CN101822020A - 配对交换 - Google Patents

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CN101822020A CN200880110806A CN200880110806A CN101822020A CN 101822020 A CN101822020 A CN 101822020A CN 200880110806 A CN200880110806 A CN 200880110806A CN 200880110806 A CN200880110806 A CN 200880110806A CN 101822020 A CN101822020 A CN 101822020A
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Abstract

一种计算设备,能够通过多种类型的通信信道传送配对数据以便与其他类型的通信信道一起使用,设备配置用于响应于配对激励与另一设备传送配对数据,并且通过所述多个类型的通信信道中的每个传送该配对数据。

Description

配对交换
技术领域
本发明涉及能够与另一设备传送配对数据从而实现配对操作的计算设备。
背景技术
计算设备包括桌面和膝上型计算机、个人数字助理(PDA)、移动电话、智能电话、数字照相机、数字音乐播放器、打印机和头戴式耳机。它们还包括集成有已经提到的一类或多类设备功能的融合设备,以及很多其他工业和民用电子设备。
为了令两个计算设备安全地交换数据,通常需要进行某些初始通信,在该通信期间,两个设备确立它们可以获准在一起工作。一个共同的问题是以安全并且也方便于用户建立的方式来关联两个设备。因此,对于每个设备来说,在同意与其他设备一起工作之前可能需要执行某种认证过程。关联两个设备的过程有时称为“配对”。安全方案应该优选地确保在没有所有者获知和准许的情况下,设备不能配对。一种解决方案在于,要求用户在两个设备上输入某些形式的口令,但是这对于用户而言可能是不方便的并且也得不到某些设备的支持。
用户密钥输入的备选方案是令某些形式的配对密钥数据通过通信信道进行交换。为了增加安全性,该数据可以通过带外(OOB)信道进行交换,例如使用不同于用于安全信道的无线承载的技术。当使用OOB信道时,可以在一个或两个计算设备中由软件生成配对密钥。设备本身生成的密钥通常比用户选择和/或输入的PIN码更安全。而且,通过OOB信道交换配对密钥对于用户而言潜在地比手工输入PIN码更方便。
一旦配对密钥已经交换,则设备可以在将其他设备视为已关联和已认证之前,使用某种加密算法来验证密钥组合。
配对密钥交换可以是对称的(例如,每个设备将其密钥推送至另一设备并且继而执行类似算法)或非对称的(例如,一个设备可以发送其密钥并继而另一设备进行响应)。
存在很多不同类型的OOB信道。例如,无线USB规范列出了用户接口、存储器卡和作为OOB信道示例的有线通用串行总线(USB)。近距通信(NFC)是已经由BluetoothTM(蓝牙)开发者提出的一种OOB通信的形式。蓝牙规范v2.1和无线USB v1.0均包括关于OOB关联和认证的信息。
某些形式的配对密钥交换可能需要用户经由用户接口来干预(例如,经由NFC选择交换配对密钥)。对于其他形式的配对密钥交换而言,可能不需要经由传统用户接口的用户输入(例如,如果在两个设备之间总是存在可用的有线USB接口)。然而,无论是否需要用户选择将用于交换配对密钥数据的通信信道,对于现有配对机制的基本假设在于每次使用单个配对密钥交换手段。例如,用户选择使用NFC对两个设备进行配对(例如,通过经由用户接口选择该选项并且继而将设备放置在一起)还是通过物理(例如,通过利用USB线缆连接两个设备)连接对两个设备进行配对。
可以想到,很多设备未来都能够通过多种不同类型的通信信道来交换配对数据。为了维持经由单个通信手段来传送密钥配对数据的当前机制,预计两个设备的用户均需要选择将哪种通信手段用于执行特定的密钥交换。这通常将需要附加的用户交互(诸如从列表中选择),这将减损可用性,尤其是因为很多用户已经找到了对复杂过程进行配对的设备。此外,某些形式的密钥交换可以是被动的,例如使用WiFi的密钥配对交换。因此,需要一种用于与另一设备传送密钥配对数据的改进的计算设备。
