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Hintergrund der Erfindung
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Gebiet der Erfindung
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Die vorliegende Erfindung bezieht sich im Allgemeinen auf das Gebiet der Vernetzung von Informationsverarbeitungssystemen, und im Besonderen auf ein System und ein Verfahren für aufgabenspezifische drahtlose Vernetzungen.
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Beschreibung des zugehörigen Stands der Technik
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Während der Wert und der Gebrauch von Informationen anhaltend wächst, suchen Einzelpersonen und Unternehmen nach zusätzlichen Wegen, um Informationen zu verarbeiten und zu speichern. Eine den Nutzern zugängliche Wahlmöglichkeit sind Informationsverarbeitungssysteme. Ein Informationsverarbeitungssystem verarbeitet, übersetzt, speichert und/oder übermittelt im Allgemeinen Informationen oder Daten für geschäftliche, persönliche oder andere Zwecke, wobei es den Nutzern erlaubt, einen Vorteil aus dem Wert der Informationen zu ziehen. Da der Bedarf und die Anforderungen an Technologie und Informationsverarbeitung zwischen verschiedenen Nutzern und Anwendungen variieren, können Informationsverarbeitungssysteme ebenso variieren in Bezug darauf, welche Informationen verarbeitet wird, wie die Informationen verarbeitet wird, wie viel Informationen verarbeitet, gespeichert oder übermittelt wird, und wie schnell und effizient die Informationen verarbeitet, gespeichert oder übermittelt werden können. Die Abweichungen zwischen Informationsverarbeitungssystemen erlauben es, dass Informationsverarbeitungssysteme allgemein sind oder konfiguriert für einen bestimmten Nutzer oder einen bestimmten Gebrauch, wie z. B. die Abwicklung von Finanz-Transaktionen, Fluglinien-Reservierungen, Speicherung von Unternehmensdaten oder globale Kommunikation. Darüber hinaus können Informationsverarbeitungssysteme eine Vielfalt von Hardware und Software-Komponenten beinhalten, die so konfiguriert werden können, dass sie Informationen verarbeiten, speichern und übermitteln und ein oder mehrere Computersysteme, Datenspeichersysteme und Netzwerksysteme beinhalten können.
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Informationsverarbeitungssysteme interagieren oft miteinander und mit einer Anzahl von verschiedenen Typen von Peripheriegeräten durch Netzwerke, um Informationen zu übermitteln, drucken oder sonst wie zu verarbeiten. Typische lokale Netzwerke (local area networks) stellen Schnittstellen zwischen Informationsverarbeitungssystemen und Peripheriegeräten mit Kabeln bereit, wie z. B. Ethernet-Kabeln, in Peer-to-Peer- oder Server-Client-Architekturen. Unternehmen investieren oft beträchtliche Geldmengen in den Kauf von Informationsverarbeitungssystemen und das Verlegen von Kabeln durch Bauwerke, um Informationsverarbeitungssysteme zu vernetzen. Allerdings vermeiden Informationsverarbeitungssysteme in Haushalten eher verkabelte Netzwerk-Konfigurationen aufgrund von Kosten und Komplexität. Für Unternehmen machen sich Investitionen in effektive Informationstechnologie und Vernetzung oft durch beträchtliche Erträge bezahlt, durch verbesserte Produktivität der Mitarbeiter, die besser in der Lage sind, auf wichtige Informationen schnell zuzugreifen und sie zu nutzen. Neueste Verbesserungen von Anwendungen und Peripheriegeräten von Informationsverarbeitungssystemen haben der effektiven Vernetzung für Unternehmen zu noch größerer Bedeutung verholfen. Zum Beispiel verlassen sich Mitarbeiter zunehmend auf Arbeitsplatzcomputer, Notebook-Computer und PDA als Informationsverarbeitungssysteme, um verschiedene Aufgaben in der Büroumgebung durchzuführen, die von grundlegenden Aufgaben, wie etwa Telefondiensten, geliefert vom Voice-over-Internet-Protocol (VoIP), zu Daten- intensiven Aufgaben reichen, wie z. B. Multimedia-Aufgaben, die die Übermittlung von relativ großen Mengen von Daten beinhalten, wie etwa die Wiedergabe von HDTV-Signalen auf einem LCD-Monitor. Ähnlich verlässt sich eine wachsende Zahl von Haushalten auf Informationsverarbeitungssysteme, um dicht gedrängte Zeitpläne, komplexe Finanzen und eine große Anzahl von Multimedia-Anwendungen im Zusammenhang mit der Speicherung und der Wiedergabe von Musik und Filmen zu steuern.
