JP2007525891A - アドホックネットワーク用のビーコンプロトコル - Google Patents

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Abstract

スロット化ビーコン期間(104)とデータ転送期間(103)とを持つスーパーフレーム(102)を含む分散MACプロトコルが提供される。提供されるスーパーフレーム(102)は、複数の媒体アクセススロット(107)を有し、複数の媒体アクセススロット(107)は、スロット化ビーコン期間(104)に割り当てられる。ビーコン期間長(106)は固定又は可変であり得る。提供されるビーコンプロトコルは、ビーコン期間(104)を開始する手段(101)によりアドホックネットワークを初期化し、アドホックネットワークの既存のビーコン期間に加入し、ビーコン期間中に衝突を解決することを規定する。

Description

本発明は、アドホックネットワーク(ad-hoc networks)用のビーコンプロトコル(Beaconing Protocol)に対するシステム及び方法に関する。
無線LANは人気が増しており、1つの無線媒体上の異なるタイプのサービスに対する要望をサポートするために、レガシーのIEEE802.11及びIEEE802.11eを含む幾つかのMAC層解決法が発展した。結果として、IEEE802.11 IBSS又はIEEE802.15ファミリのプロトコルのような幾つかの通信プロトコルが無線ネットワークにおけるアドホック接続をサポートするために存在する。これらのプロトコルは、全体として参照によりここに組み込まれるIEEE Std. 802.11-1999 (Reaff 2003), Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications, edition 2003及びIEEE Std.802.15.3-2003, Part 15.3: Wireless Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specification for High Rate Wireless Personal Area Networks (WPANs), edition 2003において規定されている。
IEEE802.11規格は、無線媒体アクセスに対する2つの基本的機能、即ちポイントコーディネーション機能(Point Coordination Function、PCF)及び分散コーディネーション機能(Distributed Coordination Function、DCF)を規定する。DCFは、非同期データサービスに関与し、送信局が、媒体アクセススキームの搬送波感知多重アクセス/衝突回避方式(carrier sense multiple access with collision avoidance、CSMA/CA)を使用するアクセスに対して互いに争う競合期間(contention period)を処理する。
無線パーソナルエリアネットワーク(WPAN)は、典型的な無線ローカルエリアネットワーク(WLAN)内より互いに近い競合ノードの中で通信する。WPANは、ゼロインフラストラクチャ環境(zero infrastructure environment)に対する必要性を持ちうる。
マルチバンドOFDMアライアンス(MBOA)は、WPAN用のMACプロトコルをも規定しており、MBOA Wireless Medium Access Control (MAC) Specification For High Rate Wireless Personal Area Networks (WPANs), Technical Specification, Draft 0.5, April 2004が、全体として参照によりここに組み込まれる。MBOA MACプロトコルは分散型であり、即ち、ピアデバイス(peer devices)は同じプロトコル性質及びハードウェア/ソフトウェア性能を持つ。前記MBOA MACは、前記デバイスによる媒体予約(medium reservations)に基づき、したがって前記媒体における感知及び衝突時間を除去する。更に、前記MBOA MACプロトコルは、無線パーソナルエリアネットワーク(WPAN)の全てのノード(デバイス)に機能を分配することによりネットワークインフラストラクチャに対する必要性を除去し、IEEE802.11eの動作の拡張型分散チャネルアクセス(EDCA)モードに基づく。MBOA分散MACプロトコルにおいて、WPANネットワークに対する中央コーディネータ又はアクセスポイントが存在しない。同期、非同期、及びアイソクロナス(isochronous)データ転送は、前記MBOA分散MACプロトコルにおいてサポートされる。
アイソクロナスは、データの配送に課せられた特定の時間的制約が存在する時間依存データ転送である。例えば、アイソクロナス輸送機構は、データが表示される速さで配送され、オーディオがビデオと同期することを保証するためにマルチメディアストリームにより必要とされる。これに対し、非同期処理は、ランダムな間隔により分離されることができるデータストリームを有し、同期処理は、所定の規則的に空けられた間隔でのみ配送されなければならないデータストリームを有する。アイソクロナスサービスの時間的制約は、同期サービスのものほど厳しくはないが、非同期サービスほど緩やかではない。