发明内容
根据本发明的第一方面,提供一种能够通过多种类型的通信信道传送配对数据以便与其他类型的通信信道一起使用的计算设备,所述设备配置为响应于配对激励与另一设备传送配对数据并且配置为通过所述多种类型的通信信道中的每个传送该配对数据。
所述计算设备可以包括用于将所述配对数据转译为用于通过所述多种类型的通信信道中的每个进行传输的信号的装置。
所述设备配置为在没有从其他设备接收到配对数据时,并不通过所述其他类型的通信信道与所述其他设备进行通信。
所述设备可以配置为响应于所述配对激励向其他设备传输配对数据。
所述设备可以配置为响应于通过那些多种类型的通信信道中的至少一个接收针对配对数据的请求,通过所述多种类型的通信信道中的每个传输所述配对数据。
所述设备可以配置为响应于所述配对激励生成所述配对数据。
所述设备可以配置为响应于接收其他设备已经成功接收到所述配对数据的指示,并不响应于下一发生的配对激励来传输作为配对数据的数据。
所述设备可以配置为响应于接收其他设备已经成功接收到所述配对数据的指示,停止通过所述多种类型的通信信道传输该配对数据。
所述设备可以配置为通过所述多种类型的通信信道中的每个接收配对数据。
所述设备可以配置为接受作为配对数据的、通过多种不同类型的通信信道中的任意一种接收的数据。
所述设备可以配置为当其已经通过所述多种类型的通信信道之一接收到配对数据时,忽略通过所述多种类型的通信信道中的其他信道接收的配对数据,直到发生新的配对激励。
所述设备可以配置为通过所述多种类型的通信信道中的至少一种从另一设备请求配对数据。
所述设备可以配置为通过所述多种类型的通信信道中的每个请求配对数据。
所述设备可以配置为通过所述多种类型的通信信道中的至少一种但不是所有通信信道请求配对数据,并且配置为响应于该请求来接受作为配对数据的、通过所述多种类型的通信信道中的任意一种接收的数据。
所述设备可以配置为响应于接收所述配对数据,向其他设备传输所述配对数据已经被成功接收到的指示。
所述多种类型的通信信道中的至少一种可以是与能够通过有线连接传输配对数据的设备的有线连接。
所述多种类型的通信信道中的至少一种可以是与能够通过无线连接传输配对数据的设备的无线连接。
所述多种类型的通信信道中的至少一种可以是带外信道。
所述多种类型的通信信道中的至少一种可以是红外信道。
所述设备可以配置为通过红外信道传送配对数据以便与蓝牙信道一起使用。
所述设备可以包括用户接口,所述设备配置为响应于经由所述用户接口接收用户输入来确定已经发生配对激励。
所述设备可以配置为响应于启用一种类型的通信信道来确定已经发生配对激励。
所述设备可以包括用于形成与其他设备的物理连接的连接器,所述设备配置为响应于经由所述连接器与其他设备形成的物理连接来确定已经发生配对激励。
根据本发明的第二方面,提供一种用于配置计算设备的计算机程序,所述计算设备能够通过多种类型的通信信道传送配对数据以便与其他类型的通信信道一起使用,从而所述设备配置为响应于配对激励与另一设备传送配对数据并且配置为通过所述多种类型的通信信道中的每个传送该配对数据。
根据本发明的第三方面,提供一种用于计算设备的方法,所述计算设备能够通过多种类型的通信信道传送配对数据以便与其他类型的通信信道一起使用,所述方法包括所述设备响应于配对激励与另一设备传送配对数据,所述配对数据通过所述多种类型的通信信道中的每个来进行传送。
附图说明
为了更好地理解本发明,通过示例参考以下附图,在附图中:
图1示出了用于与另一设备传送密钥配对数据的计算设备;
图2a和图2b示出了在配对过程期间交换信息的主机设备和客户设备;以及
图3示出了能够执行配对过程的移动电话。
具体实施方式
计算设备可以通过在配对激励发生的任何时候使配对密钥数据可用于所有的信道(当充当“传输”设备时)以及通过接受从任何可用信道接收的配对密钥值(当充当“接收”设备时)来解决上述问题。作为“传输”或“接收”设备的设备角色可以在配对过程期间改变,因为设备传输它们各自的配对数据。设备可以同时承担两个角色。
