EP3278261A1 - Kommunikationssystem und verfahren zur herstellung von kommunikationsverbindungen - Google Patents

Kommunikationssystem und verfahren zur herstellung von kommunikationsverbindungen

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Publication number
EP3278261A1
EP3278261A1 EP16712328.0A EP16712328A EP3278261A1 EP 3278261 A1 EP3278261 A1 EP 3278261A1 EP 16712328 A EP16712328 A EP 16712328A EP 3278261 A1 EP3278261 A1 EP 3278261A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
dzr1
communication
central processing
processing unit
mem
Prior art date
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Withdrawn
Application number
EP16712328.0A
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Rolf Ulrich
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Individual
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Individual
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Publication date
Application filed by Individual filed Critical Individual
Publication of EP3278261A1 publication Critical patent/EP3278261A1/de
Withdrawn legal-status Critical Current

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Classifications

    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F21/00Security arrangements for protecting computers, components thereof, programs or data against unauthorised activity
    • G06F21/30Authentication, i.e. establishing the identity or authorisation of security principals
    • G06F21/31User authentication
    • G06F21/34User authentication involving the use of external additional devices, e.g. dongles or smart cards

Definitions

  • the invention relates to a communication system according to the preamble of claim 1 and a method for the production of communication connections according to claim 7.
  • a communication system with a central switching control unit and at least two decentralized switching control units, for example, on the one hand direct communication connections from terminals to the decentralized control units and on the other hand indirect communication connections of terminals via a first decentralized control unit to a second decentralized control unit.
  • the indirect connections are blocked if a plurality of direct and / or indirect communication connections to the second decentralized control unit has already been established at the time of establishing the connection.
  • the known system comprises a mobile communication terminal with a SIM card, an access-controlled service device and a reservation center.
  • the reservation center transmits access tickets to the mobile communication terminal, which exchanges data with the service device.
  • the service device has a reading device, an authentication module, a decision module, a confirmation module, an identification module, an access device and a transceiver, and is thus designed to be complex in terms of circuitry. In the data exchange between mobile communication terminal and service device, the reservation center is not involved.
  • a hotel / transport reservation mechanism is known.
  • the known arrangement has a "middleware element” called “Availabilty data provider ADF", which has on the input side with travel agencies and end users and on the output side with providers, hotels and transport companies. company is connected.
  • the "middleware element” repeatedly retrieves availability data from the providers to use up-to-date availability data for the travel agencies and end users.
  • the known arrangement has a centralized interface SW, with the communication links on the one hand only part of the provider and on the other hand to the "middleware element" can be produced, while from and to the remaining providers communication links only to and from the "middleware element "are manufacturable.
  • the known reservation mechanism has different communication connection structures, which depend on the respective providers involved in a communication connection.
  • the present invention seeks to provide a communication system and a method of the type mentioned above, which allows communication connections of terminals to each decentralized unit regardless of the degree of utilization of other decentralized units of the system.
  • the invention is characterized by a plurality of advantages.
  • the communication system consists of a central processing unit and decentralized computing units, wherein communication terminals can be connected to the communication system.
  • the central processing unit, the decentralized computing units and the communication terminals are connected via the Internet.
  • the communication system is configured in such a way that first communication connections can be made from the communication terminals to the communication system exclusively to the central processing unit, that second communication connections can be established from the decentralized computing units exclusively to the central processing unit, that third communication connections from the central processing unit to the central processing unit decentralized computing units can be produced, and that fourth communication links from the can be produced central processing unit to the communication terminals.
  • the decentralized computing units are each connected to at least one first data carrier reading device, with which data carriers are read, which are each assigned to a communication terminal.
  • the communication system is configured in such a way that, triggered by reading a data carrier by means of a (first) data carrier reading device, a second communication connection is established from the decentralized computing unit assigned to the reading data carrier to the central processing unit and a third communication connection from the central processing unit Arithmetic unit to the communication terminal associated with the data carrier.
  • each decentralized computing unit is assigned an operating unit, for example a management unit of a tennis court system.
  • the configuration of the communication system according to the invention with central processing unit and decentralized computing units and a defined communication connection structure ensures that reservation tasks for a communication terminal are properly carried out, regardless of reservation tasks of other communication terminals. Overlaps of both time and other kind (here: specific tennis court a tennis court facility) are excluded in an advantageous manner.
  • the further advantage is achieved that an important operation, namely the on-site confirmation that a reserved service according to pre-transmitted reservation data from the customer (user of the communication terminal) is properly claimed, in a simple manner is carried out.
  • the imported data can be used in multiple ways, for example, to generate invoices and for statistical purposes.
  • the communication system according to the invention thus not only fulfills the function of a reservation system that performs reservation tasks.
  • the communication system according to the invention also fulfills the function of an operating system which, on the basis of reservation processes, controls further operating procedures.
  • the communication system is designed in such a way that more than one reservation task is transmitted within the scope of a first communication connection, for example the reservation of a tennis court and additionally the reservation of a tennis teacher.
  • a further advantageous embodiment of the system according to the invention is characterized in that the communication terminals are each connected to at least one second data carrier reading device, are read with the disk, each associated with a communication terminal.
  • the advantage is achieved that depending on the configuration of the data carrier and the communication system first communication connections are constructed or handled in a simple, user-friendly way.
  • a further advantageous embodiment of the communication system according to the invention is characterized in that it is configured in such a way that, depending on data transmitted in the context of first communication links from the communication terminals to the central processing unit and the first decentralized arithmetic unit and a second decentralized computing unit and, for example, two reservation tasks concern; the central processing unit produces a third communication connection to the first decentralized computing unit and a further third communication connection to the second decentralized computing unit.
  • the advantage is achieved that even complex reservation tasks, in in each case a plurality of tasks are done, for example, reservation of a tennis court and reservation of a tennis teacher, to be done, the final result of the customer at his communication terminal - as well as simple reservation tasks - only receives a message in the context of exactly a fourth communication link from the central processing unit is transmitted to the communication terminal. In this way, the number of fourth communication links is minimized and relieves the communication system accordingly.
  • FIG. 1 shows a communication system according to the invention
  • Figure 2 is a schematic representation of communication links of the communication system of Figure 1;
  • FIG. 3 is a block diagram of the central processing unit of the communication system of FIG. 1;
  • FIG. 4 shows a block diagram of a decentralized arithmetic unit of the
  • FIG. 5 shows a block diagram of a communication terminal which can be connected to the communication system according to FIG.
  • FIG. 1 The embodiment of the invention shown in FIG. 1 relates to a communication system 1 which comprises a central processing unit ZR and n decentralized computing units DZR1, DZRn, m communication terminals T1, Tm, such as landline telephone terminals, mobile telephone terminals ("mobile phones”), Computational units, such as tablet computers, laptops, etc. are connectable to the communication system 1.
