JP2007519317A - プラグインネットワーク装置 - Google Patents

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Abstract

プラグインネットワーク装置を開示する。ある態様において、ネットワーク装置は2つの無線通信フォーマット間のブリッジを行う。他の態様においては、ネットワーク装置は位置標定サービスに用いられる。他の態様では1個あるいは複数のネットワーク装置を含むメッシュネットワークが用いられる。位置標定サービスを行うために、1個あるいは複数のネットワーク装置を含むメッシュネットワークを用いることができる。プラグイン形状要素を説明する。いろいろな部品に電力を供給するために、ネットワーク装置はプラグから第1のフォーマットの電力を受け取り、第2のフォーマットの電力に変換できる。ネットワーク装置は無線ネットワークに接続あるいはプラグを通して接続されているネットワークに接続、またはその双方を行うことができる。プラグインネットワーク装置は重量に耐えられるコンセントに接続できる。いろいろな他の特徴も説明する。
【選択図】図1

Description

関連特許一覧
本特許出願は、「無線ネットワーク監視システム」と題する2003年12月9日付の米国仮出願No. 60/528,052、「無線追尾装置」と題する2004年5月19日付の米国仮出願No. 60/572、690、および「無線位置標定および追尾システム」と題する2004年10月18日付の同時係属出願No. 10/968,814(以下’814出願と呼ぶ)に優先することを請求するが、これらはすべて譲受人に譲渡されており、ここで参照することにより明示的にここに組み込まれる。「無線追尾装置」と題する2003年10月22日付の仮出願No. 60/513,784もまたここで参照することにより明示的にここに組み込まれる。
本発明は一般の通信、特にプラグインネットワーク装置に関するものである。
無線ネットワーキング装置に対する確立した需要が存在する。家庭、事務所、その他の施設において、さまざまな電線やケーブルの敷設および保守の不要な接続性が望まれている。アクセスポイントやユーザターミナルなどのいろいろなネットワーク用の要素が技術的によく知られている。
さらにできるだけ電源接続を減らす、あるいは排除する要求もある。広範囲の応用、特に可搬の応用において電池が使用されている。しかし多くの場合電池寿命に限界があることから、ネットワーク内に電力供給される装置を用いることが好都合な場合がしばしばある。通常の家庭や事務所では電力取り出し口が容易に利用できる。しかし今日の普通のネットワーク装置はプラグと電源ケーブルや、多くの場合、外部電源を備えている。このことは装置のコストと容積を増加させる。いくつかの製品はこのことに対処している。交流(AC)電力ラインに直接差し込む無線アクセスポイントの1つがドイツのSiemns AGが出しているSpeedStream Powerline 802.11bアクセスポイントである。この無線アクセスポイントは電力ネットワークを通じてネットワークデータを供給するHomePlug規格を用いている。
無線ネットワークと装置の普及に伴って、このようなネットワークを用いる多数の新しい製品とサービスが導入されており、また今後も導入されよう。サービスや製品が異なれば使用する通信フォーマットも異なる(つまり放射インタフェース、変調フォーマットの規格が異なる)。ある通信フォーマットから他の通信フォーマットへ所望の形式を保ちながら移行する技術に対する需要が存在する。
たとえばさまざまな通信フォーマットが低電力、変化するデータスループット率といったものを利用するために配備されている。その例としてIEEE802.11,802.15.4およびそれから派生したもののような無線LAN(WLAN)規格がある。さまざまなセルラーベースの通信フォーマットもまた知られている。その他の無線通信規格あるいは仕様もまた配備されている。セルラーベースのデータシステムとして次のようなものがある。(1) “TIA/EIA-95-b Mobile Station-Base Station Compatibility Standard for Dual-Mode Wideband Spread Spectrum Cellular System”(IS-95規格) (2) “3rd Generation Partnership Project” (3GPP)という名のコンソーシアムが提案し、文書番号 3G TS 25.211, 3G TS25.212, 3G TS 25.213, および 3G TS 25.214 ( W-CDMA 規格)を含む1組の文書に具現化した規格 (3) “3rd Generation Partnership Project 2” (3GPP2)という名のコンソーシアムが提案し、“TR-45.5 Physical Layer Standard for cdma2000 Spread Spectrum Systems” (IS-2000 規格)として具現化した規格、(4) TIA/EIA/IS-856 規格 ( IS-856 規格)に準拠する高データレート(HDR)システム。その他に有線の代わりをするフォーマット、たとえばBluetooth、が知られている。Infrared Data Association (IrDA)によって詳述されている、赤外線を含む光学フォーマットもまた利用されている。
無線サービスの例として位置標定サービスがある。無線位置標定システムにおいて1個あるいは複数の装置が1個あるいは複数の通信フォーマットを用いて通信することができる。位置情報がそのシステム内の装置とこれらのオブジェクトの位置を決定するための位置標定エンジンとを中継により往復する。さらにコンパクトな形状要素の中でネットワークサービスを提供するために、ネットワーク装置に対する技術的な需要が存在する。
ここで説明するいくつかの実施例は無線データ通信システムに関するものである。この関連で使用することは有用であるが、本発明の異なる実施例を異なる環境あるいは構成で組み入れることもできる。一般にここで説明するいろいろなシステムはソフトウエアで制御するプロセッサ、集積回路、あるいは単体ロジックで形成することができる。応用を通して参照されるデータ、指令、命令、情報、信号、シンボルおよびチップは電圧、電流、電磁波、磁界あるいは粒子、光学界あるいは粒子、あるいはこれらの組合せで好都合に表現できる。さらに各ブロックダイアグラムに示すブロックはハードウエアあるいは方法の段階を表す。「典型的な」という言葉はここでは「例、事例、説明に役立つ」ことを意味する。ここで「典型的な」として説明する実施例は必ずしも他の実施例よりも好ましいあるいは有利であると解釈してはならない。
ある実施例においてプラグインネットワーク装置はネットワーク装置に電力を供給するために1個あるいは複数のタイプのコンセントに差し込めるように構成される。たとえばプラグは標準交流(AC)電力コンセント(いろいろなフォーマットのプラグ、電圧、レセプタクル、コンセントなど世界中で使われている同種のものを含む)に結合するように構成される。たとえば北米では一般のプラグはNational Electrical Manufacturer’s Association (NEMA) 5-15Rレセプタクルに適合する。別の実施例においては、ネットワークシステムで一般に使用されているRJ-45プラグ、あるいは電話システムで一般に使用されているRJ-11プラグを使用することができる。ある実施例ではAC電力通信を含む電力ネットワークがデータネットワークを組み入れることができる。データネットワークはまた電力を供給するために使用できる。ネットワーク装置は取り付けたデータネットワークから(つまりRJ-45ジャックを通じて)データを送信あるいは受信またはその双方を行い、またそのプラグから電力を受け取る、あるいは単にそのネットワークから電力を受け取る。ネットワーク装置はいろいろなタイプのプラグを備えるように構成でき、またいろいろなプラグの組合せを組み込むことができる。
ここで詳細に述べたプラグインの形状要素はいろいろな一般的便宜を、また位置標定サービスに使用する際に特に便宜を提供する。一般的な便宜の例として次のことが上げられる。すなわち、いろいろな地域における標準電気的フォーマットは既知のパラメータを持つ多数のコンセントを提供している。たとえば北米ではNEMA5-15Rは常に60Hzで110-120V ACである。プラグの形状寸法は標準化されている。コンセントは既知の位置にある(通常は電気図面および設計図に示されており、ネットワークトポロジを計画するのに有用である。コンセントは所定の重量荷重に耐えられる。標準化されたコンセントは固定を容易にするため壁(あるいはその他の構造物)に取り付けられる)。装置は壁を改修したり、損傷したりすることなく比較的容易に取り付け取り外しができる。コンセントは一般に比較的多数あり(通常少なくとも1部屋に1個、ときには5フィートより長い壁について10フィートあたり1個)、見つけるのが容易である。コンセントは一般に保守されており、保守は比較的簡単である。コンセントの使い方は安全アタッチメントも含めて素人のユーザにとって直感的である。オールインワンボックス(あるいはその他の構造)は経済的で丈夫な製品を提供する。プラグインの形状要素はケーブルの使用を不要にする。充分な電力を得ることができ、一般のネットワーク機能に対して好都合で、特に無線ネットワークにとって有用である。素早い取り付けが可能である。さらに以下に詳述するように、電力ラインは選択によって1次ネットワークとして用いることも、あるいは他のネットワークに冗長度を加えるため2次ネットワークとして用いることもできる。
位置標定装置に対する便宜は上記の便宜の他に次のような例も含む。つまり取り付けたあとは、装置が動くことはまずあり得ない。施設の周囲によくコンセントがあり、これはある種の位置標定作業に好都合である。場所が判っているコンセントを使うと、場所が判っていることが望ましい装置を使用するのに好都合である。例(たとえばネットワークモニタ)を以下に述べる。建築図面、電気図面、それに特に電気フォーマットの図面が位置標定システムの使用に適用される。コンセントあるいはそのサブセットは施設を通して一定の高さ(つまりZ値)を持っている(すなわち12インチあるいは18インチのAFF - Above Finished Floor)。この特徴により2次元位置標定と同様に3次元位置標定に対しても一貫性が得られる。
プラグインネットワーク装置はいろいろなネットワーク装置、たとえば異なる無線通信フォーマット間のブリッジ(また有線通信フォーマットとも)、位置標定サービス、その他ここで詳細を述べる例など、として用いることができる。ここで詳細を述べるネットワーク装置のプラグイン形状要素により、中でも外部電力ケーブルあるいは電源またはそのいずれかを使用するのに必要なコストと空間を必要とせず、コンパクトな形状要素を可能にする。いろいろな種類の無線通信サービスを支援するために1個あるいは複数のネットワーク装置を事務所、家庭、産業あるいはその他の施設のような、システム全体で便利に使用できる。ここで詳しく述べるように、利用できる電源を用いることによってこれらのネットワーク装置は高価なあるいは不便な電池の必要がなく、連続して使用できる。これらの装置は低電力戦略を実現するためにまた電池を電源とする装置と一緒に、また同様に従来の有線あるいは無線データネットワークまたはその双方と一緒に用いることができる。
複数のプラグインネットワーク装置を用いて1個あるいは複数の通信フォーマットの支援を構成するネットワークメッシュを形成することができる。このネットワークメッシュは、有線あるいは無線接続を経由する1個あるいは複数のネットワーク装置によって、外部ネットワーク(すなわちインターネットあるいは施設のイントラネット)への1個あるいは複数の接続を構成することができる。このネットワークメッシュはプラグインネットワーク装置以外のいろいろな装置も含むことができる。利用者端末(UT)あるいはその他の無線を備えたオブジェクト(つまり資産管理タグ)はここで詳細を説明する1個あるいは複数のプラグインネットワーク装置を持つリンクを経由して、ネットワークメッシュ上で通信できる。メッシュノード間の各リンクはサポートされている複数の通信フォーマットの1つを含むことができる。装置(つまりUTあるいはタグ)からプラグインネットワーク装置への各リンクはサポートされている複数の通信フォーマットの1つを含むことができる。メッシュネットワークに対してサポートされているフォーマットの組はUTあるいはタグのような対象へのリンクに対してサポートされているフォーマットの組と同じである必要はない。以下にさらに詳しく説明する無線ブリッジを含むネットワーク装置はまた2個あるいはそれ以上のメッシュネットワークをブリッジするのに用いることができ、そこでは各メッシュネットワークは特定の通信フォーマットに従って通信を行う。
メッシュネットワークは複数のノードから成り、各ノードは独自の識別子(ネットワークに対して唯一の)を持っている。このノードは分散しており、たとえばAd hoc On Demand Distance Vector (AODV)ルーティング・アルゴリズム、Zigbeeあるいは技術的に知られているその他のアルゴリズムを用いて記述されるように、それらの間の通信リンクを自動的に確立することができる。一度メッシュネットワークが(自動的に、あるいは手動で)構成されると、ノードはまずデータを隣のノードに伝送し、そのノードがそのデータを他のノードに送り、データが目的のノードに到着するまでこれを繰り返すことによって、隣り合っていない他のノードにデータを送ることができる。この例では各ノードが(ルーティングテーブルで)どのようにデータを他のノードに送るかを知っているようにメッシュネットワークがセットアップされると想定している。メッシュネットワークはまた定期的にリンクを試験し、ネットワークが変更されている(たとえばノードが除去された、あるいはリンクが壊れた)場合、1個あるいは複数のノードの経路表を更新する。このようにしてネットワークの信頼性を非常に高めることができる。
図1は特にプラグインネットワーク装置のいくつかの実施例を配備したシステムの実施例を示す。この例ではネットワーク装置130がコンセント150あるいは160のレセプタクル152あるいは162にそれぞれ差し込まれている。前記のようにネットワーク装置130は1個あるいは複数のプラグタイプを用いた使用に適合できる。この例において装置130Aはコンセント150Aのレセプタクル152に挿入するのに適したAC電源プラグ132を備えている。装置130B は同様にコンセント150B へ接続するように構成されている。装置130C および130D はRJ-45プラグに挿入するように構成されている。この例では装置130C はプラグ134をレセプタクル162に挿入することによりコンセント160Aと結合することができる。コンセントは一般に壁(あるいは床あるいは天井)またはその他のしっかりした支持構造(たとえば家具、実験ベンチ、ラックマウントなど)に取り付けられている。コンセントはまたケーブルに固定することもできる。プラグ132あるいは134はコンセント150あるいは160に物理的かつ電気的に接続されている。このプラグはネットワーク装置130の重量に耐えることができる。接続されるとコンセントは同様にプラグインネットワーク装置の重量に耐えることができる(ある実施例では以下に詳細に説明する安全アタッチメント136を接続してネットワーク装置の重量の一部あるいは全部を支持することができる)。
150あるいは160のようなコンセントは板で覆われているのが一般的で、ときには1個あるいはそれ以上のねじおよびねじ孔154あるいは164のような装置で適切に保持されている。この例ではネットワーク装置130Aをコンセント150Aにしっかりと固定するために装置130Aは安全アタッチメント136Aを備えている。安全アタッチメント136Bは同様にネットワーク装置130Cをコンセント160Aにしっかりと接続するためのものである。偶発的な取り外し、盗難、不正改造などを防止するために、ネットワーク装置130をコンセント150あるいは160に接続するのにロック機構を用いることもできる。ある例では代替ねじを、ネットワーク装置130Aを通してあるいはそれから突き出してねじ孔154に挿入することができる(あるいは1個あるいはそれ以上のねじを同様にねじ孔164に取り付けることができる)。安全アタッチメントは工具(ねじ回しのような一般目的の工具でも専用あるいは鍵のある工具でもよい)を使ってネットワーク装置に脱着できる部品で構成することができる。その他のいろいろな安全アタッチメントは普通の技術に詳しい専門家には自明のことである。
AC電力コンセント150A-Bは電力ライン網110を経由して電源に接続される。ある実施例ではデータネットワークも電力ネットワーク110上に配備することができる(たとえばHomePlug規格)。別の実施例では電力網110は単に電力をコンセント150に供給するだけに使われる。このようにしてコンセント150A-Bに接続されたネットワーク装置130A-Bは、以下に詳しく説明する例のようないろいろなネットワークサービスを行うために、関連の回路に電力を供給するための電力を受け取ることができる。ネットワーク装置130はまたデータを、AC電力プラグ132を通じて受け取るように構成できる(接続されている電力網110でデータが利用できるかどうかによる)。データネットワークが利用でき、またネットワーク装置がそのように構成されているときは、ネットワーク装置は電力を受け取ると同時にデータネットワーク上でデータを送受信できる。
