EP3336818A1 - Verfahren zur verarbeitung einer benutzereingabe an einer bedienvorrichtung, datenverarbeitungsanlage, fahrzeug und steuerbare vorrichtung - Google Patents
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- EP3336818A1 EP3336818A1 EP17200604.1A EP17200604A EP3336818A1 EP 3336818 A1 EP3336818 A1 EP 3336818A1 EP 17200604 A EP17200604 A EP 17200604A EP 3336818 A1 EP3336818 A1 EP 3336818A1
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- G08C17/00—Arrangements for transmitting signals characterised by the use of a wireless electrical link
- G08C17/02—Arrangements for transmitting signals characterised by the use of a wireless electrical link using a radio link
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- G08C—TRANSMISSION SYSTEMS FOR MEASURED VALUES, CONTROL OR SIMILAR SIGNALS
- G08C2201/00—Transmission systems of control signals via wireless link
- G08C2201/40—Remote control systems using repeaters, converters, gateways
Definitions
- Embodiments deal with the manufacturer-independent coupling of devices via a mobile network.
- embodiments are concerned with a method of processing user input at an operator device, a data processing system, a vehicle, and a controllable device.
- a garage door can be controlled directly via controls in a vehicle.
- the prerequisite for this, however, is that the communication technology used in the garage door is supported by the vehicle or the operating elements. Also, an explicit knowledge of the respective control commands for the garage door is necessary.
- Embodiments of a method for processing a user input on an operating device make this possible.
- the method includes receiving over a mobile network information about the user input. Furthermore, the method comprises providing a control command for a device to be controlled according to the user input based on the information about the user input. The method further comprises sending the control command to the device to be controlled.
- Embodiments further relate to a data processing system for processing a user input to an operating device.
- the data processing system comprises a receiving circuit, which is set up via a mobile network information about to receive the user input.
- the data processing system comprises an evaluation circuit which is set up to provide a control command for a device to be controlled according to the user input based on the information about the user input.
- the data processing system further comprises a transmission circuit which is set up to send the control command to the device to be controlled.
- inventions relate to a vehicle.
- the vehicle includes an operator configured to receive a user input.
- the vehicle comprises a transmission circuit which is set up to transmit information about the user input to the above data processing system via a mobile radio network.
- Embodiments further relate to a controllable device.
- the controllable device comprises a receiving circuit which is adapted to receive a control command for the controllable device from a data processing system.
- the control command is based on information received from the data processing system via a mobile radio network via a user input on an operating device.
- Fig. 1 shows a method 100 for processing a user input on an operating device.
- the method 100 includes receiving 102 over a cellular network information about the user input. Further, the method 100 includes providing a control command for a device to be controlled according to the user input based on the information about the user input. The method 100 further includes sending 106 the control command to the device to be controlled.
- the method 100 may enable manufacturer-dependent and technology-dependent operation (control) of the device to be controlled by the operating device.
- the operating device may require neither knowledge about an interface of the device to be controlled nor knowledge about specific control commands for the device to be controlled for the operation (control) of the device to be controlled.
- the operating device is a device for controlling one or more other devices.
- the operating device may be part of a vehicle.
- the operating device may be, for example, a button, a button, a push-button or a soft-button of the vehicle displayed on a touch-sensitive display device.
- the operating device may, however, also be, for example, a mobile (portable) device.
- the operating device may also be to act a remote control. Small format remote controls are also known as handheld transmitters.
- the user input is an interaction of a user with the operating device to trigger a particular function of the device to be controlled.
- the user input may be, for example, pressing a key, a button or a soft-button or even pressing a button.
- the mobile radio network may correspond to one of the mobile radio systems that are supported by corresponding standardization bodies, e.g. be standardized to the 3rd Generation Partnership Project, 3GPP.
- 3GPP 3rd Generation Partnership Project
- GSM Global System for Mobile Communications
- EDGE Enhanced Data Rates for GSM Evolution
- GERAN GSM EDGE Radio Access Network
- UTRAN Universal Terrestrial Radio Access Network
- E-UTRAN Evolved UTRAN
- UMTS Universal Mobile Telecommunication System
- LTE Long Term Evolution
- LTE-A LTE-Advanced
- 5G fifth generation
- the mobile network may e.g. a low power wide area network (LPWAN or LPN).
- LPWAN low power wide area network
- the mobile network can meet the NB-LTE-MTC standard of the 3GPP, the NB-IoT standard of the 3GPP, the LoRA standard of the LoRa Alliance or the SIGFOX standard of the company SIGFOX. In each case, reference is made to the version of the standard valid at the filing date.
- the device to be controlled may be any device that can be remotely controlled by an operating device (wireless or wired).
- the device to be controlled may be a garage door operator, (electronic) door opener, home or outdoor lighting, or consumer electronics (e.g., television or radio).
- Providing the control command for the device to be controlled may include both generating the control command based on predetermined rules and relying on known control commands from a database.
- the database may contain one or a plurality of control commands for one or more devices to be controlled.
- Providing the control command may then, for example, selecting the device to be controlled and the control command based on a database on the information about the user input.
- the method 100 may allow a user input on the operating device to be assigned a specific (correct) control command for the device to be controlled.
- the device to be controlled may be selected based on the information about the user input.
- the operator may accept a plurality of user inputs intended to trigger certain function of various devices to be controlled.
- a first button of the operating device may be associated with a function of a garage door drive (eg, opening / closing the garage door) while a second button of the operating device is associated with a function of outdoor lighting (eg, light on / off) in the vicinity of the garage.
- the information about the user input may, for example, also include information about an identity of the operating device.
- a concrete assignment of the device to be controlled and / or a control command therefor to a user input to the operating device based on e.g. a configuration stored for the operating device (assignment).
- a first configuration may be associated with e.g. a first device to be controlled and at least one control command for it, while for a second operating device a second configuration with e.g. a different second device to be controlled and at least one control command for them can be stored.
- the sending 106 of the control command to the device to be controlled can be done both wirelessly and by wire.
- the choice of the type of transmission may be chosen, for example, depending on the type of device to be controlled.
- an energy saving transmission mode may be indicated.
- the transmission of the control command to the device to be controlled via the mobile network can be eg an LPWAN.
- the mobile network can meet the NB-LTE-MTC standard of the 3GPP, the NB-IoT standard of the 3GPP, the LoRA standard of the LoRa Alliance or the SIGFOX standard of the company SIGFOX. This can enable a particularly energy-saving data transmission.
- sending the control command to the device to be controlled may also be via other radio technologies, such as a wireless local Network (Wireless Local Area Network, WLAN).
- WLAN Wireless Local Area Network
- sending the control command to the device to be controlled may also be via other radio technologies, such as a wireless local Network (Wireless Local Area Network, WLAN).
- WLAN Wireless Local Area Network
- the control command may be sent to the device to be controlled over that WLAN network. In this way, existing transmission capacities can be used.
- the method 100 may further include receiving information about a position of the operator.
- the selection of the device to be controlled and / or the control command from the database may then further be based on the position of the operating device. This can make it possible to select, depending on location, a device to be controlled or a function of the device to be controlled via the user input on the operating device. For example, in a same user input to the operating device at a first position of the user device, a control command for performing a specific function to a first device to be controlled and sent to a second position of the user device, a control command to perform the specific function to a different second to be controlled Device to be sent.
- An illustrative example may e.g.
- a control command is sent to the garage door drive at the primary residence of the user to open the garage door at the primary residence.
