JP2007511985A - マルチチャネルシステムにおけるtdmaスケジュール実施用の優先順位ベースのアービトレーション - Google Patents

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Abstract

優先順位ベースのアービトレーションを有するマルチチャネルTDMAネットワークを提供する。ネットワークに、複数のチャネルと、データを送信し、受信するように適合された複数のノードが含まれる。各チャネルを介して、すべてのノードが、すべての他のノードとデータを通信するために結合される。各チャネル内で、各ノードに、一意の優先順位ランクが割り当てられる。最高優先順位ランクを有するノードだけが、タイムスロット中にデータを送信することを許可される。マルチチャネルネットワークのチャネルごとに、複数のノードが、異なる優先順位方向でランクを与えられる。ノードは、少なくとも2つのハブを介して接続され、各ハブは、ガーディアンを関連付けられる。

Description

関連出願の相互参照
本願は、2003年11月19日出願の米国特許仮出願第60/523785号、表題「PRIORITY BASED ARBITRATION FOR TDMA SCHEDULE ENFORCEMENT IN A DUAL LINK SYSTEM(2重リンクシステムにおけるTDMAスケジュール実施用の優先順位ベースのアービトレーション)」、2004年4月6日出願の米国特許仮出願第60/560323号、表題「MESSAGE AUTHENTICATION IN A COMMUNICATION NETWORK(通信ネットワークにおけるメッセージ認証)」、2003年11月19日出願の米国特許仮出願第60/523782号、表題「HUB WITH INDEPENDENT TIME SYNCHRONIZATION(独立時間同期を備えたハブ)」、および2003年11月19日出願の米国特許仮出願第60/523783号、表題「PARASITIC TIME SYNCHRONIZATION FOR A CENTRALIZED TDMA BASED COMMUNICATIONS GUARDIAN(集中TDMベースの通信ガーディアン用の寄生時間同期)」に関連し、これらの出願日の利益を主張するものであり、これらの米国特許仮出願のすべてが、参照によって本明細書に組み込まれている。
本願は、本願と同時に出願された次の同時係属の特許出願にも関連し、これらのすべてが、参照によって本明細書に組み込まれている。
米国特許出願第__/____号(弁理士整理番号第H0005281−1633号、表題「PARASITIC SYNCHRONIZATION FOR A CENTRALIZED TDMA BASED COMMUNICATIONS GUARDIAN(集中TDMベースの通信ガーディアン用の寄生時間同期)」、以下では、’5281出願とも称する;
米国特許出願第__/____号(弁理士整理番号第H0007587−1633号、表題「PORT DRIVEN AUTHENTICATION IN A NETWORK(ネットワークにおけるポート駆動認証)」、以下では、’7587出願とも称する;および
米国特許出願第__/____号(弁理士整理番号第H0005031−1633号、表題「ASYNCHRONOUS HUB(非同期ハブ)」)、以下では、’5031出願とも称する。
次の説明は、エレクトロニクスの分野に関し、具体的には、TDMAベース通信プロトコルの優先順位ベースのアービトレーションに関する。
分散フォールトトレラント通信システムは、たとえば、故障がおそらくは1人または複数の人の怪我または死につながる可能性がある応用例で使用される。そのような応用例を、本明細書では「セーフティクリティカルアプリケーション」と称する。セーフティクリティカルアプリケーションの1例が、自動車、航空機エレクトロニクス、産業制御、および類似物の分野に含まれるセンサおよびアクチュエータの監視および管理に使用されるシステムである。
セーフティクリティカルアプリケーションについて検討されるアーキテクチャは、一般に、タイムトリガドアーキテクチャであり、この場合に、ノードは、同期化された時間を使用して、通信バスなどの共通リソースへのアクセスを調整する。そのようなセーフティクリティカルアプリケーションで使用について通常検討されるアーキテクチャの1つが、タイムトリガドアーキテクチャ(TTA)である。TTAシステムでは、複数のノードが、たとえばTime−Triggered Protocol/C(TTP/C)などのタイムトリガドプロトコルを使用して、2つの複製された高速通信チャネルを介して互いに通信する。
各ノードが時分割多元接続(TDMA)スロットと称するある固定された量の時間の間にバスの完全な伝送容量を周期的に利用することを許可される、媒体アクセス戦略としてTDMAを使用するフォールトトレラントプロトコル(たとえば、TTP/C)。各ノードがその静的に割り当てられたTDMAスロットだけを使用する限り、バスに対する、衝突のないアクセスを確保することができる。
通常、TTPネットワーク内のノードによるメッセージの伝送は、各TDMAスロットにどのノードが送信を許可されるかを決定し、TDMAスロットの開始時間および持続時間をも定義するスケジュールテーブルによって制御される。この開始時間および持続時間が、ノードが許可される送信ウィンドウを定義する。ノードの送信器は、そのウィンドウの開始の後にそのメッセージの送信を開始し、そのウィンドウが終了する前に終了しなければならない。送信の許可を有しないノードは、TDMAスロットが始まるとき、持続時間が経過するまで送信を聴取する。ノードが送信し、受信するタイミングは、分散クロック同期化アルゴリズムによってシステム内の他のノードに同期化された、ノードのローカルクロックによって制御される。実際には、すべてのノードのクロックの完全な同期化は不可能であり、その結果、各ノードのクロックは、互いにわずかにスキューを有する。そのため、あるノードの送信器が、受信側ノードのうちの1つまたは複数が聴取の準備ができる前にメッセージの送信を開始する可能性がある。同様に、あるノードが、他のノードが聴取を停止した後に送信を継続することがありえる。さらに、劣化したノードが、それに割り当てられたウィンドウの十分に外で送信を試みる場合がある。
集中ガーディアンは、そのような故障の伝搬を制限すると考えられてきた。これらのガーディアン(または中央ガーディアン)は、劣化したノード送信器がそれに割り当てられたウィンドウの外でネットワークに同報通信できないことを保証する。TDMAスロットの始めに、事前定義の遅延の後に、ガーディアンは、ノードがネットワークにメッセージを送信することを許可するウィンドウを開く。ノードが正しく動作している場合に、そのノードは、ガーディアンのウィンドウが開かれた直後に送信を開始し、ウィンドウが閉じられる前に送信を完了する。理想的には、受信側ノード(すなわち聴取するノード)は、TDMAスロットの始めに、ガーディアンのウィンドウが閉じるまで聴取を開始する。ガーディアンは、送信ウィンドウ内で発生しない、ノードからの送信をブロックする。
ガーディアンの技術的現状に関する1つの問題は、ガーディアン機能の実現が、スロット順序、送信開始時間などの通信スケジュールおよびタイミングパラメータの独立の知識を有するために、ノードに実装されるプロトコルロジックエンジンを複製する必要があることである。ガーディアン内におけるプロトコルロジックエンジンの実装は、非常に複雑なガーディアン設計につながる。ネットワークデータフローに関するガーディアンの役割の集中化に伴って、ガーディアン自体が、クリティカルなアーキテクチャ構成要素になってきた。ガーディアン設計の複雑さは、セーフティクリティカルアプリケーションにおける設計のバイアビリティに関する重要な問題である。たとえば、いくつかの場合に、ゲートレベル故障分析が、ガーディアン設計をセーフティクリティカルアプリケーションに使用する前に必要である。この場合に、そのようなガーディアンの故障分析を実行することの複雑さが、製品開発コストに関する著しく財政に影響する。いくつかのアプリケーションで、ガーディアン回路が、それ自体の健全さを確かめるために自己テストを実行することを要求される場合がある。これらの自己テストの複雑さも、ガーディアンの複雑さに直接に関係する。