  • a communication system 1 which comprises a central processing unit ZR and n decentralized computing units DZR1, DZRn, m communication terminals T1, Tm, such as landline telephone terminals, mobile telephone terminals ("mobile phones”), Computational units, such as tablet computers, laptops, etc. are connectable to the communication system 1.
  • the central processing unit ZR, the decentralized computing units DZR1, DZRn and the communication terminals T1, Tm are in particular connected to one another via the Internet.
  • the units and devices mentioned are designed Internet-enabled.
  • the communication system 1 is configured in such a way that first communication links KV1 T-ZR of the communication terminals T1, Tm to the communication system 1 can be produced exclusively to the central processing unit ZR.
  • second communication links KV2DZR-ZR can be produced by the decentralized computing units DZR1, DZRn exclusively to the central processing unit ZR.
  • Third communication links KV3ZR-DZR can be produced by the central computing unit ZR to the decentralized computing units DZR1, DZRn.
  • fourth communication links KV4ZR-T can be produced by the central processing unit ZR to the communication terminals T1, Tm.
  • Communication connections between the communication terminals T1, Tm and the decentralized computing units DZR1, DZRn are not established, as are communication links between the decentralized computing units DZR1, DZRn and the communication terminals T1, Tm.
  • This embodiment of the communication system 1 and the communication terminals T1, Tm is implemented by software programs that are assigned to the central processing unit ZR (FIG. 3), the decentralized computing units DZR1, DZRn (FIG. 4) and the communication terminals T1, Tm (FIG. 5).
  • the central processing unit ZR has a processor ZR-PR (FIG. 3)
  • the decentralized computing units DZR1, DZRn likewise each have a processor, e.g. DZR1 -PR ( Figure 4) and also the communication terminals T1, Tm each have a processor, e.g. T1 -PR ( Figure 5).
  • These processors are associated with the aforementioned software programs.
  • the communication system according to the invention can be used inter alia for reservation tasks.
  • Reservation tasks are transmitted by the communication terminals T1, Tm; this reservation tasks relate to operating facilities, such as tennis court equipment, restaurant and service companies, eg physiotherapy operations, or persons such as tennis teachers, doctors, masseurs.
  • Each operating device or each of the aforementioned persons is assigned a decentralized computing unit, eg DZR1; the actual reservation tasks are performed by the central processing unit ZR, but not by the decentralized computing units DZR1, DZRn, which are assigned to the operating devices (for example tennis court systems) or to the persons.
  • a first communication connection KV1 T-ZR of the communication terminals T1, Tm to the central processing unit ZR particular data such as D R.
  • D R2, D R3 , D R4 or D R5 for example, denote a reservation task R1, R2, R3, R4 or R5 or a receipt information and concern the reservation of a service or products of an operating device, which is assigned to a decentralized arithmetic unit.
  • a second communication link KV2DZR-ZR eg from the decentralized arithmetic unit DZR2 to the central arithmetic unit ZR
  • data D R3 are transmitted which relate to an acknowledgment of received data D R2 or data D R , which is the data carrier DZR2 associated with the decentralized arithmetic unit DZR2 -L has formed.
  • data D R5 are transmitted which confirm a reservation desired by the respective communication terminal T or alternatively designate a non-reservation.
  • At least one part of the decentralized arithmetic units DZR1, DZRn has at least one first data carrier reading device DZR1-L, DZRn-L connected to it, with which data carriers DT1, DTm are read, which are each assigned to a communication terminal T1, Tm.
  • the first data carrier reading devices DZR1 -L, DZRn-L can each be installed in one place, for example in a tennis court system, with the respective decentralized calculating unit DZR1, DZRn being removed from the locations of the tennis court installations.
  • the connection between the first data carrier readers and decentralized computing units can be wired or wireless.
  • the communication system 1 is further configured in such a way that, triggered by reading a data carrier DT1, DTm by means of a first data carrier reading device DZR1 -L, DZRn-L, a second communication link KV2DZR-ZR from the decentralized computing unit DZR1 to the the relevant data carrier reading device DZR1 -L, DZRn-L is connected to the central processing unit ZR.
  • the first and the second data carrier readers can be configured identically with regard to their mechanical construction and their operability; with regard to their integration into the communication system 1, the corresponding software procedures are assigned to them.
  • the second disk readers which are connected to exactly one communication terminal, can also read data carriers that are assigned to other communication terminals.
  • the central processing unit ZR establishes a third communication link KV3ZR-DZR to a first decentralized computing unit DZR1 and a further third communication link to a second decentralized computing unit DZR2, provided that data D D zm, D D ZR2, in the Frame first communication links KV1 T-ZR of the communication terminals T1, Tm are transmitted to the central processing unit ZR, said data DDZRI, D D ZR2 the first decentralized arithmetic unit DZR1 and the second decentralized arithmetic unit DZR2 relate.
  • a practical application example is data concerning a tennis court facility (assigned to DZR1) and a tennis instructor (assigned to DZR2).
  • the data carrier DT1, DTm is for example a commercially available chip card; However, the invention is not limited thereto.
  • the data carrier is the finger of an operator;
  • the first and / or the second data medium reader is a fingerprint scanner which scans a finger by means of a biometric sensor and generates a digital image of the fingerprint.
  • the central processing unit ZR shown in the form of a block diagram in FIG. 3 has a control unit ZR-PR, a memory ZR-MEM and an input switching unit ZR-I.
  • Communication links KV2DZR-ZR, KV3ZR-DZR from and to the decentralized computing units DZR1, DZRm are established via the input circuit ZR-I.
  • communication links KV1 T-ZR, KV4ZR-T are established from and to the communication terminals T1, Tm via the input circuit ZR-I.
  • the decentralized arithmetic unit DZR1 shown in FIG. 4 in the form of a block diagram has a control unit DZR1 -PR, a memory DZR1-MEM, an input switching unit DZR1 -I to which a first data carrier reading device DZR1-L is connected, and possibly an optical display device DZR1 - DPL on.
  • Communication links KV2DZR-ZR, KV3ZR-DZR from and to the central processing unit ZR are established via the input circuit DZR1 -I.
  • the communication terminal T1 illustrated in the form of a block diagram in FIG. 5 comprises a control unit T1 -PR, a memory T1-MEM, input switching unit T1, to which a second data carrier reading device T1-L is connected, and possibly an optical display device T1-DPL on.
  • the memory ZR-MEM of the central processing unit ZR shown in FIG. 3 has memory units ZR-MEM-DZR1 -MEM, ZR-MEM-DZRn-MEM, which are each assigned to a decentralized memory unit DZR1, DZRn.
  • the memory DZR1 -MEM of the decentralized computing unit shown in FIG DZR1 has memory units DZR1 -MEM-T1 -MEM, DZR1 -MEM-Tm-MEM, in which reservation data D R are stored.
  • Identical reservation data D R are stored in the memory units ZR-MEM-DZR1-MEM, ZR-MEM-DZRn-MEM of the central processing unit ZR and in the memories DZR1 -MEM-T1 -MEM, DZRn-MEM-Tm-MEM of the decentralized computing units DZR stored.