依然として解決されるべき2つの主要な問題は、電力管理及び同期である。例えば、デバイスは、これに対してアドレスされるトラフィックが期待されない場合に停止する(go to sleep)ことができるべきである。IEEE802.11 IBSSに設けられた機構は、非常に非効率的であり、効率的に同期するデバイスが欠けている。特に、こうとは限らない場合、全てのデバイスが互いに聞くと仮定する。
効率的な電力管理及び同期の両方を提供し、媒体の分散時間予約を可能にする分散MACプロトコルに対する要望が存在する。
ここで図1を参照すると、本発明は、スーパーフレーム構造102と、他にも利点があるが特に、アドホックネットワークにおける電力管理及び同期を改良するこのスーパーフレーム構造102を使用する手順とを有する分散MACプロトコルを提供する。本発明によると、提供されたMACスーパーフレーム構造は、複数のMASスロット107を有するスロット化ビーコン期間(slotted Beaconing Period)BP104と、データ転送期間103とを含む。全てのアドホックネットワークデバイスが、ビーコンを送信するのに参加する。前記データ転送期間のMASにおける媒体アクセスは、拡張型分散チャネルアクセス即ちEDCAのような機構、又は分散予約機構に基づく。
本発明によるアドホックネットワークにおける通信デバイス間のコーディネーションを維持するために採用される技法は、ビーコンの周期的な伝送である。ビーコンは、アイソクロナス予約に関する情報を含む前記ネットワークに対する基本的タイミングを提供する。通信することを望むデバイスは、同じビーコングループ又は所定のデバイスの無線範囲内にあり、同じビーコン期間(BP)中のビーコンであるデバイスのセットに属さなければならない。
図1を再び参照すると、本発明のMBOA分散MACプロトコルにおいて、各スーパーフレーム102は、複数の媒体アクセススロット(MAS)107を有する。前記MASは、ビーコン期間104とデータ転送期間103との間で分割され、図2bも参照される。ビーコンを送受信するために、デバイスは、ビーコン送信及び受信に対して厳密に予約されたビーコン期間(BP)104としてMASスロット107の隣接するセット104に対応する時間の期間を指定する。このビーコン通信時間(airtime)又はBP104を共有するデバイスのグループは、ビーコングループと称される。即ち、ビーコングループは、媒体アクセススロット(MAS)107の同じサブセット内のビーコン伝送を同期し、BP104としてMASスロット107のこのサブセット104を識別するデバイスのセットとして所定のデバイスに関して局所的に定義される。MBOA仕様書によると、BP104は、前記BP即ちスロット化ビーコン期間104として1つ以上のデバイスのビーコンにより指定された8つの隣接したMASスロットとして規定される。好適実施例によると、BP104に割り当てられたMASスロット107の数は、例えば8のMASスロットになるように固定されてもよく、又は可変であってもよい。前記MBOAは、図2aのように各MASが3つのビーコンスロットを有する8つのMASスロットと同等な24のビーコンスロットを持つものとしてBP104を指定する。ビーコンスロットの数は可変であることができ、前記BPに割り当てられたMASスロット107の数に依存して固定されなくてもよい。
クラスタ(Cluster)は、デバイスの無線範囲内のデバイスのセットであり、ビーコングループ内の全てのデバイスを含む。クラスタは、他のビーコングループに属する無線範囲内のデバイスをも含み得る。
したがって、BP長106は固定又は可変であることができる。固定である場合、ビーコンスロット105の対応する固定数は、同じ場所及び周波数において同時に動作することができるデバイスの最大数を決定する。しかしながら、ビーコンスロット長202が固定され、ビーコンフレーム長、即ちビーコンフレームを送信するのに必要とされる時間に依存する。
本発明の他のフィーチャ及び利点は、本発明の詳細な説明及び以下の図面から明らかである。
以下の記載は限定ではなく説明の目的で与えられることは当業者により理解されるべきである。当業者は、本発明の精神及び添付の請求項の範囲内にある多くの変形例が存在することを理解する。既知の機能及び動作の不必要な詳細は、本発明を不明瞭にしないように現在の記載から省略されるかもしれない。
本発明は、チャネル時間がスーパーフレームに分割され、各スーパーフレームがBPで開始するアドホックネットワークに関する。前記BPはビーコンを送信するのに使用される。図1は、本発明によるMACスーパーフレーム構造100を示す。アドホックネットワークにおいて、全てのデバイスは、ビーコンを送信するのに参加する。各MACスーパーフレーム構造100は、TBTT又はビーコン期間開始時間(BPST)101で開始し、スロット化BP長106だけ続行し、新しいデバイスがネットワークに加入することができるように複数のビーコンスロット105を含み、スロット化BP104の後にデータ転送期間103が続くスロット化BP104を更に有する少なくとも1つのスーパーフレーム102のシーケンスを有する。BP長106は固定又は可変であることができる。