もう1つの問題は、いくつかのプロトコルについて、内部で実装されるプロトコルロジックエンジンに基づく現在のガーディアン設計が、ネットワーク内のガーディアンを一緒に結合することを必要とすることである。本発明の実施形態は、この要件を除去する。
これが、ガーディアンとそれが保護するノードの間の一貫性の形での故障の可能性をさらに導入した。ガーディアンに送信順序の形で現在の状態または過去の状態の知識を維持することを要求することによって、状態更新に対する実装脆弱性が残され、この実装脆弱性は、高エネルギー中性子などの環境要因によって導入される可能性がある。
上述の理由および本明細書を読み、理解したとき当業者に明白になる、下記で述べる他の理由から、当技術分野では、単純化されたガーディアン設計の必要がある。
本発明の実施形態は、単純な優先順位ベースのアービトレーション機構を、TDMAベースプロトコル通信ネットワークの中央ガーディアン内で実現することを可能にする。ガーディアン内でスケジュール知識を有するフルプロトコルエンジンを実現する代わりに、本発明の実施形態は、中央ガーディアンが、ネットワーク上の通信を同時に試みるシステムのメンバノードの間でアービトレーションすることを可能にする。
一実施形態では、優先順位ベースのアービトレーションを有するマルチチャネルネットワークが提供される。前記ネットワークが、各ノードがデータを送信し、受信するように適合された複数のノードと、複数のハブとを含み、各ハブが、前記複数のノードとの通信リンクを有する。各ノードが、前記1つまたは複数のハブを介してすべての他のノードと通信するように適合され、いずれか1つのハブと前記複数のノードとの間の前記通信リンクが、第1のチャネルを定義する。前記ネットワークは、さらに、複数のガーディアンを含み、各ガーディアンが、1つのハブに関連し、各ノードが、チャネルを介してタイムスロット中に送信するように適合される。前記マルチチャネルネットワークのチャネルごとに、1チャネル上の2つのノードが同一の割り当てられた優先順位ランクを有しないように、各ノードが、一意の優先順位ランクを割り当てられる。チャネルごとに、前記複数のノードのそれぞれの前記優先順位ランクが、異なる方向である。関連するハブの前記複数のガーディアンのうちの第1のガーディアンが、最高の割り当てられた優先順位ランクを有する勝つノードだけがチャネルを介して送信することを許可することによって、どのノードがタイムスロット中に送信することを許可されるかを決定する。
もう1つの実施形態では、ネットワークが提供される。前記ネットワークが、複数のサブネットワークと、データを送信し、受信するように適合された複数のノードとを含む。各サブネットワークを介して、すべてのノードが、他のすべてのノードとデータを通信するために結合される。サブネットワークごとに、各ノードが一意の優先順位ランクを割り当てられる。前記複数のノードのうちの勝つノードが、少なくとも1つのサブネットワークに関する最高優先順位ランクを有するものとして識別され、タイムスロット中に送信することを許可される。チャネルごとに、ノードが、異なる優先順位方向でランクを与えられる。
もう1つの実施形態では、TDMAマルチチャネルネットワークのひとつのチャネルの中央ガーディアンの優先順位ベースのアービトレーションの方法が提供される。前記方法が、前記ひとつのチャネルに結合された各ノードに一意の優先順位ランクを割り当てるステップと、タイムスロット中に送信する前記複数のノードのうちの第1のノードの意図を示す第1のプリアンブル信号の受信を観察するステップと、前記第1のプリアンブル信号の前記受信の観察から事前定義の時間間隔以内の、前記タイムスロット中に送信する前記複数のノードのうちの第2のノードの意図を示す第2のプリアンブル信号の受信を観察するステップとを含む。前記第1のノードが前記第2のノードより高い優先順位ランクを有するとき、前記方法が、さらに、前記タイムスロット中に前記第1のノードだけが前記ひとつのチャネルを介して送信することを許可するステップを含む。前記第2のノードが前記第1のノードより高い優先順位ランクを有するとき、前記方法が、さらに、前記タイムスロット中に前記第2のノードだけが前記ひとつのチャネルを介して送信することを許可するステップを含む。前記マルチチャネルネットワークのチャネルごとに、前記一意の優先順位ランク方向が異なる。
もう1つの実施形態では、マルチチャネルネットワークが提供される。前記ネットワークが、複数のノードに関する集中ガーディアンの優先順位ベースのアービトレーションの手段を含む。前記ネットワークが、さらに、前記マルチチャネルネットワークの第1のチャネルに結合された複数のノードの各ノードに一意の優先順位ランクを割り当てる手段と、前記複数のノードのうちの第1のノードのタイムスロット中に送信する意図を示す第1のプリアンブル信号の受信を観察する手段と、前記第1のプリアンブル信号の前記受信の観察から事前定義の時間間隔以内の、前記複数のノードのうちの第2のノードのタイムスロット中に送信する意図を示す第2のプリアンブル信号の受信を観察する手段とを含む。前記ネットワークが、さらに、前記第1のノードが前記第2のノードより高い優先順位ランクを有するとき、前記タイムスロット中に前記第1のノードだけが送信することを許可する手段と、前記第2のノードが前記第1のノードより高い優先順位ランクを有するとき、前記タイムスロット中に前記第2のノードだけが送信することを許可する手段とを含む。前記マルチチャネルネットワークのチャネルごとに、前記一意の優先順位ランク方向が異なる。
もう1つの実施形態では、TDMAマルチチャネルネットワークの1チャネルの中央ガーディアンの優先順位ベースのアービトレーションの方法を実行するコンピュータ実行可能命令を有するコンピュータ可読媒体が提供される。前記方法は、前記1のチャネルに結合された複数のノードの各ノードに一意の優先順位ランクを割り当てるステップと、タイムスロット中に送信する前記複数のノードのうちの第1のノードの意図を示す第1のプリアンブル信号の受信を観察するステップと、前記第1のプリアンブル信号の前記受信の観察から事前定義の時間間隔以内の、前記タイムスロット中に送信する前記複数のノードのうちの第2のノードの意図を示す第2のプリアンブル信号の受信を観察するステップとを含む。前記第1のノードが前記第2のノードより高い有線順位ランクを有するとき、前記方法が、さらに、前記タイムスロット中に前記第1のノードだけが前記1のチャネルを介して送信することを許可するステップを含み、前記第2のノードが前記第1のノードより高い有線順位ランクを有するとき、前記方法が、さらに、前記タイムスロット中に前記第2のノードだけが前記1のチャネルを介して送信することを許可するステップを含む。前記マルチチャネルネットワークのチャネルごとに、前記一意の優先順位ランク方向が異なる。
好ましい実施形態の説明および添付図面に鑑みて検討されるとき、本発明をより容易に理解することができ、本発明のさらなる利益および使用が、より容易に明白になる。
一般的な慣例に従って、述べられているさまざまな特徴は、原寸に比例して示されておらず、本発明に関連する特徴を強調するように図示されている。符号は、複数の図面および本文全体を通じて同様の要素を示す。
次の詳細な説明では、本明細書の一部を形成する添付図面を参照し、添付図面には、本発明を実施できる特定の例示的実施形態が例として示されている。これらの実施形態は、当業者が本発明を実施できるように十分詳細に説明されており、他の実施形態を利用することができること、論理的、機構的、および電気的変更を本発明の精神および範囲から逸脱せずに加えることができることを理解されたい。したがって、次の詳細な説明を制限的な意味で解釈すべきでない。
