EP2754269A1 - Passerelle domestique - Google Patents

Passerelle domestique

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Publication number
EP2754269A1
EP2754269A1 EP12762335.3A EP12762335A EP2754269A1 EP 2754269 A1 EP2754269 A1 EP 2754269A1 EP 12762335 A EP12762335 A EP 12762335A EP 2754269 A1 EP2754269 A1 EP 2754269A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
energy
transmitting
energy source
source
level
Prior art date
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Withdrawn
Application number
EP12762335.3A
Other languages
German (de)
English (en)
Inventor
Olivier Fiquet
Philippe DE OLIVEIRA LIMA
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Orange SA
Original Assignee
Orange SA
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Orange SA filed Critical Orange SA
Publication of EP2754269A1 publication Critical patent/EP2754269A1/fr
Withdrawn legal-status Critical Current

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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L12/00Data switching networks
    • H04L12/02Details
    • H04L12/10Current supply arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L12/00Data switching networks
    • H04L12/28Data switching networks characterised by path configuration, e.g. LAN [Local Area Networks] or WAN [Wide Area Networks]
    • H04L12/2803Home automation networks
    • H04L12/2823Reporting information sensed by appliance or service execution status of appliance services in a home automation network
    • H04L12/2825Reporting to a device located outside the home and the home network
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L12/00Data switching networks
    • H04L12/66Arrangements for connecting between networks having differing types of switching systems, e.g. gateways
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04QSELECTING
    • H04Q9/00Arrangements in telecontrol or telemetry systems for selectively calling a substation from a main station, in which substation desired apparatus is selected for applying a control signal thereto or for obtaining measured values therefrom
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R31/00Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
    • G01R31/36Arrangements for testing, measuring or monitoring the electrical condition of accumulators or electric batteries, e.g. capacity or state of charge [SoC]
    • G01R31/371Arrangements for testing, measuring or monitoring the electrical condition of accumulators or electric batteries, e.g. capacity or state of charge [SoC] with remote indication, e.g. on external chargers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04QSELECTING
    • H04Q2209/00Arrangements in telecontrol or telemetry systems
    • H04Q2209/30Arrangements in telecontrol or telemetry systems using a wired architecture
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04QSELECTING
    • H04Q2209/00Arrangements in telecontrol or telemetry systems
    • H04Q2209/80Arrangements in the sub-station, i.e. sensing device
    • H04Q2209/82Arrangements in the sub-station, i.e. sensing device where the sensing device takes the initiative of sending data
    • H04Q2209/823Arrangements in the sub-station, i.e. sensing device where the sensing device takes the initiative of sending data where the data is sent when the measured values exceed a threshold, e.g. sending an alarm

Definitions

  • the invention relates to a gateway capable of interfacing computer networks.
  • the gateway in question is most often used as a residential gateway.
  • This residential gateway is a device having an interface function between a local network of a user and a network of an operator.
  • Such a residential gateway is intended for the exchange of a data stream between a client device connected to a local data transmission network and an external data transmission network.
  • the gateway is powered by a power source.
  • the invention is particularly applicable to a gateway whose power supply is variable in time and whose variation can prevent the gateway from functioning properly.
  • a power supply is for example a battery.
  • the gateway in question is a physical and software resource, or purely software.
  • the program in question is stored on a data processing device equipped with a processor capable of executing the program.
  • the device in question is for example a telephone, a fixed or mobile computer, etc. State of the art
  • the device offering the gateway function referred to above, hereinafter referred to as the "first device”, may therefore be used by a second device so that the second device accesses a communication network through the first device.
  • Such a first device generally accumulates several sources of energy which are most often a first source constituted by an electrical network and a second source of energy whose level varies over time and whose variation may have an effect on the use the gateway function.
  • a second source is for example a battery.
  • the second source for example the battery
  • the risk is that the battery level is insufficient to power the first device; if indeed the level is insufficient to supply the first device, the gateway function offered by the first device is no longer provided; consequently, the second device can no longer access the communication network described above through the first device.
  • One solution might be to periodically check the status of the energy source of the first device to ensure that this level is sufficient and if it is insufficient to take action accordingly.
  • the consultation may for example for a user to visually consult, periodically, the battery level of the first device.