  • the above-described embodiment of the communication system 1 also enables an operator who wants a reservation to view the reservation situation regarding a remote computing unit, e.g. DZR2 or the associated operating unit, e.g. Tennis court, interrogated.
  • the operator establishes via her communication terminal T1 a first communication connection to the central processing unit ZR, which has stored the relevant reservation situation data in its memory unit ZR-MEM-DZR2-MEM. These data are transmitted as part of a fourth communication link from the central processing unit ZR to the communication terminal T1 and displayed there on the optical display device T1-DPL.
  • the operator can transmit the reservation request R1 from its communication terminal T1 as part of a first communication connection KV1 T-ZT to the central processing unit ZR.
  • the invention also relates to a method for the production of communication links by means of a communication system 1, which is described above.
  • the procedure consists of the following steps:
  • first communication links KV1 T-ZR are established by the communication terminals T1, Tm to the communication system 1 exclusively to the central processing unit ZR;
  • third communication links KV3ZR-DZR are from the central Arithmetic unit ZR to the decentralized computing units DZR1, DZRn produced;
  • fourth communication links KV4ZR-T are produced by the central processing unit ZR to the communication terminals T1, Tm.
  • D D zm D D ZR2
  • D D ZR2 which are transmitted in the context of first communication links KV1 T-ZR of the communication terminals T1, Tm to the central processing unit ZR and a first decentralized arithmetic unit DZR1 and a second decentralized arithmetic unit DZR2 and two reservation tasks Relate R1 and R2;
  • the central processing unit ZR establishes a third communication link KV3ZR-DZR1 to the first decentralized computing unit DZR1 and a further third communication link KV3ZR-DZR2 to the second decentralized computing unit DZR2.
  • DZR, DZR1, DZRn Decentralized computing units
  • T1 - DPL Optical display of T1
  • KV1 T-ZR First communication link from T to ZR
  • KV2DZR-ZR Second communication link from DZR to
  • KV3ZR-DZR Third communication link from ZR to

Landscapes

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Abstract

Die Erfindung betrifft ein internetfähiges Kommunikationssystem (1), das eine zentrale Recheneinheit (ZR) und dezentrale Recheneinheiten (DZR1,...., DZRn) aufweist und mit dem Kommunikationsendgeräte (T1,..., Tm) verbindbar sind. Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass insbesondere für die Durchführung von Reservierungsaufgaben eine Mehrzahl von Kommunikationsverbindungen über die zentrale Recheneinheit (ZR) herstellt werden. Die dezentralen Recheneinheiten (DZR1,...., DZRn) sind jeweils mit mindestens einem erstem Datenträger-Lesegerät (DZ1 -L,...., DZRn-L) verbunden, mit dem Datenträger (DT1,...., DTm) gelesen werden, die jeweils einem Kommunikationsendgerät (T1,...., Tm) zugeordnet sind.

Description

Kommunikationssystem und Verfahren zur Herstellung von
Kommunikationsverbindungen
Die Erfindung betrifft ein Kommunikationssystem nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1 und ein Verfahren zur Herstellung von Kommunikationsverbindungen nach Anspruch 7.
In einem Kommunikationssystem mit einer zentralen Vermittlungs-Steuereinheit und mindestens zwei dezentralen Vermittlungs-Steuereinheiten werden beispielsweise einerseits direkte Kommunikationsverbindungen von Endgeräten zu den dezentralen Steuereinheiten hergestellt und andererseits indirekte Kommunikationsverbindungen von Endgeräten über eine erste dezentrale Steuereinheit zu einer zweiten dezentralen Steuereinheit. Je nach Ausgestaltung des Kommunikationssystems werden die indirekten Verbindungen blockiert, wenn zum Zeitpunkt des Verbindungsherstellungsversuchs bereits eine Mehrzahl von direkten und/oder indirekten Kommunikationsverbindungen zu der zweiten dezentralen Steuereinheit hergestellt worden ist.
Aus WO 00/62260 ist ein Verfahren und ein System zum Bestellen, Laden und Verwenden von Zutritts-Tickets bekannt. Das bekannte System weist ein mobiles Kommunikationsendgerät mit einer SIM-Karte, eine zutrittskontrollierte Dienstvorrichtung und eine Reservationszentrale auf. Die Reservationszentrale übermittelt Zutritts-Tickets an das mobile Kommunikationsendgerät, das Daten mit der Dienstvorrichtung austauscht. Die Dienstvorrichtung weist eine Lesevorrichtung, ein Authentifizierungsmodul, ein Entscheidungsmodul, ein Bestätigungsmodul, ein Identifizierungsmodul, eine Zutrittsvorrichtung und einen Transceiver auf und ist damit schaltungstechnisch komplex ausgestaltet. Bei dem Datenaustausch zwischen mobilem Kommunikationsendgerät und Dienstvorrichtung ist die Reservationszentrale nicht eingebunden.
Aus US 2004/0249684 A1 ist ein Hotel/Transport-Reservierungsmechanismus bekannt. Die bekannte Anordnung weist ein als "Availabilty data provider ADF" bezeichnetes "middleware element" auf, das eingangsseitig mit Reisebüros und Endbenutzern und ausgangsseitig mit Providern, Hotels und Transport- unternehmen verbunden ist. Das "middleware element" ruft wiederholt Verfügbarkeits-Daten von den Providern ab, um aktuelle Verfügbarkeitsdaten für die Reisebüros und Endbenutzer zu verwenden. Weiterhin weist die bekannte Anordnung eine zentralisierte Schnittstelle SW auf, mit der Kommunikations- Verbindungen einerseits nur zu einem Teil der Provider und andererseits zu dem "middleware element" herstellbar sind, während von und zu den restlichen Providern Kommunikationsverbindungen nur zu und von dem "middleware element" herstellbar sind. Damit weist der bekannte Reservierungsmechanismus unterschiedliche Kommunikationsverbindungsstrukturen auf, die von den jewei- ligen an einer Kommunikationsverbindung beteiligten Providern abhängig sind.
Ausgehend von diesem Stand der Technik liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, ein Kommunikationssystem und ein Verfahren der eingangs genannten Art zu schaffen, das Kommunikationsverbindungen von Endgeräten zu jeweils einer beliebigen dezentralen Einheit unabhängig vom Auslastungsgrad anderer dezentraler Einheiten des Systems ermöglicht.
Diese Aufgabe wird durch ein System und durch ein Verfahren gelöst, das in den Patentansprüchen definiert ist.
Die Erfindung zeichnet sich durch eine Mehrzahl von Vorteilen aus.