本発明の実施形態は、単純な優先順位ベースのアービトレーション機構を、TDMAベースプロトコル通信ネットワークの中央ガーディアン内で実現することを可能にする。ガーディアン内のフルプロトコルエンジンの代わりに、本発明の実施形態は、中央ガーディアンが、それぞれが既にそれ自体でフルプロトコルエンジンを実装しているメンバノードの間で通信チャネルへのアクセスをアービトレーションすることを可能にする。本発明の実施形態は、中央ガーディアンが、どのノードがどのTDMAスロット中に送信を許可されるかに関して基礎になるプロトコルを知ることを必要としない。しかし、単一障害トレラントネットワーク設計に関して、本発明を使用して達成されるネットワーク通信の可用性は、フルプロトコル実施を実行するガーディアンの可用性と同等である。プロトコル挙動の特定の知識を必要としないことによって、本発明は、非常に単純な同期化ロジックの実現を可能にする。
本発明は、ノードのプロトコルロジックエンジンをガーディアン内で複製せずに、1つのチャネル上で同時に送信する2つのノードによって引き起こされるデータ衝突を防ぐので、以前のシステムと異なる。これは、はるかに複雑さが少ない実装およびセーフティクリティカルドメインに関する単純化されたガーディアン故障分析を含む、現在の実践に対する利益を有し、プロトコル状態ロジックおよび信号に対するガーディアンの依存性を除去する。
提示される発明は、多くのネットワークで、しばしばデータ通信の継続される可用性および故障許容を保証するためにチャネルが複製されるという事実を利用する。マルチチャネルネットワークの性質を利用すれば、現在の技術的現状のガーディアンに関するガーディアン実施判断の要件をやわらげることが可能である。正しいノードだけがTDMAスロット中にチャネルでデータを送信できることを保証するのではなく、本発明の実施形態は、1)1つのノードだけが所与のチャネル上でデータを送信することを許可され、2)正しいノード(すなわち、プロトコルに従ってTDMAスロット中に送信を許可されるノード)がそのデータを送信するために少なくとも1つのチャネルへの排他的アクセスを有することを保証する。これらの応用例での複製されたチャネルの目的が、可用性保証だけなので、そのような哲学は、そのようなプロトコルの基礎になる仮定と一貫する。そのような設計原理を使用することによって、集中ガーディアンの実装を、単純な優先順位ベースのアービトレーション回路に基づいて実現することができる。
図1は、本発明の教示による、全体的に100に示された、マルチチャネルネットワークの一実施形態のブロック図である。図1には、単純にするためにデュアルチャネルネットワークが図示されているが、当業者は、本明細書を読めば、本発明の実施形態が3つ以上のチャネルを有するネットワークにも容易に適用されることをすぐに理解するであろう。ネットワーク100には、複数のノード102−1から102−Nが含まれる。この実施形態では、ネットワーク100には、それぞれがハブ104−1および104−2に結合された複数のノード102−1から102−Nが含まれる。一実施形態では、データは、フレーム内で、1つのノード102−1から102−Nからネットワーク100内の別のノードに、ハブ104−1および104−2を介して伝送される。一実施形態では、個々のハブと複数のノード102−1から102−Nの間の通信リンクを含む各サブネットワークが、単一のネットワークチャネルを定義する。一実施形態では、ネットワーク100は、デュアルチャネルシステムとして動作し、ここで、ハブ104−1は、ノード102−1から102−Nの間で「0」チャネル上でデータ通信を配布するように動作し、ハブ104−2は、ノード102−1から102−Nの間で「1」チャネル上でデータ通信を配布するように動作する。一実施形態では、1つまたは複数の電子デバイス106−1から106−Pが、ノード102−1から102−Nに接続される。一実施形態では、電子デバイス106−1から106−Pは、センサ、プロセッサ、アクチュエータ、コントローラ、入力デバイス、およびネットワーク100上でデータフレームを通信する類似物を含む。
ネットワーク100は、時分割多元接続(TDMA)ベース通信プロトコルで動作し、ここで、各ノード102−1から102−Nに、送信TDMAスロット順序が割り当てられる。そのようなネットワークでは、各ノードが、プロトコルを独立して実装し、現在のプロトコル状態の完全な知識を有する(すなわち、各ノードは、どのTDMAスロットが現在のTDMAスロットであるか、現在のTDMAスロットの送信ウィンドウが開かれる時間、現在のTDMAスロットの送信ウィンドウが閉じられる時間、そのノードが現在のTDMAスロットの送信ウィンドウ中に送信する許可を有するかどうか、ならびにどのTDMAスロットが次のTDMAスロットおよび将来のTDMAスロットであるかの状態を独立して知っている)。
ハブ104−1および104−2のそれぞれに、中央ガーディアン103−1および103−2が含まれ、この中央ガーディアン103−1および103−2は、各関連するチャネルを介するノード102−1から102−Nからのデータ通信の伝搬を調整するように機能する。ガーディアン103−1および103−2機能の複雑さを低減するために、本発明は、単純な優先順位ベースのアービトレーションプロトコルを提供する。
ネットワーク100の優先順位ベースのアービトレーションは、次のように達成される。一実施形態では、動作中に、各ノード102−1から102−Nが、チャネル0上で第1優先順位方式、チャネル1上で第2優先順位方式が指定される。たとえば、一実施形態では、ノード102−1から102−Nは、チャネル0上で1からNまでの増加する関連する優先順位を有する。チャネル1上では、優先順位が逆転され、その結果、ノード102−1から102−Nは、Nから1までの減少する関連する優先順位を有するようになる。関連するチャネルごとに、ガーディアン103−1および103−2は、あるタイムスロット中に送信を試みる最高優先順位のノードによって送信されたデータのハブ104−1および104−2を介する伝搬だけを許可する。理想的には、各ノード102−1から102−Nが、現在のTDMAスロット中に送信を許可されるかどうかの完全に正確な知識を有し、1つのノード102−1から102−Nだけが、単一のTDMAスロット中にチャネルを介するデータの送信を試みる。この条件の下で、ガーディアン103−1および103−2は、チャネル伝送権に関するアービトレーションが不要なので、受動的な役割を演じる。しかし、単一故障シナリオの下では、ノード102−1から102−Nのうちの劣化したノードが、別のノード102−1から102−Nに割り当てられたTDMAスロット中に許可されない送信を試みる場合がある。本発明の一実施形態の優先順位方式の下では、ノード102−1(たとえば)が、102−3のタイムスロット中に送信を試みる場合に、ノード102−1(チャネル0上で1の優先順位を有する)が、ノード102−3(チャネル0上で3の優先順位を有する)より高い優先順位を有する。したがって、ガーディアン103−1は、このアービトレーションコンテストの「勝つ」ノードとしてノード102−1を選択する。ガーディアン103−1は、ノード102−3が、このチャネルでのノード102−1との優先順位アービトレーション競争に必ず負けるので、ノード102−3がチャネル0を介してデータを送信するためにアクセスすることを拒否する(ノード102−3がプロトコルによって送信を許可される場合であっても)。しかし、チャネル1では、ノード102−3が、ノード102−1との優先順位アービトレーション競争に必ず勝つ。したがって、ガーディアン103−2は、ノード102−1がチャネル1を介してデータを送信するためにアクセスすることを拒否し、ノード102−3にアクセスを許可する。その結果、ノード102−3は、必ず、それに割り当てられたTDMAスロット中に、少なくとも1つのチャネルを介してデータを送信することができる。