  • This solution is not feasible because requires repetitive consultations from the user and therefore wasted time. These losses of time are accentuated especially as the distance between the first and the second device is large. Indeed, the greater the distance and the more time allocated to the repetitive trips made by the user to consult the state of the energy source is large.
  • the invention offers a solution that does not have the drawbacks of the state of the art.
  • the invention relates to a device including means capable of interconnecting several networks, said device being powered by a power source whose energy level is variable in time, characterized in that it comprises transmitting means for transmitting information relating to the evolution of the energy level of the energy source to at least one network.
  • the information relating to the energy source is therefore transmitted from the device, said first device, to all or part of the devices, said second devices connected to the first device via a device. network.
  • This information indicates the capacity of the energy source to supply the device object of the invention.
  • a second device thus knows the energy level of the first device.
  • the invention thus makes it possible to prevent any failures of the energy source and thus of the interconnection means, in this case the gateway.
  • the invention therefore makes it possible, before a possible failure of the energy source, to take measurements such as the saving of data for example of a context relating to a session, a change of energy source, etc.
  • the invention is particularly advantageous when the state of the energy source supplying the first device is difficult to access visually for example because of the distance separating the first device and the second device.
  • the transmission of information relating to the energy source from the first to a second device thus makes it possible to know the state of the energy source regardless of the location in which the first device of the invention is located. .
  • the transmission of information relating to the energy source from the first to a second device makes it possible to to know the state of the energy source irrespective of the electrical state of the means of restitution of the first device, in particular when the means of restitution are in a state of standby, that is to say extinguished.
  • the invention thus avoids performing a switchover of the electrical state of the means for restoring the first terminal of a waking state to an active state; thus reducing the consumption of the energy source of the first device, especially as we will see later when the source is a battery; and thus increasing the duration of use of the first device by the second device.
  • the first device comprises means for activating the transmission means following an activation of the interconnection means.
  • the invention automates the sending of messages providing information on the energy source.
  • a user of a second device is notified in real time of the evolution of the state of the energy source of the first device and can take action accordingly.
  • the transmission means emit information only in case of failure of the energy source.
  • the energy source is a battery.
  • the transmission means are a program capable of responding to a request from the network.
  • the program is a WEB type server.
  • the invention relates to a computer system comprising a first device including interconnection means capable of interconnecting several networks, said first device being powered by a source of energy whose energy level is variable in time, and at least one second device able to communicate via the first device, characterized in that the first device comprises transmission means for transmitting to at least one second device information relating to the evolution over time of the energy level of the energy source.
  • the system comprises means for activating the transmission means following an activation of the interconnection means.
  • the invention relates to a method for managing the interconnection of several networks with each other via interconnection means included in a first device powered by a power source whose level of energy is variable in time, at least a second device being able to communicate via the first device, characterized in that the first device performs a transmission step for transmitting, to at least one second terminal, information relating to the evolution over time of the energy level of the energy source.
  • an activation of the interconnection means triggers an activation of the transmission means.
  • the invention relates to a computer program capable of being implemented on a device as defined above, said program comprising code instructions which, when the program is executed by a processor perform a transmission step to transmit to destination of at least one network information relating to the energy source of the device.
  • FIG. 1 represents a computer system on which is illustrated an exemplary embodiment illustrating a system in which the invention can be implemented.
  • Figures 2a and 2b schematically show the circuits included in a first and a second device, respectively.
  • Figure 3 illustrates a data exchange between the first device and the second device.
  • FIG. 4 illustrates a flowchart illustrating an embodiment of the method of the invention. Detailed description of an exemplary embodiment illustrating the invention
  • FIG. 1 represents a computer system SYS comprising means of interconnection GTW, also called gateway by the person skilled in the art, able to interconnect several networks.
  • the interconnection means are able to interconnect two networks which are, in our example, a first network RES1 and a second network RES2.
  • the gateway is implemented in a software way.
  • the gateway namely the code instructions, is included in a first TBL data processing device such as a fixed or mobile personal computer.
  • the computer is a computer known to those skilled in the art.
  • the system also comprises a second PC device able to use the gateway GTW to access the second network RES2.
  • Figures 2a and 2b are schematic views of the circuits included in the first and second devices, respectively.
  • the devices are both equipped with a first microprocessor
  • CPU1 and a second microprocessor CPU2, respectively.