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Während Unternehmen ihr Vertrauen in die Vernetzung von Informationsverarbeitungssystemen vergrößert haben, hat die Branche mit der Entwicklung von Konventionen zur drahtlosen Vernetzung für geschäftliche und private Nutzung geantwortet. Drahtlose Netzwerke übermitteln Informationen mit Radiowellen, wobei sie die Notwendigkeit vermindern, Informationsverarbeitungssysteme und Peripheriegeräte mit Kabeln zu verbinden. Zum Beispiel umfasst der Standard IEEE 802.11 eine Anzahl von drahtlosen Protokollen, wie z. B. den 802.11a-Standard, der bei einer Frequenz von 5 GHz arbeitet, den 802.11b-Standard, der bei 2.4 GHz mit Direct-Sequence-Spread-Spectrum arbeitet und dabei einen relativ schnellen Datentransfer bis zu einer ungefähren Reichweite von 100 Meter erlaubt, und der 202.11g-Standard, bekannt als Bluetooth, der bei 2.4 GHz arbeitet und einen relativ langsamen Datentransfer bis zu einer Reichweite von ca. 10 Metern erlaubt. Unternehmen, die drahtlose lokale Netzwerke (wireless local area networks, WLANs) nutzen, setzen im gesamten Unternehmensgebäude typischerweise 802.11b-konforme Zugangspunkte ein, die typischerweise wiederum eine Schnittstelle zu einem Zugangspunkt und einem Switch über eine Ethernet-Verbindung haben, um eine Netzwerkverbindung zu unterstützen. In einem WLAN hat jedes vernetzte Informationsverarbeitungssystem und Peripheriegerät eine drahtlose Erweiterungskarte, die über den drahtlosen Zugangspunkt mit dem Server kommuniziert. Die drahtlosen Zugangspunkte handeln typischerweise den Gebrauch der Frequenzen innerhalb eines bestimmten Spektrums aus, um die gleichzeitige Kommunikation zwischen mehreren Geräten ohne übermäßige Interferenzen oder Überlastungen zu koordinieren. Eine Schwierigkeit mit WLANs ist der Einsatz einer gemeinsamen Zugangs-Fairness-Architektur unter dem 802.11b-Standard, der aus Überlastung während starker Netzwerkgebrauch resultiert, der z. B. mit mehreren Nutzern oder während Multimedia-Operationen entstehen kann, die die allgemeine Kapazität und Effektivität des Netzwerks verlangsamen. Der Bluetooth-Standard wird typischerweise in drahtlosen persönlichen Netzwerken (wireless personal area networks, WPAN) eingesetzt, allerdings ist aufgrund der relativ langsamen Datentransferrate des Bluetooth-Standards seine Anwendung im Allgemeinen auf einfache Peripheriegeräte, wie z. B. Tastaturen und Mäuse, eingeschränkt. Um die Datentransferraten in WPAN-Umgebungen zu verbessern, hat die Branche einen Ultrawide-Band-Standard (UWB) entwickelt, der das Frequenzband im Bereich von 3.1 bis 10.6 GHz nutzt, zusammen mit einem mächtigen Protokoll-Stack, um schnelle Datentransfers bereitzustellen in Peer-to-Peer-Architekturen im kurzen Bereich für geringes Rauschen, geringe Leistung und kabellose Verbindung von Gerät und Peripheriegerät. Der UWB-Standard hat eine relativ begrenzte Reichweite von 10 bis 20 Meter, allerdings unterstützt der UWB-Standard hohe Datenübertragungsraten, die über die hinausgehen, die durch 802.11b verfügbar sind.