Das erfindungsgemäße Kommunikationssystem besteht aus einer zentralen Recheneinheit und aus dezentralen Recheneinheiten, wobei Kommunikationsendgeräte mit dem Kommunikationssystem verbindbar sind. Insbesondere sind die zentrale Recheneinheit, die dezentralen Recheneinheiten und die Kommunikationsendgeräte über das Internet verbunden. Das Kommunikationssystem ist in der Weise ausgestaltet, dass erste Kommunikationsverbindungen von den Kommunikationsendgeräten zum Kommunikationssystem ausschließlich zu der zentralen Recheneinheit herstellbar sind, dass zweite Kommunikations- Verbindungen von den dezentralen Recheneinheiten ausschließlich zu der zentralen Recheneinheit herstellbar sind, dass dritte Kommunikationsverbindungen von der zentralen Recheneinheit zu den dezentralen Recheneinheiten herstellbar sind, und dass vierte Kommunikationsverbindungen von der zentralen Recheneinheit zu den Kommunikationsendgeräten herstellbar sind. Die dezentralen Recheneinheiten sind jeweils mit mindestens einem ersten Datenträger-Lesegerät verbunden, mit dem Datenträger gelesen werden, die jeweils einem Kommunikationsendgerät zugeordnet sind. Dabei ist das Kommunikationssystem in der Weise ausgestaltet, dass ausgelöst durch das Lesen eines Datenträgers mittels eines (ersten) Datenträger-Lesegerätes eine zweite Kommunikationsverbindung von der dem einlesenden Datenträger- Lesegerät zugeordneten dezentralen Recheneinheit zu der zentralen Recheneinheit hergestellt wird sowie eine dritte Kommunikationsverbindung von der zentralen Recheneinheit zu dem dem Datenträger zugeordneten Kommunikationsendgerät.
Damit wird der zunächst der Vorteil erzielt, dass Kommunikationsverbindungen von Kommunikationsendgeräten unabhängig von Auslastungsgrad anderer dezentraler Recheneinheiten hergestellt werden. Mit diesen Kommunikationsverbindungen werden Daten für eine dezentrale Recheneinheit übermittelt, ohne dass eine direkte Verbindung zu dieser hergestellt wird. Somit lässt sich das erfindungsgemäße Kommunikationssystem unter anderem für Reservierungsaufgaben verwenden, die von Kommunikationsendgeräten ausgehen und die die dezentralen Recheneinheiten betreffen. Dabei ist jeder dezentralen Recheneinheit jeweils eine Betriebseinheit zugeordnet, beispielsweise eine Verwaltungseinheit einer Tennisplatz-Anlage. Die Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Kommunikationssystems mit zentraler Recheneinheit und dezentralen Recheneinheiten und einer definierten Kommunikationsverbindungsstruktur stellt sicher, dass Reservierungsaufgaben für ein Kommunikationsendgerät ordnungsgemäß durchgeführt werden, unabhängig von Reservierungsaufgaben anderer Kommunikationsendgeräte. Überschneidungen sowohl terminlicher Art als auch anderer Art (hier: spezifischer Tennisplatz einer Tennisplatz-Anlage) werden in vorteilhafter Weise ausgeschlossen.
Damit wird der weitere Vorteil erzielt, dass ein wichtiger Betriebsablauf, nämlich die Vorort- Bestätigung, dass eine reservierte Dienstleistung entsprechend vorab übermittelter Reservierungsdaten vom Kunden (Benutzer des Kommunikationsendgeräts) ordnungsgemäß in Anspruch genommen wird, in einfacher Weise durchgeführt wird. Zugleich lassen sich die eingelesen Daten in mehrfacher weise weiter verwenden, beispielsweise zur Erstellung von Rechnungen und für statistische Zwecke.
Das erfindungsgemäße Kommunikationssystem erfüllt damit nicht nur die Funktion eines Reservierungssystems, das Reservierungsaufgaben durchführt. In vorteilhafter Weise erfüllt das erfindungsgemäße Kommunikationssystem darüber hinaus die Funktion eines Betriebsablaufsystems, das ausgehend von Reservierungsvorgängen weiterführende Betriebsabläufe steuert.
Schließlich wird auch der weitere Vorteil erzielt, dass das Kommunikationssystem in der Weise ausgestaltet ist, dass im Rahmen einer ersten Kommunikationsverbindung mehr als eine Reservierungsaufgabe übermittelt wird, beispielsweise die Reservierung eines Tennisplatzes und zusätzlich die Reservierung eines Tennislehrers. Eine weitere vorteilhafte Ausführungsform des erfindungsgemäßen Systems ist dadurch gekennzeichnet, dass die Kommunikationsendgeräte jeweils mit mindestens einem zweiten Datenträger-Lesegerät verbunden sind, mit dem Datenträger gelesen werden, die jeweils einem Kommunikationsendgerät zugeordnet sind.
Damit wird der Vorteil erzielt, dass je nach Ausgestaltung des Datenträgers und des Kommunikationssystems erste Kommunikationsverbindungen in einfacher, benutzerfreundlicher Weise aufgebaut bzw. abgewickelt werden.
Eine weitere vorteilhafte Ausführungsform des erfindungsgemäßen Kommuni- kationssystems ist dadurch gekennzeichnet, dass es in der Weise ausgestaltet ist, dass in Abhängigkeit von Daten, die im Rahmen erster Kommunikationsverbindungen von den Kommunikationsendgeräten zu der zentralen Recheneinheit übertragen werden und die eine erste dezentrale Recheneinheit und eine zweite dezentrale Recheneinheit und zum Beispiel zwei Reservierungsaufgaben betreffen; die zentrale Recheneinheit eine dritte Kommunikationsverbindung zu der ersten dezentralen Recheneinheit und eine weitere dritte Kommunikationsverbindung zu der zweiten dezentralen Recheneinheit herstellt.
Damit wird der Vorteil erzielt, dass auch komplexe Reservierungsaufgaben, bei denen jeweils eine Mehrzahl von Aufgaben erledigt werden, zum Beispiel Reservierung eines Tennisplatzes und Reservierung eines Tennislehrers, erledigt werden, wobei im Endergebnis der Kunde an seinem Kommunikationsendgerät - ebenso wie bei einfachen Reservierungsaufgaben- lediglich eine Nachricht erhält, die im Rahmen genau einer vierten Kommunikationsverbindung von der zentralen Recheneinheit an das Kommunikationsendgerät übermittelt wird. Auf diese Weise wird die Zahl der vierten Kommunikationsverbindungen minimiert und das Kommunikationssystem entsprechend entlastet. Vorteilhafte Ausführungsbeispiele der Erfindung werden nun anhand der Zeichnung beschrieben.
Es zeigt
Figur 1 ein Kommunikationssystem gemäß der Erfindung;
Figur 2 eine schematische Darstellung von Kommunikationsverbindungen des Kommunikationssystems nach Figur 1 ;
Figur 3 ein Blockschaltbild der zentralen Recheneinheit des Kommuni kationssyste ms nach Figur 1 ;
Figur 4 ein Blockschaltbild einer dezentralen Recheneinheit des
Kommunikationssystems nach Figur 1 ; und
Figur 5 ein Blockschaltbild eines Kommunikationsendgeräts, das mit dem Kommunikationssystem nach Figur 1 verbindbar ist.