同様のやり方でコンセント160Aおよび160Bはデータネットワーク120を経由して接続されている。ネットワーク監視装置130Cおよび130Dはこのデータネットワーク120上でデータを送受信するように構成されている。別の実施例ではネットワーク120とデータ接続されていないが、ネットワーク装置内に含まれるいろいろな要素に電力を供給するために、電源が(詳細は図示されていない)データネットワークに接続されている。たとえばPower over Ethernet(登録商標) (POE)システムはIEEE規格80に.3afに記述されている。PoE電源の1つの例は、テキサス州ダラスのテキサスインスツルメンツ社のTIPTB48540AAHである。このようにしてデータネットワーク120に接続されたネットワーク装置130Cあるいは130Dは電力、データあるいはその双方をデータネットワーク120から受け取ることができる。
ネットワーク120に接続されたサーバ195が図示されている。サーバ195はネットワーク装置130Cおよび130Dを含むネットワーク120に接続された1個あるいはそれ以上の装置と必要に応じてデータを送受信するのに用いることができる。サーバ195はどのタイプのプロセッシングにも用いることができる。位置標定応用の例を以下に詳細に説明する。
無線ネットワーク180(特にリンク180A-Dを示す)を経由していろいろなネットワーク装置130と通信する無線装置140を示す。ネットワーク装置130Aをネットワーク装置130Cに接続する無線リンク190も示されている。無線リンク180に対する通信フォーマットは無線リンク190に対する通信フォーマットと異なっていても構わない。2つのネットワーク装置間の接続は例として示したのに過ぎないことに注意が必要である。一般にネットワーク装置130はどのような無線装置、他のネットワーク装置および技術的に知られているあるいは開発されるいろいろな他のネットワーク設備とも通信できる。いろいろな無線ネットワーク装置を組み込んだ位置標定システムの例を以下に詳しく述べる。
このようにしてネットワーク装置はコンパクトなプラグイン形状要素でコンセントから電力を受け取る一方で、1つの無線ネットワーク上で最初の通信フォーマットに従ってデータを送受信し、第2の無線接続上で第2の通信フォーマットに従ってデータを送受信できる。これによってネットワーク装置は必要に応じていろいろなネットワークサービスを提供するのに用いることができて好都合である。ネットワークサービスの1つの例は無線装置140とネットワーク装置130Cのようなその他の装置との間のブリッジを提供することである。他の実施例では、ここに示していないが、通信リンク190がアクセスポイント(これはインターネットあるいはその他のデータネットワークへの有線接続を有していても構わない)に接続することができる。リンク180は802.15.4のような低電力フォーマットであり、一方無線リンク190は802.11リンク(あるいはセルラー接続のような、他のデータリンク)であっても構わない。このようにして無線装置140と外部ネットワークとの間に便利な無線ネットワークブリッジが形成され、これによって無線装置140は電力消費を低減でき、電柱寿命を延ばすことができる。
別の実施例ではネットワーク装置130が位置標定システムのネットワーク監視装置として用いられており、その例を以下に詳しく説明する。この例では位置標定情報をサーバ195に伝達するために位置標定サービスが190のようなリンク、あるいは電力供給を受けているネットワーク110のような有線接続、あるいはデータネットワーク120を使用することができる。サーバ195の例には位置標定エンジンを含むことができ、詳細は以下の通りである。ネットワーク装置130のプラグイン形状要素はこのような位置標定システムに良く適合している。複数のこのような装置130を無線追尾が望まれる施設全体に分布させることができる。たとえばACコンセント150あるいはデータコンセント160のような利用できるコンセントに差し込むことにより、この装置を施設全体に都合良く配置することができる。安全アタッチメント134のような追加の安全アタッチメント、その例には前記で説明したものを含むが、をそのネットワーク装置や位置の完全性を確保するため、あるいは偶発的または意図的の装置の取り外しを防止するため使用することができる。
図2はプラグインネットワーク装置による無線ブリッジを提供するための方法200の実施例を示す。210においてネットワーク装置130のようなプラグインネットワーク装置をコンセント150あるいは160のようなコンセントにレセプタクル152あるいは162を経由してそれぞれ前記で説明したように取り付ける。この例ではネットワーク装置はコンセントの接続から電力を受け取っている。この装置はコンセント150を通じてデータ接続をしていても、していなくてもよい。220においてネットワーク装置は最初の遠隔装置と第2の遠隔装置との間のネットワークブリッジを第1と第2の無線フォーマットを用いて行う。たとえば、ある遠隔無線装置が第1の通信フォーマット(たとえば低電力接続)上でネットワーク装置と通信する。ネットワーク装置はまたアクセスポイント、他の可搬無線装置、他のネットワーク装置(ネットワーク監視装置のような)などのような第2の遠隔装置と通信することができる。第2のフォーマットは低電力フォーマットであってもなくてもよい。ネットワーク監視装置のところにある遠隔装置から受け取り、第2の遠隔装置に向けられるデータは第1の無線リンクから第2の無線リンクに伝送される。同様に第2の装置からのデータで第1の装置に向けられるデータは第2の無線リンク上でネットワーク装置により受け取られ、それから最初の無線リンク上の第1の装置に伝送される。選択によってデータは1つのネットワーク上で受け取ったあとメモリに保存し、第2のネットワーク上で伝送するためにメモリから取り出すことができる。これらはすべてプラグインの形状要素と電力はたとえば有線ネットワーク110あるいは120から受け取るという恩恵を享受しながら行うことができことができる。
図3はネットワーク装置130のある実施例(コンセント150へのアタッチメントの例とともに)を示す。この例におけるネットワーク装置130は前記のようにプラグ132あるいは134のようなプラグに固定するように取り付けられたケース310を含む。別の実施例ではケース310の代わりにしっかりした支持体を用いることができる。こうして以下に説明するようにネットワーク装置130の要素はケースあるいはしっかりした支持体130に固定できるように取り付けられ、その際に要素は支持体により封入されてもされなくてもよい。ここで用いられているようにケースという用語はケースを含むしっかりした支持体あるいは構造を述べるのに用いられている。「固定できるように取り付ける」という用語は固定する、あるいは半固定するやり方で接続することを意味している。このようにたとえばプラグが壁に取り付けられたコンセントに接続されるとき、プラグに固定できるように取り付けられた要素はプラグが固定できるようにプラグに取り付けられた要素の重量に耐えられるようなやり方でプラグに接続されている(いくつかの実施例において安全アタッチメントのような追加の支持体もまたこの重量のすべてあるいは一部を支持するために接続されているが)。たとえばプラグが典型的な壁に取り付けられたコンセントに挿入されるときプラグに固定できるように取り付けたケースはプラグによって(コンセントによっても)支持されている。ケース内の要素も当然プラグに固定できるように取り付けられている。ケースに取り付けられている要素は固定できるように取り付けられているかもしれないし、いないかもしれない。たとえば外部ケーブルをコンセントに取り付けることができるが、プラグにより支持されているかもしれないし、いないかもしれない。他の装置(他の機器あるいは床あるいは導管など)によって支持されている取り付けケーブルは固定できるように取り付けられていない可能性がある。固定できるように取り付けられる要素は静止したものである必要はない。たとえば固定できるように取り付けられている要素がなおも回転、調節、揺れ動き、滑り、押し下げなどをすることができる。
この例に見るように1個あるいはそれ以上のアンテナ390A-Nをケース310に取り付ける、あるいはケース310の中に組み込むことができる。この例ではプラグ132あるいは134がそれぞれコンセント150あるいは160への挿入によって接続され、プラグインネットワーク装置130がコンセント150あるいは160からしっかりついたままになっていることを確保するために安全アタッチメント136を含むことができる。コンセント150、あるいは160,は電力を受け取り、また選択によって前記のようにデータの送受信を行うため、それぞれネットワーク110あるいはネットワーク120に接続されていることが示されている。
ケース310内に(あるいは別の実施例において他のしっかりした構造に取り付けられた)ネットワーク装置のいろいろな要素が図示されている。これらのブロックは説明のためだけのものである。技術に詳しい専門家にとって明らかなように、他のいろいろな実施例では構成を変更することができ、また要素を追加あるいは削除することができる。前記のようにプラグ132あるいは134はコンセント150あるいは160を経由してネットワーク110あるいは120に物理的に接続している。このようにケース310内で、ネットワーク110あるいは120の延長がラインセンサ315,電源320およびネットワークインタフェース325に接続されているのを見ることができる。
電源320はネットワーク装置130内の1個あるいはそれ以上の要素に対する適切な電力レベルをネットワーク110あるいは120から発生するのに用いられる。ある実施例においては、電源320はAC電圧を受け取り、いろいろな要素に必要な直流(DC)電圧レベルに変換することができる。別の実施例では、電源320は前に紹介したPower over Ethernet(登録商標)規格のように、ネットワークを電源に変換する。電源の1例はマサチュセッツ州TaunntonのAstrodyne社出しているPWB-5000である。PoE電源の1例はテキサス州ダラスのテキサスインスツルメンツ社によるTIPTB48540AAHである。1つの電源フォーマット(つまりACあるいはイーサネット(登録商標)データ線)の電源入力がACあるいはDC、周波数、位相、電圧、電流、波形などに関して他の電力フォーマットに変換されるとき、電源はまた電力コンバータと呼ばれる。この例ではACあるいはイーサネット(登録商標)電力がAC/DC変換技術あるいはデータ/DC変換技術(PoEのような)を用いてDCに変換される。
電力選択ブロック335はオプションである。図ではこれが電池330(もう1つのオプション)および電源320に接続されている。プロセッサ340は電力を電力選択335から受け取り、また制御のために電力選択335と接続している。電力選択335は電源320あるいは電池330の出力を使ってプロセッサおよびいろいろな他の要素(詳細は示されていない)に電力を供給するように指示される。電池330は技術的に知られているどのような電池でもよく、またコンデンサのような他の電源も含む。
ラインセンサ315は内部ネットワーク接続110あるいは120に接続され、電圧、電流、雑音レベル、周波数、受け取る波形などのような接続のいろいろな属性を測定するのに用いることができる。ラインセンサ315の出力は測定したライン条件の変化に対応する手順を実行するためプロセッサ340に送られる。たとえば電力が中断した場合、ラインセンサ315はプロセッサ340に(あるいは示されていない他の実施例では電力選択335に直接に)電源320ではなく電池330を選択するように指示する。条件の変化の検出に応じていろいろな行動を取るように、いろいろな機能をプログラムすることができ、その例を以下に説明する。ここで説明するいろいろな実施例は、ラインセンサ315により測定するような、ライン110あるいは120に関連するどのパラメータの伝送を行うのにも適用できる。
ネットワークインタフェース325はネットワーク110あるいは120を受けるのに用いられ、必要な場合にはこれらのネットワークからそれぞれデータを送受信するのに使うことができる。このようにネットワークインタフェース325は外部ネットワークがある場合それとの有線インタフェースを提供する。この例では判りやすくするために、ネットワークインタフェース325はプロセッサ340に直接接続されている。別の実施例ではネットワークインタフェースは別の要素(詳細は示されていない)にトラヒックを送ったり受け取ったりすることができる。さらに他の実施例ではプラグ132あるいは134を通じた有線接続に加えて、追加の有線データ接続を備えている。ネットワークインタフェース325は複数の接続をサポートするように構成でき、あるいは複数のネットワークインタフェースを用いることができる。
スイッチ370は図示のようにプロセッサ340に接続されており、技術的に知られているいろいろな目的に使用できる。たとえばいろいろな機能を実行するため入力手段としてユーザがボタンを押すことができる。スイッチ370はネットワーク装置を有効にしたり無効にしたりするのに使用でき、また装置のいろいろな動作期間中に機能を切り替えるのに使用できる。たとえばスイッチを作動させて遠隔装置(つまりサーバ)にメッセージを送ることができる。他の実施例では複数のスイッチを備えており、各スイッチが異なる機能に用いられる。
本発明の範囲内でWLANをいくつでも用いることができる。WLANインタフェースは1個あるいは複数の通信フォーマットに従って送受信するための1個あるいは複数のトランシーバを含むことができる。トランシーバは1個あるいは複数のレシーバあるいは1個あるいは複数のトランスミッタまたはその双方を含むことができる(詳細は示されていない)。WLANインタフェースは1個あるいは複数の通信フォーマットに従って送信あるいは受信またはその双方を行うように動作させることができる。受信あるいは送信またはその双方のために1個あるいは複数のWLANインタフェース間で要素を共有することができる。通信フォーマットは選択可能ないろいろな周波数上で用いることができる。この例では図示のようにWLANインタフェース380A-Nがプロセッサ340に接続されている。
信号は1個あるいは複数のアンテナ390を経由して送信することができる。送信される信号はここで詳しく述べるいろいろな例を含む、1個あるいは複数のシステム規格に従ってフォーマットすることができる。信号は1個あるいは(選択可能な)複数の周波数で送信できる、あるいは複数の周波数で同時に送信できる(つまりOrthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)システムによる)。データソースが送信のためのデータを供給する。このデータソースはどのようなタイプのデータソースあるいはアプリケーションでもよく、その例は技術的によく知られている。トランシーバ(あるいはトランスミッタ)に含むことのできる要素の例としては増幅器、フィルタ、ディジタル・アナログ(D/A)変換器、高周波(RF)コンバータなどがある。トランシーバあるいはトランスミッタはまた変調器、スピーカ、エンコーダ、インターリーバ、イコライザ、その他の機能を含むことができる。データおよび制御チャネルあるいはそのいずれかをいろいろなフォーマットに従って送信のためフォーマットすることができる。高周波送信技術は技術的によく知られており、増幅、フィルタ、アップコンバージョン、混合、デュープレキシングなどを含むことができる。赤外線フォーマット(すなわちIrDA)あるいはその他の光学フォーマットには光学的信号を送信するための追加の要素が必要である。いろいろな要素が1つの通信フォーマットをサポートするために構成され、あるいは複数のフォーマットをサポートするために構成が可能である。ここでの説明に照らして技術に詳しい専門家はプラグインネットワーク装置における1個あるいは複数の通信フォーマットをサポートするための送信要素の組合せが無数にあることが理解できるだろう。
WLANインタフェースあるいはトランシーバはまた1個あるいは複数のレシーバを含むことができる。レシーバはここに挙げるような1個あるいは複数の無線システム規格に従ってプロセッシングを行う。レシーバは無線周波数(RF)からベースバンドへの変換、増幅、アナログ・ディジタル変換、フィルタなどのようないろいろなプロセッシングを行うことができる。受信のためのいろいろな技術が知られている。レシーバはプログラムできるような(つまりプロセッサ340による)いろいろな周波数における受信ができる。レシーバはまた復調器、デインターリーバ、デコーダ、イコライザ、RAKEレシーバ、結合器などのようなその他の要素を含むことができる。受信信号のフォーマットは適切なレシーバ設計を決定するために使用することができる。データおよび制御チャネルを受信することができる。復調し、デインターリーブし、デコードしたデータは、データシンクに供給されるが、データシンクはどのようなタイプのアプリケーションであってもよく、そのいろいろな例は技術的によく知られており、いくつかの例をここで説明する。赤外線フォーマット(すなわちIrDA)あるいは光学的フォーマットは光学的信号を受信するために追加の要素を必要とする。いろいろな要素が1個の通信フォーマットをサポートするために構成され、あるいは複数フォーマットをサポートするために構成が可能である。ここでの説明に照らして技術に詳しい専門家はプラグインネットワーク装置における1個あるいは複数の通信フォーマットをサポートするためのレシーバの要素の組合せが無数にあることが理解できるだろう。