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Aus der Druckschrift
EP 1480388 A2 ist ein drahtloses Kommunikationsnetzwerk mit einem entsprechenden Zugangs-Port bekannt. Darin umfasst ein hybrider Zugangspunkt einen ersten drahtlosen Sender-Empfänger, der über ein erstes drahtloses Netzwerk kommuniziert, einen zweiten drahtlosen Sender-Empfänger, der über ein zweites drahtloses Netzwerk kommuniziert, und einen Prozessor, der die Kommunikation zwischen dem ersten drahtlosen Netzwerk und dem zweiten drahtlosen Netzwerk koordiniert.
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Die Druckschrift
US 2004/0017794 A1 bezieht sich auf einen Kommunikations-Gateway, der WLAN-Kommunikation in mehreren Kommunikation-Protokollen und in mehreren Frequenzbändern unterstützt. Ein WLAN-Gerät wählt ein Frequenzband zum Betrieb durch Ermitteln eines Qualitätsindikators.
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Die Druckschrift
WO 02/01807 A2 bezieht sich auf einen Multi-Mode-Controller und beschreibt Techniken zum Steuern von Netzwerkzugang, die es einem drahtlosen Kommunikationsgerät erlauben, selektiv mit mehreren drahtlosen Netzwerken zu kommunizieren.
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Schließlich bezieht sich die Schrift
EP 1388951 A2 auf ein System zur Koexistenz von drahtlosen Kommunikationstechnologien, das ein System zum gleichzeitigen Betrieb von ungleichen drahtlosen Kommunikationstechnologien innerhalb eines einzelnen Geräts bereitstellt.
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Die Patentschrift
US 5 572 512 offenbart ein Verfahren und eine Vorrichtung das das Ausbalancieren des Routing von Datenpaketen durch ein Kommunikationssystem und des Routing von Datenpaketen auf der Grundlage ihres Typs bewerkstelligt unter Verwendung mehrerer Routing-Tabellenseiten und von Seitenabbildem, die in Knoten gespeichert sind.
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Zusammenfassung der Erfindung
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Deshalb ist ein Bedarf für ein System und Verfahren entstanden, das selektiv Aufgaben zwischen mehreren drahtlosen Netzwerken zuweist, um die Kapazität und Effizienz der Vernetzung von Informationsverarbeitungssystemen zu verbessern.
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In Übereinstimmung mit der vorliegenden Erfindung werden ein System und Verfahren bereitgestellt, die die Nachteile und Probleme, die sich mit den herkömmlichen Verfahren und Systemen für drahtlose Vernetzung von Informationsverarbeitungssystemen ergeben, beträchtlich reduzieren. Ein erster und zweiter drahtloser Sender-Empfänger befinden sich an einem gemeinsamen Ort, um Informationen zwischen einem oder mehreren Informationsverarbeitungssystemen und einem oder mehreren Peripheriegeräten zu übertragen. Die Informationen werden zugewiesen zwischen einem ersten lokalen Netzwerk, zu dem der erste Sende-Empfänger gehört, und einem zweiten persönlichen Netzwerk, zu dem der zweite Sende-Empfänger gehört, entsprechend einem oder mehreren gewünschten Faktoren.
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Speziell koordiniert ein Multimode-Switch die Übertragung von Informationen zwischen einem oder mehreren Informationsverarbeitungssystemen und einem oder mehreren Peripheriegeräten, indem die Übertragung von Informationen zwischen drahtlosen lokalen und persönlichen Netzwerken zugewiesen wird. Ein drahtloses lokales Netzwerk-Modul, das eine Schnittstelle mit einer Antenne hat, übermittelt drahtlose lokale Netzwerk-Informationen, wie etwa mit 802.11b-konformen Signalen. Ein drahtloses persönliches Netzwerk-Modul, das eine Schnittstelle mit der Antenne hat, übermittelt drahtlose persönliche Netzwerk-Informationen, wie etwa mit Bluetooth- oder Ultrawide-Band-konformen Signalen. Die Klassifizierung von Informationen für die Übertragung durch das lokale versus persönliche Netzwerk erfolgt entsprechend einem oder mehreren Faktoren, wie etwa der relativen Auslastung jedes Netzwerks oder des Inhalts der Informationen. Ein Aufgabenzuweisungs-Modul, das eine Schnittstelle mit den lokalen und persönlichen Netzwerk-Modulen hat, weist Informationen für die Übertragung durch jedes jeweilige Netzwerk zu. Bandbreiten-intensive Übertragung, wie etwa für die Durchführung von Multimedia-, Sprach-, Video- und Daten-Funktionen, werden auf das persönliche Netzwerk ausgerichtet, um lokale Bandbreite für Unternehmens-Anwendungen zu erhalten.