Die in Figur 1 dargestellte Ausführungsform der Erfindung betrifft ein Kommuni- kationssystem 1 , das aus einer zentralen Recheneinheit ZR und aus n dezentralen Recheneinheiten DZR1 , DZRn besteht, m Kommunikationsendgeräte T1 , Tm, wie Festnetz-Fernsprechendgeräte, mobile Fernsprechendgeräte ("Handys"), Recheneinheiten, wie zum Beispiel Tablet- Computer, Laptops, etc. sind mit dem Kommunikationssystem 1 verbindbar.
Die zentrale Recheneinheit ZR, die dezentralen Recheneinheiten DZR1 , DZRn und die Kommunikationsendgeräte T1 , Tm sind insbesondere über das Internet miteinander verbunden. Damit sind die genannten Einheiten und Geräte internetfähig ausgestaltet. Wie in Figur 2 dargestellt ist, ist das Kommunikationssystem 1 in der Weise ausgestaltet, dass erste Kommunikationsverbindungen KV1 T-ZR von den Kommunikationsendgeräten T1 , Tm zum Kommunikationssystem 1 ausschließlich zu der zentralen Recheneinheit ZR herstellbar sind.
Weiterhin sind zweite Kommunikationsverbindungen KV2DZR-ZR von den dezentralen Recheneinheiten DZR1 , DZRn ausschließlich zu der zentralen Recheneinheit ZR herstellbar.
Dritte Kommunikationsverbindungen KV3ZR-DZR sind von der zentralen Rechen- einheit ZR zu den dezentralen Recheneinheiten DZR1 , DZRn herstellbar. Schließlich sind vierte Kommunikationsverbindungen KV4ZR-T von der zentralen Recheneinheit ZR zu den Kommunikationsendgeräten T1 , Tm herstellbar.
Kommunikationsverbindungen zwischen den Kommunikationsendgeräten T1 , Tm und den dezentralen Recheneinheiten DZR1 , DZRn werden nicht hergestellt, ebenso wenig Kommunikationsverbindungen zwischen den dezentralen Recheneinheiten DZR1 , DZRn und den Kommunikationsendgeräten T1 , Tm. Diese Ausgestaltung des Kommunikationssystems 1 und der Kommunikationsendgeräte T1 , Tm wird durch Softwareprogramme realisiert, die der zentralen Recheneinheit ZR (Figur 3), den dezentralen Recheneinheiten DZR1 , DZRn (Figur 4) sowie den Kommunikationsendgeräte T1 , Tm (Figur 5) zugeordnet sind.
So verfügt die zentralen Recheneinheit ZR über einen Prozessor ZR-PR (Figur 3), die dezentralen Recheneinheiten DZR1 , DZRn ebenfalls über je einen Prozessor, z.B. DZR1 -PR (Figur 4) und auch die Kommunikationsendgeräte T1 , Tm verfügen über jeweils einen Prozessor, z.B. T1 -PR (Figur 5). Diesen Prozessoren sind die vorgenannten Softwareprogramme zugeordnet.
Das erfindungsgemäße Kommunikationssystem lässt sich unter anderem für Reservierungsaufgaben einsetzen. Dabei werden Reservierungsaufgaben von den Kommunikationsendgeräten T1 , Tm übermittelt; diese Reservierungs- aufgaben betreffen Betriebseinrichtungen, wie beispielsweise Tennisplatz- Anlagen, Restaurant und Dienstleistungsbetriebe, z.B. Krankengymnastik- Betriebe, beziehungsweise Personen, wie zum Beispiel Tennislehrer, Ärzte, Masseure. Jeder Betriebseinrichtung beziehungsweise jeder der vorgenannten Personen ist eine dezentrale Recheneinheit, z.B. DZR1 , zugeordnet; die eigentlichen Reservierungsaufgaben werden von der zentralen Recheneinheit ZR, nicht jedoch von den dezentralen Recheneinheiten DZR1 , DZRn durchgeführt, die den Betriebseinrichtungen (zum Beispiel Tennisplatz-Anlagen) beziehungsweise den Personen zugeordnet sind.
Die zentrale Recheneinheit ZR verfügt über alle relevanten Daten für jede dezentrale Recheneinheit DZR1 , DZRn und pflegt diese Daten. Die zentrale Recheneinheit ZR erhält im Rahmen der ersten Kommunikationsverbindung Daten DR, die jeweils mindestens eine Reservierungsaufgabe betreffen.
Im Rahmen einer ersten Kommunikationsverbindung KV1 T-ZR von den Kommunikationsendgeräten T1 , Tm zu der zentralen Recheneinheit ZR werden insbesondere Daten z.B. DR . DR2, DR3, DR4 oder DR5 übertragen, die z.B. eine Reservierungsaufgabe R1 , R2, R3, R4 oder R5 oder eine Quittungsinformation bezeichnen und die die Reservierung einer Dienstleistung oder von Produkten einer Betriebseinrichtung betreffen, die einer dezentralen Recheneinheit zugeordnet ist.
Die Reservierungsaufgabe R1 betrifft zum Beispiel eine Tennisplatz-Anlage und die Reservierungsaufgabe R2 betrifft zum Beispiel einen Tennislehrer.
Die zugehörigen Daten, hier DR und DR2, können auch jeweils eine Information enthalten, die Zeitpunkte beziehungsweise Zeiträume bezeichnen, zu denen ein Produkt reserviert wird beziehungsweise zu denen die Dienstleistung erfolgen soll. Im Rahmen einer ersten Kommunikationsverbindung KV1 T-ZR können Daten Dm. DR2, ... von mehr als einer Reservierungsaufgabe R1 , R2, ... übertragen werden.
Im Rahmen einer dritten Kommunikationsverbindung KV3ZR-DZR von der zentralen Recheneinheit ZR zu einer dezentralen Recheneinheit z.B. DZR2 werden insbesondere Daten z.B. DR2 übertragen, die eine von der zentralen Recheneinheit ZR durchgeführte Reservierung bezeichnen und diese dezentrale Recheneinheit DZR2 betreffen.
Im Rahmen einer zweiten Kommunikationsverbindung KV2DZR-ZR z.B. von der dezentralen Recheneinheit DZR2 zu der zentralen Recheneinheit ZR werden insbesondere Daten DR3 übertragen, die eine Quittierung erhaltener Daten DR2 betreffen oder Daten DR , die das der dezentralen Recheneinheit DZR2 zugeordnete Datenträger-Lesegerät DZR2-L gebildet hat. Im Rahmen einer vierten Kommunikationsverbindung KV4ZR-T von der zentralen Recheneinheit ZR zu einem Kommunikationsendgerät T werden insbesondere Daten DR5 übertragen, die eine von dem betreffenden Kommunikationsendgerät T gewünschte Reservierung bestätigen oder alternativ hierzu eine NichtReservierung bezeichnen.