異なる優先順位方向を有する少なくとも2つのチャネルのネットワークに関する単一故障仮定の下で、本発明の実施形態は、よい伝送が、少なくとも1つのチャネル上で得られることを保証する(すなわち、それに割り当てられたTDMAスロット中に正しく送信するノードは、少なくとも1つのチャネルで勝つノードとして選択される)。一実施形態では、各TDMAスロットは、特定のアービトレーション期間中に感知された情報だけを使用して、履歴なしでアービトレーションされる。他の実施形態では、あるチャネルのガーディアンが、アービトレーション判断にヒストリ情報を組み込んで、複数の競争するノードのうちのどれが、チャネル上で送信を許可される正しいノードであるかを決定することを試みることができる(たとえば、ヒストリを使用して、どのノードが最近送信したかのヒストリに基づいて、競争者としてのあるノードを除去する)。
図2は、本発明の教示による、全体的に200に示された、複数ハブベースネットワークの一実施形態のブロック図である。この実施形態では、ネットワーク200には、それぞれが複数のハブ204−1から204−Hに結合された複数のノード202−1から202−Nが含まれる。一実施形態では、個々のハブおよび複数のノード202−1から202−Nの間の通信リンクを含む各サブネットワークが、単一のネットワークチャネルを定義する。ネットワーク200での優先順位ベースのアービトレーションは、図1の実施形態で説明したデュアルハブネットワーク100と同一の基礎で動作する。
データは、ネットワーク200内の1つのノード202−1ないし202−Nから別のノードにハブ204−1から204−Hを介してフレームで送信される。図1のネットワーク100に関して説明したように、一実施形態では、ネットワーク200は、時分割多元接続(TDMA)ベース通信プロトコルで動作し、ここで、各ノード202−1から202−Nに、チャネル内の送信スロット順序(すなわち、TDMAスロット)が割り当てられる。一実施形態では、ネットワークが、TTPネットワークであり、TDMAスロットが、SRUスロットである。ハブ204−1から204−Hのそれぞれに、本発明の優先順位ベースのアービトレーションを実装する中央ガーディアン203−1から203−Hが含まれ、ガーディアン203−1から203−Hは、ノード202−1から202−Nに関する異なる優先順位方向を有する。一実施形態では、単一故障仮定の下で、本発明の実施形態は、少なくとも1つのチャネルが、他のチャネルと異なる優先順位方向を利用するガーディアンを有する限り、よいノード伝送が、ネットワーク200の少なくとも1つのチャネル上で得られることを保証する。もう1つの実施形態では、ガーディアン203−1から203−Hのそれぞれが、ノード202−1から202−Nについて異なる優先順位方式を使用する。一実施形態では、ガーディアン203−1から203−Hは、テーブルに優先順位方式を保持するメモリを有するように適合される。一実施形態では、ガーディアン203−1から203−Hのメモリを、異なる優先順位方式を用いて再プログラムすることができる。もう1つの実施形態では、ノード202−1から202−Nの優先順位が、各ノードがハブ204−1から204−Hのどのポートに配線されているかによって決定される。
図3は、図2に関して説明したネットワーク200などのネットワークの優先順位ベースのアービトレーションタイミング図の一実施形態の図である。図3には、ネットワーク200の1チャネルのガーディアン203によってノード202−1から202−Nから受信された1つまたは複数のプリアンブル信号320が含まれる。ノードから受信されたプリアンブル信号は、そのプリアンブル信号を送信したノードが、現在のTDMAスロット355中にデータを送信するつもりであることを示す。一実施形態では、ノード202−1から202−Nは、データ通信の送信および受信に利用されるのと同一の通信リンク(通信リンク210など)でガーディアン203にプリアンブル信号320を送信する。一実施形態では、ノード202−1から202−Nは、データ通信の送信および受信に利用されるのと別々の通信リンク(図示せず)でガーディアン320にプリアンブル信号を送信する。
現在のTDMAスロット350の始めに、ガーディアン203は、持続時間において時間πのアービトレーションウィンドウ330を開く。有限の時間間隔πは、正しく動作するノード202−1から202−Nが有すると期待される、ノード202−1から202−Nのタイミング同期の最大スキューを表す。いくつかの実施形態では、アービトレーションウィンドウ330は、πに信号伝搬遅延定数を加えた持続時間を有する。ガーディアン203は、最初のプリアンブル信号325を待つ。アービトレーションウィンドウ330中に1つのプリアンブル信号だけが受信される場合に、ノード間のアービトレーションは不要であり、ガーディアン203は、アービトレーションウィンドウ330を閉じ、その1つのプリアンブル信号を送信したノードのために送信ウィンドウ340を開く。これによって、そのノードがチャネルを介して他のノードにデータを送信することが許可される。一実施形態では、送信ウィンドウ340は、アービトレーションウィンドウ330が閉じた後に事前定義の時間遅延の後に開かれる。各ノード202−1から202−Nは、それが送信を排他的に許可されるTDMAスロットを割り当てられている(プロトコルによって)ことを知っているので、正しく動作するネットワークでは、単一のプリアンブル信号325だけが、アービトレーションウィンドウ330中にガーディアン203によって受信される。しかし、単一故障仮定の下では、故障したノードが、別のノードのTDMAスロット中に送信を試みる場合がある。その場合に、ガーディアン203は、アービトレーションウィンドウ330中に2つの異なるノードから2つのプリアンブル信号(325および326)を受信する。ガーディアン203は、この2つのノードのうちのどちらに、TDMAスロット350中のチャネルにまたがる送信を許可するかを選択する。一実施形態では、ガーディアン203は、2つのノードの間でアービトレーションし、最高優先順位割当を有するノードだけに、チャネルを介する送信を許可する。このアービトレーション判断を行うために、ガーディアン203は、基礎になるプロトコルに従ってどのノードが送信を許可されなければならないかの知識を必要としない。次のTDMAスロットの開始時に、ガーディアン203は、最高優先順位割当を有するノードのために送信ウィンドウ340を開く。
優先順位ベースのアービトレーションを実行するために、一実施形態では、ガーディアン203−1から203−Hは、送信ウィンドウを開くことと閉じることを調整するためにノード202−1から202−Nの時間ベースに同期化され、その結果、ガーディアン203−1から203−Hおよびノード202−1から202−Nが、TDMAスロットのタイミングに関して合意するようになる。一実施形態では、異なるノードのTDMAスロットの長さは、異なり、個々のメンバノードに割り当てられた総帯域幅の比率に対応し、各TDMAスロットは、特定の量のデータ伝送を許容する。一実施形態では、ネットワーク200内のチャネルごとに、関連するガーディアン203−1から203−Hが、前に参照され参照によって本明細書に組み込まれている’5281出願に示されているように、ノード202−1から202−Nによって送信されるビーコンを介してネットワーク200と同期化される。一実施形態では、ネットワーク200が、TTPネットワークであり、ノード202−1から202−Nによって送信されるビーコンが、アクションタイム信号である。ノード202−1から202−Nとのガーディアン203−1から203−Hの同期化に関するさらなる詳細は、参照によって本明細書に組み込まれている’5281出願に記載されている。もう1つの実施形態では、ガーディアンは、ノードによって送信されたビーコンを介して示されるTDMAスロットの始めに基づくのではなく、最初のプリアンブル信号の到着に基づいてアービトレーションウィンドウを開くことができる。もう1つの実施形態では、アービトレーションウィンドウが、第2のプリアンブル信号の受信の際に閉じられ、アービトレーション勝者が、即座に判断される。
