示例,描述了这样的示例,其中当在将列表呈现给用户之后,确定不存在通过用户的接入点的选择时,执行对于随后频率范围的处理(信号强度的检查或主动扫描),然而实施例不限于这样的示例。例如,用于显示接下来的接入点的列表的按钮等提供在显示列表的屏幕上,并且可以紧接在用户按压按钮之后执行对于接下来的频率范围的处理。
[0108][5GHz范围情况下的操作]
[0109]下面参照图6的流程图描述在通信系统101中,用于在5GHz范围情况下搜索接入点的搜索处理。
[0110]在步骤S151中,无线电通信控制单元122设置无线电通信模块121的频带的模式为5GHz中的40MHz模式,并且对于40Mhz的每个设置频带,使用RF发送/接收单元131,检查无线电信号的存在或不存在以及无线电信号的信号强度。
[0111]当RF发送/接收单元131接收无线电信号时,RF发送/接收单元131提供接收的无线电信号到A/D转换单元132。A/D转换单元132将从RF发送/接收单元131提供的模拟无线电信号转换为数字信号,并且将转换的数字信号提供到无线电通信控制单元122。
[0112]在步骤S152中,无线电通信控制单元122通过参照从A/D转换单元132提供的数字信号,确定每个频率范围中是否存在无线电信号。在步骤S152中,当无线电通信控制单元122确定在所有频率范围中不存在无线电信号时,用于搜索接入点的搜索处理结束。
[0113]另一方面,在步骤S152中,当无线电通信控制单元122确定存在无线电信号时,流程进到步骤S153。
[0114]在步骤S153中,无线电通信控制单元122比较频率范围的信号强度,并且对于具有强信号强度的频率范围的每个信道执行主动扫描。例如,在5GHz中的40MHz模式中,两个信道包括在40MHz的频率范围中,并且顺序对两个信道执行主动扫描。
[0115]也就是说,MAC控制单元133MAC控制单元133通过RF发送/接收单元131发送探测请求到每个信道(频带),并且已经接收探测请求的无线电接入点返回关于接入点的信肩、O
[0116]当通过主动扫描检测到无线电接入点时,MAC控制单元133提供关于接入点的信息到无线电通信控制单元122。关于接入点的信息至少包括接入点的显示名称,并且通过控制单元123提供到显示控制单元124。
[0117]在步骤S154中,显示控制单元124使得显示单元125显示接入点的列表,并且将该列表呈现给用户。
[0118]实际上,步骤S153和S154中的处理基本类似于图5的步骤SI 15和SI 16中的处理,并且对于每个信道执行。也就是说,紧接在步骤S153中完成对于每个信道的扫描之后,在步骤S154中将接入点的列表呈现给用户。结果,用户可以尽可能快地发现目标接入点。[0119]当在显示单元125上显示的接入点的列表上存在目标接入点名称时,用户通过操作操作输入单元126选择接入点。操作输入单元126提供对应于用户的操作的信号到控制单元123。
[0120]在步骤S155中,控制单元123通过参照从操作输入单元126提供的信号,确定是否存在通过用户的接入点的选择。在步骤S155中,当控制单元123确定存在通过用户的接入点的选择时,控制单元123提供关于由用户选择的接入点的信息到无线电通信控制单元122,并且流程进到步骤S156。
[0121 ] 在步骤S156中,无线电通信控制单元122使得MAC控制单元133连接由用户选择的接入点与信息处理设备112。此后,用于搜索接入点的搜索处理结束。
[0122]在步骤S155中,当控制单元123确定不存在通过用户的接入点的选择时,流程进到步骤S157。在步骤S157中,无线电通信控制单元122确定是否对于40Mhz的所有频率范围的信道完成主动扫描。
[0123]在步骤S157中,当无线电通信控制单元122确定没有对于所有频率范围完成主动扫描时,流程返回到步骤S153,并且重复随后的各条处理。
[0124]在步骤S157中,当无线电通信控制单元122确定对于所有频率范围组完成主动扫描时,用于搜索接入点的搜索处理结束。
[0125]如上所述,在通信系统101中,在每个信道(频带)上执行逻辑信息的处理之前,在包括多个信道的宽带频率组(区域)中检查无线电信号的存在或不存在以及无线电信号的信号强度。此外,将信号强度相互比较,以具有最高信号强度的组的信道的顺序执行主动扫描
[0126]结果,加速对于无线LAN接入点的搜索,使得例如改进诸如高功能移动电话、平板终端、或膝上型个人计算机的执行无线电通信的设备的便利性。
[0127][根据本技术实施例的通信系统的另一配置]
[0128]图7是图示根据本技术的实施例的通信系统的另一配置示例的图。
[0129]在图7的示例中,通信系统201包括天线111、无线电通信模块211和信息处理设备 212。