  • the first device TBL further comprises a power source illustrated by a battery BAT for powering the device; first communications means COM11 and COM12 for communicating with the first network and the second network, respectively; a first memory MEM1 able to store data and programs such as a GTW program capable of performing an interconnection function capable of interconnecting the first network and the second network; and incidentally means of restitution such as an ECR screen;
  • a power source illustrated by a battery BAT for powering the device
  • first communications means COM11 and COM12 for communicating with the first network and the second network, respectively
  • a first memory MEM1 able to store data and programs such as a GTW program capable of performing an interconnection function capable of interconnecting the first network and the second network
  • incidentally means of restitution such as an ECR screen
  • the means described above as well as the first CPU1 microprocessor are interconnected via a first bus BUS1.
  • the second device PC further comprises second communication means COM2 making it possible to communicate with the first network RES; rendering means such as an ECR screen; a second memory MEM2 able to store data;
  • the means described above as well as the first microprocessor CPU1 are interconnected via a first bus BUS1
  • buses described above have the function of ensuring the transfer of digital data between the various circuits connected to the microprocessor by a bus.
  • the bus in question includes a data bus and a control bus.
  • the memories described above are permanent memories type ROM (acronym for Read Only Memory).
  • the terminals also include a respective RAM (not shown) for unsustainably storing calculation data used in implementing a method according to embodiments. These memories are not shown in the drawings because they are useless for the disclosure of the invention.
  • the first device comprises transmitting means for transmitting information relating to its battery level.
  • the first device transmits this information to the second device;
  • the transmission means consist of a PGM program.
  • Figure 3 shows axes illustrating the data exchange taking place between the first device and the second device. In these figures, a time axis indicates the direction of execution of the steps. In this same figure, an exchange of data is symbolized by an arrow having an origin and an end, the origin being associated with the sender of a message, the end being associated with the recipient of the message.
  • a user requires an activation EXE1 of the gateway function GTW via the second PC device.
  • An EXE1 command is transmitted from the second device to the first device destination.
  • the first device TBL receives the command EXE1, and its processor CPU1 executes the received command EXE1.
  • the second PC device can use the GTW gateway function offered by the first device TBL and thus access the second network RES2 via the first device TBL.
  • the GTW program offering the gateway or interconnection function requires the execution of a PGM program able to periodically recover the battery level and to transmit this battery level to the second device .
  • the PGM program is stored in the first memory MEM1 and the first processor executes the EXE2 command in question.
  • the PGM program is a web server.
  • the second PC device sends an interrogation request of type http.
  • the first device TBL issues two requests, a first REQ1 and a second REQ2.
  • a request is of the type "http: /192.168.43.1: 8080 / protocol_status" in which "192.168.43.1: 8080" is the port number of the first device on the first network RESl, "8080” is the number of port on which the web server listens and "protocol_status" is the name of the command to be executed by the first CPU1 processor in the first TBL device.
  • the web server responds by providing the battery level.
  • the Web server responds with a message referenced "BAT: 75%” in FIG. 3, meaning that the battery level is 75% and a message referenced "BAT: 10%” in FIG. the battery level is 10%.
  • the gateway after activation of the gateway function, and therefore activation of the PGM program, the gateway consults the database BDD for the list of the first device or devices using the gateway GTW in order to obtain the respective network addresses. Then, the information on the battery level is transmitted to the first devices listed.
  • the PGM program transmits the information on the battery level referred to above only when the level is below a predefined threshold S.
  • the steps are as follows:
  • a first step when the WEB server receives a request REQn (n is integer) for example the first request REQ1.
  • the web server responds only if the condition relating to the threshold S is met.
  • the GTW program checks whether the battery level has reached the threshold S; in the affirmative Y, an information message INF is transmitted to the second device PC; in the negative N, the PGM program does not respond.
  • the INF information message referred to above is for example of the "BAT: 10%” type if the remaining battery level is 10%. This verification is carried out for all or part of the requests received.
  • the information message can obviously take a form other than that described above.
  • the form must at least provide an indication in connection with the state of the energy source of the first device TBL in particular a state that may have a consequence for the device to perform the gateway function.
  • the first microprocessor controls a pausing of circuits included in the first device having no contribution to the implementation.