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Die vorliegende Erfindung stellt eine Reihe von wichtigen technischen Vorteilen bereit. Ein Beispiel eines wichtigen technischen Vorteils ist es, dass Informationen zur Übertragung zugewiesen werden zwischen lokalen und persönlichen Netzwerken, um die verfügbare Bandbreite effektiver zu nutzen. Die gemeinsame Aufstellung von lokalen und persönlichen Netzwerk-Modulen in einem gemeinsamen Gehäuse oder Haltestruktur, wie etwa durch eine gemeinsame Antenne, reduziert Herstellungskosten und verbessert die Koordination der Übertragung von Informationen, die zwischen dem persönlichen und dem lokalen Netznetz zugewiesen wird. Der Gebrauch eines persönlichen Netzwerks, um Informationen zu übertragen im Zusammenhang mit Bandbreiten- intensiven Büroaufgaben, verringert die Auslastung in unternehmensweiten Netzwerk-Anwendungen.
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Kurze Beschreibung der Zeichnungen
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Die vorliegende Erfindung kann besser verstanden und seine zahllosen Zwecke, Merkmale und Vorteile können Fachleuten offensichtlich gemacht werden, indem Bezug genommen wird auf die beigefügten Zeichnungen. Der Gebrauch desselben Bezugszeichens in mehreren Figuren bezeichnet ein ähnliches oder selbes Element.
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1 stellt ein Blockdiagramm eines Informationsverarbeitungssystems und von Peripheriegeräten dar, die durch einen Multimode-Switch unterstützt werden;
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2 stellt ein Blockdiagramm eines Multimode-Switchs dar, der so konfiguriert ist, um ein drahtloses lokales und persönliches Netzwerk mit einer gemeinsamen Infrastruktur zu unterstützen; und
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3 stellt ein Blockdiagramm eines Multimode-Switchs dar, der in Unternehmens-Gebäuden zur Unterstützung von mehreren Nutzern eingesetzt wird.
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Detaillierte Beschreibung
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Die Kommunikation in einem Unternehmens- und Büronetzwerk wird unterstützt durch die Zuweisung zwischen lokalen und persönlichen Netzwerken, die selektiv Informationen übertragen zwischen Informationsverarbeitungssystemen und Peripheriegeräten, basierend auf einem oder mehreren Faktoren. Für die Zwecke dieser Offenbarung kann ein Informationsverarbeitungssystem beliebige Mittel oder Aggregate von Mitteln beinhalten, die betriebsbereit sind, jede Form von Information, Nachrichten oder Daten für geschäftliche, wissenschaftliche, Steuerungs- oder andere Zwecke zu berechnen, klassifizieren, verarbeiten, übermitteln, empfangen, abzufragen, erzeugen, schalten, speichern, darstellen, bekanntmachen, ermitteln, aufnehmen, reproduzieren, verarbeiten oder nutzen. Zum Beispiel können Informationsverarbeitungssysteme ein Personal Computer, ein Netzwerk-Speichergerät oder jedes andere geeignete Gerät sein und in Größe, Form, Leistung, Funktionalität und Preis variieren. Das Informationsverarbeitungssystem kann Random Access Memory (RAM) aufweisen, eine oder mehrere Verarbeitungs-Ressourcen, wie etwa eine zentrale Prozessoreinheit (CPU) oder Hardware- oder Software-Steuer-Logik, ROM, und/oder andere Typen von nicht-flüchtigen Speichern. Zusätzliche Komponenten des Informationsverarbeitungssystems können umfassen: ein oder mehrere Plattenlaufwerke, einen oder mehrere Netzwerkanschlüsse zur Kommunikation mit externen Geräten, sowie verschiedene Eingabe- und Ausgabe-(I/O-)Geräte, wie etwa eine Tastatur, eine Maus und einen Video-Bildschirm. Das Informationsverarbeitungssystem kann auch einen oder mehre Busse aufweisen, die betriebsbereit sind, um Nachrichten zwischen den verschiedenen Hardware-Komponenten zu übermitteln.