[0130]无线电通信模块211不同于图1中图示的无线电通信模块121在于该无线电通信模块211可移除地在信息处理设备212外部提供。无线电通信模块211与图1中图示的无线电通信模块121共同在于RF发送/接收单元131、A/D转换单元132和MAC控制单元133包括在该配置中。
[0131]信息处理设备212不同于图1中图示的信息处理设备112在于无线电通信模块121从该配置移除。信息处理设备212与图1中图示的信息处理设备112共同在于无线电通信控制单元122、控制单元123、显示控制单元124、显示单元125和操作输入单元126包括在该配置中。
[0132]也就是说,在图1中图示的通信系统101中,无线电通信模块121内建到信息处理设备112中,而在图7图示的通信系统201中,无线电通信模块211可移除地在信息处理设备212外部提供。
[0133]因此,图7中图示的通信系统201执行与图1中图示的通信系统101的处理基本类似的处理,并且省略描述以避免重复。[0134]如上所述,在通信系统201中,无线电通信模块211在信息处理设备212外部提供。即使在如上所述配置的通信系统201中,类似于图1中图示的通信系统101,在执行对于每个信道(频带)的主动扫描之前,在包括多个信道的宽带频率组(区域)中检查无线电信号的存在或不存在以及无线电信号的信号强度。此外,信号强度相互比较,以具有强信号强度的组的信道的顺序执行主动扫描。
[0135]结果,加速对于无线LAN接入点的搜索,使得例如改进诸如高功能移动电话、平板终端、或膝上型个人计算机的执行无线电通信的设备的便利性。
[0136][根据本技术实施例的通信系统的另一配置]
[0137]图8是图示根据本技术的实施例的通信系统的另一配置示例的图。
[0138]在图8的示例中,通信系统251包括天线111、无线电通信模块261和信息处理设备 262。
[0139]无线电通信模块261不同于图7中图示的无线电通信模块211在于无线电通信控制单元271添加到无线电通信模块261。无线电通信模块261与图7中图示的无线电通信模块211共同在于RF发送/接收单元131、A/D转换单元132和MAC控制单元133包括在该配置中。
[0140]信息处理设备262不同于图1中图示的信息处理设备212在于无线电通信控制单元122从该配置移除。信息处理设备262与图7中图示的信息处理设备212共同在于控制单元123、显示控制单元124、显示单元125和操作输入单元126包括在该配置中。
[0141]无线电通信控制单元271提供在与图1和7中无线电通信控制单元122的位置不同的位置,然而无线电通信控制单元271执行与图1和7中无线电通信控制单元122的处理基本类似的处理。
[0142]也就是说,在图7中图示的通信系统201中,无线电通信控制单元122在信息处理设备212侧提供,而在图8中图示的通信系统251中,无线电通信控制单元271在无线电通信模块261侧提供。
[0143]因此,在图8中的通信系统251中,处理负载施加到无线电通信模块261侧,要执行的处理与图7中图示的通信系统201 (也就是说,图1中图示的通信系统101)的处理基本类似,并且省略描述以避免重复。
[0144]如上所述,在通信系统261中,无线电通信模块261在信息处理设备262外部提供,并且无线电通信控制单元271在无线电通信模块261侧提供。即使在如上所述配置的通信系统251中,类似于图1中图示的通信系统101,在执行对于每个信道(频带)的主动扫描之前,在包括多个信道的宽带频率组(区域)中检查无线电信号的存在或不存在以及无线电信号的信号强度。此外,信号强度相互比较,以具有强信号强度的组的信道的顺序执行主动扫描。
[0145]结果,加速对于无线LAN接入点的搜索,使得例如改进诸如高功能移动电话、平板终端、或膝上型个人计算机的执行无线电通信的设备的便利性。
[0146][根据本技术实施例的通信系统的另一配置]
[0147]图9是图示根据本技术的实施例的通信系统的另一配置示例的图。
[0148]在图9的示例中,通信系统301包括天线111和信息处理设备311。
[0149]信息处理设备311不同于图1中图示的信息处理设备112在于无线电通信模块121用无线电通信模块321替代,并且从该配置移除无线电通信控制单元122。信息处理设备311与图1中图示的信息处理设备112共同在于控制单元123、显示控制单元124、显示单元125和操作输入单元126包括在该配置中。
[0150]无线电通信模块321与图8中的无线电通信模块261不同在于无线电通信模块321内建到信息处理设备311中。