図4は、本発明の教示による、全体的に400に示された、マルチハブネットワークのもう1つの一実施形態のブロック図である。複数のハブ404−1から404−Xが、ノード402−1から402−Tにそれぞれ結合される。複数のハブ414−1から414−Xが、ノード412−1から412−Rにそれぞれ結合される。各ハブ404−1から414−Xは、関連する通信リンク425−1から425−Xを介して1つのハブ414−1から414−Xに結合されて、リンクされたハブ対が作成される。各リンクされたハブ対およびそれらをノード402−1から402−Tおよび412−1から412−Rに結合する通信リンクを含むサブネットワークが、単一の通信チャネルを定義する。各ノード402−1から402−Tおよび412−1から412−Rは、リンクされたハブを介して、すべての他のノード402−1から402−Tおよび412−1から412−Rと通信することができる。ハブ404−1から404−Xおよび414−1から414−Xのそれぞれは、優先順位ベースのアービトレーションを使用して各関連するチャネルを介するデータ通信および通信リンク425−1から425−Xを介するデータ通信の伝搬を調整するように機能する中央ガーディアン403−1から403−Xおよび413−1から403−Xを含む。
ネットワーク400の優先順位ベースのアービトレーションは、次のように達成される。一実施形態では、動作中に、各ノード402−1から402−Tおよび412−1から412−Rが、各チャネルのグローバル優先順位方式に基づいて優先順位を割り当てられる。たとえば、一実施形態では、ノード402−1から402−Tおよび412−1から412−Rは、チャネル0上で1からT+Rまでの増加する関連するグローバル優先順位を有する。チャネル1上では、優先順位が逆転され、その結果、ノード402−1から402−Tおよび412−1から412−Rは、T+Rから1までの減少する関連する優先順位を有するようになる。理想的には、各ノード402−1から402−Tおよび412−1から412−Rが、現在のTDMAスロット中に送信を許可されるかどうかの完全に正確な知識を有し、1つのノード402−1から402−Tおよび412−1から412−Rだけが、単一のTDMAスロット中にチャネルを介するデータの送信を試みる。この条件の下で、ガーディアン403−1から403−Xおよび413−1から413−Xは、チャネル伝送権に関するアービトレーションが不要なので、受動的な役割を演じる。しかし、単一故障シナリオの下では、ノード402−1から402−Tおよび412−1から412−Rのうちの劣化したノードが、別のノード402−1から402−Tおよび412−1から412−Rに割り当てられたTDMAスロット中に許可されない送信を試みる場合がある。図2に関して説明したように、優先順位ベースのアービトレーションは、最高優先順位を有するノードだけがチャネル上で送信することを許可する。上述の実施形態のグローバル優先順位方式の1つの結果が、プリアンブル信号をハブ404−1に送信するノード402−1から402−T(チャネル0上で送信する意図を示す)のどれもが、ハブ414−1に送信の意図を示すノード412−1から412−Rのどれよりも高い優先順位を有することである。したがって、ハブ414−2にプリアンブル信号を送信するノード412−1から412−R(チャネル1上で送信する意図を示す)のどれもが、ハブ404−2に送信の意図を示すノード402−1から402−Tのどれよりも高い優先順位を有する。
チャネル0で、ガーディアン403−1が、1)単一のノード402−1から402−Tからプリアンブル信号を受信するか、2)ノード402−1から402−Tのうちの2つがプリアンブル信号を送信した後に勝つノード(すなわち、最高優先順位を有するノード)をアービトレーションするかのいずれかを行う時に、ハブ404−1は、そのノードが通信リンク425−1上でハブ414−1にデータを送信することを許可する。その結果、ガーディアン413−1は、ハブ414−1のノードのすべてがハブ404−1のノードのどれよりも優先順位が低いので、ノード412−1から412−Rのどれもがチャネル0で送信することをブロックする。対照的に、ガーディアン413−1が、1)単一のノード412−1から412−Rからプリアンブル信号を受信するか、2)ノード412−1から412−Rのうちの2つがプリアンブル信号を送信した後に勝つノードをアービトレーションするかのいずれかを行う時に、ハブ414−1は、ガーディアン403−1がノード402−1から402−Tのいずれからもプリアンブル信号を受信していない場合に限って、そのノードが通信リンク425−1上でハブ404−1にデータを送信することを許可する。ガーディアン403−1が、より高い優先順位のノードからプリアンブル信号を受信していない場合に、ガーディアン403−1は、そのタイムスロット中にノード412−1から412−Rのいずれもがチャネル0上で送信することをブロックする。
チャネル1のグローバル優先順位方式は、チャネル0と方向が反対なので、チャネル1では、ガーディアン413−2が、1)単一のノード412−1から412−Rからプリアンブル信号を受信するか、2)ノード412−1から412−Rのうちの2つがプリアンブル信号を送信した後に勝つノード(すなわち、最高優先順位を有するノード)をアービトレーションするかのいずれかを行う時に、ハブ414−2は、そのノードが通信リンク425−2を介してハブ404−2にデータを送信することを許可する。その結果、ガーディアン403−2は、ハブ404−2のノードのすべてがハブ414−2のノードのどれよりも優先順位が低いので、ノード402−2から402−Tのいずれもがチャネル1上で送信することをブロックする。対照的に、ガーディアン403−2が、1)単一のノード402−1から402−Tからプリアンブル信号を受信するか、2)ノード402−1から402−Tのうちの2つがプリアンブル信号を送信した後に勝つノードをアービトレーションするかのいずれかを行う時に、ハブ404−2は、ガーディアン403−1がノード402−1から402−Tのどれからもプリアンブルを受信していない場合に限って、そのノードが通信リンク425−2を介してハブ414−2にデータを送信することを許可する。ガーディアン413−2が、より高い優先順位のノードからプリアンブル信号を受信していない場合に、ガーディアン413−2は、ノード412−1から412−Tのいずれもがそのタイムスロット中にチャネル1上で送信することをブロックする。
前に述べたように、異なる優先順位方向を有する少なくとも2つのチャネルのネットワーク400での単一故障仮定の下で、本発明の実施形態は、基礎になるプロトコルによって送信を許可されるノードが、少なくとも1つのチャネルで送信を達成させることを保証する。
図5aおよび5bは、図4に関してチャネル0について説明したグローバル優先順位方式を含む、図4に関して説明したネットワーク400などのネットワークのチャネル0の優先順位ベースのアービトレーションタイミング図の実施形態の例である。
一実施形態では、通信リンク425−1から425−Nは、図5aに示された優先順位ベースのアービトレーションタイミング500を有する、結合されたハブ対の間の両方向の通信を可能にする全二重通信リンクである。アービトレーションウィンドウ530が、TDMAスロットの始め(550に図示)の検出時に、ガーディアン403−1のために開かれる。一実施形態では、アービトレーション時間ウィンドウ530は、πの持続時間を有する。有限の時間間隔πは、正しく動作するノード402−1から402−Tが有すると期待される、ノード402−1から402−Tのタイミング同期の最大スキューを表す。いくつかの実施形態では、アービトレーションウィンドウ530は、πに信号伝搬遅延定数を加えた持続時間を有する。ガーディアン403−1は、ノード402−1から402−Tのうちでアービトレーション時間ウィンドウ530中にプリアンブル信号(プリアンブル信号525および526など)を送信したすべてのノードの間でアービトレーションする。ガーディアン403−1は、勝つノードをアービトレーションする場合に、そのノードに、アービトレーション時間ウィンドウ530が閉じ(532に図示)た後にハブ414−1に送信するためにデータを送信することを許可する。次に、ガーディアン413−1は、ガーディアン403−1が勝ったノードのために送信ウィンドウ540を開いている間に、ノード412−1から412−RがTDMAスロット555中に送信することをブロックする。