WLANインタフェースはそれぞれ自分のアンテナ390を持つことも、複数のアンテナ390に接続することもでき、かつ1個あるいは複数のWLANインタフェースが1個あるいは複数の他のWLANインタフェースとアンテナを共有することでもそのいずれかであってもよい。光学的システムが、光学的信号を送信あるいは受信またはその双方をするために、その代替またはアンテナ390に追加の要素あるいはその双方を含むことができる。ある通信フォーマットに従って全二重あるいは半二重通信を行うため、また複数の通信フォーマットの間を切り替えるため時分割技術を用いることができる。アンテナ390は指向性アンテナ、無指向性アンテナ、指向性を調整できるアンテナおよびこれらのどのような組み合わせであってもよい。技術的に知られているダイバーシチ技術(すなわち選択ダイバーシチ、あるいは加重した組合せ)ならびに空間的プロセッシング技術を複数アンテナの実施例に用いることができる。
WLANインタフェース380のいろいろな受信および送信要素はプロセッサ340のような他の要素とともに、いろいろな利用可能なネットワークを検出、監視あるいは特性化するのに使用できる。複数のネットワークが送信あるいは受信に利用できるとき、所定の条件の中で最適あるいは最善と特性化されたネットワークを選択できる。この技術はここで述べるいろいろな実施例のいずれにおいても採用することができる。
プロセッサ340はランダムアクセスメモリ(RAM)350に接続されており、これはここで述べるような、また技術的によく知られたいろいろなその他の機能を含む、さまざまな機能に対する命令を実行するのに用いることができる。不揮発性メモリ355はフラッシュメモリ、電気的消去可能プログラマブル読み出し専用メモリ(EEPROM)、フラッシュRAM、読み出し専用メモリ(ROM)あるいはその他の不揮発性メモリであってよい。不揮発性メモリ355はファームウエアならびにその他のパラメータや変数の保存に使用できる。技術的に知られているどのようなメモリ構成、メモリ技術も用いることができる。
プロセッサ340は汎用マイクロプロセッサ、ディジタル信号プロセッサ(DSP)あるいは専用プロセッサでよい。プロセッサ340はいろいろなタスクを支援するため専用のハードウエアに接続することができる(詳細は示されていない)。いろいろなアプリケーション(たとえば位置に基づくアプリケーション、あるいはその他のタイプのアプリケーション)が外部的に接続されたコンピュータのような外部的に接続されたプロセッサ、あるいはネットワーク接続上で走ることができる。またネットワーク装置130内の追加のプロセッサ上で、あるいはプロセッサ340自身の上で走ることができる。図示のプロセッサ340はRAM350および不揮発性メモリ355のようなメモリに接続されており、これらのメモリはデータならびにここで述べるいろいろな手順や方法を実行するための命令の保存に使用することができる。技術に詳しい専門家であれば、メモリが1個あるいは複数のいろいろなタイプの
メモリ要素を含み、それが全体としてあるいは位置部分プロセッサ340に組み込まれていてもよいことが理解できよう。ある実施例では、プロセッサ340はカリフォルニア州サンノゼのAmtel社の提供するAtmega128であり、あるいはアリゾナ州Microchip of Chandler社が提供するPIC18F8720であってもよい。
いろいろな実施例において2個あるいはそれ以上の通信フォーマットの間のブリッジ機能が行われる。この実施例におけるプロセッサ340はあるWLANインタフェース380上で受信したデータを他のWLANインタフェース380上で送信するために適当なフォーマットに変換するのに使うことができる。別の実施例では単体のブリッジあるいはコンバータを使用することができる。コンバータがデータを送信のためフォーマットでき、あるいはWLANインタフェース380がデータを送信のためフォーマットできる。各WLANインタフェース380の入出力データは単体あるいはディジタルデータであり、あるデータフォーマットから他への変換はプロセッサ340あるいは別のコンバータで行うことができる(示されていない)。その代わりに、ブリッジを提供するためにWLANインタフェース380間の直接接続を用いることもできる。どのようなタイプのインタフェースあるいは複数のインタフェースの組合せを使ってどのようなタイプのデータ送信も用いることができる。インタフェースは同期、非同期の並列あるいは直列のインタフェースを含み、その例は技術的によく知られている。
プロセッサ340は、ネットワーク装置130によって送信あるいは受信されるいろいろなデータの暗号化あるいは暗号解読またはその双方を行うのに使用できる。1個あるいは複数の暗号解読鍵はRAM350あるいは不揮発性メモリ355のようなメモリに保存することができる。
プロセッサ340はまたオプションの視覚的表示装置360および聴覚的表示装置365に接続されており、その例を以下に説明する。
ネットワーク装置130の中にその他のいろいろな要素を含むことができる。たとえば、ネットワーク装置自身あるいはそれが通信できる装置をプログラミング、設定、あるいはデバッギングのような局部的な制御を行うためのどのようなタイプのシリアルインタフェース(示されていない)でも含むことができる。ネットワーク装置はいろいろな設定パラメータあるいはファームウエアまたはその双方を持っており、これらはシリアルインタフェースを使って更新できる、あるいはその他のネットワークインタフェース(無線あるいは有線)を使って更新できる。以下に説明する位置標定システムの実施例では、図示のどの装置もネットワーク装置の設定パラメータあるいはファームウエアまたはその双方の更新を行うのに使用でき、その結果は接続されている媒体(たとえば不揮発性メモリ355)に保存することができる。ある例ではビーコン信号が設定情報を含んでいる。
図4はプラグインネットワーク装置にネットワークブリッジを提供するための方法400の実施例を示す。前記のように210においてネットワーク装置をコンセントに取り付ける。410ではネットワーク装置で第1の無線フォーマットに従って第1の遠隔装置からデータを受信する。第1の遠隔装置には利用者端末、可搬式電話、能動的RFIDタグ、あるいはその他の装置のような、どのような無線装置も含むことができる。第1の無線フォーマットにはここで説明するいろいろな通信フォーマットならびに技術的に知られている、あるいはこれから開発されるその他のフォーマットを含まれる。420ではこのネットワーク装置から第2の遠隔装置へ第2の無線フォーマットに従って送信するが、この例では第2の遠隔装置はここで挙げたようなどのような装置でもよく、第2の無線フォーマットは前記フォーマットのどれでもよい。この例では第1と第2の無線フォーマットは異なっている。このようにして第1の遠隔装置から第2の遠隔装置へのブリッジがプラグインネットワーク装置によって完成できる。このブリッジは一方向性で、その場合前記の3段階で充分であるが、以下の段階を追加して双方向性にもできる。430ではネットワーク装置で第3の装置から第2の無線フォーマットに従って第2のデータを受信する。第3の遠隔装置は第2の装置と同じであってもよく、あるいは第2の無線ネットワークに接続されたその他の遠隔装置であってもよいことに注意が必要である。第3の遠隔装置を一般化のためここで説明する。440で第2のデータをネットワーク装置から第1の遠隔装置へ第1の無線フォーマットに従って送信する。このように第1の遠隔装置から1個あるいはそれ以上の無線装置へのブリッジがプラグインネットワーク装置を使って完成し、また1個あるいはそれ以上の第2あるいは第3の遠隔装置から第1の遠隔装置へのブリッジを完成することができる。
図5はAC電力網に接続するように構成されたネットワーク装置130の実施例を示す。この実施例は前記のいろいろな要素および技術の例を説明するものである。技術に詳しい専門家であればここでの説明に照らしてプラグインネットワーク装置のその他の実施例が無数にあることが理解できるであろう。この例ではケース310が固定できるようにプラグ132に取り付けられている。前記のように、世界中で使われているプラグのタイプおよびAC電力規格は無数にあり、技術に詳しい専門家であればここでの説明を容易にこれらおよび他のプラグ応用に適用することができよう。
ケース310はアンテナ390A-Bを有し、この例では1個の単体アンテナとして示されている。前記のように、1個のアンテナを1個の無線通信フォーマットに使うこともできるし、あるいは複数のアンテナを1個の通信フォーマットに使うこともできることに注意が必要である。さらに1個あるいは複数のアンテナを1個あるいは複数の通信フォーマットが共有することもできる。ケース310は所望のどのような形にでも形成できる。
表示装置360Aは視覚的表示器360の1つのタイプを示す。表示器360Aは液晶(LCD)であってもよい。LCDあるいは同様の表示装置は装置構成情報(たとえばインターネットプロトコル(IP)アドレスあるいは遠隔操作によりあるいは手元で設定できるその他のパラメータ)などを含むいろいろな情報の表示に使うことができる。LEDランプ350Bは視覚的表示器の第2のタイプを示す。例示の表示器はAC電力の存在、1個あるいは複数の無線ネットワークの存在、遠隔装置(たとえば位置サーバのような)へのリンクが利用できるか否かなどに対応するLEDを含む。聴覚的表示器365は図5には示されていないが、スピーカなどとしてケース310内に組み込むあるいは取り付けることができる。安全アタッチメント136は図示されており、ここでの説明に照らせば技術に詳しい専門家にとって明らかなように、前記のどのようなタイプの安全アタッチメント136でも組み込むことができる。図3に示されていないが図5にはオプションとしてプラグスルー520が図示されており、これは他の電気プラグを、ネットワーク装置130を通じてコンセントに取り付けるもので、たとえばプラグ132経由でコンセント150へ取り付ける。ここでも異なるプラグ規格に必要なアダプタとともにどのようなプラグインタフェースも用いることができ、また1個のネットワーク装置に複数のプラグスルーを組み込むこともできる。ボタン510がケース310に図示されており、これを前記のようにたとえばスイッチ370に接続することができる。
図6はネットワーク装置130の別の実施例を示しており、RJ-45コンセント(通常のネットワークはイーサネット(登録商標)規格に従って構成することができる)を用いるようなネットワークに接続するように構成されている。同じ番号の要素は図3および図5について説明した要素と同一である。この例では、RJ-45プラグ134がプラグ132の代わりにケース310に固定できるように接続されている。図5と同じように外部ネットワーク装置を接続するためのオプションのプラグスルー620が設けられている。追加のプラグスルーを組み込むことができ、いろいろなプラグスルー接続に機能性を付与するためネットワーク装置はまたルータあるいはスイッチを組み込むことができる(詳細は示されていない)。
前記のようにプラグインネットワーク装置130は位置標定サービスに使用するのに有利である。いろいろな位置標定技術が技術的に知られており、技術的に詳しい専門家には明らかなようにネットワーク装置130はこのようなシステムのどれにも使用することができる。特に位置標定の仕組みは前述の’814出願に説明されている。ネットワーク監視装置、ネットワーク装置130の1例であるが、のいくつかの特徴といくつかの実施例の要約を以下に説明する。同時係属出願に説明するその他のネットワーク監視機能ならびに以下にその例を説明する別の位置標定システムに用いられている技術をここで説明するようにプラグイン無線装置に用いることができる。
位置標定システムのある例では位置標定する目標物のある環境のモデルを保持する。この環境は物理的にマッピングできる空間を含む。その環境を監視し(すなわち位置情報)また「位置標定エンジン」として参照するものにフィードバックを提供するために空間全体に1個あるいは複数のセンサを用いることができるが、このエンジンは1個あるいは複数のセンサからのフィードバックを受信し、また「マッピングした空間」と呼ばれる、環境のマッピングを保持するための集中あるいは分布計算リソースである。位置標定する目標物は1個あるいは複数の測定値を位置標定エンジンに送信するが、そのエンジンは目標物情報をマッピング空間上に投影し、それから目標物の位置を決定する。
図7はシステム内のいろいろな装置の位置標定用のシステム700を示す。この実施例では目標物770はシステム700によりカバーされる施設の範囲内でその位置を決定できるような情報を提供する。以下に説明する位置標定エンジン710はシステム内の1個あるいは複数の目標物770の位置決定および追尾のために用いられる。位置標定エンジン710は図1に関連して前記したサーバ195の1例である。
位置標定エンジン710は外部アプリケーションあるいはエンドユーザから位置の問い合わせを受信することができる。この位置問い合わせに対する応答として位置標定エンジン710は位置応答を提供する。位置応答には目標物の座標いろいろな情報を含むことができ、2次元の情報の場合は(x、y)位置を返すが、あるいは3次元の位置(x、y、Z)を返してもよい。さらに位置に対する信頼水準(あるいは位置が予想される範囲)のようなその他のパラメータを返すこともできる。その他のタイプの位置応答を返すこともできる。
この実施例では目標物770はどのような目標物であってもあるいは追尾を希望する資産であってもよい。目標物770は図1に関連して説明した無線装置140の実施例の1つである。目標物770はまたここでは可搬装置、タグ、利用者端末あるいはその他の装置を参照している。タグは追尾を希望している目標物に取り付けられた装置であってもよく、その実施例を以下に説明する。別の実施例では目標物770はここで説明しているように無線追尾を行うのに必要な回路を組み込むことができる。目標物770はいろいろなビーコンエミッタ730から送信される無線信号を受信する。一部のあるいは全環境を通して複数のビーコンエミッタ730をビーコン、さらに一般的にはソース信号、を発生するために用いることができる。別の実施例ではタグのような目標物770を既知の位置に置き、そのタグからの送信を他のタグ、ネットワーク監視装置、アクセスポイント、およびシステム内のその他の装置による受信のためのビーコン信号として使用できる。目標物770は受信および受信したビーコン信号の特性を測定し、また選択によってその他の環境パラメータを測定したあと、測定値をいろいろな接続の1つを経由して位置標定エンジン710に送信する。この例では目標物770は無線リンク790Bを経由してアクセスポイント(AP) 780Bと通信する。アクセスポイントは技術的によく知られている。この実施例ではIEEE802.11 Wireless Local Access Network (WLAN)が使われている。WLANの例にはIEEE規格802.11(たとえば802.11a-g)、IEEE802.15.4およびその派生規格が含まれる。その他の無線通信規格あるいは仕様書も用いることができる。その例としてはセルラーベースのデータシステムおよび前に参照したその他のものがある。
アクセスポイント780Bは位置標定エンジン710とネットワーク接続760Bを経由して通信する。技術に詳しい専門家にはここで開示する原理に一致する限りどのような数の有線および無線ネットワークも使用可能であることは明らかである。この例では位置標定インジン710は760Aと760Bのにつの有線ネットワークを経由して通信する。無線ネットワーク760Aは位置標定エンジン710をアクセスポイント780Aならびにネットワーク監視装置720Bに接続する。
ネットワーク監視装置720はまた調整装置、較正装置あるいはセンサとも呼ばれるが、ネットワークに関連するいろいろな環境パラメータを監視し、測定するために、システム700によってカバーされる施設全体に用いることができる。センサ720は信号(RF信号を含むがこれに限定されない、どんなタイプの信号でもよい)の1個あるいは複数の属性を測定することができる。ネットワーク監視装置720はネットワーク装置130の1つの実施例である。
複数のセンサ720は周囲の物理的環境を測定し、温度、湿度、ビーコンエミッタ730の信号特性およびその他信号源の雑音などあるいはそのいずれかを含むどのような数の測定値でも位置標定エンジン710に報告できる。フィードバックは長期にわたり提供され、それによって1個あるいは複数の測定と関連づけて環境の特性化を決定することができる。たとえば1個あるいは複数のビーコンの受信の効果は温度、湿度あるいはその双方の関数として特性化できる。フィードバックはネットワーク760あるいは790のようなどのようなネットワークあるいはネットワークの組合せを経由しても提供することができる。
別の実施例では、センサが測定し、位置標定エンジン710に送る1個あるいは複数の信号源を環境が内在的に含むことができる。これらの内在的信号源は時間が経つと変化するかもしれず、測定用の信号を供給するように設計できたりできなかったりする。信号源は他の通信システムあるいは位置標定システムと関連のない装置でもよく、あるいは意図的な通信機能を持たなくてもよい、つまり雑音源750あるいはそうでなければジャマー信号740として特徴づけられるものでもよい。
ネットワーク監視装置720は測定値をいずれかのタイプのネットワーク(すなわち無線あるいは有線ネットワーク)経由で位置標定エンジン710に送る。ネットワーク監視装置は一種のセンサである。この例ではネットワーク監視装置720Bは有線ネットワーク720A上の位置標定エンジン710と通信する。ネットワーク720Cは無線リンク790B経由でアクセスポイント780Bと通信することに注意が必要である。ネットワーク監視装置720Aは無線リンク790A経由でアクセスポイント780Aと通信する。図示の無線リンクは同一の通信規格に準拠する必要はない(すなわち1つは802.11規格で、他方はセルラーデータあるいはその他の無線データ接続のような、他の規格あるいは仕様に準拠していてもよい)。特にネットワーク監視装置720Aは無線リンク790C経由で無線リンク790Aとは異なるフォーマットかもしれない目標物770と通信することができる。このようにネットワーク監視装置720Aは目標物770とネットワーク160Aに接続されたどの装置との間でもデータトラヒックをブリッジすることができる。