  • implementation of the function bridge For example, the first ECR screen is paused if it is not already there.
  • the first device is powered by a source of energy that may be unique or constituted by a plurality of energy sources able to supply the first device together.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Automation & Control Theory (AREA)
  • Telephonic Communication Services (AREA)
  • Power Sources (AREA)

Abstract

Dispositif (TBL) incluant des moyens (GTW) aptes à interconnecter plusieurs réseaux (RES1,RES2), ledit dispositif étant alimenté par une source d'énergie dont le niveau d'énergie est variable dans le temps, caractérisée en ce qu'il comprend des moyens d'émission pour émettre à destination d'au moins un réseau une information relative à l'évolution dans le temps du niveau d'énergie de source d'énergie.

Description

Passerelle domestique
Domaine technique
L'invention se rapporte à une passerelle apte à interfacer des réseaux informatiques. La passerelle en question est le plus souvent utilisée comme passerelle résidentielle. Cette passerelle résidentielle est un équipement ayant une fonction d'interface entre un réseau local d'un utilisateur et un réseau d'un opérateur. Une telle passerelle résidentielle est destinée à l'échange d'un flux de données entre un dispositif client connecté à un réseau local de transmission de données et un réseau externe de transmission de données.
La passerelle est alimentée par une source d'énergie. L'invention s'applique tout particulièrement à une passerelle dont l'alimentation électrique est variable dans le temps et dont la variation peut empêcher la passerelle de fonctionner correctement. Une telle alimentation est par exemple une batterie. La passerelle en question est une ressource physique et logicielle, ou purement logicielle. Lorsqu'elle est purement logicielle, le programme en question est stocké sur un dispositif de traitement de données équipé d'un processeur apte à exécuter le programme. Le dispositif en question est par exemple un téléphone, un ordinateur fixe ou mobile, etc. Etat de la technique
Aujourd'hui, de nouveaux dispositifs intègrent une fonction passerelle. Ces dispositifs offrent la possibilité, contrairement à une passerelle alimentée par un réseau électrique, de transporter à souhait la passerelle et de l'utiliser en tous lieux, en particulier en des lieux dépourvus de réseau électrique. Les dispositifs visés ci-dessus sont notamment des téléphones mobiles de type ordiphone (traduction française du terme anglais smartphone).
Le dispositif offrant la fonction passerelle visé ci-dessus, ci-après désigné par l'expression "premier dispositif", peut donc être utilisé par un deuxième dispositif de façon à ce que le deuxième dispositif accède à un réseau de communication au travers du premier dispositif.
Un tel premier dispositif cumule généralement plusieurs sources d'énergie qui sont les plus souvent une première source constituée par un réseau électrique et une deuxième source d'énergie dont le niveau varie dans le temps et dont la variation peut avoir une conséquence sur l'utilisation de la fonction passerelle. Une telle deuxième source est par exemple une batterie.
Lorsque le premier dispositif n'est pas relié au réseau électrique, seule la deuxième source, par exemple la batterie, alimente le premier dispositif. Dans cette configuration, le risque est donc que le niveau de batterie soit insuffisant pour alimenter le premier dispositif ; si effectivement le niveau est insuffisant pour alimenter le premier dispositif, la fonction passerelle offerte par le premier dispositif n'est plus assurée ; en conséquence, le deuxième dispositif ne peut plus accéder au réseau de communication décrit ci-dessus au travers du premier dispositif.
Une solution pourrait consister à consulter périodiquement l'état de la source d'énergie du premier dispositif afin de s'assurer que ce niveau est suffisant et s'il est insuffisant à prendre des mesures en conséquence. La consultation peut consister par exemple pour un utilisateur à consulter visuellement, périodiquement, le niveau de la batterie du premier dispositif. Cette solution n'est pas envisageable car nécessite des consultations répétitives de la part de l'utilisateur et donc des pertes de temps. Ces pertes de temps s'accentuent d'autant plus que la distance qui sépare le premier du deuxième dispositif est grande. En effet, plus la distance est grande et plus le temps alloué aux allers et retours répétitifs réalisés par l'utilisateur pour consulter l'état de la source d'énergie est grand.
L'invention offre une solution ne présentant pas les inconvénients de l'état de la technique.