- a control command is sent to the garage door operator at the second home of the user to open the garage door at the secondary residence
- the information about the position of the operating device can be received, for example, from the mobile network. This can make it possible to easily obtain the position of the operating device. More elaborate (and energy-hungry) positioning methods, such as the use of a Global Navigation Satellite System (GNSS) in the control device, can be eliminated.
- GNSS Global Navigation Satellite System
- devices may be manufacturer and technology independent with a vehicle via a configuration interface in the Be coupled back-end.
- the intelligence is thus shifted backend. Localization can provide additional location-dependent functionality.
- the method 100 may, for example, run on a back-end computing device, such as a server, a data center, or a computer cloud.
- a back-end computing device such as a server, a data center, or a computer cloud.
- a data processing system 200 for processing a user input at an operating device includes a receiving circuit 210, which is configured to receive information 201 about the user input via a mobile radio network. Further, the data processing system 200 includes an evaluation circuit 220 configured to provide a user input control device control command 202 based on the user input information. The data processing system 200 further comprises a transmission circuit 230, which is configured to send the control command 202 to the device 240 to be controlled.
- the data processing system 200 may allow a manufacturer and technology-dependent operation (control) of the device to be controlled 240 by the operating device.
- the operating device may require neither knowledge about an interface of the device 240 to be controlled nor knowledge about specific control commands for the device 240 to be controlled for the operation (control) of the device to be controlled.
- the receiving circuit 210 is a circuit configured to receive data via the mobile network from the operating device.
- the receiving circuit 210 may include a receiver or a transceiver and corresponding processor circuits for baseband processing of the received data.
- the evaluation circuit 220 may comprise one or more memories in which, for example, the software for the provision of the control command for the device to be controlled or other data may be stored.
- the transmission circuit 230 may be configured for wired and / or wireless transmission of the control command to the device to be controlled.
- the transmission circuit 230 may be e.g. a transmitter or a transceiver to communicate with the device 240 to be controlled via a cellular network or other radio technology.
- the transmission circuit 200 may be configured, for example, to send the control command 202 to the device 240 to be controlled via the mobile radio network.
- the receiving circuit 210 and the transmitting circuit 230 may include one or more shared transceivers.
- the evaluation circuit 220 may be further configured to select the device to be controlled and the control command based on the information about the user input from a database. By providing the control commands for a device to be controlled in the database can be dispensed with the provision of this information in the operating device. The data processing system 200 can thus make it possible to associate a user input on the operating device with a specific (correct) control command for the device to be controlled.
- the information about the user input may, for example, also include information about an identity of the operating device.
- the mobile network can be eg an LPWAN.
- the mobile network can meet the NB-LTE-MTC standard of the 3GPP, the NB-IoT standard of the 3GPP, the LoRA standard of the LoRa Alliance or the SIGFOX standard of the company SIGFOX. This can enable a particularly energy-saving data transmission.
- the receiving circuit 210 may also be configured to receive information about a position of the operating device.
- the evaluation circuit 220 may then be further configured to select the device 240 to be controlled and / or the control command 202 further from the database based on the position of the operator. This can make it possible to select, depending on location, a device to be controlled or a function of the device to be controlled via the user input on the operating device.
- the receiving circuit 210 may be configured to receive the information about the position of the operating device from the mobile radio network. This can make it possible to easily obtain the position of the operating device.
- the data processing system 200 as well as its constituent components (i.e., the receiving circuit 210, the evaluating circuit 220, and the transmitting circuit 230) may be further configured, in some embodiments, to perform one or more method steps described above in connection with method 100.
- the vehicle 300 includes an operator 310 configured to receive a user input. Further, the vehicle 300 includes a transmitting circuit 320 configured to transmit, via a mobile network, information about the user input to a data processing system 340 as described herein.
- the vehicle 300 may enable manufacturer and technology-dependent operation (control) of a device to be controlled by the operating device 310 of the vehicle.
- the operating device 310 may need for the operation (control) of the device to be controlled neither knowledge of an interface of the device to be controlled nor knowledge of specific control commands for the device to be controlled.
- a vehicle is a mobile means of transport for the transport of people or goods.
- a vehicle can therefore be both a passenger and a commercial vehicle.
- a vehicle may be a passenger car, a truck, a motorcycle or a tractor.
- a vehicle may be understood as a device that includes an engine, a powertrain system, and wheels.
- the operating device 310 is a device of the vehicle 300 for controlling one or more other devices.
- the operating device 310 may be e.g. a button, a button, a button, or a soft button of the vehicle 300 displayed on a touch-sensitive display device.
- the transmission circuit 320 may be e.g. a transmitter or a transceiver to communicate with the data processing system 340 via a cellular network.
- the user input is an interaction of a user with the operator 310 to trigger a particular function of a device to be controlled.
- the user input may be, for example, pressing a button, a button or a soft-button of the vehicle 300 or even a pressing of a button of the vehicle 300.
- the mobile network may e.g. to be an LPWAN.
- the mobile network can meet the NB-LTE-MTC standard of the 3GPP, the NB-IoT standard of the 3GPP, the LoRA standard of the LoRa Alliance or the SIGFOX standard of the company SIGFOX. This can enable a particularly energy-saving data transmission.
- the controllable device 400 comprises a receiving circuit 410, which is configured to receive a control command 401 for the controllable device 400 from a data processing system 420, wherein the control command 401 is based on information received from the data processing system 420 via a mobile radio network via a user input at an operating device.
- the controllable device 400 can be operated manufacturer-dependent and technology-dependent via the operating device, since the knowledge of concrete control commands for the controllable device 400 in the data processing system 420 are kept.
- the controllable device 400 may be any device that can be remotely controlled by an operator (wireless or wired).
- the device to be controlled may be a garage door operator, an (electronic) door opener, home or outdoor lighting or consumer electronics (eg television or radio).
- the receiving circuit 410 is a circuit that is configured to receive wired and / or wireless data from the data processing system 420. As in Fig. 4 indicated, the receiving circuit 410 may be configured, for example, to receive the control command 401 via a mobile network.
- the receiving circuit 410 may include a receiver or a transceiver and corresponding processor circuits for baseband processing of the received data.
- the mobile network can be eg an LPWAN.
- the mobile network can meet the NB-LTE-MTC standard of the 3GPP, the NB-IoT standard of the 3GPP, the LoRA standard of the LoRa Alliance or the SIGFOX standard of the company SIGFOX. This can enable a particularly energy-saving data transmission.
- the logic / intelligence may be moved into the back-end.
- no knowledge of the interfaces of the third-party devices may be necessary in the vehicle.
- the implementation of the control commands (eg opening / closing for the control of the garage door) takes place in the back-end.
- communication over long distances may be enabled (e.g., to remotely poll the state of the garage door).
- keys / functions can also trigger actions depending on the location. For example, the garage door can be opened / closed at home and at a second home via the same button in the vehicle.
- the proposed concept can thus enable, for example, decoupling between the vehicle and the third-party device.
- the logic / intelligence for controlling the third-party devices is shifted backend.
- a 1: n coupling between the vehicle and third-party providers can be made without having to make vehicle-side changes.
- an adapter can be implemented on new third-party vendors.
- Even in-field vehicles can be coupled with a new third-party without updating the vehicle. This can represent a gain in flexibility and a cost advantage.
- NB-IoT With, for example, NB-IoT, the use of such a decoupling can be realized. Improved network coverage (for example, + 20dB over GSM / GPRS) can greatly improve the accessibility of the equipment and thus the usability of such a system over today's systems. The long battery life of NB-IoT communication devices as well as the lower communication module costs as well as low subscription fees can be used economically.