無線LANの他の例はIEEE 802.15.4規格で、これは低電力を用いる通信用の可搬装置に使うことができる。ある実施例では低電力802.15.4無線リンクが目標物770間の通信に使われ、一方、802.11アクセスポイントとの同時通信リンクもまたサポートされている。
ネットワーク監視装置720Aが示されており、前に説明し、さらに以下に述べるある実施例において、目標物770が無線リンク経由でネットワーク監視装置720と直接通信することができる。このような例において目標物770とネットワーク監視装置720との間の無線リンクは802.15.4のような低電力リンクであり、一方、ネットワーク監視装置720は、位置標定エンジン710と最終的な通信のために、アクセスポイント780と他の有線あるいは無線リンク経由で通信する。
また図7にアクセスポイント780Aとビーコンエミッタ730Cとの間の無線リンク790Aを示す。ある実施例では送信するビーコン信号のタイプを構成できるように、ビーコンエミッタはプログラム可能である。ビーコンエミッタはまたビーコン信号とともに送信あるいはブロードキャストすることが望ましいようなその他の情報を送るように構成できる。これはビーコンエミッタに有線あるいは無線接続を行うことによって完成できる。たとえばビーコンエミッタ730Bはアクセスポイント780Bと接続され、また位置標定エンジン710と有線ネットワークリンク760Bで接続されていることが図示されている。ビーコンエミッタ730Aはネットワーク接続によって位置標定エンジン710に接続されてはいないことに注意が必要である。これはビーコン信号を送信するように予め構成されており、システム内で動作する間に構成可能である必要がないビーコンエミッタの例を示している。
ビーコンエミッタ730Bとアクセスポイント780Bとの組合せは別の態様を決める。アクセスポイント780はビーコンエミッタとして使用できる。たとえば802.11アクセスポイントは既知の周期的信号を送信し、これはネットワーク内の目標物770ならびにセンサ720による測定用に使用できる。ビーコンエミッタをネットワーク監視装置と組み合わせることも可能であり、ネットワーク監視装置はまたアクセスポイントと組み合わせることが可能である。いろいろ他に可能な実施例を以下に説明する。
ジャマー740もシステム700に示されていることに注意が必要である。ある文脈においてジャマーあるいは雑音源750のような雑音源もまたネットワーク内のセンサおよび目標物により測定することのできる特定可能なサインを発生することができる。この例では目標物770が雑音源750とジャマー740から信号を受信し、測定する。ネットワーク監視装置720Aおよび720Cも雑音源750ならびにジャマー740からの信号を受信する。この情報は位置標定に使うため位置標定エンジン710に送信される。
位置標定エンジン710はまた時刻、日あるいは週などのその他のパラメータをいろいろな測定に関連づける。測定値はまた時間について平均する。一連の測定をある期間にわたって保存し、必要に応じてまとめて送信することができる。
図7に示す実施例において、いろいろなセンサおよびネットワーク監視装置またはそのいずれかがシステム内の環境条件を希望の頻度で定期的に測定することができる。このように位置標定エンジン710では環境条件の変化に従って変化する可能性のあるデータが定期的に更新される。温度、湿度、時刻などの、その他の環境変数の測定値はその測定値とともに送信され、これらの指標付けされたパラメータと測定値との関連付けが可能となる。このように目標物770がシステム内で追尾あるいは位置標定されたとき、目標物から受信した測定値は更新されたあるいは現在の環境の測定値に従って位置の決定に使用される。広い意味で位置標定エンジン710は目標物が位置標定される環境(あるいはマッピングした空間)のモデルを保持する。
マッピング可能な3次元空間内の目標物770は1個あるいは複数のビーコンエミッタ730から、または雑音源750またはジャマー740のようなその他の信号源から測定を行う。なにかきっかけになる事象、すなわち移動、センサ入力、タイマ終了、制御装置(位置標定エンジン710のような)からの指示、あるいは1個あるいは複数のパラメータ(これは予め設定されるかあるいは更新されて目標物770に送信されている)に従って条件に合致があったとき、目標物770は測定情報をネットワーク経由で送信する。目標物770はまたきっかけの事象についての情報もネットワークを通じて送信する。別の実施例では別の通信リンクが1個あるいは複数の目標物770との崇信に用いることができる(前記のように)ことに注意が必要である。このように目標物のフィードバックはセンサ720がフィードバックを提供しているネットワーク760から分離することができる。さらにビーコンエミッタ730は、制御装置(すなわち位置標定装置710あるいはその他の装置、詳細は示されていない)に接続されているネットワーク上で接続できることに注意が必要である。ビーコンエミッタのネットワークは無線ネットワークで、これはセンサ720および目標物770による監視および測定のための信号を提供するために全部あるいは一部使用することができる。それとは違ってビーコンエミッタのネットワークは別であってもよい。ある実施例ではIEEE 802.11ネットワークのようなWireless Local Area Network (WLAN)が用いられ、ビーコンエミッタ730、センサ720、目標物770および位置標定エンジン710との通信のために共有されている。位置標定サービスに用いられないその他の通信データもまた上に参照した1個あるいは複数のネットワーク上で伝送することができる(詳細は示されていない)。
所定の施設における装置770の位置を決定するために施設内の無線周波数(RF)環境を測定する。この較正手続の間に、1個あるいは複数のネットワーク監視装置が施設の既知の位置に置かれる。各装置からのRFデータは測定され、位置標定エンジン710(またLocation Positioning Engine (LPE)と呼ばれる)に送信される。ネットワーク監視装置はまた調整装置、キャリブレータあるいは較正装置と呼ばれる。RFデータは、環境のRFデータ地図を作るため、ネットワーク監視装置の実際の位置とともに記録される。このようなデータ地図はマッピング空間の1例である。
ネットワーク監視装置720により測定されたRFデータは、ビーコンエミッタ130からの信号強度(おそらくアクセスポイント780により発せられる信号)、その他の可搬装置770からのデータの信号強度、その環境における周辺無線周波数雑音(複数の異なる周波数を含む)、環境情報(周囲大気温度、周囲湿度、その他環境の測定可能パラメータ)、1個あるいは複数の可搬装置からネットワーク監視装置720に送信される前記情報を含む。
ある実施例においてアクセスポイントビーコンがRFデータとして使われる。たとえば、WLANアクセスポイントは規則的な間隔(たとえば100 ms)でビーコンを送信することができる。ビーコンはWLANにあるアクセスポイントにより規則的に送信されるパケットデータで、WLAN装置がビーコンを発信するアクセスポイントと通信することを可能にするためのWLAN構成パラメータを含んでいる。ある実施例では、ネットワーク監視装置720がビーコンを範囲内(すなわちどのアクセスポイントもネットワーク監視装置720が検出できる)の各WLANアクセスポイント780から周期的な時間間隔(たとえば5秒間)で受信する。
ある実施例では、アクセスポイントビーコン信号強度測定値をWLAN経由で位置標定エンジンに送信する前に、そのデータについてネットワーク監視装置は統計的解析(たとえば平均、分散、あるいはその他の技術的に知られている方法)を行う。ネットワーク監視装置の既知の位置を受信データに関連づけをし、位置標定エンジンに保存し、このようして環境のRFデータ地図を作成する。既知の位置データを位置標定エンジンに入力し、また測定結果をこれらのデータに関連づけをするのにどのような方法を使ってもよい。
RFデータをネットワーク監視装置から受信し、新しいデータを受信したときはRFデータ地図を更新する位置標定エンジンについて、較正ルーチンを継続的に(周期的、間歇的、あるトリガ事象に応じて、など)実施することができる。別の実施例では、RFデータ地図は一度だけ(又は時々)測定したデータ点や連続的に調節されるデータ点から成る。
ネットワーク監視装置からRFデータを受信したとき、各データの品質を決定するため位置標定エンジンは受信データについて統計的解析(たとえば平均あるいは分散の決定、あるいはその他の技術的に知られている方法)を行う。この情報はRFデータとともに保存され、位置を計算する際に使用することができる。
ある実施例では、施設内にシステム700がIEEE 802.11g規格を用いた無線LAN(WLAN)790とともに設置されている。このWLANは位置標定エンジン(LPE)710に接続された1個あるいは複数のアクセスポイント(AP)180から成る。この施設(たとえば数階建ての病院)はまた壁のコンセントに差し込まれた数個のネットワーク監視装置720を有する。大部分の監視装置は施設の周りに位置する。施設の1000平方フィートあたり約1個のネットワーク監視装置がある。ネットワーク監視装置の位置は静止しており、システムにとって既知である。たとえばネットワーク監視装置は壁の電力コンセントに位置していてもよい。この施設には施設全体の資産に取り付けられた多数のタグ770がある。
この例ではAPがビーコンを周期的に(たとえば100msごとに)送信する。ネットワーク監視装置は規則的に(たとえば1分ごとに)これらのビーコンを受信し、それから信号強度を測定し、この情報(AP識別子と信号強度)を位置標定エンジンに送信する。位置標定エンジンはRadial Basis Functionを使ってRF環境のモデルを作成するが、他のニューラルネットワークアルゴリズムも使用可能である。
この例ではいくつかのタグが移動を停止したとき位置データを送信するように構成されている。その他のタグは規則的な間隔(たとえば1日1回)データを送信するように構成されている。この構成はユーザが遠隔装置を使って変更できる。1つの構成を複数のタグに適用できる。タグの電池が設定した閾値より下がると、タグが起動してユーザに警告メッセージを送信する。このタグはまたタグが資産から切り離されたとき警告メッセージを送信する。
図8はネットワーク監視装置720の実施例を示す。ネットワーク監視装置720はネットワーク装置130の1つの実施例(たとえば前記図3参照)である。簡単のためネットワーク監視装置720の要素のサブセットだけが示されている。この例では1個あるいは複数のアンテナ390A-NのついたWLANインタフェース380が接続されている。RF環境における主としてビーコンエミッタ730からの信号と、希望する場合にはRF環境にあるその他のジャマーあるいは雑音源またはその双方を含む信号を受信し、測定するためにWLANインタフェース380が使われている。図示のネットワークインタフェース850は位置標定エンジン710に接続されている。このネットワークインタフェースは有線でも無線でもよい。ネットワークインタフェース850はネットワークインタフェース850の1つの実施例であり、追加のネットワーク接続である。アンテナ390への点線の接続はネットワークインタフェース325が同様に位置標定エンジン710と通信するために無線インタフェースを使用できることを示している。アンテナ390はこのような例においてWLAN380とネットワークインタフェース850との間で共有してもしなくてもよい(つまり別々のアンテナでもアンテナのセットでも使用できる)。
図示のセンサ830はネットワークインタフェース380に接続されている。センサ830は温度、湿度、RF雑音のようなネットワーク監視装置720にとってローカルなその他の環境変数を測定できる。別の実施例ではセンサ830を使用する必要がない。ここで説明するいろいろな実施例においてセンサ測定値については保存あるいは1個または複数の遠隔装置へ送信またはその双方が行われる。
ブリッジ840はWLANインタフェース380とネットワークインタフェース850との間に用いられる。あるネットワークと他のネットワークとの間のネットワークブリッジを造るのにオプションの要素を用いることができる。たとえばWLAN380は802.11、802.15.4あるいはその他の規格のような無線インタフェースを使ってタグ770と通信するのに用いることができる。ブリッジ840はトラヒックを可搬装置からWLAN380を通ってネットワークインタフェース880に接続されたネットワークに送信するのに使用できるが、このネットワークインタフェースは有線ネットワークあるいは代替の無線ネットワークのような代替ネットワークを使用することができる。この実施例ではネットワーク監視装置が外部電源への接続を有している。この電源は前記のように位置標定エンジン710との通信のためのネットワークを含むことができる。(別の実施例ではネットワーク監視装置は電池あるいはその他のローカルな発電源を備えている。)
ブリッジ840は1つのネットワークから他のネットワークへデータの道順を決めるため、あるいは保存し送るため、技術的に知られているいろいろな技術を使用できる。メモリ870、プロセッサ340あるいはその他の要素がブリッジ機能を行うために使用でき、ブリッジ840は別の要素である必要はなく、いろいろな機能あるいは双方の組合せを使って実行できる(図3の実施例に示されている)。ある実施例では、380で受信したデータは1つのネットワーク鍵に従って暗号解読され、データが850に送信される前に別のネットワーク鍵を使って再び暗号化され、その逆も行われる。
図8に示すプロセッサ340はいろいろな装置に接続されており、前記の装置間の通信を指示することができる。図8の個別要素に含まれているとして説明した、WLAN380からネットワークインタフェース850へのブリッジやWLANあるいはネットワークインタフェース、センサ制御、あるいは測定値計算のような、1個あるいは複数の機能はまたプロセッサ340で行うこともできる。
プロセッサ340は汎用マイクロプロセッサ、あるいはディジタル信号処理プロセッサ(DSP)、あるいは専用プロセッサでよい。プロセッサ340にはいろいろなタスクを支援するために専用のハードウエアを接続することができる(詳細は示されていない)。いろいろなアプリケーション(たとえば位置に基づくアプリケーションならびにその他のアプリケーション)は外部に接続したプロセッサ、たとえば外部に接続したコンピュータあるいはネットワーク接続、の上で走らせることができ、またネットワーク監視装置720(示されていない)内の追加のプロセッサの上で走ることもでき、あるいはプロセッサ340自身の上で走ることもできる。図示のプロセッサ340はメモリ870に接続されており、このメモリはここで説明するいろいろな手続や方法を実行するためのデータは命令を保存するのに使用できる。技術に詳しい専門家は、メモリ870がいろいろなタイプの1個あるいは複数の要素から成り、全部あるいは一部がプロセッサ340内に組み込むことができることを理解するであろう。ある実施例においてメモリ870は前記のようにRAM350あるいは不揮発性メモリ355またはその双方を組み込むことができる。
WLANインタフェース380は複数の無線インタフェース上での通信のため複数の無線を含むことができることに注意願いたい。ある実施例ではWLANインタフェース380はRF環境の測定に加えてタグ770あるいは範囲内のその他の無線装置と通信するのに使われている。別の実施例ではネットワーク監視装置は、単にビーコンを受信し測定するためにアンテナ390に接続するための測定装置と、これらの測定値をWLANインタフェース380を使って位置標定エンジン710に送信するためのネットワークインタフェースを含む。
別の実施例では, ネットワーク監視装置はまたタグからの無線送信を測定することができる。このような測定値は位置標定エンジンに送られ、そのタグあるいは可搬装置の位置標定に使われる。たとえばネットワーク監視装置がタグから強い信号を測定した場合(つまり測定値が予め設定した閾値を超過)、このタグはネットワーク監視装置のすぐ傍にあると判定できる。1個あるいは複数の追加のネットワーク監視装置がタグからの送信を測定した場合は、そのタグに対する位置標定を支援可能である(三角測量)。この位置標定法は以下に例を説明する他のいろいろな他の方法と組み合わせることができる。
図8に示すネットワーク監視装置720は図3に関連して前記したプラグイン形状要素を組み込むのに適応できる。このようにプラグ132または134はいろいろな部品に電力を供給するため電源320に取り付けることができる(すべての接続は示されていない)。プラグ132または134はケース310(示されていない)に固定できるように取り付けることができる。
図9はネットワーク監視装置のための方法の例900を示す。プロセスはネットワーク監視装置が1個あるいは複数のビーコンを受信するブロック910で始まる。ブロック920ではネットワーク監視装置が受信した1個あるいは複数のビーコンについて信号測定値を計算する。ブロック930ではネットワーク監視装置が随意的に温度、湿度、無線装置の信号強度、その他のRF雑音などのようなその他のパラメータを測定する。ブロック940ではネットワーク監視装置は1個あるいは複数のこれらの測定値を位置標定エンジン710のような、位置標定エンジンに送信する。