计算设备能够通过多种类型的通信信道传送配对数据以便与其他类型的通信信道一起使用。该设备可以配置为响应于配对激励与另一设备传送配对数据。适当地,该通信由通过多种类型的通信信道中的每个传送该配对数据的、配置用于该目的的设备来实现。
设备通过其传送配对数据的通信信道可以是OOB信道。这些是使用不同于实际无线承载的传输介质和/或传输协议的通信信道(针对其交换配对数据的信道)。因此,OOB信道是与交换配对数据的通信信道的类型不同的通信信道。然而,虽然设备可以通过OOB信道适当地传送配对数据,但是这里描述的配对交换机制的原理可以使用任何类型的通信信道来实现。作为示例,如果设备能够经由蓝牙、红外和WiFi进行通信,则其可以通过红外信道和通过WiFi信道传送建立蓝牙连接所需的配对数据。
配对数据可以是两个或更多设备进行交换以确立它们可以一起工作的数据。通常,该数据涉及特定通信信道,通过该信道,将在两个设备之间进行未来的协作。设备可以配置为如果没有接收用于与通信信道一起使用的配对数据,则不通过该信道进行通信。如果对从其他设备接收的配对数据没有成功认证,则设备也可以不通过通信信道进行通信。
设备可能不总是能够通过理论上可用于它的所有类型的信道来传送数据。例如,某些信道可能必须在设备能够通过那些信道进行通信之前被启用(例如,通过在两个设备之间形成物理连接),或可以不使用某些信道,因为它们相对于可用的其他信道而言不太方便。设备可以通过那时其能够用于通信的信道传送配对数据。
上述计算设备是有优势的,因为通过在每个可用信道上传送配对数据,其消除了用户必须经由用户接口选择使用哪个信道的需要。其还意味着用户不必知道各个设备配置为支持哪类信道。如果两个设备配置为通过至少一个公共类型的信道传送配对数据,则所述设备应该自动实现通过该公共信道的配对数据的成功交换,而用户不必识别该公共信道或指示设备通过该公共信道交换它们的配对数据。用户仍旧可以启用由两个设备中的一个或两个使用的特定信道(例如,通过插入线缆或将设备紧靠在一起以启用NFC通信)。然而,用户不需要选择应该使用哪个信道。特别地,用户不需要在发送配对数据时选择信道。这使得支持多种用于传送配对数据的信道的设备像仅支持用于传送配对数据的单个信道的设备一样使用。这在人们认为配对在过去已经被认为是相对的用户不友好的过程时具有显著优势。
可以包含在计算设备内的功能组件的示例在图1中示出。设备包括用户接口101、密钥生成器102和配对控制单元103。设备还包括用于与另一设备传送配对数据的多个装置,包括红外单元107和其相关联的天线108、蓝牙单元105和其相关联的天线106以及USB单元104。用于传送配对数据的每个装置适当地能够将配对数据转译为适于通过合适信道进行传输的信号。
配对控制单元配置为控制配对过程。配对控制单元可以配置为响应于配对激励的发生而发起配对过程。通常需要配对激励使得配对密钥值可用。配对激励可以由用户接口事件(诸如用户选择发起配对)或通过信道的启用(诸如在支持针对密钥交换使用有线USB的设备上插入USB线缆)来生成。用户相对于配对激励可以是被动的。配对激励还可以在设备外部生成。例如,设备可以响应于从另一设备接收配对请求而确定已经发生配对激励。设备还可以响应于与配对不关联的用户输入来确定已经发生配对激励。例如,设备可以响应于用户对特定类型通信信道(例如WiFi信道)的请求,而确定已经发生配对激励。
配对控制单元可以使得密钥生成器响应于配对激励来生成密钥配对数据。备选地,密钥配对数据可以存储在设备的存储器中或可以由用户经由用户接口输入。配对控制单元还可以使得在设备启动时生成配对密钥并且继而在需要时对其进行更新。
不论激励源为何,设备配置为使得相同的配对密钥数据对于所有OOB信道可用,即,使用与实际无线承载不同的技术的所有信道。这可以通过将配对密钥数据推送到信道或通过提供允许OOB信道请求配对密钥数据的装置来实现。例如,其他设备可以响应于配对激励而请求接收配对数据。重要的是,将相同的配对密钥数据提供给用于通过每种类型的通信信道进行传输的每个通信单元。每个通信单元可以配置为重复传输配对数据,直到配对控制单元指示不再传输。