L'invention A cet effet, selon un aspect matériel, l'invention a pour objet un dispositif incluant des moyens aptes à interconnecter plusieurs réseaux, ledit dispositif étant alimenté par une source d'énergie dont le niveau d'énergie est variable dans le temps, caractérisé en ce qu'il comprend des moyens d'émission pour émettre à destination d'au moins un réseau une information relative à l'évolution dans le temps du niveau d'énergie de la source d'énergie.
L'information relative à la source d'énergie, par exemple le niveau de batterie, est donc transmise depuis le dispositif, dit premier dispositif, à tout ou partie des dispositifs, dits seconds dispositifs connectés au premier dispositif par l'intermédiaire d'un réseau. Cette information indique la capacité de la source d'énergie à assurer l'alimentation du dispositif objet de l'invention.
Grâce à l'invention, un deuxième dispositif connaît donc le niveau d'énergie du premier dispositif. L'invention permet ainsi de prévenir toutes défaillances de la source d'énergie et donc des moyens d'interconnexion, en l'espèce la passerelle. L'invention permet en conséquence de prendre, avant une éventuelle défaillance de la source d'énergie, des mesures telles que la sauvegarde de données par exemple d'un contexte relatif à une session, un changement de source d'énergie, etc.
L'invention est particulièrement intéressante lorsque l'état de la source d'énergie alimentant le premier dispositif est difficilement accessible visuellement par exemple du fait de la distance séparant le premier dispositif et le deuxième dispositif. L'émission d'une information relative à la source d'énergie du premier vers un deuxième dispositif permet ainsi de connaître l'état de la source d'énergie quel que soit le lieu dans lequel se situe le premier dispositif objet de l'invention.
Si le premier dispositif est équipé de moyens de restitution, par exemple un écran ou un émetteur sonore, aptes à restituer le niveau de batterie, l'émission d'une information relative à la source d'énergie du premier vers un deuxième dispositif permet de connaître l'état de la source d'énergie quel que soit l'état électrique des moyens de restitution du premier dispositif, notamment lorsque les moyens de restitution sont dans un état de veille, c'est-à-dire éteint. L'invention évite ainsi de réaliser un basculement de l'état électrique des moyens de restitution du premier terminal d'un état de veille à un état actif ; réduisant ainsi la consommation de la source d'énergie du premier dispositif, notamment comme nous le verrons plus tard lorsque la source est une batterie ; et augmentant ainsi la durée d'utilisation du premier dispositif par le second dispositif.
Selon un premier mode de mise en œuvre particulier de l'invention, le premier dispositif comprend des moyens pour activer les moyens d'émission suite à une activation des moyens d'interconnexion. Ainsi, l'invention automatise l'envoi des messages fournissant l'information sur la source d'énergie. De cette façon, un utilisateur d'un second dispositif est averti en temps réel de l'évolution de l'état de la source d'énergie du premier dispositif et peut prendre des mesures en conséquence. Selon un deuxième mode de mise en œuvre, qui pourra être mis en œuvre alternativement ou cumulativement avec le précédent, les moyens d'émission n'émettent une information qu'en cas de défaillance de la source d'énergie.
Selon un troisième mode de mise en œuvre, qui pourra être mis en œuvre alternativement ou cumulativement avec les précédents, la source d'énergie est une batterie. L'autonomie d'une batterie évoluant dans le temps, l'invention trouve un intérêt particulier à ce type de source d'énergie.
Selon une mise en œuvre particulière du troisième mode et du deuxième mode, une défaillance a lieu lorsque que le niveau de batterie est en dessous d'un seuil prédéfini. Lorsque le niveau seuil est franchi, l'information est transmise. Cette caractéristique évite l'envoi d'une information lorsque le niveau de batterie est suffisamment élevé et qu'une défaillance est peu probable. Cette caractéristique évite une consommation inutile de la batterie du premier dispositif. Selon un troisième mode de mise en œuvre, qui pourra être mis en œuvre alternativement ou cumulativement avec les précédents, les moyens d'émission sont un programme apte à répondre à une requête issue du réseau. Dans cette configuration, le programme est un serveur de type WEB.Selon un autre aspect matériel, l'invention a trait à un système informatique comprenant un premier dispositif incluant des moyens d'interconnexion aptes à interconnecter plusieurs réseaux, ledit premier dispositif étant alimenté par une source d'énergie dont le niveau d'énergie est variable dans le temps, et au moins un deuxième dispositif apte à communiquer via le premier dispositif, caractérisé en ce que le premier dispositif comprend des moyens d'émission pour émettre à destination d'au moins un deuxième dispositif une information relative à l'évolution dans le temps du niveau d'énergie de la source d'énergie.