判定ブロック950においてプロセスは再びパラメータを測定する時まで休止し、その時にはブロック910から繰り返す。測定プロセスは周期的でよい。その代わりに測定を環境に変化が起こったかどうかに基づいて行うこともできる。示されていない別の実施例では、ネットワーク監視装置がいろいろな測定値を時刻印とともに保存し、必要に応じて位置標定エンジンにまとめて送信することができる。バルク送信はまた周期的に、あるいはある予め設定した条件が環境に発生したことに基づき、あるいは位置標定エンジンの要求に応じて行うことができる。
タグ770はまた、ネットワーク監視装置720に関して前記したのと同様にネットワークブリッジとしても動作することができる。たとえば、タグは802.15.4あるいはその他の無線規格のような無線インタフェース経由で1個あるいは複数の他の可搬装置と通信できる。タグはさらに別のネットワーク上でデータを送信あるいは受信できる。このようにたとえばある無線規格に従って通信するタグは、接続性を維持するブリッジとして、2個あるいはそれ以上の規格に従って通信するものを含むその他の遠隔タグを使用することができる。あるリンク上で受信したデータはそれをフォーマットし、送信する前にメモリに保存することができる。技術に詳しい専門家は本発明の範囲内で用いることができるこれらの、また無数のその他の無線通信リンクの組合せがあることを理解するであろう。
アクセスポイントのある実施例はシステム700内に位置標定エンジンおよび1個あるいは複数の無線通信装置またはそのいずれかがあるどのような通信用の装置をも含む。前記のようにアクセスポイントは位置標定エンジンと有線あるいは無線接続経由で通信できる。それはまたネットワーク内あるいはシステム内の他の装置への有線あるいは無線接続もサポートする。ある実施例におけるアクセスポイントの例は、可搬装置770から無線で測定値を受信するように構成されている。別の実施例では、アクセスポイントは有線あるいは無線接続のネットワーク監視装置経由で測定値を受信することができる。技術に詳しい専門家はここでの説明に照らして無数の接続が利用できることを理解するであろう。
アクセスポイントは、各タグが1個あるいは複数のいろいろな無線インタフェースをサポートしている、いろいろなタイプのタグと接続する複数のインタフェースを持つことができる。アクセスポイントはネットワーク経由で位置標定エンジンと接続できる、あるいは位置標定エンジンと直接接続できる。前記のようにアクセスポイントはネットワーク監視装置あるいはビーコンエミッタの機能性を併せ持つあるいは含むことができる。
図10はアクセスポイント780の実施例を示す。アクセスポイント780は前記のようにネットワーク装置130の1例である。アクセスポイント780はまたネットワーク監視装置720(全体、部分とも示されていない)を組み込むことができる。ネットワークインタフェース1010はネットワークに接続されている。この例ではネットワークは位置標定エンジンとの送受信するための通信媒体であり、あるいはネットワークブリッジが動作するためのネットワークである。ネットワークに出入りするデータはトランシーバ1020によってアンテナ1030経由で送信される。トランシーバ1020は1個あるいは複数の通信規格に従って送受信するように装備されている。ある実施例においてトランシーバは802.11仕様に従って動作する。別の実施例では1個あるいは複数の追加のトランシーバが別の通信規格をサポートするために用いられている。プロセッサ1040はメモリ1050に接続されている。
プロセッサ1040は汎用のマイクロプロセッサ、ディジタル信号プロセッサ(DSP)、専用プロセッサのいずれでもよい。プロセッサ1040はいろいろなタスクを支援するため専用のハードウエアに接続することができる(詳細は示されていない)。いろいろなアプリケーション(たとえば位置に基づくアプリケーション、ならびにその他のタイプのアプリケーション)が外部的に接続されたコンピュータのような外部的に接続されたプロセッサ、あるいはネットワーク接続上で走ることができる。またアクセスポイント780内の追加のプロセッサ(示されていない)上で、あるいはプロセッサ1040自身の上で走ることができる。図示のプロセッサ1040はメモリ1050に接続されており、これはデータならびにここで述べるいろいろな手順や方法を実行するための命令の保存に使用することができる。技術に詳しい専門家であれば、メモリ1050が1個あるいは複数のいろいろなタイプのメモリ要素を含み、それが全体としてあるいは一部分がプロセッサ1040に組み込まれていてもよいことが理解できよう。トランシーバ1020およびネットワークインタフェース1010またはそのいずれかの1個あるいは複数の機能を同様にプロセッサ1040で実行することができる。
図10に示すアクセスポイント780は図8について前記したように同じやり方で適用できる。特にアクセスポイント780は図3に関して述べたようにプラグイン形状要素を組み込むように適合できる。このようにプラグ132あるいは134はいろいろな部品(すべては示されていない)に電力を供給するため電源320に取り付けられる。プラグ132あるいは134はケース310(示されていない)に固定できるように取り付けることができる。
図11はプラグインネットワーク装置とともにネットワーク監視装置機能を果たす方法1100の実施例を示す。前記のように210においてラグインネットワーク装置をコンセントに取り付ける。1110において、取り付けたコンセントから電力を使いながら、プラグインネットワーク装置を使ってネットワーク監視装置機能を実行する。前と同様に取り付けたコンセントを通じた有線データ接続もオプションとして使用可能である。上に例を説明し、以下にさらに説明するネットワーク監視装置機能を1110で実行する。この実施例ではネットワーク装置はネットワーク監視装置として機能する。ネットワーク装置は同様にオプションによりいろいろな他の機能も行うことができる。たとえばネットワーク装置は中でもネットワーク監視機能とアクセスポイント機能を組み合わせることができる。
図12は位置標定情報を送信するための方法1200の実施例を示す。再び前のように210でラグインネットワーク装置をコンセントに取り付ける。1210において位置標定情報をネットワーク装置から遠隔装置に送信する。様々な実施例を用いることができる。たとえば前記のように、ネットワーク監視機能をネットワーク装置に組み込むことができる。このようにネットワーク装置は、1個あるいは複数のビーコンから受信した信号強度のような、1個あるいは複数のシステム環境パラメータを測定することができる。これらの測定値は送信のための位置標定情報の一部を含むことができる。位置情報送信はまたネットワーク装置において、システム内のタグやそのために位置標定情報を計算するその他の可搬装置のような、1個あるいは複数の他の装置から受信することができる。位置標定情報は受信した信号強度の測定値に限定されない。発生されるどのような位置情報でも送信できる。図7から図10に関連して前記したような位置標定情報を用いることができる。
さらにプラグインネットワーク装置は技術的に知られているどのような位置標定情報でも送信するのに使用できる。1例がレーダーシステムである。(ここで参照することにより明示的に組み込まれる p. Bahl AND V. N. Fadmanabhan, “Radar: An In-Building RF-based User Location AND Tracking System”、 in Proceedings of The IEEE Infocom 2000, Tel-Aviv、 Israel、 vol. 2、 Mar. 2000、 pp. 775-784を参照)。このようなシステムは、可搬装置は1個あるいは複数のビーコンからの信号強度を測定し、これらの測定値を定義範囲全体から取ったサイン付き測定値と関連付けを試みる、RFフィンガープリント法を用いている。これらの測定値はある実施例では位置標定情報を構成することができる。
Radio Frequency Identification (RFID)システムが定義範囲内の事物を追尾し位置標定するために開発され、現在も開発されている。受動的RFIDシステムはポータルの範囲内の事物の存在を検出することに限定される。一般にポータルあるいは呼び掛け応答機はこちらから問い合わせ信号を送り、範囲内のタグ(つまり追尾する目標物に含まれるあるいは付けられている装置)が応答する。受動的RFIDタグは一般に電源を持たない。能動的RFIDシステムは同じように機能するが、より広範囲動作のため能動的タグは電源、一般には電池、を持つ。RFIDシステム(能動的および受動的)は、追尾のためのポータルあるいは呼び掛け応答機の専用付帯設備の据付けが必要で、これは配備するのが困難あるいは高価であり、柔軟性に欠ける。RFIDポータルあるいは呼び掛け応答機またはその双方をネットワーク装置130に配備することができる。受動的RFIDタグの呼び掛け応答の結果あるいは能動的IDタグからの受信もある実施例において位置標定情報を構成する。
他のシステムでは三角測量を用いるが、その際に固定装置が可搬装置の信号強度あるいは伝搬遅延を測定し、この情報を固定装置の既知の位置と関連させて可搬装置の位置を計算する。これらのシステムは一般に追尾のための固定装置の専用付帯設備の据付けが必要で、これは配備するのが困難あるいは高価であり、柔軟性に欠ける。前記のようにネットワーク装置130は三角測量に使用できる。この情報は位置標定情報の別の例である。プラグインネットワーク装置はこのようなシステムをもっと便利で安価にあるいはそのいずれかで配備するのに有用である。たとえば複数のプラグインネットワーク装置をタグからの受信信号強度を測定し、複数の受信信号強度測定からなる位置標定情報を発生するのに用いることができる。それから位置標定情報は三角測量のため位置標定エンジンに送られる。(三角測量のような位置標定法は最終位置決定のためまた他の方法とも組み合わせることができる。)
他の実施例では可搬装置と複数のネットワーク監視装置との間の飛行時間(Time of Flight(ToF))を可搬装置の位置決定に用いることができる。ToFを決定するいくつかの方法をここで説明する。位置標定エンジンはネットワーク監視装置の既知の位置に関連して可搬装置とネットワーク監視装置との間のToFを用いて可搬装置の位置を計算することができる。ある実施例では簡単な三角測量を用いる。ある実施例ではネットワーク監視装置は環境のモデルを作るためにこれらの間のToFを測定する。可搬装置とネットワーク監視装置との間のToF測定値はそれからモデルと比較し、’814アプリケーションに記述されているように、可搬装置の位置を決定する。この測定値は位置標定情報の別の実施例である。
ToFを決定する1つの方法は超広帯域通信UltraWideBand communications (UWB)を使う方法である。UWBはいくつもの周波数で同時に送信する(すなわち多周波数信号)ので、可搬装置からネットワーク監視装置までの飛行時間は、ネットワーク監視装置が可搬装置から受信した信号の各周波数間の位相差を測定することによって決定できる。このデータ(すなわち位置標定情報)はそれから位置標定エンジンに測定した可搬装置のIDと共に送られる。UWB送信からToFを決定するこれらの方法およびその他の方法は技術に詳しい専門家に知られている。たとえば、ここで参照することにより明示的に組み込まれる、“A Precision Location Network Using Ultra Wideband WLAN Radios”、 g. Shreve AND D. Kell、Third IEEE Workshop on Wireless Local Area Networks、 September 27-に8、 2001 で発表(URL:http//www.wlan01.wpi.edu/proceedings/wlan62d.pdfで入手可能)という題の論文参照。
ToFを決定する他の方法ではネットワーク上のすべての装置がマスタークロックに同期していることが必要である(どの瞬間でも各装置がそのクロックで同じあるいはほとんど同じ値を持つ)。この時間値は実時間クロック値(たとえば14:00:00.45)に関連するものでもよいし、あるいは任意の数値(すなわち特定の時刻からのマイクロ秒値、連続的に増加あるいはN周期ごとにリセットしてもよい、ここにNはすべての装置について同一である)でもよい。可搬装置とネットワーク監視装置との間のToFを決定するために、可搬装置はまず装置のIDとクロック(t1)の現在値を含むメッセージを送信する。ネットワーク監視装置がこのメッセージを受信すると、そのクロック(t2)の時間値を記録する。ネットワーク監視装置はt1からt2を引き算して飛行時間(ToF)を計算する。それからネットワーク監視装置はこのToFを装置のIDと共にサーバに送る(位置標定情報の実施例)。
ToFを決定する他の方法ではシステムの告示-回答タイプのシステムを用いる。1つの装置が1つのメッセージ(告示)を第2の装置に送信する一方、タイマを始動する。第2の装置は「告示」を受け取ったら第1の装置に「返事」を送信する。最初の装置は「返事」を受け取ったらタイマを停止する。タイマは往復の遅延時間を測っているので、タイマの値の半分が2つの装置間のToFに等しい。第2の装置が告示を受け取ってから返事を送信するまでに遅延時間がある場合には、この遅延時間(往復遅延)を同様にタイマ値から差し引く。
ある実施例において遠隔装置は前記のように位置標定エンジンでもあるいは技術的に知られている、あるいは将来開発されるその他の位置標定計算装置であってもよい。位置標定情報は無線接続経由で送信してもまた有線接続(取り付けたコンセントあるいは外部有線ネットワーク接続)経由で送信してもよい。送信される位置標定情報はまた1個あるいは複数の中間装置を経由して位置標定エンジンに送信されてもよい。
図13はプラグインネットワーク装置で受信信号強度測定を行う方法の実施例1300を示す。前記のように210でラグインネットワーク装置をコンセントに取り付ける。1310で1個あるいは複数の信号(たとえばビーコンあるいはネットワーク監視装置あるいはタグのようなその他の装置から送信された信号)の受信信号強度を測定する。ある例においてビーコンは1個あるいは複数のアクセスポイントから送信された信号であってもよいし、あるいは前記のように測定が有用であるその他の信号源からの信号であってもよい。この信号は1個あるいは複数の周波数で送信することができる。別の実施例では1個あるいは複数の周波数上の雑音を測定することができる。1320において、1個あるいは複数の信号強度測定値を、図12について前記したように、有線あるいは無線ネットワーク上でそれぞれ有線あるいは無線通信フォーマットを使って送信する。測定値は送信の前にメモリに保存することができる。
図14はプラグインネットワーク装置で位置標定情報のブリッジを行う方法の実施例1400を示す。ここでも210でラグインネットワーク装置をコンセントに取り付ける。1410で位置標定情報を1個あるいは複数の最初の装置から受信する。前記のように第1の遠隔装置はそれから位置標定を受信できるどのような装置であってもよい。1420で1個あるいは複数の第1の遠隔装置から受信した位置標定情報を、有線あるいは無線通信フォーマットとそれぞれ有線あるいは無線接続を用いて第2の遠隔装置(図12-図13に関連して説明したような)に送信する。
図15はプラグインネットワーク装置で信号の到着時間を測定し、送信するための方法の実施例1500を示す。ここでも210でラグインネットワーク装置をコンセントに取り付ける。1510で1個あるいは複数の第1の遠隔装置から信号を受信する。1520で1個あるいは複数の第1の遠隔装置から受信した各信号から到着時間を測定する。到着時間データはメモリに保存できる。1530で1個あるいは複数の第1の遠隔装置から受信した信号の測定到着時間を第2の遠隔装置(たとえば位置標定エンジン、あるいはその他の遠隔装置)に有線あるいは無線通信フォーマットとそれぞれの接続を使って送信する。
さらに変形を用いることができることは技術に詳しい専門家にとってここでの説明に照らして明らかであろう。たとえばそれぞれは指向性で互いに異なる角度に固定されている複数のアンテナを用いることもできる。ネットワーク装置はいろいろなアンテナで受信した信号強度あるいは到着した時間を測定し、信号を受信したアンテナを決定し、信号が到着した角度を決定できる。1個あるいは複数のアンテナで信号を検出したときは、1個あるいは複数のアンテナにおけるRSSIの様奈1個あるいは複数の測定したパラメータをいろいろなアンテナ角度の重み付けに使用し、応答の推定角度を決定することができる。あるいはプログラム可能な指向性アンテナが希望範囲の角度を掃引し(第3次元の位置標定を支援するためプログラム可能な方位角を用いることもできる)、希望の信号により選択した角度を選択できる。この角度情報(これらの実施例における)はメモリに保存され、あるいは遠隔装置に送信され、またはその双方が行われる。他の実施例では2個あるいはそれ以上のアンテナが使用され、アンテナ間の到着時間あるいは位相の差が攻撃の角度を決定するのに用いられる。
いろいろな実施例において、通信装置はある種の識別子(ID)を含むことができる。この識別子は受信と保存および遠隔装置への送信またはそのいずれかを行うことができる。遠隔装置はネットワーク監視装置のような動かない装置についてIDを固定位置に関連させることができる。可搬装置に対するIDは位置標定情報を処理する目標物を特定する(つまり位置を決定する)のに使用できる。固定あるいは可搬装置に対するIDはネットワークブリッジ機能のために関連装置へデータを送信することを容易にするのに使用できる。たとえば、IDはIPアドレスあるいはそれに関連する他のIDでもよい。IDはここで説明したどの信号と共に送信してもよい。受信装置はそのIDを取り出し、その装置に対応するデータ、測定値などと共に遠隔装置に送信することができる。