- aspects have been described in the context of a device, it will be understood that these aspects also constitute a description of the corresponding method, so that a block or a component of a device is also to be understood as a corresponding method step or as a feature of a method step. Similarly, aspects described in connection with or as a method step also represent a description of a corresponding block or detail or feature of a corresponding device.
- embodiments of the invention may be implemented in hardware or in software.
- the implementation may be performed using a digital storage medium, such as a floppy disk, a DVD, a Blu-Ray Disc, a CD, a ROM, a PROM, an EPROM, an EEPROM or FLASH memory, a hard disk, or other magnetic disk or optical memory are stored on the electronically readable control signals, which can cooperate with a programmable hardware component or cooperate such that the respective method is performed.
- a programmable hardware component may be formed by a processor, a central processing unit (CPU), a graphics processing unit (GPU), a computer, a computer system, an ASIC, an IC, an SOC, or an FPGA.
- CPU central processing unit
- GPU graphics processing unit
- a programmable hardware component may be formed by a processor, a central processing unit (CPU), a graphics processing unit (GPU), a computer, a computer system, an ASIC, an IC, an SOC, or an FPGA.
- the digital storage medium may therefore be machine or computer readable.
- some embodiments include a data carrier having electronically readable control signals capable of interacting with a programmable computer system or programmable hardware component such that one of the methods described herein is performed.
- One embodiment is thus a data carrier (or a digital storage medium or a computer readable medium) on which the program is recorded for performing any of the methods described herein.
- embodiments of the present invention may be implemented as a program, firmware, computer program, or computer program product having program code or data, the program code or data operative to perform one of the methods when the program resides on a processor or a computer programmable hardware component expires.
- the program code or the data can also be stored, for example, on a machine-readable carrier or data carrier.
- the program code or the data may be present, inter alia, as source code, machine code or bytecode as well as other intermediate code.
- Yet another embodiment is a data stream, signal sequence, or sequence of signals that represents the program for performing any of the methods described herein.
- the data stream, the signal sequence or the sequence of signals can be configured, for example, to be transferred via a data communication connection, for example via the Internet or another network.
- Embodiments are also data representing signal sequences that are suitable for transmission over a network or a data communication connection, the data representing the program.
- a program may implement one of the methods during its execution by, for example, reading or writing one or more data into memory locations, optionally switching operations or other operations in transistor structures, amplifier structures, or other electrical, optical, magnetic or caused by another operating principle working components.
- a program can therefore acquire, determine or measure quantities, values, measured variables and other information by reading from one or more storage locations, as well as effect, initiate or execute an action by writing to one or more storage locations and control other devices, machines and components ,
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Abstract
Description
- Ausführungsbeispiele befassen sich mit der herstellerunabhängigen Kopplung von Geräten über ein Mobilfunknetz. Insbesondere befassen sich Ausführungsbeispiele mit einem Verfahren zur Verarbeitung einer Benutzereingabe an einer Bedienvorrichtung, einer Datenverarbeitungsanlage, einem Fahrzeug und einer steuerbaren Vorrichtung.
- Die Kopplung von Geräten ist oftmals hersteller- und/oder technologieabhängig. Beispielsweise kann ein Garagentor direkt über Bedienelemente in einem Fahrzeug angesteuert werden. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass die im Garagentor verwendete Kommunikationstechnologie von dem Fahrzeug bzw. den Bedienelementen unterstützt wird. Auch ist eine explizite Kenntnis der jeweiligen Steuerbefehle für das Garagentor nötig.
- Es besteht daher ein Bedürfnis, eine Möglichkeit zur herstellerunabhängigen Kopplung von Geräten bereitzustellen.
- Ausführungsbeispiele eines Verfahrens zur Verarbeitung einer Benutzereingabe an einer Bedienvorrichtung ermöglichen dies. Das Verfahren umfasst ein Empfangen über ein Mobilfunknetz von Informationen über die Benutzereingabe. Ferner umfasst das Verfahren ein Bereitstellen eines Steuerbefehls für eine gemäß der Benutzereingabe zu steuernde Vorrichtung basierend auf den Informationen über die Benutzereingabe. Das Verfahren umfasst weiterhin ein Senden des Steuerbefehls an die zu steuernde Vorrichtung.
- Ausführungsbeispiele betreffen ferner eine Datenverarbeitungsanlage zur Verarbeitung einer Benutzereingabe an einer Bedienvorrichtung. Die Datenverarbeitungsanlage umfasst eine Empfangsschaltung, die eingerichtet ist, über ein Mobilfunknetz Informationen über die Benutzereingabe zu empfangen. Ferner umfasst die Datenverarbeitungsanlage eine Auswerteschaltung, die eingerichtet ist, einen Steuerbefehl für eine gemäß der Benutzereingabe zu steuernde Vorrichtung basierend auf den Informationen über die Benutzereingabe bereitzustellen. Die Datenverarbeitungsanlage umfasst weiterhin eine Sendeschaltung, die eingerichtet ist, den Steuerbefehl an die zu steuernde Vorrichtung zu senden.
- Zudem betreffen Ausführungsbeispiele ein Fahrzeug. Das Fahrzeug umfasst eine Bedienvorrichtung, die eingerichtet ist, eine Benutzereingabe zu empfangen. Weiterhin umfasst das Fahrzeug eine Sendeschaltung, die eingerichtet ist, über ein Mobilfunknetz Informationen über die Benutzereingabe an obige Datenverarbeitungsanlage zu senden.
- Ausführungsbeispiele betreffen weiterhin eine steuerbare Vorrichtung. Die steuerbare Vorrichtung umfasst eine Empfangsschaltung, die eingerichtet ist, einen Steuerbefehl für die steuerbare Vorrichtung von einer Datenverarbeitungsanlage zu empfangen. Dabei basiert der Steuerbefehl auf von der Datenverarbeitungsanlage über ein Mobilfunknetz empfangenen Informationen über eine Benutzereingabe an einer Bedienvorrichtung.
- Ausführungsbeispiele werden nachfolgend bezugnehmend auf die beiliegenden Figuren näher erläutert. Es zeigen:
-
Fig. 1 zeigt ein Ablaufdiagramm eines Ausführungsbeispiels eines Verfahrens zur Verarbeitung einer Benutzereingabe an einer Bedienvorrichtung: -
Fig. 2 zeigt ein Ausführungsbeispiel einer Datenverarbeitungsanlage; -
Fig. 3 zeigt ein Ausführungsbeispiel eines Fahrzeugs; und -
Fig. 4 zeigt ein Ausführungsbeispiel einer steuerbaren Vorrichtung. - Verschiedene Ausführungsbeispiele werden nun ausführlicher unter Bezugnahme auf die beiliegenden Zeichnungen beschrieben, in denen einige Ausführungsbeispiele dargestellt sind. In den Figuren können die Dickenabmessungen von Linien, Schichten und/oder Regionen um der Deutlichkeit Willen übertrieben dargestellt sein.
- Bei der nachfolgenden Beschreibung der beigefügten Figuren, die lediglich einige exemplarische Ausführungsbeispiele zeigen, können gleiche Bezugszeichen gleiche oder vergleichbare Komponenten bezeichnen. Ferner können zusammenfassende Bezugszeichen für Komponenten und Objekte verwendet werden, die mehrfach in einem Ausführungsbeispiel oder in einer Zeichnung auftreten, jedoch hinsichtlich eines oder mehrerer Merkmale gemeinsam beschrieben werden. Komponenten oder Objekte, die mit gleichen oder zusammenfassenden Bezugszeichen beschrieben werden, können hinsichtlich einzelner, mehrerer oder aller Merkmale, beispielsweise ihrer Dimensionierungen, gleich, jedoch gegebenenfalls auch unterschiedlich ausgeführt sein, sofern sich aus der Beschreibung nicht etwas anderes explizit oder implizit ergibt.