Selon un mode de mise en œuvre particulier, le système comprend des moyens pour activer les moyens d'émission suite à une activation des moyens d'interconnexion.
Selon un aspect fonctionnel, l'invention a trait à un procédé de gestion de l'interconnexion de plusieurs réseaux entre eux par l'intermédiaire de moyens d'interconnexion inclus dans un premier dispositif alimenté par une source d'énergie dont le niveau d'énergie est variable dans le temps, au moins un deuxième dispositif étant apte à communiquer via le premier dispositif, caractérisé en ce que le premier dispositif réalise une étape d'émission pour émettre, à destination d'au moins un deuxième terminal une information relative à l'évolution dans le temps du niveau d'énergie de la source d'énergie.
Selon un mode de réalisation particulier, une activation des moyens d'interconnexion déclenche une activation des moyens d'émission.
Enfin, selon un autre aspect matériel, l'invention a trait à un programme informatique apte à être mise en œuvre sur un dispositif tel que défini ci-dessus, ledit programme comprenant des instructions de code qui, lorsque le programme est exécuté par un processeur réalise une étape d'émission pour émettre à destination d'au moins un réseau une information relative à la source d'énergie du dispositif.
L'invention sera mieux comprise à la lecture de la description qui suit, donnée à titre d'exemple et faite en référence aux dessins annexés. Les figures:
La figure 1 représente un système informatique sur lequel est illustré un exemple de réalisation illustrant un système dans lequel l'invention peut être mise en œuvre.
Les figures 2a et 2b représentent schématiquement les circuits inclus dans un premier et dans un deuxième dispositif, respectivement.
La figure 3 illustre un échange de données entre le premier dispositif et le second dispositif.
La figure 4 illustre un organigramme illustrant un mode de réalisation du procédé de l'invention. Description détaillée d'un exemple de réalisation illustrant l'invention
La figure 1 représente un système informatique SYS comprenant des moyens d'interconnexion GTW, aussi appelés passerelle par l'homme du métier, aptes à interconnecter plusieurs réseaux. Les moyens d'interconnexion sont aptes à interconnecter deux réseaux qui sont, dans notre exemple, un premier réseau RES1 et un deuxième réseau RES2.
Dans notre exemple, la passerelle est mise en œuvre de façon logicielle. A cet effet, la passerelle, à savoir le les instructions de code, est incluse dans un premier dispositif de traitement de données TBL tel qu'un ordinateur personnel fixe ou mobile. Dans notre exemple, l'ordinateur est un ordiphone connu de l'homme du métier. Le système comprend aussi un deuxième dispositif PC apte à utiliser la passerelle GTW pour accéder au deuxième réseau RES2.
Les figures 2a et 2b sont des vues schématiques des circuits inclus dans le premier et le deuxième dispositif, respectivement. Les dispositifs sont tous deux équipés d'un premier microprocesseur
CPU1 et d'un deuxième microprocesseur CPU2, respectivement.
En référence à la figure 2a, le premier dispositif TBL comprend en outre une source d'énergie illustrée par une batterie BAT pour alimenter le dispositif; - des premiers moyens de communications COM11 et COM12 pour communiquer avec le premier réseau et le deuxième réseau, respectivement; une première mémoire MEM1 apte à stocker des données et programmes tels qu'un programme GTW apte à remplir une fonction d'interconnexion aptes à interconnecter le premier réseau et le deuxième réseau; et accessoirement des moyens de restitution tels qu'un écran ECR;
Les moyens décrits ci-dessus ainsi que le premier microprocesseur CPU1 sont reliés entre eux par l'intermédiaire d'un premier bus BUS1.