アービトレーションウィンドウ535が、TDMAスロットの開始(550に図示)の検出時にガーディアン413−1のために開かれる。ガーディアン413−1は、ノード402−1から402−Tのアービトレーションからの勝ったノードに加えて、ノード412−1から412−Rのうちでアービトレーション時間ウィンドウ535中にプリアンブル信号(プリアンブル信号527および528など)を送信したすべてのノードの間でアービトレーションする。ガーディアン413−1が、ノード412−1から412−Rから勝つノードをアービトレーションし、アービトレーション時間ウィンドウ535中にガーディアン403−1からのデータ送信を受信しない場合に、ガーディアン413−1は、アービトレーション時間ウィンドウ535が閉じ(537に図示)た後に、勝つノードがハブ404−1にデータを送信することを許可する。次に、ガーディアン403−1は、ガーディアン413−1が勝つノードのために送信ウィンドウ545を開いている間に、ノード402−1から402−TがそのTDMAスロット中に送信することをブロックする。アービトレーションウィンドウ535は、持続時間においてアービトレーションウィンドウ530より長くなければならない。というのは、ガーディアン403−1は、アービトレーションウィンドウ530が閉じるまでアービトレーション判断を行うことができず、ガーディアン413−1は、それ自体のアービトレーション判断を行う前に、ガーディアン403−1がアービトレーション判断を行い、通信するのに十分な時間をガーディアン403−1に与えなければならないからである。一実施形態では、アービトレーションウィンドウ535は、2πの持続時間を有する。
ガーディアン403−1が、勝つノードをアービトレーションする場合に、ガーディアン403−1は、送信ウィンドウ540を開いて、ノードがハブ404−1、414−1、および通信リンク425−1を介してチャネルの他のノードに送信することを許可する。その間に、ガーディアン413−1は、ノード412−1から412−Rがチャネルに送信することをブロックする。ガーディアン403−1が、勝つノードをアービトレーションしない場合に、アービトレーションウィンドウ530が閉じた後に、ガーディアン413−1は、最高優先順位を有する1つのノード412−1から412−Rのために送信ウィンドウ545を開いても安全であることを知り、そのノードが通信リンク225−1を介してノード402−1から402−Tに送信することを許可する。
これらのアービトレーション判断を行うために、ガーディアン403−1および413−1は、基礎になるプロトコルに従ってどのノードが送信を許可されなければならないかの知識を必要としない。一実施形態では、ネットワーク400のチャネル1の優先順位ベースのアービトレーションタイミングは、グローバル優先順位が逆転され、その結果、ノード402−1から402−Tおよび412−1から412−RがT+Rから1までの減少する関連する優先順位を有することを除いて、図5で説明したものと同一に動作する。その場合に、ガーディアン403−2は、ノード402−1から402−Tおよびハブ414−2からのプリアンブル信号を聴取しなければならず、その結果、ガーディアン403−2は、ガーディアン413−2からのアービトレーション判断の伝搬を可能にするために、より長い持続時間の間、それ自体のアービトレーションウィンドウを開いたままに維持しなければならない。本発明の実施形態は、各チャネルが他のチャネルと異なるグローバル優先順位方向を利用するガーディアン対を有する限り、ノード伝送がネットワーク400の少なくとも1つのチャネルで得られることを保証する。
一実施形態では、通信リンク425−1から425−Nは、図5bに示された優先順位ベースのアービトレーションタイミング510を用いる、半二重通信リンク(結合されたハブ対の間で一時に1方向の通信だけを許容する)である。一実施形態では、リンク425−1は、404−1(高優先順位ハブ)から404−1(低優先順位ハブ)への通信だけを許容するデフォルト構成を有する半二重である。通信リンク425−1は半二重なので、ガーディアン403−1は、ガーディアン413−1に関して盲目的にアービトレーションしなければならない。アービトレーションウィンドウ560が、TDMAスロットの始まり(590に図示)の検出時にガーディアン403−1のために開かれる。ガーディアン403−1は、持続時間πのアービトレーション時間ウィンドウ560中にプリアンブル信号(プリアンブル信号575および576など)を送信するノード402−1から402−Tのすべての間でアービトレーションする。ガーディアン403−1は、勝つノードをアービトレーションする場合に、アービトレーション時間ウィンドウ560が閉じ(562に図示)た後に、勝つノードがハブ414−1に送信することを許可する。その間に、アービトレーションウィンドウ565が、TDMAスロットの始め(590に図示)の検出時にガーディアン413−1のために開かれる。ガーディアン413−1は、ノード402−1から402−Tのアービトレーションから生じる勝つノードについてのハブ404−1からの通知のほかに、アービトレーション時間ウィンドウ565中にプリアンブル信号(プリアンブル信号577および578など)を送信するノード412−1から412−Rのすべての間でアービトレーションする。アービトレーションウィンドウ565は、持続時間においてアービトレーションウィンドウ560より長くなければならない。というのは、ガーディアン403−1は、アービトレーションウィンドウ560が閉じるまでアービトレーション判断を行うことができず、ガーディアン414−1は、それ自体のアービトレーション判断を行う前に、ガーディアン403−1がアービトレーション判断を行い、通信するのに十分な時間をガーディアン403−1に与えなければならないからである。一実施形態では、アービトレーションウィンドウ565は、2πの持続時間を有する。ガーディアン403−1が、勝つノードをアービトレーションする場合に、ガーディアン403−1は、送信ウィンドウ580を開いて、ノードがTDMAスロット595中にハブ404−1、414−1、および通信リンク425−1を介してチャネルの他のノードに送信することを許可する。その間に、ガーディアン413−1は、ノード412−1から412−Rがチャネルで送信することをブロックする。ガーディアン403−1が、勝つノードをアービトレーションしない場合に、アービトレーションウィンドウ565が閉じた後に、ガーディアン403−1は、ハブ414−1がデフォルト勝者であると宣言する。次に、ガーディアン413−1は、最高優先順位を有するノード412−1から412−Rのために送信ウィンドウ585を開いても安全であることを知り、そのノードがTDMAスロット595中に通信リンク225−1を介してノード402−1から402−Tに送信することを許可する。
図6は、本発明の教示による、全体的に600に示された、ネットワークの代替形態のブロック図である。ノード600は、ハブおよびバスの構成を含む。ハブ604−1から604−Nのそれぞれは、ノード602−1から602−Pに直接に結合される。ノード612−1から612−Dのそれぞれは、バス625−1および625−2に結合される。バス625−1および625−2は、ハブ604−1および604−2のそれぞれに結合される。動作時に、各ノード602−1から602−Pおよび612−1から612−Dは、すべてのTDMAラウンド中にN個のチャネルのそれぞれで1つのフレームを送信する。一実施形態では、本明細書全体を通じて提供される優先順位アービトレーション方式は、ノード602−1および602−P(すなわち、ハブ604−1から604−Nに直接に結合されたノード)とNチャネルバス625−1および625−2の間のアービトレーションに適用可能であり、ここで、各バスは、優先順位アービトレーション目的において単一のノードとして扱われる。