[0151]此外,也就是说,无线电通信模块321不同于图1中图示的无线电通信模块121在于图8中的无线电通信控制单元271添加到无线电通信模块321。无线电通信模块321与图1中图示的无线电通信模块121共同在于RF发送/接收单元131、A/D转换单元132和MAC控制单元133包括在该配置中。
[0152]类似于图8中的无线电通信控制单元271,无线电通信控制单元271提供在与图1和7中无线电通信控制单元122的位置不同的位置,并且执行与无线电通信控制单元122的处理基本类似的处理。
[0153]也就是说,在图1中图示的通信系统101中,无线电通信控制单元122在信息处理设备212侧提供,而在图9中图示的通信系统301中,无线电通信控制单元271在无线电通信模块321中提供。
[0154]因此,在图9中的通信系统301中,处理负载施加到无线电通信模块321侧,要执行的处理与图1中图示的通信系统101的处理基本类似,并且省略描述以避免重复。
[0155]如上所述,在通信系统301中,无线电通信模块271在内建在信息处理设备311中的无线电通信模块321侧提供。即使在如上所述配置的通信系统301中,类似于图1中图示的通信系统101,在执行对于每个信道(频带)的主动扫描之前,在包括多个信道的宽带频率组(区域)中检查无线电信号的存在或不存在以及无线电信号的信号强度。此外,信号强度相互比较,以具有强信号强度的组的信道的顺序执行主动扫描。
[0156]结果,加速对于无线LAN接入点的搜索,使得例如改进诸如高功能移动电话、平板终端、或膝上型个人计算机的执行无线电通信的设备的便利性。
[0157]在上面的描述中,描述基础设施模式中的示例,其中与作为通信目标的无线电接入点执行通信,然而根据本技术实施例的范围不限于这样的示例。也就是说,本技术可以应用于点对点模式中通信的情况,其中与作为通信目标的客户机(也就是说,在终端之间)执行通信。
[0158]上述一系列的各条处理可以由硬件执行,并且也可以由软件执行。当由软件执行一系列的各条处理时,配置软件的程序安装在计算机中。在此,计算机包括以专用硬件集成的计算机,以及可以通过安装各种软件执行各种处理的通用计算机。
[0159][计算机的配置示例]
[0160]图10图示通过程序执行上述一系列的各条处理的计算机的配置示例。
[0161]在计算机400中,中央处理单元(CPU)401、只读存储器(R0M)402和随机存取存储器(RAM) 403通过总线404相互连接。
[0162]输入/输出接口 410连接到总线403。输入单元411、输出单元412、存储单元413、通信单元414和驱动器415连接到输入/输出接口 410。
[0163]输入单元411由键盘、鼠标、麦克风等构成。输出单元412由显示器、扬声器等构成。存储单元413由硬盘、非易失性存储器等构成。通信单元414由网络接口等构成。驱动器415驱动诸如磁盘、光盘、磁光盘或半导体存储器的可移除介质421。
[0164]在如上所述配置的计算机中,例如,当CPU401通过输入/输出接口 410和总线404加载存储单元413中存储的程序到RAM403并且执行程序时,执行上述一系列的各条处理。
[0165]例如,可以提供由计算机(CPU401)执行的程序,以便记录在作为封装介质等的可移除介质421中。此外,可以通过诸如局域网、因特网和数字卫星广播的有线或无线传输介质提供程序。
[0166]在计算机中,程序可以通过将可移除介质421安放在驱动器415中,经由输入/输出接口 410安装在存储单元413中。此外,经由有线或无线传输介质在通信单元414接收程序,并且可以安装在存储单元413中。此外,程序可以预先安装在R0M402和存储单元413中。
[0167]由计算机执行的程序可以是以在此描述的顺序在时间序列中执行的各条处理,并且程序可以是并行地或在诸如进行调用时的定时的希望定时执行的各条处理。
[0168]在本说明书中,其中描述上述一系列的各条处理的“步骤”包括各条处理,各条处理不必以时间序列执行,而是除了以描述的顺序在时间序列中执行的各条处理外,并行或分立地执行。
[0169]此外,本公开的实施例不限于上述实施例,并且可以进行各种改变而不背离本公开的范围。
[0170]此外,可以执行参照上述流程图描述的步骤,以便除了由单个设备的执行外,分布到多个设备。
[0171]此外,当多条处理包括在单个步骤中时,可以执行包括在这样的步骤中的多条处理,以便除了由单个设备的执行外,分布到多个设备。