- Obwohl Ausführungsbeispiele auf verschiedene Weise modifiziert und abgeändert werden können, sind Ausführungsbeispiele in den Figuren als Beispiele dargestellt und werden hierin ausführlich beschrieben. Es sei jedoch klargestellt, dass nicht beabsichtigt ist, Ausführungsbeispiele auf die jeweils offenbarten Formen zu beschränken, sondern dass Ausführungsbeispiele vielmehr sämtliche funktionale und/oder strukturelle Modifikationen, Äquivalente und Alternativen, die im Bereich der Erfindung liegen, abdecken sollen. Gleiche Bezugszeichen bezeichnen in der gesamten Figurenbeschreibung gleiche oder ähnliche Elemente.
- Man beachte, dass ein Element, das als mit einem anderen Element "verbunden" oder "verkoppelt" bezeichnet wird, mit dem anderen Element direkt verbunden oder verkoppelt sein kann oder dass dazwischenliegende Elemente vorhanden sein können.
- Die Terminologie, die hierin verwendet wird, dient nur der Beschreibung bestimmter Ausführungsbeispiele und soll die Ausführungsbeispiele nicht beschränken. Wie hierin verwendet, sollen die Singularformen " einer", " eine", "eines" und "der, die, das" auch die Pluralformen beinhalten, solange der Kontext nicht eindeutig etwas anderes angibt. Ferner sei klargestellt, dass die Ausdrücke wie z.B. "beinhaltet", "beinhaltend", aufweist" und/oder "aufweisend", wie hierin verwendet, das Vorhandensein von genannten Merkmalen, ganzen Zahlen, Schritten, Arbeitsabläufen, Elementen und/oder Komponenten angeben, aber das Vorhandensein oder die Hinzufügung von einem bzw. einer oder mehreren Merkmalen, ganzen Zahlen, Schritten, Arbeitsabläufen, Elementen, Komponenten und/oder Gruppen davon nicht ausschließen.
- Solange nichts anderes definiert ist, haben sämtliche hierin verwendeten Begriffe (einschließlich von technischen und wissenschaftlichen Begriffen) die gleiche Bedeutung, die ihnen ein Durchschnittsfachmann auf dem Gebiet, zu dem die Ausführungsbeispiele gehören, beimisst. Ferner sei klargestellt, dass Ausdrücke, z.B. diejenigen, die in allgemein verwendeten Wörterbüchern definiert sind, so zu interpretieren sind, als hätten sie die Bedeutung, die mit ihrer Bedeutung im Kontext der einschlägigen Technik konsistent ist, solange dies hierin nicht ausdrücklich anders definiert ist.
-
Fig. 1 zeigt ein Verfahren 100 zur Verarbeitung einer Benutzereingabe an einer Bedienvorrichtung. Das Verfahren 100 umfasst ein Empfangen 102 über ein Mobilfunknetz von Informationen über die Benutzereingabe. Ferner umfasst das Verfahren 100 ein Bereitstellen 104 eines Steuerbefehls für eine gemäß der Benutzereingabe zu steuernde Vorrichtung basierend auf den Informationen über die Benutzereingabe. Das Verfahren 100 umfasst weiterhin ein Senden 106 des Steuerbefehls an die zu steuernde Vorrichtung. - Das Verfahren 100 kann eine hersteller- und technologieabhängige Bedienung (Kontrolle) der zu steuernden Vorrichtung durch die Bedienvorrichtung ermöglichen. Die Bedienvorrichtung kann für die Bedienung (Kontrolle) der zu steuernden Vorrichtung weder Kenntnisse über eine Schnittstelle der zu steuernden Vorrichtung noch Kenntnisse über konkrete Steuerbefehle für die zu steuernde Vorrichtung benötigen.
- Bei der Bedienvorrichtung handelt es sich um eine Vorrichtung für die Kontrolle einer oder mehrerer sonstiger Vorrichtungen. Beispielsweise kann die Bedienvorrichtung Bestandteil eines Fahrzeugs sein. Die Bedienvorrichtung kann z.B. eine Taste, ein Knopf, ein Taster oder ein auf einer berührungsempfindlichen Anzeigevorrichtung angezeigter Soft-Button des Fahrzeugs sein. Bei der Bedienvorrichtung kann es sich z.B. aber auch um eine mobile (tragbare) Vorrichtung handeln. Beispielsweise kann es sich bei der Bedienvorrichtung auch um eine Fernbedienung handeln. Kleinformatige Fernbedienungen sind auch als Handsender bekannt.
- Bei der Benutzereingabe handelt es sich um eine Interaktion eines Benutzers mit der Bedienvorrichtung, um eine bestimmte Funktion der zu steuernden Vorrichtung auszulösen (zu bewirken). Bei der Benutzereingabe kann es sich beispielsweise um Drücken einer Taste, eines Knopfes oder eines Soft-Button oder auch um ein Betätigen eines Tasters handeln.
- Das Mobilfunknetz kann beispielsweise einem der Mobilfunksysteme entsprechen, die von entsprechenden Standardisierungsgremien, wie z.B. dem 3rd Generation Partnership Project, 3GPP, standardisiert werden. Beispielsweise umfassen diese das Global System for Mobile Communications (GSM), Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE), GSM EDGE Radio Access Network (GERAN), das Universal Terrestrial Radio Access Network (UTRAN) oder das Evolved UTRAN (E-UTRAN), wie z. B. das Universal Mobile Telecommunication System (UMTS), Long Term Evolution (LTE) oder LTE-Advanced (LTE-A), oder ein System der fünften Generation (5G). Das Mobilfunknetz kann z.B. ein Niedrigenergieweitverkehrnetzwerk (engl. Low Power Wide Area Network, LPWAN bzw. LPN) sein. Beispielsweise kann das Mobilfunknetz dem NB-LTE-MTC Standard des 3GPP, dem NB-IoT Standard des 3GPP, dem LoRA Standard der LoRa Alliance oder dem SIGFOX Standard der Firma SIGFOX genügen. Dabei wird jeweils auf die zum Anmeldetag geltende Version des Standards Bezug genommen.
- Bei der zu steuernden Vorrichtung kann es sich um jegliche Vorrichtung handeln, die von einer Bedienvorrichtung (kabellos oder kabelgebunden) ferngesteuert werden kann. Beispielsweise kann es sich bei der zu steuernden Vorrichtung um einen Garagentorantrieb, einen (elektronischen) Türöffner, eine Haus- oder Außenbeleuchtung oder Unterhaltungselektronik (z.B. Fernseher oder Radio) handeln.