如果设备通常生成多组配对密钥值(例如,为了与不同设备的配对操作或响应于不同的配对激励),则配对控制单元可以配置为在特定的一组配对密钥值已经使用之后,废除该特定的一组配对密钥值。可以通过在存储器中将密钥配对值标记为无效或通过通知每个通信单元它们已经传输的密钥值现在无效并且应该在它们本地存储器中删除或标记为无效来废除密钥配对值。设备可以配置为响应于下一配对激励而不使用无效的配对密钥数据。
当接收设备接收配对密钥值时,其向传输设备指示已经成功接收到该配对密钥值。响应于接收该指示,计算设备停止传送那些配对密钥值。这可以通过由配对控制单元向所有通信单元通知配对完成来实现。该配对“完成”可以是从其他设备接收的、仅指示已经接收到配对值的消息。备选地,可以仅在接收到指示已经接收到配对值并且已经对那些值进行了任何必要的认证处理(成功地或不成功地)的消息时,认为完成了配对。该信息适于传送给通信单元,从而它们可以停止传输配对密钥值并且丢弃它们先前正在传输的配对密钥值。
当计算设备正在接收配对密钥值而不是传输它们时(并且设备可以在传输过程的同时执行该接收过程),配对控制单元可以指示一个或多个通信单元从其他设备请求配对数据。
当经由任何OOB信道接收配对密钥值时,配对操作完成并且忽略任何后续接收的配对密钥值。
图2a和图2b示出了在两个设备之间交换配对数据的示例。交换发生于在交换中占据主动的“主机”设备和主机尝试与其配对的“客户”设备之间。在图2a中,过程从以下操作开始:两个设备标识可能与其进行配对操作的邻近区域中的设备(步骤201)。例如,设备均可以搜索邻近区域中的蓝牙设备,从而执行蓝牙配对过程。在步骤202中,每个设备选择将与其执行配对操作的可用设备。可以响应于用户从显示器中所示的可用设备列表中选择合适的设备而选择其他设备。
配对设备可以不执行步骤201和202,尤其是在直接配对操作的情况中,在该直接配对的情况中,很少有设备处于主机设备的邻近区域中和/或一个或多个设备是相对简单的设备(诸如遥控装置)。
在步骤203中,两个设备都发起配对操作。在主机设备中,这导致生成密钥配对数据(步骤204),而客户设备开始通过对其可用的所有OOB信道来侦听密钥配对数据(步骤205)。在步骤206中,主机设备通过其能够用于通信的所有OOB信道来传输密钥配对数据。客户设备通过其OOB信道中的至少一个来接收密钥配对数据(步骤207)并且相应地向主机设备发送确认(步骤208)。响应于该确认,主机设备停止传输其密钥配对数据(步骤209)并且客户设备忽略通过其所有OOB信道接收的密钥配对数据,直到下一配对激励(步骤210)。然后,主机设备废除其已经传输到客户设备的密钥配对数据(步骤211)。
在图2b中示出了相反方向上的数据交换。在步骤212中,主机设备从客户设备请求密钥配对数据。客户设备响应于该请求生成密钥配对数据(步骤214)并且通过其所有OOB信道传输该数据(步骤215)。同时,主机设备通过其所有OOB信道侦听密钥配对数据(步骤213)。
主机设备可以通过对其可用的任意一个或多个通信信道来请求客户的设备密钥配对数据。设备可以适当地配置为通过其能够使用的所有OOB信道传输请求,因为这维持了设备配置为通过其所有OOB信道传输密钥配对数据的一个优势,即设备不必为了完成配对操作知道其他设备支持哪些信道。类似地,设备可以配置为通过对其可用的所有OOB信道来传送针对接收到密钥配对数据的确认消息。
如图2b所示,除了响应于主机设备的请求而生成密钥配对数据之外,客户设备只要一发起其密钥配对操作就可以生成其密钥配对数据。
图2b的过程现在以类似于图2a所示的方式继续,主机设备通过其OOB信道中的一个来接收密钥配对数据(步骤217),向客户设备确认密钥配对数据的接收(步骤217)并且忽略通过其OOB信道所接收的密钥配对数据,直到下一配对激励(步骤218)。客户设备响应于从主机设备接收到确认而停止传输其密钥配对数据(步骤219)并且废除其密钥配对数据(步骤220)。两个设备继而完成配对操作(步骤221)。
尽管未在图2a和图2b中示出,但是一个或两个设备可以在接受与其他设备的配对之前执行某些加密算法或其他认证过程。
计算设备可以配置为通过计算机程序以及适当地通过计算设备的操作系统来实现上述配对数据交换机制。该程序可以是源代码、目标代码、诸如部分编译形式代码的代码中间源以及目标代码的形式或适于在实现根据本发明的过程中使用的任何其他形式。计算机程序可以在载体上或载体中。载体可以是能够承载程序的任何实体或设备。