図7は、全体的に700に示された、TDMAマルチチャネルネットワークの1チャネルの中央ガーディアンの優先順位ベースのアービトレーションの方法の1つの流れ図である。この方法には、まず、チャネルに結合された各ノードに一意の優先順位ランクを割り当てること(710)が含まれ、ここで、あるチャネルのノードに関する一意の優先順位ランク方向は、マルチチャネルネットワークの別のチャネルのノードの一意の優先順位ランク方向と異なる。この方法は、タイムスロット中に送信する第1のノードの意図を示す第1のプリアンブル信号の受信の観察(720)および第1のプリアンブル信号の受信の観察から事前定義の時間間隔以内の、タイムスロット中に送信する第2のノードの意図を示す第2のプリアンブル信号の受信の観察(730)に進む。第1のノードが第2のノードより高い優先順位ランクを有するとき、この方法は、タイムスロット中に1つのチャネルを介して第1のノードだけが送信することを許可することに継続する(740)。第2のノードが第1のノードより高い優先順位ランクを有するとき、この方法は、タイムスロット中に1つのチャネルを介して第2のノードだけが送信することを許可することに継続する(750)。
ハブ内でスケジュール情報を格納するという要件を除去することによって、次の利益が達成される。
a.中央ガーディアンスケジュールテーブル開発および中央ガーディアンスケジュールの正しさの検証に関するツール問題の除去。
b.中央ガーディアンスケジュールテーブル情報を格納し、利用する必要から中央ガーディアンを解放することによる中央ガーディアンの複雑さの低下。
c.ハブ状態空間およびシングルイベントアップセット(SEU)に対する感受性の低下。一実施形態では、シングルイベントアップセットは、高エネルギー中性子によって誘導されるアップセットに基づく。本発明の実施形態は、ガーディアンが記憶すべき必要なスケジュール位置関連状態を有しないことによって、SEUを低減する。したがって、アップセットされる状態がない。
d.ガーディアンのプロトコル状態信号に対するセマンティック依存性の除去
・ハブ処理モード変更信号なしの、異なる送信順序をもたらすTDMAプロトコルモード変更にまたがって中央ガーディアンを実施することの可能化
・ハブがスケジュール位置に従うことなしの、共用TDMAスロットに多重化されたノードの可能化
一実施形態では、単純なヒューリスティックを追加して、上述のシステムのガーディアンの弾力をさらに高める。一実施形態では、ノードが、そのタイムスロットの前にアクティビティを示す場合に、そのノードがアービトレーションに参加することをディスエーブルすることができる。これには、誤ったプリアンブル信号を送信するノードまたはネットワークに同期化されていないすべてのノードが効果的に含まれる。もう1つの実施形態では、あるノードがアービトレーションに勝ったならば、そのノードを、1つまたは複数のスロットについてブロックし、アービトレーションをさせないことができる。
一実施形態では、本発明の集中ガーディアンは、さらに、参照によって本明細書に組み込まれている’7587出願に詳細に示されているように、起点ノードが結合されているポート番号から導出された識別子を用いて、関連するハブを介して送信されるメッセージを変更するように適合される。したがって、別個のチャネルで2つの異なるメッセージを同時に受信するノードは、メッセージを送信する2つのノードを識別することができ、一実施形態では、プロトコルによってTDMAスロット中に送信を許可ノードからのメッセージだけを受け入れることを選択することができる。上述のネットワーク内のポート駆動認証に関するさらなる詳細は、’7587出願にある。
本発明の中央ガーディアン要素を実装する複数の形が使用可能である。これには、デジタルコンピュータシステム、プログラマブルコントローラ、またはフィールドプログラマブルゲートアレイが含まれるが、これに制限はされない。したがって、本発明の他の実施形態は、そのようなコントローラによって実装されるときコントローラが本発明の実施形態を実装することを可能にする、コンピュータ可読媒体に存在するプログラム命令である。コンピュータ可読媒体には、磁気ディスク、磁気テープ、CD−ROM、DVD−ROM、任意の光データ記憶システム、フラッシュROM、不揮発性ROM、またはRAMを含むがこれらに制限されないすべての形のコンピュータメモリが含まれる。
本発明の複数の実施形態を説明した。特定の実施形態を図示し、本明細書で説明したが、当業者は、同一の目的を達成するように計算されたすべての配置が、示された特定の実施形態を置換できることを理解するであろう。説明された実施形態に対するさまざまな変更は、請求されている発明の範囲から逸脱せずに加えることができることを理解されたい。本明細書は、本発明のすべての適合または変形形態を含むことが意図されている。したがって、明らかに、本発明が、特許請求の範囲およびその均等物によってのみ制限されることが意図されている。
本発明の一実施形態のデュアルチャネルネットワークを示すブロック図である。 本発明の一実施形態のマルチチャネルネットワークを示すブロック図である。 本発明の一実施形態を示すアービトレーションタイミング図である。 本発明の一実施形態のもう1つのマルチチャネルネットワークを示すブロック図である。 本発明の他の実施形態を示すアービトレーションタイミング図である。 本発明の他の実施形態を示すアービトレーションタイミング図である。 本発明の一実施形態のもう1つのマルチチャネルネットワークを示すブロック図である。 本発明の実施形態の方法を示す流れ図である。

Claims (10)

  1. 複数のノード(202−1から202−N)のそれぞれが、データを送信し受信するように適合された、複数のノード(202−1から202−N)と、
    各ハブは前記複数のノード(202−1から202−N)との通信リンクを有し、いずれか1つのハブと前記複数のノード(202−1から202−N)との間の前記通信リンクが、前記マルチチャネルネットワーク(200)の第1のチャネルを画定する、複数のハブ(204−1から204−H)と、
    を含み、
    各ノードは、前記複数のハブ(204−1から204−H)を介して前記複数のノード(202−1から202−N)のうちのすべての他のノードと通信するように適合され、
    各ガーディアンが前記複数のハブ(204−1から204−H)のうちの1つに関連する、複数のガーディアン(203−1から203−H)を含み、
    各ノードが、タイムスロット中に送信するように適合され、
    前記マルチチャネルネットワーク(200)のチャネルに、各ノードが、一意の優先順位ランクを割り当てられ、
    前記マルチチャネルネットワーク(200)のチャネルごとに、前記複数のノード(202−1から202−N)のそれぞれの前記一意の優先順位ランクが、異なる方向であり、
    前記複数のガーディアン(203−1から203−H)のうちの第1のガーディアンが、最高の割り当てられた優先順位ランクを有する勝つノードだけがチャネルを介して送信することを許可することによって、前記複数のノード(202−1から202−N)のうちのどれが関連するタイムスロット中にデータを送信することを許可されるか否かを決定する、
    優先順位ベースのアービトレーションを有するネットワーク(200)。
  2. 前記マルチチャネルネットワーク(200)は、TDMAネットワークであり、前記タイムスロットは、TDMAスロットである、請求項1に記載のネットワーク。