- Das Bereitstellen des Steuerbefehls für die zu steuernde Vorrichtung kann sowohl ein Erzeugen des Steuerbefehls basierend auf vorgegebenen Regeln, als auch ein zurückgreifen auf bekannte Steuerbefehle aus einer Datenbank umfassen. Die Datenbank kann z.B. für eine oder mehrere zu steuernde Vorrichtungen jeweils einen oder eine Mehrzahl an Steuerbefehlen vorhalten. Das Bereitstellen des Steuerbefehls kann dann beispielsweise ein Auswählen der zu steuernden Vorrichtung und des Steuerbefehls aus einer Datenbank basierend auf den Informationen über die Benutzereingabe umfassen. Durch das Vorhalten der Steuerbefehle für eine zu steuernden Vorrichtung in der Datenbank kann auf das Vorhalten dieser Informationen in der Bedienvorrichtung verzichtet werden. Vielmehr kann es das Verfahren 100 ermöglichen, einer Benutzereingabe an der Bedienvorrichtung einen konkreten (korrekten) Steuerbefehl für die zu steuernde Vorrichtung zuzuordnen. Ebenso kann die zu steuernde Vorrichtung basierend auf den Informationen über die Benutzereingabe gewählt werden. Beispielsweise kann die Bedienvorrichtung eine Mehrzahl von Benutzereingabe entgegennehmen, die bestimmte Funktion verschiedener zu steuernden Vorrichtungen auslösen sollen. So kann z.B. eine erste Taste der Bedienvorrichtung einer Funktion eines Garagentorantriebs (z.B. Öffnen/Schließen des Garagentores) zugeordnet sein, während eine zweite Taste der Bedienvorrichtung einer Funktion einer Außenbeleuchtung (z.B. Licht an/aus) in der Nähe der Garage zugeordnet ist.
- Die Informationen über die Benutzereingabe können beispielsweise auch Informationen über eine Identität der Bedienvorrichtung umfassen. Derart kann eine konkrete Zuordnung der zu steuernden Vorrichtung und/oder eines Steuerbefehls dafür zu einer Benutzereingabe an der Bedienvorrichtung anhand z.B. einer für die Bedienvorrichtung gespeicherten Konfiguration (Zuordnung) erfolgen. Für eine erste Bedienvorrichtung kann eine erste Konfiguration mit z.B. einer ersten zu steuernden Vorrichtung und zumindest einem Steuerbefehl für diese gespeichert sein, während für eine zweite Bedienvorrichtung eine zweite Konfiguration mit z.B. einer verschiedenen zweiten zu steuernden Vorrichtung und zumindest einem Steuerbefehl für diese gespeichert sein kann.
- Das Senden 106 des Steuerbefehls an die zu steuernde Vorrichtung kann sowohl drahtlos als auch drahtgebunden erfolgen. Die Wahl der Übermittlungsart kann z.B. abhängig von der Art der zu steuernden Vorrichtung gewählt sein. Für eine zu steuernde Vorrichtung mit beschränkt verfügbarer Energie (z.B. batteriebetrieben) kann eine energiesparende Übertragungsweise angezeigt sein. Beispielsweise kann das Senden des Steuerbefehls an die zu steuernde Vorrichtung über das Mobilfunknetz erfolgen. Das Mobilfunknetz kann z.B. ein LPWAN sein. Beispielsweise kann das Mobilfunknetz dem NB-LTE-MTC Standard des 3GPP, dem NB-IoT Standard des 3GPP, dem LoRA Standard der LoRa Alliance oder dem SIGFOX Standard der Firma SIGFOX genügen. Dies kann eine besonders energiesparende Datenübertragung ermöglichen. Alternativ kann das Senden des Steuerbefehls an die zu steuernde Vorrichtung auch über sonstige Funktechnologien, wie etwa ein drahtloses lokales Netzwerk (engl. Wireless Local Area Network, WLAN), erfolgen. Beispielsweise, wenn sich die zu steuernde Vorrichtung innerhalb einer Reichweite eines WLAN-Netzwerkes eines Benutzers befindet, kann der Steuerbefehl an die zu steuernde Vorrichtung über dieses WLAN-Netzwerk gesendet werden. Derart kann auf bereits bestehende Übertragungskapazitäten zurückgegriffen werden.
- Das Verfahren 100 kann ferner ein Empfangen von Informationen über eine Position der Bedienvorrichtung umfassen. Das Auswählen der zu steuernden Vorrichtung und/oder des Steuerbefehls aus der Datenbank kann dann ferner auf der Position der Bedienvorrichtung basieren. Dies kann es ermöglichen, ortsabhängig eine zu steuernde Vorrichtung bzw. eine Funktion der zu steuernden Vorrichtung über die Benutzereingabe an der Bedienvorrichtung zu wählen. Beispielsweise kann bei einer gleichen Benutzereingabe an der Bedienvorrichtung an einer ersten Position der Benutzervorrichtung ein Steuerbefehl zur Ausführung einer bestimmten Funktion an eine erste zu steuernde Vorrichtung gesendet werden und an einer zweiten Position der Benutzervorrichtung ein Steuerbefehl zur Ausführung der bestimmten Funktion an eine verschiedene zweite zu steuernde Vorrichtung gesendet werden. Ein anschauliches Beispiel kann z.B. die Bedienung des Garagentorantriebs an einem Erstwohnsitz eines Benutzers der Bedienvorrichtung und an einem Zweitwohnsitz des Benutzers sein. Drückt der Benutzer am Erstwohnsitz z.B. eine Taste der Bedienvorrichtung, wird gemäß Verfahren 100 ein Steuerbefehl an den Garagentorantrieb am Erstwohnsitz des Benutzers gesendet, um das Garagentor am Erstwohnsitz zu öffnen. Drückt der Benutzer am Zweitwohnsitz die gleiche Taste der Bedienvorrichtung, wird gemäß Verfahren 100 ein Steuerbefehl an den Garagentorantrieb am Zweitwohnsitz des Benutzers gesendet, um das Garagentor am Zweitwohnsitz zu öffnen
- Die Informationen über die Position der Bedienvorrichtung können beispielsweise von dem Mobilfunknetz empfangen werden. Dies kann es ermöglichen, auf einfach Weise die Position der Bedienvorrichtung zu erhalten. Auf aufwendigere (und energiehungrige) Positionsbestimmungsverfahren, wie etwa die Verwendung eines globalen Navigationssatellitensystem (engl. Global Navigation Satellite System, GNSS) in der Bedienvorrichtung, kann dadurch verzichtet werden.
- In einigen Ausführungsbeispielen des Verfahrens 100 können Geräte beispielsweise hersteller- und technologieunabhängig mit einem Fahrzeug über ein Konfigurationsinterface im Back-End gekoppelt werden. Die Intelligenz ist dadurch ins Back-End verschoben. Durch eine Lokalisierung kann zusätzliche eine ortsabhängige Funktion ermöglicht werden.
- Das Verfahren 100 kann beispielsweise auf einer Datenverarbeitungsanlage (Back-End), wie einem Server, einem Rechenzentrum oder einer Computer-Cloud, ablaufen.
- In
Fig. 2 ist im Weiteren eine Datenverarbeitungsanlage 200 zur Verarbeitung einer Benutzereingabe an einer Bedienvorrichtung gezeigt. Die Datenverarbeitungsanlage 200 umfasst eine Empfangsschaltung 210, die eingerichtet ist, über ein Mobilfunknetz Informationen 201 über die Benutzereingabe zu empfangen. Ferner umfasst die Datenverarbeitungsanlage 200 eine Auswerteschaltung 220, die eingerichtet ist, einen Steuerbefehl 202 für eine gemäß der Benutzereingabe zu steuernde Vorrichtung 240 basierend auf den Informationen über die Benutzereingabe bereitzustellen. Die Datenverarbeitungsanlage 200 umfasst weiterhin eine Sendeschaltung 230, die eingerichtet ist, den Steuerbefehl 202 an die zu steuernde Vorrichtung 240 zu senden. - Die Datenverarbeitungsanlage 200 kann eine hersteller- und technologieabhängige Bedienung (Kontrolle) der zu steuernden Vorrichtung 240 durch die Bedienvorrichtung ermöglichen. Die Bedienvorrichtung kann für die Bedienung (Kontrolle) der zu steuernden Vorrichtung weder Kenntnisse über eine Schnittstelle der zu steuernden Vorrichtung 240 noch Kenntnisse über konkrete Steuerbefehle für die zu steuernde Vorrichtung 240 benötigen.