En référence à la figure 2b, le deuxième dispositif PC comprend en outre des seconds moyens de communication COM2 permettant de communiquer avec le premier réseau RES; des moyens de restitution tels qu'un écran ECR; une seconde mémoire MEM2 apte à stocker des données; Les moyens décrits ci-dessus ainsi que le premier microprocesseur CPU1 sont reliés entre eux par l'intermédiaire d'un premier bus BUS1
A noter que les bus décrits ci-dessus ont pour fonction d'assurer le transfert de données numériques entre les différents circuits reliés au microprocesseur par un bus. Dans notre exemple, le bus en question inclut un bus de données et un bus de contrôle.
A noter aussi que, dans notre exemple, les mémoires décrites ci-dessus sont des mémoires permanentes de type ROM (acronyme anglo-saxon de Read Only Memory). Les terminaux incluent également une mémoire vive (non représentée) respective pour stocker de manière non durable des données de calcul utilisées lors de la mise en œuvre d'un procédé selon des modes de réalisation. Ces mémoires ne sont pas représentées sur les dessins car inutiles pour l'exposé de l'invention. Selon l'invention, le premier dispositif comprend des moyens d'émission pour émettre une information relative à son niveau de batterie. Dans notre exemple, le premier dispositif émet à destination du deuxième dispositif cette information; Dans notre exemple, les moyens d'émission sont constitués par un programme PGM. La figure 3 représente des axes illustrant l'échange de données qui a lieu entre le premier dispositif et le second dispositif. Sur ces figures, un axe temporel indique le sens d'exécution des étapes. Sur cette même figure, un échange de données est symbolisé par une flèche ayant une origine et une extrémité, l'origine étant associé à l'émetteur d'un message, l'extrémité étant associé au destinataire du message.
Lors d'une première étape, un utilisateur requiert via le second dispositif PC une activation EXE1 de la fonction passerelle GTW. Une commande EXE1 est transmise du deuxième dispositif à destination premier dispositif. Le premier dispositif TBL reçoit la commande EXE1, et son processeur CPU1 exécute la commande reçue EXE1.
Suite à l'exécution, le second dispositif PC peut utiliser la fonction passerelle GTW offerte par le premier dispositif TBL et donc accéder au deuxième réseau RES2 via la premier dispositif TBL.
Suite à l'activation de la fonction passerelle, le programme GTW offrant la fonction passerelle ou d'interconnexion requiert l'exécution d'un programme PGM apte à récupérer le niveau de batterie périodiquement et à émettre ce niveau de batterie à destination du deuxième dispositif. Dans notre exemple le programme PGM est stocké dans la première mémoire MEM1 et le premier processeur exécute la commande EXE2 en question.
Dans notre exemple, le programme PGM est un serveur Web.
Ainsi, périodiquement, le deuxième dispositif PC émet une requête d'interrogation de type http. Dans notre exemple, le premier dispositif TBL émet deux requêtes, une première REQ1 et une deuxième REQ2.
Une requête est du type "http:/192.168.43. l :8080/protocol_status" dans la quelle "192.168.43.1 :8080" est le numéro de port du premier dispositif sur le premier réseau RESl, "8080" est le numéro de port sur lequel le serveur web écoute et "protocol_status" est le nom de la commande à exécuter par le premier processeur CPU1 dans le premier dispositif TBL.
A chaque requête, le serveur Web répond en fournissant le niveau de batterie. Ainsi, dans notre exemple, le serveur Web répond par un message référencé "BAT: 75%" sur la figure 3 signifiant que le niveau de batterie est à 75% et un message référencé "BAT: 10%" sur la figure 3 signifiant que le niveau de batterie est à 10%.
Naturellement, l'exemple est simplifié ; Le nombre de requêtes et de réponses peut naturellement être supérieur ; et le nombre de requêtes peut ne pas correspondre au nombre de réponses. Selon une première variante, après activation de la fonction passerelle, et donc activation du programme PGM, la passerelle consulte la base de données BDD pour connaître la liste du ou des premiers dispositifs utilisant la passerelle GTW afin d'en obtenir les adresses réseau respectives. Ensuite, l'information sur le niveau de batterie est transmise aux premiers dispositifs listés.
Selon une deuxième variante, le programme PGM n'émet l'information sur le niveau de batterie visée ci-dessus que lorsque le niveau est en dessous d'un seuil S prédéfini. Dans cette configuration, en référence à la figure 4, et en supposant que le programme PGM est un serveur de type WEB, les étapes sont les suivantes:
- Lors d'une première étape, lorsque le serveur WEB reçoit une requête REQn (n est entier) par exemple la première requête REQ1.