ネットワーク装置はまた受信あるいは測定データまたはその双方について、ネットワークブリッジに送るあるいは遠隔装置へ(すなわち1個あるいは複数の中間装置あるいはネットワークインタフェース/接続を通してあるいは通さずに、位置標定エンジンへ)送信する前に、いろいろな処理を行うことができる。たとえば統計的処理を行うことができる。古いデータと新しいデータとの組合せを、平均法、ベイズのフィルタ、カルマンフィルタ、隠れマルコフモデリングあるいは技術的に知られているその他の統計的手法を用いて行うことができる。
ベイズのフィルタは、過去の状態の値に基づいて1つの状態が他の状態に導く確率に基づいて各ノード間のリンクを持つ、多数のノードあるいは状態から成る。位置標定システムにおいてベイズのフィルタは可搬装置が1個あるいは複数の位置にある確率を可搬装置から受信する入力に基づいて計算する。この情報から可搬装置の最終位置を計算できる。
量を測定するとしばしば値および誤差の結果を得る。変化しない量の測定はいくつかの値を生じ、それぞれが異なる誤差を持つ。カルマンフィルタはその値と誤差に基づいていくつかの測定値を組み合わせる方法である。カルマンフィルタは測定値の加重平均を行う。各測定値に割り当てられる重みはその誤差に反比例する、すなわち大きい誤差を持つ値は小さい誤差を持つ値よりも加重が少ない。位置標定システムにおいてこの方法は、多数の位置計算の組合せから位置を決定するのに使用され、各位置計算は対応する誤差を持ち、結果の誤差は第1の測定値の誤差よりも小さい。
隠れマルコフモデルは状態の有限集合であり、そのそれぞれは(一般的に多次元の)確率分布に関連する。状態間の遷移は遷移確率と呼ばれる確率の集合によって支配される。ある特定の状態において結果あるいは観測を関連する確率分布に従って発生することができる。外部の観察者にとって見えるのは状態ではなく結果だけであり、したがって状態は外部にとって「隠れて」いる。位置標定システムにおいて、この方法が可搬装置および較正点から受信する情報から位置(状態)を決定するのに用いられる。技術に詳しい専門家にとってここでの説明に照らしていろいろなその他のタイプの解析は明らかであろう。
図16はプラグインネットワーク装置における組合せネットワークブリッジおよび位置標定サービスに対する方法の実施例1600を示す。前と同じように210で前記のようにネットワーク装置のいろいろな部品に電力をそこから供給するため、ラグインネットワーク装置をコンセントに取り付ける。1610で有線および無線あるいはそのいずれかの通信フォーマットを使って第1の遠隔装置と第2の遠隔装置との間のブリッジを行う。ここで有線および無線通信フォーマットのいろいろな例を説明する。有線通信フォーマットはもし利用できればコンセントに接続したネットワーク、あるいはオプションで代替の有線接続のデータネットワーク上で送信される。ネットワーク装置はまた無線フォーマットを使うこともでき、同様に複数の無線フォーマットをサポートできる。ある実施例においてネットワーク装置は2個あるいはそれ以上の無線通信フォーマットを使って無線のみのブリッジを行うことができる。別の実施例では、ネットワーク装置は取り付けた有線ネットワークにより1個の無線通信フォーマットをブリッジする。1620では位置標定情報を発生するために位置標定サービスを行う。これには前記のようなネットワーク監視装置機能を含んでもよい。たとえば、位置標定情報は受信した信号強度、あるいはシステム内のいろいろな信号(つまりタグなどの遠隔装置からのビーコンあるいは信号)の到着時間などの信号属性を測定することにより発生できる。あるいは、位置標定情報は前記のように1個あるいは複数の遠隔装置からのそのような情報を受信することにより発生できる。どのような位置標定情報発生機能でも用いることができる。1630では有線あるいは無線通信フォーマットおよびネットワークまたはそのいずれかを使って、位置標定情報を位置標定エンジン(あるいはその他のネットワーク装置あるいは位置標定エンジンをネットワーク装置に接続する装置)に送信する。
図17はプラグインネットワーク装置でデータのブリッジおよびビーコン測定を行う方法の実施例1700を示す。ふたたび210でラグインネットワーク装置をコンセントに取り付ける。1710で1個あるいは複数のビーコン(ここでビーコンはどのような信号、雑音、あるいはシステム内のその他の信号源を含んでもよい)の受信信号強度を測定する。1720で有線あるいは無線通信フォーマットを使って1個あるいは複数の信号強度測定値を第1の遠隔装置に送信する。ある実施例において、遠隔装置は位置標定エンジンあるいはそのような測定値を受信、処理、および送付またはそのいずれかを行うように構成されたその他のネットワーク装置である。1730で1個あるいは複数の第2の遠隔ステーションから第1のデータを受信する。第1のデータは、位置標定情報を含むことができ、あるいはどのようなデータサービスに使うその他のどのようなデータタイプ(音声、ビデオ、あるいはその他のデータ)であってもよい。1740で有線あるいは無線通信フォーマットを使って、受信した第1のデータを第3の遠隔装置に送信する。第3の遠隔装置はそれぞれの有線あるいは無線ネットワーク上のどのような装置でもよく、またデータはネットワーク接続に従った1個あるいは複数の中間装置により処理することができる。1750で有線あるいは無線通信フォーマットを使って、第2のデータを第4の遠隔装置から受信する。第4の遠隔装置もまたそれぞれの有線あるいは無線ネットワーク上に接続されたどのような装置でもよい。この例では受信した第2のデータは前記の1個あるいは複数の第2の遠隔装置に向けられる。1760で受信した第2のデータをデータが向けられている1個あるいは複数の第2の遠隔装置に送信する。繰り返すがどのようなタイプのデータでも送信できる。このようにこの例ではプラグインネットワーク装置がネットワーク監視装置機能を果たすことができ(この例では受信信号強度を測定する)、また前記のように利用できるネットワーク経由でどのような2個の装置でも接続するネットワークブリッジサービスを行うことができる。
図18はプラグインネットワーク装置をコンセントにしっかりと取り付けるための方法の実施例1800を示す。前と同じように210で前記のようにラグインネットワーク装置をコンセントに取り付ける。1810でネットワーク装置をネットワークにしっかりと付けるため安全アタッチメントを用いる。安全アタッチメントはプラグインネットワーク装置の偶発的な離脱を防止するための、ねじのようなどんなタイプのアタッチメントでもよく、技術的に知られているロック機構のように追加の安全性を提供することができる。安全アタッチメントの例136は前に説明している。
図19はプラグインネットワーク装置に供給されるライン電力を監視するための方法の実施例1900を示す。この方法は図3に関連して前記したような実施例や無数のその他の変形とともに用いることができる。前と同じように210でラグインネットワーク装置をコンセントに取り付ける。1910でライン電源を測定する。ある実施例で前記のラインセンサ316を、コンセント150あるいは160を経由してそれぞれプラグ132あるいは134から受け取るライン電力のいろいろな特性を測定するために使って、供給電圧あるいはその他のネットワーク110あるいは120の特性を測定している。判定ブロック1920でライン電力が充分と見なされた場合、処理ループは1910に戻ってライン電力の監視を継続する。
ライン電力が充分であると判定するためにどのような基準を用いてもよい。たとえば、最低電圧を判定してもよい。あるいは周波数、雑音、あるいはその他の特性を測定してもよく、あるいは他の特性と組み合わせてもよい。ライン電力が不十分と見なされた場合、1930に進む。1930で予備電源に切り替える(予備電源への切り替えはライン電力の変化に対応するための手法の例を説明するためのものである。)。予備電源には電池330(コンデンサおよびその他の暫定的電源を含む)のような電池を含む。電力選択器335のような電力選択回路を予備電源とライン電力、たとえば前記の電源320から供給される電力、との選択に使用できる。技術的に知られている他のいろいろな方法および変形は技術に詳しい専門家にとってここでの説明に照らして容易に理解されるであろう。
1940で予備電力ルーチン(オプション)を実行する。ネットワーク装置の希望の行動に従っていろいろな予備電力ルーチンを用いることができる。たとえば予備として非常に限られた電力しか使えない場合、電源条件が変化したことを示すメッセージを遠隔装置により送信する。その他のメッセージも送信できる。別の実施例ではプラグインネットワーク装置はライン電力が回復するまで低電力モードに入る。前記の視覚的表示器360あるいは聴覚的表示器365のような、いろいろな要素を起動することができる。たとえば、ネットワーク装置がコンセントから抜かれたときこれを検出するのにライン電力の障害を用いることができる。遠隔装置にメッセージを送ること、あるいはスピーカのような聴覚的表示器を起動することもできる。
図20はいくつかのメッシュネットワークの態様を示すシステムの実施例2000を示す。図示のように実例となるメッシュネットワーク2000はいろいろなメッシュノード2010を含む。メッシュノード2010は1個あるいは複数の無線リンク2060経由で接続することによりメッシュネットワークの一部を形成する。メッシュノード2010は1個あるいは複数のリンク2060経由で1個あるいは複数の隣のノードと通信できる。ノードの隣に複数のノードがあるとき、このノードはメッシュを通るメッセージの経路指定に使用することができる。たとえば第1の無線リンク2060上の第1の隣のノードからメッセージを受信し、それを第2の無線リンク上の第2の隣のノードに送ることができる。メッシュネットワークを行うのに、前記の無線データフォーマットを含むいろいろな通信フォーマットを用いることができることに注意が必要である。一般にメッシュネットワークは単一の通信フォーマット(おそらく1個あるいは複数の周波数を使って)を使用することができ、異なるメッシュネットワークは前記のような1個あるいは複数のブリッジ装置経由で接続される(詳細は示されていない)。たとえばノード2010Bは隣のノード2010Aと2010Dを持ち、それぞれリンク2060Aと2060B経由で結ばれている。場合によってはノードが2つ以上の隣のノードを持つ。経路指定にいろいろなアルゴリズムを用いることができ、その例を以下に説明する。
メッシュノードは1個あるいは複数の他の装置と接続して通信チャネルを形成することができる。たとえば図示の付加装置2040はノード2010Fに結線されている。付加装置2040は、ワークステーション、サーバ、プリンタ、利用者端末(一般の)あるいはその他装置のような、どのようなタイプの装置であってもよい。図示のノード2010Aは有線あるいは無線接続経由で前記のような技術のどれかを使って外部ネットワークに接続されている。2010Hはまたアクセスポイント機能を果たすように操作できるメッシュノードの例であることに注意が必要である。この場合、ノード2010Hは2010Fあるいは2010Gからパケットを受信あるいは送信するため、また利用者端末2050A-CとWLAN2070(2070A-Cとして図示)上で通信を行うための、メッシュノードとして動作する。WLAN2070の通信フォーマットは、前記のようなどのようなタイプの通信フォーマットでもよく、またメッシュネットワーク2060に対して用いた無線通信フォーマットと同じ、類似あるいは異なっていてもよい。
ノード2010は前記のようにプラグインネットワーク装置130の例として動作する。この例では1個あるいは複数のノード2010が、メッシュノード、ネットワーク監視装置、ネットワークブリッジ、アクセスポイントあるいはここで説明するいろいろなネットワークサービス(あるいはこれらの組合せ)の機能を果たすプラグインネットワーク装置として用いることができる。プラグイン形状要素により環境を通じて便利なメッシュノードとして使うことができる。
ある実施例において、メッシュネットワークはまた前記のように位置標定サービスに用いることができる。この例では1個あるいは複数のノード2010が、一般にメッシュネットワーク2060を通じていろいろな位置標定情報を含む、データを送信するためのメッシュノードとして動作するとともに、前記のようにネットワーク監視装置機能を行うネットワーク監視装置として動作する。たとえば位置標定エンジン710のような位置標定エンジンを図20に示すようにノード2010Aのようなノードに接続することができる。図示のタグ770A-Bはそれぞれ信号2080および2090を送信する。タグ770はどのようなタグ機能でも行うことができ、その例は前に説明している。
この例ではタグ770は周期的に信号を発信し、これが隣のノードで受信される。この例でタグ770Aは信号2080を発信し、これがそれぞれリンク2080A-C経由でノード2010D、G、Eで受信される。同様にタグ770Bは信号2090を発信し、これがそれぞれリンク2090A-D上でノード2010E-Hで受信される。受信された信号はそれぞれのノードで測定され、いろいろなタイプの信号測定あるいは信号測定に基づく計算によりメッシュネットワーク2060経由で位置標定エンジンあるいはその他の遠隔装置に送信するための位置標定情報を形成することができる。ある実施例ではタグ770の位置を決めるのに隣のノードが三角測量を使用する。他のいろいろな例において、前記のような他の方法を用いることができる。
この例においては、アクセスポイントあるいはビーコンまたはその双方を用いる必要はない。ある実施例では、ネットワーク監視装置およびメッシュノードとして構成されたプラグインネットワーク装置により形成されたメッシュネットワークは、施設を通して用いることができる。ノード2010Aのような1個あるいは複数のノードを位置標定エンジンと通信するために外部ネットワークに有線あるいは無線接続経由で接続でき、あるいは位置標定エンジンを直接どれかのノードに(有線あるいは無線で)直接付けることができる。環境の変化を測定するためにどのようなタイプのビーコンでもノード2010による測定のために用いることができる一方、信号2080あるいは2090を発信するタグ770も使うことができる。たとえばビーコン信号を供給する目的のために1個あるいは複数のタグを環境全体に分布させることができる。このタグは、移動が検出されて遠隔装置からの指令、あるいは前記の他の手法を受信すると、周期的に信号を発信する。あるいはノード2010は隣のノードの信号強度を測定し、その測定値を前記のように環境の更新に使用することができる。プラグインネットワーク装置のその他無数の組合せおよびその他の装置をメッシュネットワークにおける位置標定サービスを提供するのに使用できることはここでの説明に照らして技術の詳しい専門家にとって明らかであろう。
一般的なメッシュネットワークにおいて、1個以上の隣のノードがある場合、ノードは経路指定メッセージのために使用される。ノードが(第1のリンク上の)無線インタフェース上の隣のノードからメッセージを受信すると、そのメッセージに基づいてそれを同じ無線インタフェース(第2のリンク上にある)を使って別の隣のノードに送信する。メッセージの中にある情報を経路指定のもととして使用することができる。例としては、(a)メッセージのソース (b)どの隣のノードからメッセージを受信したか (c)リンクの品質あるいは受信したメッセージの信号強度 (d)ネットワーク中のどのノードをメッセージが通過したか (e)メッセージの宛先 (f)メッセージ中の経路情報(たとえばメッセージが宛先まで通過するノードの順序) (g)他のノードから受信した経路情報(たとえば他のノードからの経路告知) (h)メッセージ中の、あるいはその他のデータトラヒックにおいて観察されたその他の情報 (i)その他 を含む。
メッシュネットワークを形成する方法は技術的に知られている。メッシュネットワークは通常ノードを加えたり削除したりでき、それによって可搬装置とそこのリンクは形成されたり、切り離されたりする。このようにメッシュネットワークは必要に応じてノードと関連するリンクを付加または削除して適応する。ノード間の接続を決定するいろいろな方法が知られている。たとえばAd-hoc On-demand Distance Vector (AODV)経路指定アルゴリズムを用いることができる。いろいろなノードが利用できるようにし、それらの間の接続を決定するのに用いられるメッシュ経路指定アルゴリズムは、事前のあるいは反応として、メッシュネットワークをセットアップするのに使用できる。事前の経路指定メッシュアルゴリズムによりネットワークはこのような経路が必要であるかどうかにかかわらず前もって経路をセットアップできる。このようにしてパケットデータのようないろいろなノード間の経路トラヒックにとってほぼつねに利用できる経路が存在するようにできる。この方法の1つの欠点は、経路を前もってセットアップするために相当量のトラヒックが必要であり、これらの経路のいくつかが使われない可能性があることである。
事前のメッシュ経路指定アルゴリズムの例はフラッディングアルゴリズムである。ソースのノードが要求メッセージをその隣のノードにブロードキャストする。あるノードがこの要求を初めて受信したとき、このノードはそれをそのノードの隣のノードにブロードキャストする(同じ要求の重複は無視される)。各ノードはどの隣のノードからその経路を受信したかを記録するので、ノードはメッセージをソースに戻すにはどのように経路指定すればよいかが判る。要求がすべてのノードに受信されると、すべてのノードがどのようにメッセージをソースに経路指定するかを知る。