図2aに示されるように、各隣接したビーコンスロット105の間の時間は、短フレーム間隔(short inter frame space、SIFS)203より大きい。MASスロット107は通信の基本ユニットである。図2bに示されるように、スーパーフレームは好ましくは256のMASスロット107に分割される。各MASは256マイクロ秒の長さであり、結果として65ミリ秒のスーパーフレーム長を生じる。MASスロット107は、EDCA、DRP(データ転送に対する分散予約プロトコル)又はビーコンに使用されることができる。幾つかのMASスロットタイプは、どのようにMASスロット107が前記デバイス又は近くのデバイスにより使用されるのかに依存して定義される。表1はMASスロットタイプを要約する。
Figure 2007525891
通信が確立されることができる前に、デバイスは、独自のビーコングループを作成するか、又は既存のビーコングループに加入しなくてはならない。各ビーコン期間に対して、好ましくは、8つの連続したMASスロット107がビーコンスロット105として使用され、前記ビーコングループに属する全てのデバイスがビーコンを送信する。前記スーパーフレームの開始時間は、ビーコン期間の開始により決定され、IEEE802.11においてターゲットビーコン伝送時間(Target Beacon Transmission Time、TBTT)、及びMBOA分散MACにおいてビーコン期間開始時間(BPST)として規定される。
好適な実施例において、ビーコン期間104は8つのMASスロット107を使用するように規定される。各MASスロット107は、SIFSにより分離された3つのビーコンスロット107を含み、したがって、ビーコン期間は、MBOA分散MACにおける24のビーコンスロット105を含む。スロットの数は、既に示されているように可変であることができる。スロット化BP長106は固定又は可変であることができる。固定である場合、ビーコンスロット105の数は固定され、同じ場所及び周波数において同時に動作することができるデバイスの最大数を決定する。最終的に、しかしながら、ビーコンスロット長202は、前記ビーコンフレームの長さに依存する。
本発明のスーパーフレーム102は、スーパーフレーム102の残りのMASスロット107、即ちBP104内にない前記スーパーフレームのMASスロットを有するデータ転送期間103を更に含む。スーパーフレーム102のデータ転送期間103の間に、デバイスは、拡張型分散チャネルアクセス(EDCA)と称される競合ベースの優先チャネルアクセスによって、又は分散予約プロトコル(DRP)と称される予約ベースのチャネルアクセスを使用するかのいずれかでデータを送信及び受信する。
ビーコンは、以下のような情報を含むが、これに制限されない。
(1)デバイスの識別及び性能
(2)トラフィック識別マップ(traffic identification map、TIM)
(3)ビーコンスロット占有フィールド(Beacon slot occupancy field)
(4)関連するメッシュネットワーク
(5)媒体の分散予約
この情報は、IEEE802.11又はIEEE802.15規格で指定されるビーコンにおける情報要素の形式で送信されることができる。
本発明のビーコンの使用は、以下を含むが、これらに限定されない。
(1)電力管理
(2)速い関連付け(fast association)によるデバイス発見(device discovery)
(3)マルチホップメッセージルーティング(multi-hop message routing)
(4)複数のピアツーピア対の同期
(5)媒体の分散予約
電力管理:本発明は、各デバイスによる電力節約に貢献する。全てのデバイスは、ビーコンを受信するためにTBTT又はビーコン期間開始時間(BPST)に起動する(wake up)。キュー(queues)内のトラフィックを持つデバイスは、前記TIMにおいて目的のデバイス(destination devices)を含む。デバイスにアドレスされたTIMを受信する当該デバイスは、前記スーパーフレームの後の競合期間中に起動したままである。デバイスは、一度前記スーパーフレームのBPが終了し、前記TIMがクリア(clear)であると、停止することもできる。デバイスは、一度フレームがゼロにセットされた“モアデータ(More Data)”と共に受信されると、前記スーパーフレームの終了の前に停止することもできる。
速い関連付けによるデバイス発見:全てのデバイスはビーコン期間の間ビーコンを送信する。デバイスは、一度ビーコンが受信されると、1つのスーパーフレームの時間に発見されることができる。
マルチホップメッセージルーティング:前記ビーコンは、デバイスの近辺に関する情報を含む。前記ビーコン内のビーコン期間占有情報要素(Beacon Period Occupancy Information Element、BPOIE)に含まれるこの情報は、特定のデバイスに対する最短又は最安価経路を見つけるのに使用されることができる。
同期:各デバイスはビーコンに対して前記媒体を走査する。ビーコンが受信されない場合、前記デバイスは、独自のTBTT又はBPSTをセットし、第1のビーコンを送信する。しかしながら、ビーコンが受信される場合には、前記デバイスは、前記スロット化ビーコン期間において空のスロットを探し、利用可能であれば1つを選択する。一度スロットが選択されると、前記デバイスは、衝突が検出されない限り常に同じタイムスロットにおいてビーコンを送信する。1より多いビーコンが受信される場合、前記デバイスは最も速いクロックに同期する。