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Mit Bezug auf 1 stellt ein Blockdiagramm Informationsverarbeitungssysteme und Peripheriegeräte dar, die durch einen Multimode-Switch unterstützt werden, der die Übertragung von Informationen zwischen lokalen und persönlichen Netzwerken zuweist. Eine Arbeitsplatz-Informationsverarbeitungssystem 10, Notebook-Informationsverarbeitungssystem 12 und PDA-Informationsverarbeitungssystem 14 weisen Verarbeitungskomponenten zur Verarbeitung und Übertragung von Informationen auf. Informationsverarbeitungssysteme 10, 12 und 14 interagieren mit einer Vielfalt von Peripheriegeräten, um Informationen zu verarbeiten, übermitteln, speichern und darzustellen, wie etwa, aber nicht beschränkt auf Monitor 16, Drucker 18, Speicher verbunden mit persönlichem Netzwerk 20 und VoIP-Gerät 22. Die Informationsverarbeitungssysteme und Peripheriegeräte kommunizieren durch ein drahtloses Netzwerk 24, das durch einen drahtlosen Multimode-Switch 26 unterstützt wird. Jedes Informationsverarbeitungssystem und Peripheriegerät übermittelt Informationen durch eine Antenne 28, die einen Sender-Empfänger für ein drahtloses lokales Netzwerk und einen Sender-Empfänger für ein drahtloses persönliches Netzwerk unterstützt. Das drahtlose lokale Netzwerk unterstützt unternehmensweite Kommunikation, die es Informationsverarbeitungssystemen und Peripheriegeräten ermöglicht, in einem lokalen Bereich, wie etwa einer Fabrik, zu kommunizieren. Mehrere drahtlose persönliche Netzwerke, die innerhalb des lokalen Netzwerks bereitgestellt sind, unterstützten jeweils das Informationsverarbeitungssystem des persönlichen Bürobereichs und periphere Kommunikation, wie etwa innerhalb eines Bereichs von Büroeinheiten.
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Der drahtlose Multimode-Switch 26 integriert mehrere Betriebsarten der drahtlosen Vernetzung, um die integrierte Verbindungsfähigkeit des drahtlosen lokalen und persönlichen Netzwerks zu unterstützten. Die integrierten gemeinsamen Multimode-Funkstrukturen von Sender-Empfänger und Antenne unterstützen selektiv Kommunikation, basierend auf der Klassifikation der Informationen als lokale oder persönliche Informationen. Zum Beispiel werden ausgewählte Aufgaben, die durch Informationsverarbeitungssysteme und Peripheriegeräte durchgeführt werden, einem 802.11(b)-Band eines lokalen Netzwerks zugewiesen, wie etwa die Übermittlung von Informationen zwischen Informationsverarbeitungssystemen 10, 12 und 14 wie auch die Übermittlung mit dem VoIP-Gerät 22 mit einem lokalen Unternehmens-Netzwerk. Andere ausgewählte Aufgaben, die durch Informationsverarbeitungssysteme und Peripheriegeräte durchgeführt werden, werden einem Ultrawide-Band-persönlichem Netzwerk zugewiesen, wie etwa die Übermittlung von Informationen zur Unterstützung von Multimedia-Aufgaben durch den mit dem persönlichen Netzwerk verbundenen Speicher 20 oder für die Wiedergabe von Video mit einem HDTV oder LCD-Monitor 16. Als ein weiteres Beispiel unterstützt ein persönliches Bluetooth-Netzwerk die Kommunikation von einfachen Peripheriegeräten, wie etwa einer Tastatur oder einer Maus. Klassifikationsregeln sind wählbar durch eine Benutzeroberfläche, die eine permanente Klassifikation von bestimmten Typen von Informationen als persönlich oder lokal erlaubt, und die die variable Klassifikation von anderen Typen von Informationen erlaubt, basierend auf relativer Netzwerk-Auslastung, wie etwa der Verfügbarkeit der Bandbreite. Der drahtlose Multimode-Switch 26 integriert die duale Sender-Empfänger-Fähigkeit innerhalb eines einzigen Gehäuses oder, alternativ, in einer einzigen Struktur, die sich in ein Informationsverarbeitungssystem einfügt, wie etwa eine Steckkarte.