计算设备包括桌面和膝上型计算机、个人数字助理(PDA)、移动电话、智能电话、数字照相机、数字音乐播放器、打印机和头戴式耳机。它们还包括合并已经提到的一个或多个设备类别的功能的融合设备,以及很多其他工业和民用电子设备。
在此描述的用于传送密钥配对数据的方式尤其适用于移动电话和与移动电话配对的设备,这些设备包括PC和多功能外围设备。然而,配对数据通信方法不依赖于密钥交换的任何特定技术或方法。
图3示出了可以配置为通过多种类型的通信信道与另一设备交换配对数据的移动电话。一般性在1处示出的移动电话包括非易失性存储器2,其存储定义应用程序的指令(在3处示意性地示出)以及操作系统(在4处示意性地示出)。移动电话可以以操作系统控制存储器这样的方式配置。移动电话具有可以执行存储器2中存储的指令的CPU 5。非易失性存储器还存储定义了一系列资源使用简档的数据(在6处示意性示出)。移动电话具有用户可以通过其控制电话操作的小键盘7。移动电话具有耦合至天线9的RF收发机8,通过该天线9,移动电话可以根据移动电话无线电协议传输和接收数据。移动电话包括耦合至天线18的蓝牙收发机17以及耦合至天线19的红外收发机20。移动电话还能够接收用于经由接收机来确定其位置的数据,例如GPS数据。收发机耦合至CPU。收发机接收的数据被传递至CPU并且可以将数据从CPU传递至收发机用于传输。移动电话具有用于向用户显示数据(例如,地图数据)的显示器10,用于产生声音(例如,重现通过收发机8接收的音频数据)的扬声器11以及用于接收声音(例如,捕获随后由收发机7传输的音频数据)的麦克风12。移动电话由电池13供电。移动电话可以配备有工作存储器,其可以处于CPU之上或耦合至CPU的RAM(随机访问存储器)15中。移动电话还可以配备有耦合至CPU的ROM(只读存储器)16。
移动电话可以适当地由其操作系统配置为通过如上所述的多种类型的通信信道传送配对数据。图1中示出的配对控制单元继而可以由在软件控制下动作的CPU实现。
这里所述的用于传送配对数据的设备和方法可以启用OOB密钥交换以在设备支持多个OOB信道时变得更合用。
OOB信道包括物理和无线连接。无线OOB信道可以包括WLAN、蓝牙、NFC、WiFi、无线USB、红外和射频ID(RFID)。物理信道可以包括有线和存储器设备,诸如USB闪存驱动器。
红外特别适于作为OOB信道来使用。红外几乎与有线传输一样安全。由于红外的短距离和方向性,其比无方向性的无线技术更安全。尽管由于反射可能收集到不期望的红外信号,但是使用红外执行“中间人”攻击通常是不现实的。同时,红外不需要用户携带独立的线缆并且因此其比有线USB更方便。红外还是大部分移动设备能够使用的成熟技术,这意味着将其引入设备比引入更新的技术(诸如NFC)代价更小。而且,因为红外硬件已经出现在很多设备中,所以可能通过将合适的软件存储在设备上,配置设备以通过红外执行OOB配对密钥交换。这甚至可能作为售后附件。
计算设备可以适当地配置为通过红外信道传送密钥配对数据。密钥配对数据可以与蓝牙信道一起使用。
申请人在此分别地将这里描述的每个独立特征和两个或更多此类特征的任何组合公开至这样一种程度,即能够根据本领域技术人员的公知常识、基于作为整体的本说明书来执行此类特征或组合,而无论此类特征或特征的组合是否解决这里公开的任何问题,并且也不是对权利要求的限制。申请人指出,本发明的多个方面可以包括任何此类特征或特征组合。鉴于前面的描述,对于本领域的技术人员而言,可以而在本发明的范围内进行各种修改是明显的。

Claims (28)

1.一种能够通过多种类型的通信信道传送配对数据以便与其他类型的通信信道一起使用的计算设备,所述设备配置为响应于配对激励与另一设备传送配对数据并且配置为通过所述多种类型的通信信道中的每个传送该配对数据。
2.根据权利要求1所述的计算设备,其中所述计算设备包括用于将所述配对数据转译为用于通过所述多种类型的通信信道中的每个进行传输的信号的装置。