[0172]此外,在上面描述中描述为单个设备(或处理单元)的配置可以分割和配置为多个设备(或处理单元)。相反地,在上面描述中描述为多个设备(或处理单元)的配置可以聚合并且配置为单个设备(或处理单元)。此外,除了上述配置元件的配置元件可以添加到设备(或处理单元)的配置。此外,只要整个系统的配置或操作基本相同,特定设备(或处理单元)的一部分配置可以包括在另一设备(或另一处理单元)的配置中。也就是说,本技术不限于上述实施例,并且可以进行各种改变而不背离本技术的范围。
[0173]如上所述,参照附图详细描述了本公开的期望实施例,并且本公开不限于这样的示例。对于属于本公开的领域中的技术人员,显而易见的是在权利要求中描述的技术思想的范围中可以构思各种修改和替代,并且将自然地理解修改和替代也属于本公开的技术范围。
[0174]本公开还可以采用以下配置。
[0175](I) 一种通信设备,包括:
[0176]信号强度检查单元,配置为使用宽无线电频率范围检查无线电信号的信号强度;以及
[0177]通信目标检测单元,配置为对于包括在所述宽无线电频率范围中的每个频带,以由所述信号强度检查单元检查的无线电信号的信号强度的降序,检测通信目标。
[0178](2)如(I)所述的通信设备,其中
[0179]所述信号强度检查单元配置为使用宽无线电频率范围检查无线电信号的信号强度,并且以无线电信号的检查的信号强度的降序,在宽无线电频率范围中使用比所述宽无线电频率范围更窄的无线电频率范围,检查无线电信号的信号强度,并且
[0180]所述通信目标检测单元配置为以由所述信号强度检查单元检查的无线电信号的信号强度的降序,对于包括在更窄的无线电频率范围中的每个频率检测通信目标。
[0181](3)如(I)或(2)所述的通信设备,其中
[0182]所述通信目标检测单元配置为在包括在所述宽无线电频率范围中的频带中,检测来自作为所述宽无线电频率范围的中心的频带的通信目标。
[0183](4)如(I)到(3)的任一所述的通信设备,其中
[0184]所述通信设备由模块构成。
[0185](5)如(I)到(3)的任一所述的通信设备,其中
[0186]所述通信设备由集成设备构成。
[0187](6)如(I)到(5)的任一所述的通信设备,还包括:
[0188]显示控制单元,配置为每次所述通信目标检测单元终止对于每个频带的通信目标的检测,控制由所述通信目标检测单元检测到的通信目标的显示。
[0189](7)如(I)到(6)的任一所述的通信设备,其中
[0190]所述通信目标是接入点。
[0191](8) 一种通信方法,包括:
[0192]由通信设备使用宽无线电频率范围检查无线电信号的信号强度;以及
[0193]对于包括在所述宽无线电频率范围中的每个频带,以无线电信号的检查的信号强度的降序,检测通信目标。
[0194]本公开包含于2012年8月21日向日本专利局提交的日本优选权专利申请JP2012-182452中公开的主题,在此通过引用并入其整个内容。
【权利要求】
1.一种通信设备,包括: 信号强度检查单元,配置为使用宽无线电频率范围检查无线电信号的信号强度;以及 通信目标检测单元,配置为对于包括在所述宽无线电频率范围中的每个频带,以由所述信号强度检查单元检查的无线电信号的信号强度的降序,检测通信目标。
2.如权利要求1所述的通信设备,其中 所述信号强度检查单元配置为使用所述宽无线电频率范围检查无线电信号的信号强度,并且以无线电信号的检查的信号强度的降序,在宽无线电频率范围中使用比所述宽无线电频率范围更窄的无线电频率范围,检查无线电信号的信号强度,并且 所述通信目标检测单元配置为以由所述信号强度检查单元检查的无线电信号的信号强度的降序,对于包括在所述更窄的无线电频率范围中的每个频率检测通信目标。
3.如权利要求1所述的通信设备,其中 所述通信目标检测单元配置为在包括在所述宽无线电频率范围中的频带中,检测来自作为所述宽无线电频率范围的中心的频带的通信目标。
4.如权利要求1所述的通信设备,其中 所述通信设备由模块构成。
5.如权利要求1所述的通信设备,其中 所述通信设备由集成设备构成。
6.如权利要求1所述的通信设备,还包括: 显示控制单元,配置为每次所述通信目标检测单元终止对于每个频带的通信目标的检测,控制由所述通信目标检测单元检测到的通信目标的显示。
7.如权利要求1所述的通信设备,其中 所述通信目标是接入点。
8.一种通信方法,包括: 由通信设备使用宽无线电频率范围检查无线电信号的信号强度;以及 对于包括在所述宽无线电频率范围中的每个频带,以无线电信号的检查的信号强度的降序,检测通信目标。
【文档编号】H04W24/10GK103634840SQ201310367598
【公开日】2014年3月12日 申请日期:2013年8月21日 优先权日:2012年8月21日
【发明者】三宅邦彦, 加藤公也 申请人:索尼公司
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