An mindestens einen Teil der dezentralen Recheneinheiten DZR1 , DZRn ist jeweils mindestens ein erstes Datenträger-Lesegerät DZR1 -L, DZRn-L angeschlossen, mit dem Datenträger DT1 , DTm gelesen werden, die jeweils einem Kommunikationsendgerät T1 , Tm zugeordnet sind.
Die ersten Datenträger-Lesegeräte DZR1 -L, DZRn-L können jeweils an einem Ort, zum Beispiel in einer Tennisplatz-Anlage, installiert sein, wobei die jeweilige dezentrale Recheneinheit DZR1 , DZRn von den Orten der Tennisplatz- Anlagen entfernt ist. Die Verbindung zwischen ersten Datenträger-Lesegeräten und dezentralen Recheneinheiten kann drahtgebunden oder drahtlos erfolgen.
In diesem Zusammenhang ist das Kommunikationssystem 1 weiter in der Weise ausgestaltet, dass ausgelöst durch das Lesen eines Datenträgers DT1 , DTm mittels eines ersten Datenträger-Lesegerätes DZR1 -L, DZRn-L eine zweite Kommunikationsverbindung KV2DZR-ZR von der dezentralen Recheneinheit DZR1 , an die das betreffende Datenträger-Lesegerätes DZR1 -L, DZRn-L angeschlossen ist, zu der zentralen Recheneinheit ZR hergestellt wird.
Weiterhin wird durch das Lesen des Datenträgers DT1 , DTm mittels des ersten Datenträger-Lesegerätes DZR1 -L, DZRn-L eine vierte Kommunikations- Verbindung KV4ZR-T von der zentralen Recheneinheit ZR zu dem dem Datenträger z.B. DT1 zugeordneten Kommunikationsendgerät T1 hergestellt.
Bei einer weiteren Ausführungsform des erfindungsgemäßen Kommunikations- Systems 1 sind an mindestens einem Teil der Kommunikationsendgeräte T1 , ...Tm jeweils mindestens jeweils ein zweites Datenträger-Lesegerät T1 -L, Tm- L angeschlossen. Mit einem zweiten Datenträger-Lesegerät werden Datenträger DT1 , DTm gelesen, die jeweils einem Kommunikationsendgerät T1 , Tm zugeordnet sind. Vorzugsweise sind die ersten und die zweiten Datenträger- Lesegeräte in der Weise ausgestaltet, dass diese dieselben Datenträger lesen, so dass pro Benutzer eines Kommunikationsendgeräts genau ein Datenträger vorgesehen ist, der durch das erste und das zweite Datenträger-Lesegerät gelesen wird.
Die ersten und die zweiten Datenträger-Lesegeräte können hinsichtlich ihres mechanischen Aufbaus und ihrer Bedienbarkeit identisch ausgestaltet sein, hinsichtlich ihrer Einbindung in das Kommunikationssystem 1 sind ihnen die entsprechenden Softwareprozeduren zugeordnet. Die zweiten Datenträger- Lesegeräte, die an jeweils genau ein Kommunikationsendgerät angeschlossen sind, können auch Datenträger lesen, die anderen Kommunikationsendgeräten zugeordnet sind.
Bei einer weiteren Ausführungsform des erfindungsgemäßen Kommunikationssystems stellt die die zentrale Recheneinheit ZR eine dritte Kommunikationsverbindung KV3ZR-DZR zu einer ersten dezentralen Recheneinheit DZR1 und eine weitere dritte Kommunikationsverbindung zu einer zweiten dezentralen Recheneinheit DZR2 her, sofern Daten DDzm , DDZR2, die im Rahmen erster Kommunikationsverbindungen KV1 T-ZR von den Kommunikationsendgeräten T1 , Tm zu der zentralen Recheneinheit ZR übertragen werden, wobei diese Daten DDZRI , DDZR2 die erste dezentrale Recheneinheit DZR1 und die zweite dezentrale Recheneinheit DZR2 betreffen. Ein praktisches Anwendungsbeispiel sind Daten, die eine Tennisplatzanlage (zugeordnet zu DZR1 ) und einen Tennislehrer (zugeordnet zu DZR2) betreffen. Der Datenträger DT1 , DTm ist beispielsweise eine handelsübliche Chipkarte; hierauf ist die Erfindung jedoch nicht eingeschränkt. Beispielsweise ist der Datenträger der Finger einer Bedienperson; in diesem Fall ist das erste und/oder das zweite Datenträger-Lesegerät ein Fingerabdruckscanner, der einen Finger mittels eines biometrischen Sensors abtastet und ein digitales Abbild des Fingerabdrucks erzeugt.
Die in Figur 3 in Form eines Blockschaltbilds dargestellte zentrale Recheneinheit ZR weist eine Steuereinheit ZR-PR, einen Speicher ZR-MEM und eine Eingangs- schalteinheit ZR-I auf. Kommunikationsverbindungen KV2DZR-ZR, KV3ZR-DZR von und zu den dezentralen Recheneinheiten DZR1 , DZRm werden über die Eingangsschaltung ZR-I aufgebaut. Ebenso werden Kommunikationsverbindungen KV1 T-ZR, KV4ZR-T von und zu den Kommunikationsendgeräte T1 , Tm über die Eingangsschaltung ZR-I aufgebaut.
Die in Figur 4 in Form eines Blockschaltbilds dargestellte dezentrale Recheneinheit DZR1 weist eine Steuereinheit DZR1 -PR, einen Speicher DZR1 -MEM, eine Eingangsschalteinheit DZR1 -I, an die ein erstes Datenträger-Lesegerät DZR1 -L angeschlossen ist, und gegebenenfalls eine optische Anzeigeeinrichtung DZR1 - DPL auf. Kommunikationsverbindungen KV2DZR-ZR, KV3ZR-DZR von und zu der zentralen Recheneinheit ZR werden über die Eingangsschaltung DZR1 -I aufgebaut.
Das in Figur 5 in Form eines Blockschaltbilds dargestellte Kommunikations- endgerät T1 weist eine Steuereinheit T1 -PR, einen Speicher T1 -MEM, Eingangsschalteinheit T1 , an die ein zweites Datenträger-Lesegerät T1 -L angeschlossen ist, und gegebenenfalls eine optische Anzeigeeinrichtung T1 -DPL auf.
Der in Figur 3 dargestellte Speicher ZR-MEM der zentralen Recheneinheit ZR weist Speichereinheiten ZR-MEM-DZR1 -MEM, ZR-MEM-DZRn-MEM auf, die jeweils einer dezentralen Speichereinheit DZR1 , DZRn zugeordnet sind.
Der in Figur 4 dargestellte Speicher DZR1 -MEM der dezentralen Recheneinheit DZR1 weist Speichereinheiten DZR1 -MEM-T1 -MEM, DZR1 -MEM-Tm-MEM auf, in denen Reservierungsdaten DR abgespeichert werden.
Identische Reservierungsdaten DR sind in den Speichereinheiten ZR-MEM-DZR1 - MEM, ZR-MEM-DZRn-MEM der zentralen Recheneinheit ZR und in den Speichern DZR1 -MEM-T1 -MEM, DZRn-MEM-Tm-MEM der dezentralen Recheneinheiten DZR abgespeichert.