3.根据权利要求1或2所述的计算设备,其中所述设备配置为在尚未从其他设备接收到配对数据的情况下,不通过所述其他类型的通信信道与所述其他设备进行通信。
4.根据前述任一项权利要求所述的计算设备,其中所述设备配置为响应于所述配对激励向其他设备传输配对数据。
5.根据权利要求4所述的计算设备,其中所述设备配置为响应于通过那些多种类型的通信信道中的至少一个接收针对配对数据的请求,通过所述多种类型的通信信道中的每个传输所述配对数据。
6.根据权利要求4或5所述的计算设备,其中所述设备配置为响应于所述配对激励生成所述配对数据。
7.根据权利要求5或6所述的计算设备,其中所述设备配置为响应于接收其他设备已经成功接收到所述配对数据的指示,并不响应于下一发生的配对激励来传输作为配对数据的数据。
8.根据权利要求4到7中任一项所述的计算设备,其中所述设备配置为响应于接收其他设备已经成功接收到所述配对数据的指示,停止通过所述多种类型的通信信道传输该配对数据。
9.根据前述任一项权利要求所述的计算设备,其中所述设备配置为通过所述多种类型的通信信道中的每个接收配对数据。
10.根据权利要求9所述的通信设备,其中所述设备配置为接受作为配对数据的、通过多种不同类型的通信信道中的任意一种接收的数据。
11.根据权利要求10所述的通信设备,其中所述设备配置为当其已经通过所述多种类型的通信信道中的一个通信信道接收到配对数据时,忽略通过所述多种类型的通信信道中的其他通信信道接收的配对数据,直到发生新的配对激励。
12.根据权利要求9到11中任一项所述的通信设备,其中所述设备配置为通过所述多种类型的通信信道中的至少一种从另一设备请求配对数据。
13.根据权利要求12所述的通信设备,其中所述设备配置为通过所述多种类型的通信信道中的每个请求配对数据。
14.根据权利要求9到13中任一项所述的通信设备,其中所述设备配置为通过所述多种类型的通信信道中的至少一种但不是所有的通信信道来请求配对数据,并且配置为响应于该请求来接受作为配对数据的、通过所述多种类型的通信信道中的任意一种接收的数据。
15.根据权利要求9到14中任一项所述的通信设备,其中所述设备配置为响应于接收所述配对数据,向其他设备传输已经成功接收到所述配对数据的指示。
16.根据前述任一项权利要求所述的计算设备,其中所述多种类型的通信信道中的至少一种是与能够通过有线连接传输配对数据的设备的有线连接。
17.根据前述任一项权利要求所述的计算设备,其中所述多种类型的通信信道中的至少一种是与能够通过无线连接传输配对数据的设备的无线连接。
18.根据前述任一项权利要求所述的计算设备,其中所述多种类型的通信信道中的至少一种是带外信道。
19.根据前述任一项权利要求所述的计算设备,其中所述多种类型的通信信道中的至少一种是红外信道。
20.根据权利要求19所述的计算设备,其中所述设备配置为通过红外信道传送配对数据以便与蓝牙信道一起使用。
21.根据前述任一项权利要求所述的计算设备,其中所述设备包括用户接口,所述设备配置为响应于经由所述用户接口接收用户输入来确定已经发生配对激励。
22.根据前述任一项权利要求所述的计算设备,其中所述设备配置为响应于启用一种类型的通信信道来确定已经发生配对激励。
23.根据权利要求22所述的通信设备,其中所述设备包括用于形成与其他设备的物理连接的连接器,所述设备配置为响应于经由所述连接器与其他设备形成的物理连接来确定已经发生配对激励。
24.一种用于配置计算设备的计算机程序,所述计算设备能够通过多种类型的通信信道传送配对数据以便与其他类型的通信信道一起使用,使得所述设备配置为响应于配对激励与另一设备传送配对数据并且配置为通过所述多种类型的通信信道中的每个传送该配对数据。
25.一种用于计算设备的方法,所述计算设备能够通过多种类型的通信信道传送配对数据以便与其他类型的通信信道一起使用,所述方法包括所述设备响应于配对激励与另一设备传送配对数据,通过所述多种类型的通信信道中的每个传送所述配对数据。
26.一种基本上如参考附图在这里描述的计算设备。
27.一种基本上如参考附图在这里描述的计算机程序。
28.一种基本上如参考附图在这里描述的方法。
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