- Bei der Empfangsschaltung 210 handelt es sich um eine Schaltung, die eingerichtet ist, Daten über das Mobilfunknetz von der Bedienvorrichtung zu empfangen. Beispielsweise kann die Empfangsschaltung 210 dazu einen Empfänger oder einen Sendeempfänger sowie entsprechende Prozessorschaltungen für das Basisbandprozessieren der empfangenen Daten umfassen.
- Die Auswerteschaltung 220 kann z.B. einen oder mehrere Prozessoren bzw. einen oder mehrere Prozessorkerne, einen anwendungsspezifischen integrierten Schaltkreis (engl. ASIC = Application-Specific Integrated Circuit), einen integrierten Schaltkreis (engl. IC = Integrated Circuit), ein Ein-Chip-System (engl. SoC = System on a Chip), ein programmierbares Logikelement oder ein feldprogrammierbares Gatterarray mit einem Mikroprozessor (engl. FPGA = Field Programmable Gate Array) aufweisen, auf dem Software für die Bereitstellung des Steuerbefehls für die zu steuernde Vorrichtung abläuft. Ferner kann die Auswerteschaltung 220 einen oder mehrere Speicher aufweisen, in denen z.B. die Software für die Bereitstellung des Steuerbefehls für die zu steuernde Vorrichtung oder sonstige Daten gespeichert sein können.
- Die Sendeschaltung 230 kann zum drahtgebundenen und/oder drahtlosen Senden des Steuerbefehls an die zu steuernde Vorrichtung eingerichtet sein. Die Sendeschaltung 230 kann z.B. einen Sender oder einen Sendeempfänger umfassen, um über ein Mobilfunknetz oder eine sonstige Funktechnologie mit der zu steuernden Vorrichtung 240 zu kommunizieren. Die Sendeschaltung 200 kann beispielsweise eingerichtet sein, den Steuerbefehl 202 über das Mobilfunknetz an die zu steuernde Vorrichtung 240 zu senden. In einigen Ausführungbeispielen können die Empfangsschaltung 210 und die Sendeschaltung 230 einen oder mehrere gemeinsam genutzte Sendeempfänger umfassen.
- Die Auswerteschaltung 220 kann weiterhin eingerichtet sein, die zu steuernde Vorrichtung und den Steuerbefehl basierend auf den Informationen über die Benutzereingabe aus einer Datenbank auszuwählen. Durch das Vorhalten der Steuerbefehle für eine zu steuernden Vorrichtung in der Datenbank kann auf das Vorhalten dieser Informationen in der Bedienvorrichtung verzichtet werden. Die Datenverarbeitungsanlage 200 kann es somit ermöglichen, einer Benutzereingabe an der Bedienvorrichtung einen konkreten (korrekten) Steuerbefehl für die zu steuernde Vorrichtung zuzuordnen.
- Die Informationen über die Benutzereingabe können beispielsweise auch Informationen über eine Identität der Bedienvorrichtung umfassen. Derart kann eine konkrete Zuordnung der zu steuernden Vorrichtung und/oder eines Steuerbefehls dafür zu einer Benutzereingabe an der Bedienvorrichtung anhand z.B. einer für die Bedienvorrichtung gespeicherten Konfiguration (Zuordnung) erfolgen.
- Das Mobilfunknetz kann z.B. ein LPWAN sein. Beispielsweise kann das Mobilfunknetz dem NB-LTE-MTC Standard des 3GPP, dem NB-IoT Standard des 3GPP, dem LoRA Standard der LoRa Alliance oder dem SIGFOX Standard der Firma SIGFOX genügen. Dies kann eine besonders energiesparende Datenübertragung ermöglichen.
- Die Empfangsschaltung 210 kann auch eingerichtet sein, Informationen über eine Position der Bedienvorrichtung zu empfangen. Die Auswerteschaltung 220 kann dann ferner eingerichtet sein, die zu steuernde Vorrichtung 240 und/oder den Steuerbefehl 202 ferner basierend auf der Position der Bedienvorrichtung aus der Datenbank auszuwählen. Dies kann es ermöglichen, ortsabhängig eine zu steuernde Vorrichtung bzw. eine Funktion der zu steuernden Vorrichtung über die Benutzereingabe an der Bedienvorrichtung zu wählen.
- Beispielsweise kann die Empfangsschaltung 210 eingerichtet sein, die Informationen über die Position der Bedienvorrichtung von dem Mobilfunknetz zu empfangen. Dies kann es ermöglichen, auf einfach Weise die Position der Bedienvorrichtung zu erhalten.
- Die Datenverarbeitungsanlage 200 als auch ihre einzelnen Bestandteile (d.h. die Empfangsschaltung 210, die Auswerteschaltung 220 und die Sendeschaltung 230) können in einigen Ausführungsbeispielen ferner eingerichtet sein, einen oder mehrere Verfahrensschritte, die vorangehend in Zusammenhang mit Verfahren 100 beschrieben sind, auszuführen.
- Im Folgenden zeigt
Fig. 3 ein Fahrzeug 300. Das Fahrzeug 300 umfasst eine Bedienvorrichtung 310, die eingerichtet ist, eine Benutzereingabe zu empfangen. Weiterhin umfasst das Fahrzeug 300 eine Sendeschaltung 320, die eingerichtet ist, über ein Mobilfunknetz Informationen über die Benutzereingabe an eine Datenverarbeitungsanlage 340, wie sie hierin beschrieben ist, zu senden. - Das Fahrzeug 300 kann eine hersteller- und technologieabhängige Bedienung (Kontrolle) einer zu steuernden Vorrichtung durch die Bedienvorrichtung 310 des Fahrzeugs ermöglichen. Die Bedienvorrichtung 310 kann für die Bedienung (Kontrolle) der zu steuernden Vorrichtung weder Kenntnisse über eine Schnittstelle der zu steuernden Vorrichtung noch Kenntnisse über konkrete Steuerbefehle für die zu steuernde Vorrichtung benötigen.
- Ein Fahrzeug ist ein mobiles Verkehrsmittel für den Transport von Personen oder Gütern. Bei einem Fahrzeug kann es sich daher sowohl um ein Personen- als auch um ein Nutzfahrzeug handeln. Zum Beispiel kann ein Fahrzeug ein Personenkraftwagen, ein Lastkraftwagen, ein Motorrad oder ein Traktor sein. Allgemein kann ein Fahrzeug als eine Vorrichtung aufgefasst werden, die einen Motor, ein Antriebsstrangsystem sowie Räder umfasst.
- Bei der Bedienvorrichtung 310 handelt es sich um eine Vorrichtung des Fahrzeugs 300 für die Kontrolle einer oder mehrerer sonstiger Vorrichtungen. Die Bedienvorrichtung 310 kann z.B. eine Taste, ein Knopf, ein Taster oder ein auf einer berührungsempfindlichen Anzeigevorrichtung angezeigter Soft-Button des Fahrzeugs 300 sein.
- Die Sendeschaltung 320 kann z.B. einen Sender oder einen Sendeempfänger umfassen, um über ein Mobilfunknetz mit der Datenverarbeitungsanlage 340 zu kommunizieren.
- Bei der Benutzereingabe handelt es sich um eine Interaktion eines Benutzers mit der Bedienvorrichtung 310, um eine bestimmte Funktion einer zu steuernden Vorrichtung auszulösen (zu bewirken). Bei der Benutzereingabe kann es sich beispielsweise um Drücken einer Taste, eines Knopfes oder eines Soft-Button des Fahrzeugs 300 oder auch um ein Betätigen eines Tasters des Fahrzeugs 300 handeln.