Die vorstehend beschriebene Ausgestaltung des Kommunikationssystems 1 ermöglicht auch, dass eine Bedienperson, die eine Reservierung wünscht, die Reservierungssituation bezüglich einer dezentralen Recheneinheit z.B. DZR2 bzw. der zugeordneten Betriebseinheit, z.B. Tennisplatz, abfragt. Hierzu stellt die Bedienperson über ihr Kommunikationsendgerät T1 eine erste Kommunikationsverbindung zu der zentralen Recheneinheit ZR her, die die relevanten Reservierungssituations-Daten in ihrer Speichereinheit ZR-MEM-DZR2-MEM abgespeichert hat. Diese Daten werden im Rahmen einer vierten Kommunikationsverbindung von der zentralen Recheneinheit ZR zu dem Kommunikationsendgerät T1 übermittelt und dort auf der optischen Anzeigeeinrichtung T1 -DPL dargestellt. Im Anschluss daran kann die Bedienperson den Reservierungswunsch R1 von ihrem Kommunikationsendgerät T1 im Rahmen einer ersten Kommunikationsverbindung KV1 T-ZT an die zentrale Recheneinheit ZR übermitteln.
Die Erfindung betrifft auch ein Verfahren zur Herstellung von Kommunikationsverbindungen mittels eines Kommunikationssystems 1 , das vorstehend beschrieben ist.
Das Verfahren besteht aus folgenden Schritten:
erste Kommunikationsverbindungen KV1 T-ZR werden von den Kommunikationsendgeräten T1 , Tm zum Kommunikationssystem 1 ausschließlich zu der zentralen Recheneinheit ZR hergestellt;
- zweite Kommunikationsverbindungen KV2DZR-ZR werden von den dezentralen Recheneinheiten DR1 , DRn ausschließlich zu der zentralen Recheneinheit ZR hergestellt;
dritte Kommunikationsverbindungen KV3ZR-DZR werden von der zentralen Recheneinheit ZR zu den dezentralen Recheneinheiten DZR1 , DZRn hergestellt; und
vierte Kommunikationsverbindungen KV4ZR-T werden von der zentralen Recheneinheit ZR zu den Kommunikationsendgeräten T1 , Tm hergestellt.
Weiterhin kann das Verfahren auch folgenden Schritt aufweisen:
ausgelöst durch das Lesen eines Datenträgers DT1 , DTm mittels eines ersten Lesegerätes DZR1 -L, DZRn-L wird eine zweite Kommunikationsverbindung KV2DZR-ZR von der dem einlesenden Datenträger- Lesegerät DZR1 -L zugeordneten dezentralen Recheneinheit DZR1 zu der zentralen Recheneinheit ZR und eine vierte Kommunikationsverbindung KV4ZR-T von der zentralen Recheneinheit ZR zu dem dem Datenträger DT1 zugeordneten Kommunikationsendgerät T1 hergestellt.
Schließlich kann das Verfahren auch folgenden Schritt aufweisen:
in Abhängigkeit von Daten DDzm , DDZR2, die im Rahmen erster Kommunikationsverbindungen KV1 T-ZR von den Kommunikationsendgeräten T1 , Tm zu der zentralen Recheneinheit ZR übertragen werden und die eine erste dezentrale Recheneinheit DZR1 und eine zweite dezentrale Recheneinheit DZR2 sowie zwei Reservierungsaufgaben R1 und R2 betreffen; stellt die zentrale Recheneinheit ZR eine dritte Kommunikationsverbindung KV3ZR-DZR1 zu der ersten dezentralen Recheneinheit DZR1 her sowie eine weitere dritte Kommunikationsverbindung KV3ZR- DZR2 zu der zweiten dezentralen Recheneinheit DZR2.
Bezugszeichenliste
1 Kommunikationssystem
ZR Zentrale Recheneinheit, Server
ZR - PR Steuereinheit von ZR
ZR - MEM Speicher von ZR
ZR - MEM - DZR1 - ME Speichereinheit von ZR-MEM betr. DZR1 ZR - I Eingangsschaltung von ZR
DZR, DZR1 , DZRn Dezentrale Recheneinheiten
DZR1 - PR Steuereinheit von DZR1
DZR1 -MEM Speicher von DZR1
DZR1 -MEM-T1 -MEM Speichereinheit von DZR1 -MEM betr. T1
DZR1 - I Eingangsschaltung von DZR1
DZR1 - DPL Optische Anzeigeeinrichtung von DZR1
DZR1 - L Erstes Datenträger-Lesegerät an DZR1
T; T1 , Tm Kommunikationsendgeräte
T1 - PR Steuereinheit von T1
T1 - MEM Speicher von DZR1
T1 - I Eingangsschaltung von T1
T1 - DPL Optische Anzeigeeinrichtung von T1
T1 - L Zweites Datenträger-Lesegerät an T1
KV1 T-ZR Erste Kommunikationsverbindung von T zu ZR KV2DZR-ZR Zweite Kommunikationsverbindung von DZR zu
ZR
KV3ZR-DZR Dritte Kommunikationsverbindung von ZR zu
DZR
KV4ZR-T Vierte Kommunikationsverbindung von ZR zu T
DT1 , ... , DTm Datenträger, zugeordnet zu T1 , Tm R, R1 , R2, R3, R4, R5 Reservierungen/Reservierungsaufgaben
DR, DRI , DR2, DR3, DR4, Daten, die Reservierungen/Reservierungsaufgaben betreffen
DDZFM , DDZR2 Daten, die die dezentralen Recheneinheiten
DZR1 und DZR2 betreffen

Claims

Patentansprüche
1 . Kommunikationssystem (1 ), bestehend aus
- einer zentralen Recheneinheit (ZR),
- dezentralen Recheneinheiten (DZR1 , DZRn),
- wobei Kommunikationsendgeräte (T1 , Tm) mit dem Kommunikationssystem (1 ) verbindbar sind,
- wobei die zentrale Recheneinheit (ZR), die dezentralen Recheneinheiten (DZR1 , DZRn) und die Kommunikationsendgeräte (T1 , Tm) über das Internet verbunden sind,
dadurch gekennzeichnet,
- dass das Kommunikationssystem (1 ) in der Weise ausgestaltet ist,
- dass erste Kommunikationsverbindungen (KV1 T-ZR) von den Kommunikationsendgeräten (T1 , Tm) zum Kommunikationssystem (1 ) ausschließlich zu der zentralen Recheneinheit (ZR) herstellbar sind;
- dass zweite Kommunikationsverbindungen (KV2DZR-ZR) von den dezentralen Recheneinheiten (DZR1 , DZRn) ausschließlich zu der zentralen Recheneinheit (ZR) herstellbar sind;
- dass dritte Kommunikationsverbindungen (KV3ZR-DZR) von der zentralen Recheneinheit (ZR) zu den dezentralen Recheneinheiten (DZR1 ,
DZRn) herstellbar sind,
- dass vierte Kommunikationsverbindungen (KV4ZR-T) von der zentralen Recheneinheit (ZR) zu den Kommunikationsendgeräten (T1 , Tm) herstellbar sind^ und
- dass die dezentralen Recheneinheiten (DZR1 , DZRn) jeweils mit mindestens einem erstem Datenträger-Lesegerät (DZR1 -L, DZRn-L) verbunden sind, mit dem Datenträger (DT1 , DTm) gelesen werden, die jeweils einem Kommunikationsendgerät (T1 , Tm) zugeordnet sind.