反応的メッシュ経路指定アルゴリズムによりメッシュネットワークは要求があったとき経路をセットアップすることができる。1つの利点は経路が無駄にならないことである。1つの欠点は経路のセットアップ中に入ってきたパケットが送達されるのに遅延が生じることである。技術的に知られているものとして、Dynamic Source Routing (DSR)プロトコル、AODV(これはZigbeeでつかわれている)、カリフォルニア州Los GatosのFiretide Systems, Inc.社が出しているHotPointのようなTopology Based on Reverse Path Forwarding (TBRPF)などがある。AODVがDSRとフラッディングとの組み合わせ基づいていることに注意が必要である。
1つのノードから他のノードへメッセージを送るためにこの2つの間に経路が形成される。たとえばAODVでは1つの装置(ソース)から他(宛先)への経路を決定するために以下のことが起こる。(1)ソースは経路要求(RREQ)を近くの装置にブロードキャストする。(2)RREQを受信した装置は誰がそれにメッセージを送ったかという記録を経路表に取っておく。その経路要求をまだ受信していなかった場合には、RREQを隣のノードにブロードキャストする。(3)宛先がついにRREQを受信すると、そのノードは経路返答(RREP)を確立した経路に沿ってソースに返す。経路は恒久的であってもよいし、定期的に更新(たとえば規定した時間周期で)してもよい。
プロトコルは始点経路設定でも終点経路設定でもよい。始点経路設定アルゴリズム(たとえばDSR)では、送信ノードは送る前に使用する各ホップ(跳び)を規定した経路をメッセージに付ける。あるノードがこのメッセージを受信すると、このノードはこのメッセージをメッセージ中の経路情報で指定されているように送る。これには各ソースがそれぞれ可能な宛先を知っている必要がある。終点経路設定アルゴリズム(たとえばフラッディング、AOV、TBRPF)では各ノードが可能な宛先の経路表を保持し、各宛先に隣のノードの経路を使用する。
AODVアルゴリズムの経路指定例の説明は次のURLで見ることができ、URL: HTTP://moment.cs.ucsb.edu/AODV/aodv.html、ここで参照することにより明示的に組み込まれ、その引用は次のように適用される。Ad-hoe On-demand Distance Vector (AODV)経路指定アルゴリズムは現在の可搬ネットワークについて設計された経路指定プロトコルである。AODVはユニキャスト経路指定とマルチキャスト経路指定の両方ができる。これはオンデマンドアルゴリズムの一種で、これはソースノードが望む場合のみノード間の経路を作ることを意味している。ソースがこの経路を必要とする間はこの経路は維持される。さらに、AODVはマルチキャストグループメンバーを接続するツリーを形成する。このツリーはグループメンバーとメンバーを接続するのに必要なノードから成り、AODVは経路の新鮮さを確保するため連続番号を用いる。これにはループがなく、自立しており、多数の可搬ノードへの拡張性がある。
AODVは経路要求/経路回答の問い合わせサイクルを使って経路を築く。ソースノードがまだ経路を持っていない宛先に経路を所望するとき、そのノードは経路要求(RREQ)パケットをネットワークにブロードキャストする。このパケットを受信したノードはソースノードに対するそれぞれの情報を更新し、そのソースノードへの戻りポインタを経路表に設定する。さらにソースノードのID(たとえばIPアドレス、MACアドレス、Zigbeeショートアドレス、あるいはその他の識別子)、現在の連続番号、ブロードキャストIDに加えて、RREQはまたソースノードが知っている宛先に対する最近の連続番号を含む。RREQを受信したノードは、それが宛先であるか、あるいはRREQに含まれている連続番号よりも大きいかあるいは等しい連続番号を持つ宛先への経路を持っている場合、経路回答(RREP)を送る。その場合、そのノードはソースにRREPをユニキャストする。そうでない場合、そのノードはRREQをブロードキャストする。各ノードはRREQのソースIDおよびブロードキャストIDの記録を取っておく。すでに処理したRREQを受け取った場合、そのノードはRREQを捨て、それを伝送しない。
RREPがソースに戻るとき、各ノードは宛先への伝送ポインタを設定する。ソースノードがRREPを受信すると、データパケットを宛先に送り始めることができる。ソースノードがその後より大きい連続番号を含むか、あるいはより少ないホップ回数を持つ同じ連続番号を含むRREPを受信した場合、ソースノードはその宛先に対する経路情報を更新し、より良い経路を使って開始することができる。
その経路が有効である間は維持される。データパケットがソースから宛先にその経路を通って定期的に送られている間は、その経路は有効と見なされる。ソースがデータパケットの送信を停止すると、そのリンクは時間切れとなり、最終的にその中間ノード経路表から削除される。その経路は有効である間にリンクが中断した場合、中断より上流のノードは経路故障(RERR)メッセージをソースノードに送り、それがもはや到達できない宛先であることを知らせる。RERRを受信したあと、ソースノードがまだその経路を希望する場合は経路探索を再開できる。
同様のやり方でマルチキャストが設定される。マルチキャストグループに参加したいノードは、そのマルチキャストグループのそれに設定した宛先IDと、グループに参加したいことを示すために設定した「J」(Join)フラッグとをつけたRREQをブロードキャストする。このマルチキャストグループに対して最新の連続番号を持つRREQを受信したマルチキャストツリーのメンバーであるノードはRREPを送る。RREPが伝搬してソースに戻る際に、メッセージを伝送する各ノードはポインタをそれぞれのマルチキャスト経路表に設定する。ソースノードがRREPを受信する際に、最新の連続番号とそのほかに次のマルチキャストグループメンバーへの最小ホップ数を持つ経路の記録を取る。規定した探索期間が終わると、ソースノードはMulticast Activation (MACT)メッセージを選択した次のホップにユニキャストする。このメッセージの目的は経路を有効にすることである。マルチキャスト経路を設定していたノードがこのメッセージを受信しないときは、ポインタは時間切れとなり、削除される。MACTを受信したノードがもうマルチキャストツリーのメンバーでない場合、そのノードも受信したRREPからの最良経路の記録が残されている。したがってこのノードもMACTを次のホップにユニキャストすることが必要で、これを既にマルチキャストツリーのメンバーであるノードに到達するまで繰り返す。
AODVはその経路が有効であるかぎり経路を維持する。これはマルチキャストグループの寿命がある間はマルチキャストツリーを維持することを含む。ネットワークノードは移動できてもよいので、その経路の寿命の間に経路の沿って多数のリンクの中断が起こる可能性がある。リンクの中断を取り扱ういろいろな手法が知られている。
技術に詳しい専門家は、図3に示すようなプラグインネットワーク装置130をメッシュネットワークノードとして用いる実施例ならびにここで説明するいろいろなその他の実施例の組合せに容易に適応できるであろう。プロセッサ340はここで説明するメッシュトラヒックの経路指定、位置標定機能、ネットワークブリッジを含むメッシュネットワーク機能を実行するのに使うことができる。プロセッサ340は受信したメッセージの処理、送信のためのメッセージのフォーマット、パケットの評価(その中のヘッダやフィールド)、ノードの選択、識別子あるいはアドレスのマッピング、測定の実行などをすることができる。メッシュネットワーク上の送信および受信のために1個あるいは複数のWLANインタフェース380を使用できる。経路表はRAM350あるいは不揮発性メモリ355のようなメモリに保存できる。プロセッサ340は経路表の作成、経路表からの経路情報の取り出し、経路の決定などに使用できる。メッセージはデータパケットに含まれ、データパケットはいろいろなフィールド(たとえばソース、宛先、送信ノード、次の目標ノード、フィールド長などを含むフィールド)から成るヘッダを含むことができる。
図21はメッシュネットワークを1個あるいは複数のネットワーク装置で形成する方法の実施例2100を示す。2110では前記のように1個あるいは複数のプラグインネットワーク装置を1個あるいは複数のコンセントに取り付ける。2120では、1個あるいは複数のプラグインネットワーク装置を使ってメッシュネットワークを形成するか、あるいは既存のメッシュネットワークに参加する。いろいろな実施例において、ここで説明するように、あるプラグイン形状要素のメッシュノードや他の形状要素を使ったメッシュノードの組合せを含むことができることに注意が必要である。2130では1個あるいは複数のメッシュノードから制御パケットおよびデータパケットまたはそのいずれかを受信する。メッシュネットワークで送信されるデータは通常パケットデータで、一般に経路指定およびパケットの制御またはそのいずれかに使われる1個あるいは複数のフィールドを含むヘッダ部分ならびにデータペイロードを含むことに注意願いたい。さらにパケットは、いろいろなネットワークサービス機能に使用するために、データペイロード中に制御情報も組み込むことができる。制御情報は確立したメッシュネットワークで使用する経路情報を含むことができ、あるいはメッシュネットワークを確立するための制御情報を含むことができ、その例は前記されている。2140で制御およびデータパケットまたはそのいずれかを1個あるいは複数の近くのメッシュノードから受信したメッシュノードは、これらのパケットを1個あるいは複数の近くの他のメッシュノードに伝送する。次にメッシュ内のどのノードに送るかを決定するどれかの手法を使用する(つまり経路表、パケット中のヘッダからの情報、あるいはデフォールトの経路を使用する)。パケットはユニキャスト(1個のソースから1個の宛先に送信)してもマルチキャスト(1個のソースから複数の宛先に送信)してもよいことに注意が必要である。マルチキャスト送信はメッシュネットワーク中ならびにそれに接続されている装置の1個あるいは複数のノードに制御およびデータまたはそのいずれかをブロードキャストするのに使用できる。
図22はデータをメッシュネットワークの端にある装置から受信するための方法の実施例2200を示す。方法2200は前記の方法2100の拡張である。2210でメッシュノードに接続した装置からデータを受信する。たとえば図20に関連して前記したように、装置2040あるいは2050がノード2010F、あるいは2010Hにそれぞれ付加されている。2220でメッシュネットワークを通してデータを宛先に送る。前と同様にデータは前記の経路指定の手法のどれかを使って送られる。さらに、最終的な宛先は、メッシュネットワーク内のノード、メッシュネットワークノードに付加された装置、あるいはメッシュネットワークに通信可能なように接続されたその他の装置である。
図23はデータをメッシュネットワークの端に接続された遠隔装置に送信するための方法の実施例2300を示す。ここでも方法2300は前記の方法2200と同様に方法2100の拡張である。2310で遠隔装置に宛てたデータを、メッシュネットワークを通して受信する。このようなデータをこのメッシュ内のどのノードも受信でき、このデータをメッシュの端に到達するまでネットワーク内の他のメッシュノードに送ることができる。2320でメッシュノードはデータをネットワーク接続経由で直接あるいは間接にそこに接続されている遠隔装置に発信する。遠隔装置は送信メッシュノードに無線あるいは有線接続で接続でき、この接続はメッシュネットワークで使用されている通信フォーマットと同じフォーマットでも異なるフォーマットでもよい。
図24は、プラグインネットワーク装置をメッシュノードとアクセスポイントの組合せとして動作させる方法の実施例2400を示す。210で前記のようにラグインネットワーク装置をコンセントに取り付ける。2410でプラグインネットワーク装置を1個あるいは複数の手法を使ってメッシュノードとして動作させるが、その手法は技術的によく知られており、その例が前記されている。2420でプラグインネットワーク装置をアクセスポイントとして動作させる。たとえば図20に関連して前に説明したノード2010Hを参照。2010Hは前記のように無線ネットワーク2070経由で利用者端末2050と通信する。無線ネットワーク2070は無線通信フォーマット2060(メッシュネットワーク)と同じでも異なったフォーマットでもよい。データは利用者端末2050からノード2010を通ってメッシュネットワーク上のどのノードにでも届けられる。あるいはノード2010Aのような外部ネットワークへのメッシュノードブリッジを使って、インターネットのような外部ネットワークへの接続を、メッシュネットワークを通って作ることができる。プラグインネットワーク装置をここで説明した機能のどれとでも組み合わせることができ、また図24に示した方法2400はこれらの例を説明するのに有用である。
図25はメッシュネットワークを使った位置標定サービス実行に対する方法の実施例2500を示す。この例では1個あるいは複数のプラグインネットワーク装置をメッシュネットワークの1個あるいは複数のノードを形成するのに使うことができる。プラグインの形状要素は必須でないことに注意が必要である。前記のように位置標定サービスはどのタイプのメッシュネットワークを使って、またここで説明する1個あるいは複数の手法を使って行ってもよい。ステップ2110- 2120は図21に関連して示したように行われ、その際に1個あるいは複数のネットワーク装置が1個あるいは複数のコンセントに取り付けられ、1個あるいは複数のプラグインネットワーク装置を使ってメッシュネットワークが形成される、あるいはメッシュネットワークに参加する。また、この実施例ではプラグインネットワーク装置を使う必要がないことに注意が必要である。むしろここで説明するようにネットワーク監視装置およびタグのどのような組合せでも使うことができる。
2510で信号がタグ、つまり前記のタグ770から送信される。2520で1個あるいは複数のネットワーク監視装置でタグ送信を測定する。たとえばノード2010E-Hがネットワーク監視装置として動作し、図20に関連して前記したように信号2090をタグ770Bから受信する。2530でタグの位置を標定するためタグ測定値を位置標定エンジンに送信する。この例では、1個あるいは複数のネットワーク監視装置と位置標定エンジンとの間のリンクの一部がメッシュネットワークを含む。追加のリンクも用いることができる。タグ送信を測定し、またこれらの測定値を位置標定エンジンに送信するこのプロセスは、追跡を希望するタグについて、以下に説明する環境更新ステップとは異なる可能性のある頻度で繰り返すことができる。
2540で他のいろいろなソース、すなわちビーコン、ネットワーク監視装置、静止タグなどを測定する。これらの測定は、ネットワーク内の、タグ、アクセスポイントなどを含むどのような装置においても行うことができる。この実施例ではネットワーク監視装置がこれらの測定を行う。ある実施例で、タグから送信される信号をこのような測定に使用するが、その際に一般にタグは固定した位置に留まっている(少なくとも充分に期間)。別の実施例ではネットワーク監視装置が他のネットワーク監視装置からの送信を測定し、これらの他のソースの測定値を発生する。2550で他のソースの測定値を位置標定エンジンに送信する。この実施例でこれらの測定値はメッシュネットワークを通して送信される。2560で位置標定エンジンは他のソースの測定値ならびにその他のパラメータ(このような手法は前記されている)に従ってマッピング可能空間を更新する。この実施例でタグ位置標定は、前記のタグ測定に関連して、このようなマッピング可能空間に従って行うことができる。別の実施例では他の位置標定手法をいくつでも用いることができる。
これまでいろいろな方法をブロックの組の例を使って説明してきた。技術に詳しい専門家は、本発明の範囲を逸脱することなく、方法のステップを入れ替えたり、方法のサブセットを定義したり出来ることを認識するであろう。
技術に詳しい専門家は、情報および信号がいろいろな異なる技術と方法を使って表すことができることを理解するであろう。たとえば前記説明を通して参照したデータ、指示、命令、情報、信号、ビット、シンボルおよびチップが、電圧、電流、電磁波、磁場あるいは粒子、光学場あるいは粒子、あるいはこれらの組合せによって表せる。
これらの専門家はさらにここで開示して実施例に関連して説明した、いろいろな説明に役立つ論理ブロック、モジュール、回路およびアルゴリズムステップが電子的ハードウエア、コンピュータソフトウエアあるいは両方の組合せとして実現できることを正当に理解するであろう。ハードウエアおよびソフトウエアの交換可能性をはっきりと示すために、いろいろな説明に役立つ要素、ブロック、モジュール、回路およびステップを、一般にその機能性に関して説明してきた。このような機能性をハードウエアとして実現するかあるいはソフトウエアとして実現するかは、その特定の応用および全体のシステムに課せられる設計上の制約に依存する。熟練した技術者は前記のような機能性をそれぞれの特定の応用に対していろいろな方法で実現できるが、このような実現の決定は本発明の範囲からの逸脱を引き起こすと解釈してはならない。