- Das Mobilfunknetz kann z.B. ein LPWAN sein. Beispielsweise kann das Mobilfunknetz dem NB-LTE-MTC Standard des 3GPP, dem NB-IoT Standard des 3GPP, dem LoRA Standard der LoRa Alliance oder dem SIGFOX Standard der Firma SIGFOX genügen. Dies kann eine besonders energiesparende Datenübertragung ermöglichen.
- In
Fig. 4 ist noch eine steuerbare Vorrichtung 400 gezeigt. Die steuerbare Vorrichtung 400 umfasst eine Empfangsschaltung 410, die eingerichtet ist, einen Steuerbefehl 401 für die steuerbare Vorrichtung 400 von einer Datenverarbeitungsanlage 420 zu empfangen, wobei der Steuerbefehl 401 auf von der Datenverarbeitungsanlage 420 über ein Mobilfunknetz empfangenen Informationen über eine Benutzereingabe an einer Bedienvorrichtung basiert. - Die steuerbare Vorrichtung 400 kann hersteller- und technologieabhängig über die Bedienvorrichtung bedient werden, da die Kenntnisse über konkrete Steuerbefehle für die steuerbare Vorrichtung 400 in der Datenverarbeitungsanlage 420 vorgehalten sind.
- Bei der steuerbaren Vorrichtung 400 kann es sich um jegliche Vorrichtung handeln, die von einer Bedienvorrichtung (kabellos oder kabelgebunden) ferngesteuert werden kann. Beispielsweise kann es sich bei der zu steuernden Vorrichtung um einen Garagentorantrieb, einen (elektronischen) Türöffner, eine Haus- oder Außenbeleuchtung oder Unterhaltungselektronik (z.B. Fernseher oder Radio) handeln.
- Bei der Empfangsschaltung 410 handelt es sich um eine Schaltung, die eingerichtet ist, drahtgebunden und/oder drahtlos Daten von der Datenverarbeitungsanlage 420 zu empfangen. Wie in
Fig. 4 angedeutet, kann die Empfangsschaltung 410 z.B. eingerichtet sein, den Steuerbefehl 401 über ein Mobilfunknetz zu empfangen. Beispielsweise kann die Empfangsschaltung 410 dazu einen Empfänger oder einen Sendeempfänger sowie entsprechende Prozessorschaltungen für das Basisbandprozessieren der empfangenen Daten umfassen. Das Mobilfunknetz kann z.B. ein LPWAN sein. Beispielsweise kann das Mobilfunknetz dem NB-LTE-MTC Standard des 3GPP, dem NB-IoT Standard des 3GPP, dem LoRA Standard der LoRa Alliance oder dem SIGFOX Standard der Firma SIGFOX genügen. Dies kann eine besonders energiesparende Datenübertragung ermöglichen. - In einigen Ausführungsbeispielen kann durch die Verwendung von LPWAN-Vernetzungstechnologien wie NB-IoT sowohl im Fahrzeug als auch in weiteren Drittanbietergeräten, wie einem fernsteuerbaren Garagentor, die Logik/Intelligenz in das Back-End verschoben werden. Dadurch kann im Fahrzeug keine Kenntnis der Schnittstellen der Drittanbietergeräte nötig sein. Die Umsetzung der Steuerbefehle (beispielsweise Öffnen/Schließen für die Ansteuerung des Garagentors) erfolgt im Back-End. Dadurch kann die Kopplung einfach und schnell erfolgen. Zusätzlich kann eine Kommunikation über große Distanzen ermöglicht werden (z.B. um den Zustand des Garagentors aus der Ferne abzufragen). Erfolgt über das Mobilfunknetz zusätzlich eine Ortung, so können Tasten/Funktionen auch ortsabhängig Aktionen auslösen. Beispielsweise kann dadurch über dieselbe Taste im Fahrzeug das Garagentor zuhause sowie an einem Zweitwohnsitz geöffnet/geschlossen werden.
- Das vorgeschlagene Konzept kann somit z.B. eine Entkopplung zwischen Fahrzeug und dem Gerät des Drittanbieters ermöglichen. Die Logik / Intelligenz für die Ansteuerung der Geräte des Drittanbieters ist dabei ins Back-End verschoben. Damit kann eine 1:n Kopplung zwischen Fahrzeug und Drittanbietern ermöglicht werden, ohne fahrzeugseitige Änderungen vornehmen zu müssen. Im Back-End kann bei neuen Drittanbietern ein Adapter implementiert. Auch im Feld befindliche Fahrzeuge können ohne Update im Fahrzeug mit einem neuen Drittanbieter gekoppelt werden. Dies kann einen Flexibilitätsgewinn und einen Kostenvorteil darstellen.
- Mit beispielsweise NB-IoT kann die Nutzung einer solchen Entkopplung realisiert werden. Durch eine verbesserte Netzabdeckung (engl. coverage; z.B. +20dB gegenüber GSM/GPRS) kann die Erreichbarkeit der Geräte und damit die Nutzbarkeit eines solchen Systems deutlich verbessert gegenüber heutigen Systemen sein. Durch die lange Batterielaufzeit von NB-IoT Kommunikations-Geräten sowie die niedrigeren Kommunikationsmodul-Kosten als auch niedrige Abonnementsgebühren (engl. subscription fees) kann eine wirtschaftliche Nutzung gegeben.
- Die in der vorstehenden Beschreibung, den nachfolgenden Ansprüchen und den beigefügten Figuren offenbarten Merkmale können sowohl einzeln wie auch in beliebiger Kombination für die Verwirklichung eines Ausführungsbeispiels in ihren verschiedenen Ausgestaltungen von Bedeutung sein und implementiert werden.
- Obwohl manche Aspekte im Zusammenhang mit einer Vorrichtung beschrieben wurden, versteht es sich, dass diese Aspekte auch eine Beschreibung des entsprechenden Verfahrens darstellen, sodass ein Block oder ein Bauelement einer Vorrichtung auch als ein entsprechender Verfahrensschritt oder als ein Merkmal eines Verfahrensschrittes zu verstehen ist. Analog dazu stellen Aspekte, die im Zusammenhang mit einem oder als ein Verfahrensschritt beschrieben wurden, auch eine Beschreibung eines entsprechenden Blocks oder Details oder Merkmals einer entsprechenden Vorrichtung dar.
- Je nach bestimmten Implementierungsanforderungen können Ausführungsbeispiele der Erfindung in Hardware oder in Software implementiert sein. Die Implementierung kann unter Verwendung eines digitalen Speichermediums, beispielsweise einer Floppy-Disk, einer DVD, einer Blu-Ray Disc, einer CD, eines ROM, eines PROM, eines EPROM, eines EEPROM oder eines FLASH-Speichers, einer Festplatte oder eines anderen magnetischen oder optischen Speichers durchgeführt werden, auf dem elektronisch lesbare Steuersignale gespeichert sind, die mit einer programmierbaren Hardwarekomponente derart zusammenwirken können oder zusammenwirken, dass das jeweilige Verfahren durchgeführt wird.
- Eine programmierbare Hardwarekomponente kann durch einen Prozessor, einen Computerprozessor (CPU = Central Processing Unit), einen Grafikprozessor (GPU = Graphics Processing Unit), einen Computer, ein Computersystem, einen ASIC, einen IC, ein SOC oder ein FPGA gebildet sein.