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Mit Bezug auf 2 stellt ein Blockdiagramm einen Multimode-Switch dar, der so konfiguriert ist, um drahtlose lokale und persönliche Netzwerke mit einer gemeinsamen Infrastruktur, angeordnet in einem einzigen Gehäuse, zu unterstützen. Ein drahtloses lokales Netzwerk-Modul 30 und ein drahtloses persönliches Netzwerk 32 verbinden sich mit einer gemeinsamen Antenne 28, um Informationen im jeweiligen Netzwerk zu übertragen. Ein verkabeltes Modul 34 kommuniziert mit konventionellen Kabel-basierten Netzwerken durch eine Ethernet-Schnittstelle 36. Ein Stromversorgungs-Modul 38 bezieht Strom für den Betrieb des Multimode-Switchs 26 mit Power-over-Ethernet (PoE), entsprechend dem 802.3af-Standard.
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Ein Aufgaben-Zuweisungsmodul 40 weist Informationen für die Übertragung durch das drahtlose lokale Netzwerk-Modul 30, das drahtlose persönliche Netzwerk-Modul 32 und das verkabelte Modul 34 zu. Die Klassifikation der Informationen für die Zuweisung zu einem ausgewählten Netzwerk wird z. B. mit einem Zuweisungs-Switch-Modul 42 durchgeführt, das Netzwerke anweist, Informationen auf der Basis von Aufgaben zu übermitteln. Die Zuweisung von Aufgaben wird durch ein Priorisierungs-Modul 44 priorisiert, basierend auf dem Verkehrs-Typ-Frequenzband und dem Anwendungs-Typ, wie etwa Informationen, die mit Daten-, Video-, Sprach- oder anderen spezifischen Multimedia-Applikationen verbunden sind. Zum Beispiel bestimmt das Priorisierungs-Modul die Priorisierung aus der Routenplanung des Ursprungs oder des Ziels der Informationen oder, als ein weiteres Bespiel, aus der Überwachung der Informationsmenge oder der Menge an verfügbarer Bandbreite des persönlichen und des lokalen drahtlosen Netzwerks. Ein Sprachmodul 46 unterstützt die priorisierte Übermittlung von VoIP-Informationen durch das WLAN-Modul 30 und das verkabelte Modul 34.
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Zum Beispiel sucht das Sprachmodul 46 periodisch nach mobilen VoIP-Telefonen und, nach dem Start einer VoIP-Kommunikation, aktiviert eine Quality-of-Service-Engine 48, um Sprachpakete für priorisierte Kommunikation zu markieren. Ein Firewall-Modul 50 gewährleistet einen gesicherten Zugang zum Switch 26 durch ausgewählte Nutzer, und ein Funk-Ausbreitungs-Modul 44 unterstützt Merkmale, wie etwa Mobilität, Interferenz gemeinsamer Kanäle, Verbindungs-Ausfallsicherung und Steuerung von Auslastung.