ここで開示した実施例に関連して説明したいろいろな説明に役立つ論理ブロック、モジュールおよび回路は、汎用プロセッサ、ディジタル信号プロセッサ(DSP)、特定応用集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブル・ゲートアレイ(FPGA)あるいはその他のプログラム可能な論理装置、単体ゲートあるいはトランジスタロジック、単体ハードウエア部品、あるいはここで説明した機能を実行するように設計されたこれらの組合せによって実現あるいは実行できる。汎用のプロセッサはマイクロプロセッサでよいが、別の方法ではこのプロセッサは従来のプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、あるいはステートマシンのどれであってもよい。プロセッサはまた計算装置の組合せとして、たとえばDSPの組合せ、複数のマイクロプロセッサ、DSPコアに関連する1個あるいは複数のマイクロプロセッサ、あるいはその他のこのような構成としても実現できる。
ここで開示した実施例に関連して説明した方法あるいはアルゴリズムのステップは、直接にハードウエアで、あるいはプロセッサにより実行されるソフトウエアモジュールで、または両方の組合せで実現できる。ソフトウエアモジュールは、RAMメモリ、フラッシュメモリ、ROMメモリ、EPROMメモリ、EEPROMメモリ、レジスタ、ハードディスク、リムーヴァブルディスク、CD-ROMあるいは技術的に知られているその他の形態の記憶媒体の中に駐在することができる。例として記憶媒体はプロセッサに結合され、プロセッサはそれから情報を読み出し、また情報を書き込む。その代わりに、記憶媒体はプロセッサに集積してもよい。プロセッサと記憶装置はASICの中に駐在することができる。このASICは装置の中に駐在できる。その代わりにプロセッサと記憶媒体は装置の中の単体部品として駐在することもできる。
開示した実施例のこれまでの説明は技術に詳しい専門家が本発明を作るあるいは使うことを可能にするためである。これらの実施例についてのいろいろな変形は技術に詳しい専門家にとって容易に理解できるであろうし、またここで定義した包括的な原理は本発明の範囲の精神から離れることなくその他の実施例に応用できる。このように本発明はここで示した実施例に限定することを意図しておらず、ここで開示した原理と新しい特徴に合致する最も広い範囲に与えられるべきものである。
特にネットワーク装置の実施例を用いたシステムの実施例である。 プラグインネットワーク装置に無線ブリッジを備える方法の実施例である。 ネットワーク装置の実施例である。 プラグインネットワーク装置にネットワークブリッジをさせる方法の実施例である。 交流電力網に接続するように構成したネットワーク装置の実施例である。 たとえばRJ-45コンセントを配備した、ネットワークへの接続用に構成したネットワーク装置の実施例である。 システム内にいろいろな装置を含む位置標定用のシステムである。 ネットワーク監視装置の実施例である。 ネットワーク監視方法の例である。 アクセスポイントの実施例である。 ネットワーク装置でネットワーク監視機能を行う方法の実施例である。 位置標定情報を伝送する方法の実施例である。 プラグインネットワーク装置で受信した信号強度の測定を実施する方法の実施例である。 プラグインネットワーク装置で位置標定情報をブリッジする方法の実施例である。 プラグインネットワーク装置到着時間の信号の測定および伝送方法の実施例である。 プラグインネットワーク装置におけるネットワークブリッジと位置標定サービスとの組合せ方法の実施例である。 プラグインネットワーク装置におけるデータのブリッジとビーコン測定の方法の実施例である。 プラグインネットワーク装置をコンセントに確実に付けるための方法の実施例である。 プラグインネットワーク装置へ供給するライン電力監視方法の実施例である。 いくつかのメッシュネットワークの態様を示すシステムの実施例である。 1個あるいは複数のネットワーク装置でメッシュネットワークを形成する方法の実施例である。 メッシュネットワークの端にある装置からデータを受信する方法の実施例である。 メッシュネットワークの端に接続された遠隔装置にデータを送信する方法の実施例である。 プラグインネットワーク装置ノードをメッシュノードとアクセスポイントの組合せとして操作する方法の実施例である。 メッシュネットワークで位置標定サービスを行う方法の実施例である。

Claims (70)

  1. コンセントに物理的かつ電気的に接続するためのプラグと、
    第1の無線リンク上で第1の通信フォーマットに従ってデータを受信し、プラグに固定できるように取り付けられているレシーバと、
    受信したデータを第2の無線リンク上で第2の通信フォーマットに従って送信し、プラグに固定できるように取り付けられているトランスミッタと、
    プラグから第1の電力フォーマットで電力を受け取り、トランスミッタおよびレシーバに第2のフォーマットで電力を供給する電力コンバータと
    から成る装置。
  2. コンセントが壁に取り付けられたコンセントである請求項1に記載の装置。
  3. プラグがコンセントに取り付けられ、コンセントが装置の重量に耐えられる請求項1に記載の装置。
  4. 第1の通信フォーマットがIEEE802.11ファミリーの規格に従っている請求項1に記載の装置。
  5. 第1の通信フォーマットがIEEE802.15.4ファミリーの規格に従っている請求項1に記載の装置。
  6. 第1の通信フォーマットがセルラーデータの規格に従っている請求項1に記載の装置。
  7. 第1の通信フォーマットが赤外線規格に従っている請求項1に記載の装置。
  8. 電力コンバータが交流(AC)入力を受け取る請求項1に記載の装置。
  9. 電力コンバータがイーサネット(登録商標)入力を受け取る請求項1に記載の装置。
  10. さらに堅固な支持体を含み、プラグがプラグの固定できるアタッチメントによってレシーバおよびトランスミッタに固定できるように取り付けられ、レシーバおよびトランスミッタが堅固な支持体に固定できるように取り付けられている請求項1に記載の装置。
  11. さらに最初のディジタルフォーマットのレシーバからの出力を第2のディジタルフォーマットに変換し、変換したデータをトランスミッタに入力するためのデータコンバータを含む請求項1に記載の装置。
  12. コンセントに物理的かつ電気的に接続するためのプラグと、
    第1の無線リンク上で最初の通信フォーマットに従ってデータを受信し、第2の無線リンク上で第2の通信フォーマットに従ってデータを送信するために、それに固定できるように取り付けてプラグから電力を受け取る手段と
    から成る装置。
  13. 1個あるいは複数の装置から成るシステムであって、それぞれの第1の装置が、
    コンセントに物理的かつ電気的に接続するためのプラグと、
    プラグに固定できるように取り付けられた、第1の無線リンク上で第1の通信フォーマットに従ってデータを受信するレシーバと、
    プラグに固定できるように取り付けられた、第2の無線リンク上で第2の通信フォーマットに従って受信したデータを送信するトランスミッタと、
    第1の電力フォーマットでプラグから電力を受け取り、第2の電力フォーマットでトランスミッタおよびレシーバに電力を供給する電力コンバータと
    を含む、装置。
  14. さらに1個あるいは複数の第2の装置を含み、それぞれの第2の装置が第1の無線リンク上で第1の無線通信フォーマットに従ってデータを送信および受信するためのトランシーバを含み、また
    1個あるいは複数の第3の装置を含み、それぞれの第3の装置が第2の無線リンク上で第2の無線通信フォーマットに従ってデータを送信および受信するためのトランシーバを含む請求項13に記載の装置。
  15. メッシュネットワークを形成するために通信可能なように接合された複数の装置から成るシステムであって、それぞれの装置が、
    コンセントに物理的かつ電気的に接続するためのプラグと、
    第1の無線リンク上で第1の通信フォーマットに従ってデータを受信し、プラグに固定できるように取り付けたレシーバと、
    第2の無線リンク上で第2の通信フォーマットに従って受信データを送信し、プラグに固定できるように取り付けたトランスミッタと、
    第1の電力フォーマットでプラグから電力を受け取り、第2の電力フォーマットでトランスミッタおよびレシーバに電力を供給する電力コンバータと
    を含むシステム。
  16. 装置をコンセントに取り付けることと、その際にその装置が
    コンセントに物理的かつ電気的に接続するためのプラグと
    プラグに固定できるように取り付けたレシーバと
    プラグに固定できるように取り付けたトランスミッタと
    プラグから第1の電力フォーマットで電力を受け取り、第2の電力フォーマットでトランスミッタおよびレシーバに電力を供給する電力コンバータを含み、
    データを第1の無線リンク上で最初の無線通信フォーマットに従ってレシーバで受信し、
    そのデータを第2の無線リンク上で第2の通信フォーマットに従ってトランスミッタで送信する、
    ことから成る方法。
  17. さらに第1の無線リンク上で位置標定情報を受信することを含む請求項16に記載の方法。
  18. その位置標定情報をタグから受信する、請求項17に記載の方法。
  19. さらに第2の無線リンク上で位置標定情報を送信することを含む請求項16に記載の方法。
  20. 位置標定情報が遠隔位置標定エンジンに送られる請求項19に記載の方法。
  21. さらに位置標定情報を第1の遠隔装置に送信することを含む請求項16に記載の方法。
  22. さらに1個あるいは複数の受信信号の信号強度を測定することを含み、その測定値が位置標定情報の一部を形成する請求項21に記載の方法。
  23. さらに受信データをメモリに保存し、保存した受信データを送信のために取り出すことを含む、請求項16に記載の方法。
  24. コンセントに物理的かつ電気的に接続するためのプラグと、
    固定できるように取り付け、また位置標定情報を遠隔装置に送信するためにプラグから電力を受け取る手段を含む、装置。
  25. 位置標定が無線リンク上で送信される請求項24に記載の装置。
  26. 位置標定が有線リンク上で送信される請求項24に記載の装置。
  27. 位置標定がプラグを通して接続されているネットワーク接続に送信される請求項26に記載の方法。
  28. コンセントに物理的かつ電気的に接続するためのプラグと
    位置標定情報を第1の遠隔装置に送信する、固定できるようにプラグに取り付けられたトランスミッタと
    第1の電力フォーマットでプラグから電力を受け取り、第2の電力フォーマットでトランスミッタに電力を供給する電力コンバータと
    から成る装置。
  29. 電力コンバータが交流電流(AC)入力を受け取る請求項28に記載の装置装置。
  30. 電力コンバータがイーサネット(登録商標)入力を受け取る請求項28に記載の装置。
  31. さらに固定できるようにプラグに取り付けられたレシーバを含む請求項28に記載の装置。
  32. さらに固定できるようにプラグに取り付けられ、レシーバで受信した1個あるいは複数の信号を測定し、測定値を保存し、保存した測定値を位置標定情報として第1の遠隔装置へ送信するためにトランスミッタに供給するプロセッサを含む請求項31に記載の装置。
  33. レシーバが位置標定情報を第2の遠隔装置から受信し、そのレシーバが受信した位置標定情報を第1の遠隔装置に送信するためにトランスミッタと結合されている請求項31に記載の装置。
  34. 装置をコンセントに取り付けることと、その際にその装置が
    コンセントに物理的かつ電気的に接続するためのプラグと
    固定できるようにプラグに取り付けられているレシーバと、
    固定できるようにプラグに取り付けられているトランスミッタと
    第1の電力フォーマットでプラグから電力を受け取り、第2の電力フォーマットでト
    ランスミッタおよびレシーバに電力を供給する電力コンバータとから成り、
    また位置標定情報を第1の遠隔装置に送信することを含む方法。
  35. さらに複数の信号を受信することと、位置標定情報の一部を形成する複数の測定値を作るために複数の受信信号の1個あるいは複数の属性を測定することを含む請求項34に記載の方法。
  36. 1つの属性が受信信業強度から成る請求項35に記載の方法。
  37. 1つの属性が信号到着の測定時間から成る請求項35に記載の方法。
  38. 1つの属性が測定した飛行時間から成る請求項35に記載の方法。
  39. 1つの属性が多周波数信号の要素の間の測定位相差から成る請求項35に記載の方法。
  40. 多周波数信号が超広帯域(UWB)信号である請求項39に記載の方法。
  41. さらに位置標定情報を1個あるいは複数の第2の遠隔装置から受信することを含む請求項34に記載の方法。
  42. さらにネットワーク監視装置機能を行うことを含む請求項34に記載の方法。
  43. ネットワーク監視装置機能が受信信号強度の測定を含む請求項42に記載の方法。
  44. ネットワーク監視装置機能が環境条件の測定を含む請求項42に記載の方法。
  45. 位置標定情報が有線ネットワーク上で送信される請求項34に記載の方法。
  46. その有線ネットワークがプラグに取り付けられている請求項45に記載の方法。
  47. その有線ネットワークが交流(AC)電力ネットワークである請求項46に記載の方法。
  48. その有線ネットワークがHomePlug規格に従って動作する請求項47に記載の方法。
  49. その有線ネットワークがイーサネット(登録商標)ネットワークである請求項46に記載の方法。
  50. その有線ネットワークがプラグを通して電力を供給する請求項49に記載の方法。
  51. 位置標定情報が無線ネットワーク上で送信される請求項34に記載の方法。
  52. さらに第1の遠隔ステーションに送信する前に位置標定情報について統計的解析を行うことを含む請求項34に記載の方法。
  53. その統計的解析が平均を含む請求項52に記載の方法。
  54. その統計的解析がカルマンフィルタを含む請求項52に記載の方法。
  55. その統計的解析がベイズのフィルタを含む請求項52に記載の方法。
  56. さらに識別子を第1の遠隔ステーションに送信することを含む請求項34に記載の方法。
  57. その識別子が既知の位置にある装置に対応する請求項34に記載の方法。
  58. その識別子が送信した位置標定情報に関連する装置に対応する請求項56に記載の方法。
  59. さらに第1のリンク上で第1の通信フォーマットに従ってデータを受信し、またこのデータを第2のリンク上で第2の通信フォーマットに従って送信することを含む請求項34に記載の方法。
  60. コンセントに物理的かつ電気的に接続するためのプラグと、
    メッシュネットワーク内の第1の無線リンク上でデータを受信し、プラグに固定できるように取り付けた、レシーバと、
    メッシュネットワーク内の最初の無線リンク上で受信データを送信し、プラグに固定できるように取り付けた、トランスミッタと、
    第1の電力フォーマットでプラグから電力を受け取り、第2の電力フォーマットでトランスミッタおよびレシーバに電力を供給する電力コンバータとから成る装置。
  61. さらに1個あるいは複数の利用可能なリンクから第2のリンクを選択するためのプロセッサを含む請求項60に記載の装置。
  62. さらに1個あるいは複数の利用可能なリンクを保存するための経路表を含む請求項61に記載の装置。
  63. コンセントに物理的かつ電気的に接続するためのプラグと、
    固定できるように取り付けられ、またメッシュネットワーク上でデータを送受信するためにプラグから電力を受け取る手段とから成る装置。
  64. 装置をコンセントに取り付け、その装置が
    コンセントに物理的かつ電気的に接続するためのプラグと、
    そのプラグに固定できるように取り付けられたレシーバと、
    そのプラグに固定できるように取り付けられたトランスミッタと、
    第1の電力フォーマットでプラグから電力を受け取り、第2の電力フォーマットでトランスミッタおよびレシーバに電力を供給する電力コンバータとから成り、
    データをメッシュネットワーク上のレシーバで受信し、
    データをメッシュネットワーク上のレシーバで送信する
    ことからなる方法。
  65. さらに第2の無線ネットワーク上の複数の遠隔装置からデータを受信および送信するためのアクセスポイントとして動作することを含む請求項64に記載の方法。
  66. さらに位置標定情報をメッシュネットワーク経由で第1の遠隔装置に送ることを含む請求項64に記載の方法。
  67. さらに1個あるいは複数の信号の受信と、位置標定情報の一部を形成するための1個あるいは複数の測定値を作るために1個あるいは複数の受信信号の1個あるいは複数の属性の測定を含む請求項66に記載の方法。
  68. そのデータをメッシュネットワーク上の第1の隣のノードから受信し、その受信データをそのメッシュネットワーク上の第2の隣のノードに送信する請求項64に記載の方法。
  69. そのデータが1個あるいは複数のパケットを含み、各パケットがヘッダを含み、第2の隣のノードがそのヘッダで識別される請求項68に記載の方法。
  70. そのデータが1個あるいは複数のパケットを含み、各パケットがヘッダを含み、そのヘッダが宛先フィールドを含み、第2の隣のノードが宛先フィールドに従って経路表から選択される請求項68に記載の方法。
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