- Das digitale Speichermedium kann daher maschinen- oder computerlesbar sein. Manche Ausführungsbeispiele umfassen also einen Datenträger, der elektronisch lesbare Steuersignale aufweist, die in der Lage sind, mit einem programmierbaren Computersystem oder einer programmierbare Hardwarekomponente derart zusammenzuwirken, dass eines der hierin beschriebenen Verfahren durchgeführt wird. Ein Ausführungsbeispiel ist somit ein Datenträger (oder ein digitales Speichermedium oder ein computerlesbares Medium), auf dem das Programm zum Durchführen eines der hierin beschriebenen Verfahren aufgezeichnet ist.
- Allgemein können Ausführungsbeispiele der vorliegenden Erfindung als Programm, Firmware, Computerprogramm oder Computerprogrammprodukt mit einem Programmcode oder als Daten implementiert sein, wobei der Programmcode oder die Daten dahin gehend wirksam ist bzw. sind, eines der Verfahren durchzuführen, wenn das Programm auf einem Prozessor oder einer programmierbaren Hardwarekomponente abläuft. Der Programmcode oder die Daten kann bzw. können beispielsweise auch auf einem maschinenlesbaren Träger oder Datenträger gespeichert sein. Der Programmcode oder die Daten können unter anderem als Quellcode, Maschinencode oder Bytecode sowie als anderer Zwischencode vorliegen.
- Ein weiteres Ausführungsbeispiel ist ferner ein Datenstrom, eine Signalfolge oder eine Sequenz von Signalen, der bzw. die das Programm zum Durchführen eines der hierin beschriebenen Verfahren darstellt bzw. darstellen. Der Datenstrom, die Signalfolge oder die Sequenz von Signalen kann bzw. können beispielsweise dahin gehend konfiguriert sein, um über eine Datenkommunikationsverbindung, beispielsweise über das Internet oder ein anderes Netzwerk, transferiert zu werden. Ausführungsbeispiele sind so auch Daten repräsentierende Signalfolgen, die für eine Übersendung über ein Netzwerk oder eine Datenkommunikationsverbindung geeignet sind, wobei die Daten das Programm darstellen.
- Ein Programm gemäß einem Ausführungsbeispiel kann eines der Verfahren während seiner Durchführung beispielsweise dadurch umsetzen, dass dieses Speicherstellen ausliest oder in diese ein Datum oder mehrere Daten hinein schreibt, wodurch gegebenenfalls Schaltvorgänge oder andere Vorgänge in Transistorstrukturen, in Verstärkerstrukturen oder in anderen elektrischen, optischen, magnetischen oder nach einem anderen Funktionsprinzip arbeitenden Bauteile hervorgerufen werden. Entsprechend können durch ein Auslesen einer Speicherstelle Daten, Werte, Sensorwerte oder andere Informationen von einem Programm erfasst, bestimmt oder gemessen werden. Ein Programm kann daher durch ein Auslesen von einer oder mehreren Speicherstellen Größen, Werte, Messgrößen und andere Informationen erfassen, bestimmen oder messen, sowie durch ein Schreiben in eine oder mehrere Speicherstellen eine Aktion bewirken, veranlassen oder durchführen sowie andere Geräte, Maschinen und Komponenten ansteuern.
- Die oben beschriebenen Ausführungsbeispiele stellen lediglich eine Veranschaulichung der Prinzipien der vorliegenden Erfindung dar. Es versteht sich, dass Modifikationen und Variationen der hierin beschriebenen Anordnungen und Einzelheiten anderen Fachleuten einleuchten werden. Deshalb ist beabsichtigt, dass die Erfindung lediglich durch den Schutzumfang der nachstehenden Patentansprüche und nicht durch die spezifischen Einzelheiten, die anhand der Beschreibung und der Erläuterung der Ausführungsbeispiele hierin präsentiert wurden, beschränkt sei.
Claims (15)
- Verfahren (100) zur Verarbeitung einer Benutzereingabe an einer Bedienvorrichtung, umfassend:Empfangen (102) über ein Mobilfunknetz von Informationen über die Benutzereingabe;Bereitstellen (104) eines Steuerbefehls für eine gemäß der Benutzereingabe zu steuernde Vorrichtung basierend auf den Informationen über die Benutzereingabe; undSenden (106) des Steuerbefehls an die zu steuernde Vorrichtung.
- Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Bereitstellen (104) des Steuerbefehls folgendes umfasst:Auswählen der zu steuernden Vorrichtung und des Steuerbefehls aus einer Datenbank basierend auf den Informationen über die Benutzereingabe.
- Verfahren nach Anspruch 2, ferner umfassend:Empfangen von Informationen über eine Position der Bedienvorrichtung,wobei das Auswählen der zu steuernden Vorrichtung und/oder des Steuerbefehls aus der Datenbank ferner auf der Position der Bedienvorrichtung basiert.
- Verfahren nach Anspruch 3, wobei die Informationen über die Position der Bedienvorrichtung von dem Mobilfunknetz empfangen werden.
- Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei das Mobilfunknetz dem NB-IoT Standard des 3rd Generation Partnership Project genügt.
- Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Informationen über die Benutzereingabe ferner Informationen über eine Identität der Bedienvorrichtung umfassen.
- Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei das Senden (106) des Steuerbefehls an die zu steuernde Vorrichtung über das Mobilfunknetz erfolgt.
- Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Bedienvorrichtung Bestandteil eines Fahrzeugs ist.
- Programm mit einem Programmcode zum Durchführen eines der Verfahren gemäß einem der Ansprüche 1 bis 8, wenn der Programmcode auf einem Computer, einem Prozessor oder einer programmierbaren Hardwarekomponente ausgeführt wird.
- Datenverarbeitungsanlage (200) zur Verarbeitung einer Benutzereingabe an einer Bedienvorrichtung, umfassend:eine Empfangsschaltung (210), die eingerichtet ist, über ein Mobilfunknetz Informationen (201) über die Benutzereingabe zu empfangen;eine Auswerteschaltung (220), die eingerichtet ist, einen Steuerbefehl (202) für eine gemäß der Benutzereingabe zu steuernde Vorrichtung (240) basierend auf den Informationen (201) über die Benutzereingabe bereitzustellen; undeine Sendeschaltung (230), die eingerichtet ist, den Steuerbefehl (202) an die zu steuernde Vorrichtung (240) zu senden.
- Datenverarbeitungsanlage nach Anspruch 10, wobei die Auswerteschaltung (220) ferner eingerichtet ist, die zu steuernde Vorrichtung (240) und den Steuerbefehl (202) basierend auf den Informationen (201) über die Benutzereingabe aus einer Datenbank auszuwählen.
- Datenverarbeitungsanlage nach Anspruch 11, wobei die Empfangsschaltung (210) ferner eingerichtet ist, Informationen über eine Position der Bedienvorrichtung zu empfangen, und wobei die Auswerteschaltung (220) ferner eingerichtet ist, die zu steuernde Vorrichtung (240) und/oder den Steuerbefehl (202) ferner basierend auf der Position der Bedienvorrichtung aus der Datenbank auszuwählen.
- Datenverarbeitungsanlage nach Anspruch 12, wobei die Empfangsschaltung (210) ferner eingerichtet ist, die Informationen über die Position der Bedienvorrichtung von dem Mobilfunknetz zu empfangen.
- Datenverarbeitungsanlage nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Informationen über die Benutzereingabe ferner Informationen über eine Identität der Bedienvorrichtung umfassen.
- Datenverarbeitungsanlage nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Sendeschaltung (230) eingerichtet ist, den Steuerbefehl (202) über das Mobilfunknetz an die zu steuernde Vorrichtung (240) zu senden.
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