2. Kommunikationssystem (1 ) nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, - dass das Kommunikationssystem (1 ) in der Weise ausgestaltet ist, dass ausgelöst durch das Lesen eines Datenträgers (DT1 , DTm) mittels des ersten Datenträger-Lesegerätes (DZR1 -L, DZRn-L) eine zweite Kommunikationsverbindung (KV2DZR-ZR) von der dem einlesenden Datenträger-Lesegerät (DZR1 -L) zugeordneten dezentralen Recheneinheit (DZR1 ) zu der zentralen Recheneinheit (ZR) und eine vierte Kommunikationsverbindung (KV4ZR-T) von der zentralen Recheneinheit (ZR) zu dem dem Datenträger (DT1 ) zugeordneten Kommunikationsendgerät (T1 ) hergestellt wird.
3. Kommunikationssystem nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
- dass die Kommunikationsendgeräte (T1 , Tm) jeweils mit mindestens einem zweiten Datenträger-Lesegerät (T1 -L, Tm-L) verbunden sind, mit dem Datenträger (DT1 , DTm) gelesen werden, die jeweils einem Kommunikationsendgerät (T1 , Tm) zugeordnet sind.
4.. Kommunikationssystem nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
- dass der Datenträger (DT1 , DTm) eine Chipkarte und/oder der Fingerabdruck einer Bedienperson ist.
5. Kommunikationssystem nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
- dass das Kommunikationssystem (1 ) in der Weise ausgestaltet ist,
- dass in Abhängigkeit von Daten (DDZRI , DDZR2), die im Rahmen erster Kommunikationsverbindungen (KV1 T-ZR) von den Kommunikationsendgeräten (T1 , Tm) zu der zentralen Recheneinheit (ZR) übertragen werden und die eine erste dezentrale Recheneinheit (DZR1 ) und eine zweite dezentrale Recheneinheit (DZR2) betreffen ; die zentrale Recheneinheit (ZR) eine dritte Kommunikationsverbindung (KV3ZR- DZR1 ) zu der ersten dezentralen Recheneinheit (DZR1 ) und eine weitere dritte Kommunikationsverbindung (KV3ZR-DZR2) zu der zweiten dezentralen Recheneinheit (DZR2) herstellt.
6. Kommunikationssystem nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
- dass die zentrale Recheneinheit (ZR) eine Steuereinheit (ZR-PR) und einen Speicher (ZR-MEM) für Reservierungsdaten (DR) aufweist,
- dass der Speicher (ZR-MEM) der zentralen Recheneinheit (ZR) Speichereinheiten (ZR-MEM-DZR1 -MEM, ZR-MEM-DZRn-MEM) aufweist, die jeweils einer dezentralen Speichereinheit (DZR1 , DZRn) zugeordnet sind,
- dass die dezentralen Recheneinheiten (DZR1 , DZRn) jeweils eine Steuereinheit (DZR1 -PR) und einen Speicher (DZR1 -MEM) für Reservierungsdaten (DR) aufweisen,
- dass die Speicher (DZR-MEM) der dezentralen Recheneinheiten (DZR1 ,
DZRn) jeweils Speichereinheiten (DZR1 -MEM-T1 -MEM, ... DZR1 - MEM-Tm-MEM) aufweisen, die jeweils einem Kommunikationsendgerät (T1 , Tm) zugeordnet sind, und
- dass identische Reservierungsdaten (DR) in den Speichereinheiten (ZR- MEM-DZR1 -MEM, ZR-MEM-DZRn-MEM) der zentralen Recheneinheit (ZR) und in den Speichereinheiten (DZR1 -MEM-T1 -MEM, ... DZR1 -MEM-Tm-MEM) der dezentralen Recheneinheiten (DZR1 , DZRn) abgespeichert sind.
7. Verfahren zur Herstellung von Kommunikationsverbindungen mittels eines Kommunikationssystems (1 ) nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
- dass erste Kommunikationsverbindungen (KV1 T-ZR) von den Kommunikationsendgeräten (T1 , Tm) zum Kommunikationssystem (1 ) ausschließlich zu der zentralen Recheneinheit (ZR) hergestellt werden;
- dass zweite Kommunikationsverbindungen (KV2DZR-ZR) von den dezentralen Recheneinheiten (DZR1 , DZRn) ausschließlich zu der zentralen Recheneinheit (ZR) hergestellt werden;
- dass dritte Kommunikationsverbindungen (KV3ZR-DZR) von der zen- tralen Recheneinheit (ZR) zu den dezentralen Recheneinheiten (DZR1 , DZRn) herstellgestellt werden ;
- dass vierte Kommunikationsverbindungen (KV4ZR-T) von der zentralen Recheneinheit (ZR) zu den Kommunikationsendgeräten (T1 , Tm) herstellgestellt werden,
- dass ausgelöst durch das Lesen eines Datenträgers (DT1 , DTm) mittels eines ersten Datenträger-Lesegerätes (DZR1 -L, DZRn-L) eine zweite Kommunikationsverbindung (KV2DZR-ZR) von der dem einlesenden Datenträger-Lesegerät (DZR1 -L) zugeordneten dezentralen Recheneinheit (DZR1 ) zu der zentralen Recheneinheit (ZR) und eine vierte Kommunikationsverbindung (KV4ZR-T) von der zentralen Recheneinheit (ZR) zu dem dem Datenträger (DT1 ) zugeordneten Kommunikationsendgerät (T1 ) hergestellt wird.
8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet,
- in Abhängigkeit von Daten (DDZRI , DDZR2) , die im Rahmen erster Kommunikationsverbindungen (KV1 T-ZR) von den Kommunikationsendgeräten (T1 , Tm) zu der zentralen Recheneinheit (ZR) übertragen werden und die eine erste dezentrale Recheneinheit (DZR1 ) und eine zweite dezentrale Recheneinheit (DZR2) sowie eine erste Reservierungsaufgabe (R1 ) und eine zweite Reservierungsaufgabe (R2) betreffen ; die zentrale Recheneinheit ZR eine dritte Kommunikationsverbindung (KV3ZR-DZR1 ) zu der ersten dezentralen Recheneinheit (DZR1 ) und eine weitere dritte Kommunikationsverbindung (KV3ZR- DZR2) zu der zweiten dezentralen Recheneinheit (DZR2) herstellt.
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