- Ensuite, lors d'une deuxième étape, le serveur Web ne répond que si la condition relative au seuil S est remplie. Ainsi, à réception de la requête issue du second dispositif PC, le programme GTW vérifie si le niveau de batterie a atteint le seuil S; dans l'affirmative Y, un message d'info INF est transmis au second dispositif PC ; dans la négative N, le programme PGM ne répond pas. Le message d'information INF visé ci-dessus est par exemple du type "BAT: 10%" si le niveau de batterie restant est de 10%. Cette vérification est réalisée pour tout ou partie des requêtes reçues.
A noter que le message d'information peut bien évidemment prendre une autre forme que celle décrite précédemment. La forme doit au moins fournir une indication en liaison avec l'état de la source d'énergie du premier dispositif TBL en particulier un état pouvant avoir une conséquence pour le dispositif à réaliser la fonction passerelle.
Selon une troisième variante, lorsque le niveau de seuil S est atteint, afin de réduire la consommation d'énergie dans le premier dispositif, le premier microprocesseur commande une mise en veille de circuits inclus dans le premier dispositif n'ayant aucune contribution à la mise en œuvre de la fonction passerelle. Par exemple, le premier écran ECR est mis en veille s'il ne l'est pas déjà.
A noter que le premier dispositif est alimenté par une source d'énergie qui peut être unique ou constituée par une pluralité de sources d'énergie aptes à alimenter ensembles le premier dispositif.

Claims

Dispositif (TBL) incluant des moyens (GTW) aptes à interconnecter plusieurs réseaux (RES1, RES2), ledit dispositif étant alimenté par une source d'énergie dont le niveau d'énergie est variable dans le temps, caractérisé en ce qu'il comprend des moyens d'émission pour émettre à destination d'au moins un réseau une information relative à l'évolution dans le temps du niveau d'énergie de la source d'énergie.
Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il comprend des moyens pour activer les moyens d'émission suite à une activation des moyens d'interconnexion.
Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que les moyens d'émission n'émettent une information qu'en cas de défaillance de la source d'énergie.
Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que la source d'énergie est une batterie.
Dispositif selon les revendications 3 et 4, caractérisé en ce qu'une défaillance a lieu lorsque que le niveau de batterie est en dessous d'un seuil prédéfini.
Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que les moyens d'émission sont un programme apte à répondre à une requête issue du réseau.
Dispositif selon la revendication 6, caractérisé en ce que le programme est un serveur de type WEB.
Système informatique comprenant un premier dispositif (TBL) incluant des moyens d'interconnexion (GTW) aptes à interconnecter plusieurs réseaux (RES1,RES2), ledit premier dispositif étant alimenté par une source d'énergie (BAT) dont le niveau d'énergie est variable dans le temps, et au moins un deuxième dispositif apte à communiquer via le premier dispositif, caractérisé en ce que le premier dispositif comprend des moyens d'émission pour émettre à destination d'au moins un deuxième dispositif une information relative à l'évolution dans le temps du niveau d'énergie de la source d'énergie.
9. Système selon la revendication 8, caractérisé en ce qu'il comprend des moyens pour activer les moyens d'émission suite à une activation des moyens d'interconnexion.
10. Procédé de gestion de l'interconnexion de plusieurs réseaux entre eux par l'intermédiaire de moyens d'interconnexion inclus dans un premier dispositif alimenté par une source d'énergie dont le niveau d'énergie est variable dans le temps, au moins un deuxième dispositif étant apte à communiquer via le premier dispositif, caractérisé en ce que le premier dispositif réalise une étape d'émission pour émettre, à destination d'au moins un deuxième terminal une information relative à l'évolution dans le temps du niveau d'énergie de la source d'énergie.
11. Procédé selon la revendication 10, caractérisé en ce qu'une activation des moyens d'interconnexion déclenche une activation des moyens d'émission.
12. Programme informatique apte à être mise en œuvre sur un dispositif tel que défini dans la revendication 1, ledit programme comprenant des instructions de code qui, lorsque le programme est exécuté par un processeur réalise une étape d'émission pour émettre à destination d'au moins un réseau une information relative à la source d'énergie du dispositif.
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