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Mit Bezug auf 3 stellt ein Blockdiagramm ein Bespiel eines Einsatzes eines drahtlosen Multimode-Switches 26 in einer Lösung für eine Unternehmens-Vernetzung dar. Erste und zweite Gebäudestrukturen 60 unterstützen jeweils Büroumgebungen, die jeweils mehrere Büroeinheiten 62 haben, wobei jede Büroeinheit 62 einen Mitarbeiter des Unternehmens unterstützt. Ein drahtloser Multimode-Switch 26 wird eingesetzt, um mehrere Einheiten 62 zu unterstützen, wie etwa die vier Einheiten, die in 3 dargestellt sind. Abhängig von den Vernetzungs-Anforderungen der Mitarbeiter kann der drahtlose Multimode-Switch 26 nicht weniger als 10 oder 15 Einheiten sowohl mit WLAN- als auch mit WPAN-Umgebungen versorgen. Der drahtlose Multimode-Switch 26 kommuniziert Informationen mit einem Datenzentrum 66 durch ein Kabel 64 und das Unternehmens-Netzwerk (business network cloud) 24, wie etwa eine konventionelle Reihe von Switches und Routern. Informationsverarbeitungssysteme in Einheiten 62 greifen auf Technologieressourcen für Unternehmens-Informationen zu, wie etwa Speicher 68, externer Router 70 und Telefon-Switch 72, um gewünschte Unternehmens-Funktionen, wie Übermittlung von E-mail, Daten-, Sprach- und Video-Informationen durchzuführen.
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Das Zuweisungsmodul innerhalb des drahtloses Multimode-Switches 26 steuert den Gebrauch des Netzwerks durch Informationsverarbeitungssysteme und Peripheriegeräte innerhalb seiner zugewiesenen Einheiten 62 durch die Zuweisung von Übermittlungen zwischen einem WLAN und WPAN. Zum Beispiel kommunizieren Arbeitsplatz-Informationsverarbeitungssysteme 10, die sich in Einheiten befinden, die einen Switch 26 zugewiesen sind, mit der Netzwerk-Gruppe (network cloud) durch das WLAN, während Arbeitsplatz-Informationsverarbeitungssystemen außerhalb der zugewiesenen Einheiten selektiv der Gebrauch des Switches 26 gesperrt werden kann, um eine Auslastung zu begrenzen. Dagegen können Notebook-Informationsverarbeitungssysteme 12, die innerhalb der Unternehmensumgebung tragbar sind, mit WLAN-Hotspots interagieren, unterstützt durch verschiedene Switches 26, die innerhalb der Unternehmensumgebung eingesetzt sind. Als ein weiteres Beispiel kommunizieren mobile VoIP-Telefone durch WLAN-Hotspots, unterstützt durch Switches 26, die in der Unternehmensumgebung eingesetzt sind, und kommunizieren mit externen Telefonen durch den Telefon-Switch 72. Telefone, die sowohl die drahtlose VoIP und zelluläre Funktionalität beinhalten, streben automatisch danach, über das WLAN zu kommunizieren, falls es verfügbar ist, und über einen zellulären Turm 76, falls kein WLAN verfügbar ist, wodurch die externen Netzwerk-Kommunikationskosten reduziert werden. Die gewünschte VoIP-Quality-of-Service wird unterstützt durch priorisierte Zuweisung von Bandbreite des WLAN zu VoIP-Telefonen und erhöhtes Vertrauen in zugehörige WPANs, um andere Informationen zu übermitteln. Peripheriegeräte in jeder Einheit 62, die einem Switch 26 zugewiesen sind, kommunizieren vor allem über das WPAN, das durch den Switch 26 festgelegt ist, um die Auslastung des WLAN zu reduzieren. Da Aufgaben mit wechselnden Anforderungen an die Netzwerk-Kommunikation entstehen, wie etwa veränderliche Dateninhalte und Transferraten, priorisiert der Multimode-Switch 26 den Transfer von Informationen und weist Aufgaben zwischen dem WLAN und WPAN zu, um den Gebrauch des Netzwerks zu optimieren.
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Obwohl die vorliegende Erfindung im Detail beschrieben wurde, sollte es selbstverständlich sein, dass verschiedene Änderungen, Ersetzungen und Abwandlungen durchgeführt werden können, ohne hierbei vom Geist und dem Bereich der Erfindung abzuweichen, wie er in den angehängten Ansprüchen definiert ist.