  3. 前記複数のノード(202−1から202−N)の各ノードが、送信の意図を示すために前記複数のガーディアンにプリアンブル信号を送信し、
    前記第1のガーディアンが、前記複数のノード(202−1から202−N)のうちの第1のノードからの第1のプリアンブル信号(325)の受信を観察するように適合され、
    前記第1のガーディアンが、事前定義の時間間隔内に前記複数のノード(202−1から202−N)のうちの第2のノードからの第2のプリアンブル信号(326)の受信を観察するとき、前記第1のガーディアンが、前記第1のノードまたは前記第2のノードのうち1つだけが関連するチャネルを介して送信することを許可し、前記第1のガーディアンは、前記第1のノードが前記第2のノードより高い優先順位ランクを有する場合に前記第1のノードが送信することを許可し、前記第1のガーディアンは、前記第2のノードが前記第1のノードより高い優先順位ランクを有する場合に前記第2のノードが送信することを許可し、
    前記第1のガーディアンは、前記事前定義の時間間隔内に第2のプリアンブル信号(326)の受信を観察しない時に、前記第1のガーディアンは、前記第1のノードが関連するチャネルを介して送信することを許可する、
    請求項1に記載のネットワーク。
  4. 各ガーディアンは、
    前記複数のノード(202−1から202−N)の各ノードの一意の優先順位ランキングがメモリに格納されるメモリをさらに含み、
    前記メモリは、前記複数のノード(202−1から202−N)の各ノードの一意の優先順位ランキングを変更するために再プログラム可能である、
    請求項1に記載のネットワーク。
  5. 各ハブはさらに、前記複数のノード(202−1から202−N)の各ノードが1つのポートを介して前記複数のハブ(204−1から204−H)の各ハブに結合される、複数のポートを含み、
    前記複数のノード(202−1から202−N)の各ノードの一意の優先順位ランキングが、前記複数のうちのどのポートにそれが結合されるかによって決定される、
    請求項1に記載のネットワーク。
  6. 前記複数のノード(202−1から202−N)のノードおよび前記複数のガーディアン(203−1から203−H)は、ポート駆動認証を実装するように適合され、
    前記複数のノード(202−1から202−N)のノードが、別個のチャネルで異なるデータを受信するとき、前記複数のノード(202−1から202−N)の前記ノードが、許可ノードからのデータだけを受け入れ、
    前記許可ノードは、前記複数のノード(202−1から202−N)のうちで、プロトコルによって前記タイムスロット中に送信を許可されたノードである、
    請求項1に記載のネットワーク。
  7. 前記ひとつのチャネルに結合された複数のノード(202−1から202−N)のそれぞれに一意の優先順位ランクを割り当てるステップと、
    タイムスロット(355)中に送信する前記複数のノード(202−1から202−N)のうちの第1のノードの意図を示す第1のプリアンブル信号(325)の受信を観察するステップと、
    前記第1のプリアンブル信号(325)の前記受信の観察から事前定義の時間間隔以内の、前記タイムスロット(355)中に送信する前記複数のノード(202−1から202−N)のうちの第2のノードの意図を示す第2のプリアンブル信号(326)の受信を観察するステップと、
    前記第1のノードが前記第2のノードより高い優先順位ランクを有するとき、前記タイムスロット(355)中に前記第1のノードだけが前記ひとつのチャネルを介して送信することを許可するステップと、
    前記第2のノードが前記第1のノードより高い優先順位ランクを有するとき、前記タイムスロット(355)中に前記第2のノードだけが前記ひとつのチャネルを介して送信することを許可するステップと、
    を含み、前記マルチチャネルネットワーク(200)のチャネルごとに、前記一意の優先順位ランク方向が異なる、
    TDMAマルチチャネルネットワーク(200)のひとつのチャネルの中央ガーディアンの優先順位ベースのアービトレーションの方法。
  8. 複数のサブネットワークと、
    データを送信し、受信するように適合され、各サブネットワークを介して、すべてのノードが、他のすべてのノード(402−1から402−Tおよび412−1から412−R)と通信するために結合される、複数のノード(402−1から402−Tおよび412−1から412−R)と、
    を含み、
    サブネットワークごとに、各ノードが一意の優先順位ランクを割り当てられ、
    前記複数のノード(402−1から402−Tおよび412−1から412−R)のうちの1つの勝つノードが、少なくとも1つのサブネットワークに関する最高優先順位ランクを有するものとして識別され、タイムスロット中に送信することを許可され、
    サブネットワークごとに、前記複数のノード(402−1から402−Tおよび412−1から412−R)が、異なる優先順位方向でランクを与えられる、
    ネットワーク。
  9. 前記複数のサブネットワークのうちの第1サブネットワークはさらに、
    前記複数のノード(402−1から402−Tおよび412−1から412−R)の各ノードが、1つまたは複数のハブ(404−1から404−Xおよび414−1から414−X)のうちの少なくとも1つのハブに結合され、1つまたは複数のハブ(404−1から404−Xおよび414−1から414−X)が、互いに通信するように適合される、1つまたは複数のハブ(404−1から404−Xおよび414−1から414−X)を含む、請求項8に記載のネットワーク。
  10. 前記複数のサブネットワークの各サブネットワークは、
    1つまたは複数のガーディアン(403−1から403−Xおよび413−1から413−X)の各ガーディアンが、前記1つまたは複数のハブ(404−1から404−Xおよび414−1から414−X)のうちの1つのハブに関連し、1つまたは複数のガーディアン(403−1から403−Xおよび413−1から413−X)が、前記複数のノード(402−1から402−Tおよび412−1から412−R)のうちで最高優先順位ランクを有する前記ひとつの勝つノードだけが前記タイムスロット中に前記サブネットワークを介して送信することを許可する、1つまたは複数のガーディアン(403−1から403−Xおよび413−1から413−X)をさらに含み、
    前記複数のノード(402−1から402−Tおよび412−1から412−R)の各ノードは、送信を意図するときプリアンブル信号を送信し、
    前記ひとつまたは複数のガーディアン(403−1から403−Xおよび413−1から413−X)の各ガーディアンが、第1のノードからの第1のプリアンブル信号(525)の受信を観察するように適合され、
    前記ひとつまたは複数のガーディアン(403−1から403−Xおよび413−1から413−X)の第1のガーディアンが、事前定義の時間間隔内に第2のノード(528)からの第2のプリアンブル信号(526)の受信を観察するとき、前記第1のガーディアンが、前記第1のノードまたは前記第2のノードのうち1つだけが関連するサブネットワークを介して送信することを許可し、前記第1のガーディアンは、前記第1のノードが前記第2のノードより高い優先順位ランクを有する場合に前記第1のノードが送信することを許可し、前記第1のガーディアンは、前記第2のノードが前記第1のノードより高い優先順位ランクを有する場合に前記第2のノードが送信することを許可し、
    前記第1のガーディアンが、前記事前定義の時間間隔内に第2のプリアンブル信号(528)の受信を観察しない時に、前記第1のガーディアンは、前記第1のノードが関連するチャネルを介して送信することを許可する、
    請求項9に記載のネットワーク。
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