2つのデバイスが同じビーコンスロットを使用することは起こることができ、したがって衝突検出及び解決機構(BCRP)が必要とされる。デバイスは、独自のビーコンにおいて“ビーコンスロット占有”フィールド(BPOIE)を送信し、
(1)前記“ビーコンスロット占有”フィールドは、受信されたビーコンのデバイスID(DevID)及びスロット番号に関する情報を含み、
(2)受信されたビーコン内の所定のビーコンスロットがアイドル状態(idle)であると検出されるか、又はビーコンフレームが少なくとも所定回数だけ不正確に受信されるかのいずれかである場合、前記“ビーコンスロット占有”フィールドは、空であると見なされるか、又は前記所定のスロットに対する情報を含まない。
ビーコンを送信するデバイスが、独自のビーコンスロット情報を含まないか又は同じスロット内に異なるDevIDを含む“ビーコンスロット占有”フィールドを少なくとも所定回数だけ受信する場合、前記デバイスは、新しい空のビーコンスロットを検索する。
媒体の分散予約:デバイスは、前記デバイスのビーコンにおいて前記スーパーフレームのデータ転送期間の特定の時間予約をアナウンスすることができる。全てのデバイスは、前記ビーコンを受信するとこのアナウンスを受信し、したがって、前記時間予約を知ることになる。デバイスは、近隣のデバイスの予約時間の間は送信しない。
本発明のシステム及び方法は、無線デバイス301が本発明により修正されたMACモジュールを有する無線パーソナルエリアネットワーク(WPAN)及びローカルエリアネットワーク(WLAN)300に対して使用されることができる。図3は、本発明の実施例が適用されるべきである代表的な無線ネットワークを示す。本発明の原理によると、各デバイスの電力管理、アドホックネットワークの無線デバイスの中の同期及び分散予約の機能の少なくとも1つが容易化されるようなスロット化ビーコンプロトコルを実行するように構成された図4のMACモジュール400が提供される。図3に示されたネットワークが説明の目的のみで小さいことに注意すべきである。実際には、WLAN又はWPANは、本発明を組み込む大幅に多数の無線デバイスを含むことができる。
ここで図4を参照すると、図3に示されるアドホックネットワーク内の各デバイス301は、図4のブロック図に示されるアーキテクチャを持つMACモジュール400を含み得る。各デバイス301は、少なくとも1つのトランスミッタ401と、本発明によるスロット化ビーコン処理コンポーネント403と、レシーバ404とに結合されたコントローラ402を持つMACモジュール400を含み得る。トランスミッタ401及びレシーバ404はアンテナ405に結合される。スロット化ビーコン処理コンポーネント403は、例えば、前記ビーコン期間長が、IEEE802.11、ブルートゥース、及び当技術分野において既知であるアドホック無線ネットワークをサポートする他のプロトコルを含む様々な通信プロトコルに適合されるような適合プログラミング(adaptive programming)を提供する。ほんの一例として、IEEE802.11において、IBSSは、本発明が適用可能であるアドホックネットワークである。アドホックネットワークは、設定されたものとマッチするネットワーク名(SSID)を含むビーコンを“探す”アドホック動作に対して構成された所定のステーション(STA)により開始される。マッチするSSIDを持つビーコンが、所定のSTAにより受信され、アドホックネットワークモードで動作する他のSTAにより発行される場合、前記所定のSTAは、前記ネットワーク、即ち前記他のSTAのWLANに加入する。マッチするネットワーク名を持つビーコンが受信されない場合、前記STAは、設定されたSSIDを持つアドホックネットワークを確立するためにビーコン自体を発する。
ここで図5を参照すると、有限状態図(finite state diagram、FSD)が、スロット化ビーコン処理コンポーネント403の同期機能に関して説明される。デバイスは、TBTT501の前に起動し、及び/又はビーコン502に対する確認を実行する。少なくとも1つのビーコンが受信されるか、又はビーコンが受信されないかのいずれかであり、前記デバイスは、確認状態502からビーコンスロット確認状態503又はアドホックネットワーク確立状態504にそれぞれ遷移する。ビーコンスロット確認状態503において一度、前記デバイスは、空のビーコンスロットが利用可能である場合に同期状態506に遷移する。同期の後に、前記デバイスは、データが前記キュー内にある場合にデータを送信することができるか(507)、又は再び次のTBTT若しくはBPSTの前に停止し、起動することができる(501)。データが前記キュー内に存在する(507)場合、前記デバイスは、一度全てのデータが配送されると停止することができる(505)。スロットが利用可能ではない場合、前記デバイスは、新しいビーコン期間を持つ第2のアドホックネットワークを確立することができるか(504)、又は次のスーパーフレームまで停止することができる(505)。代わりに、前記デバイスがビーコンを受信しない場合、前記デバイスは、前記TBTT又はBPST等をセットすることにより前記アドホックネットワークを確立することができる504。
ここで図6を参照すると、有限状態図(FSD)が、スロット化ビーコン処理コンポーネント403のビーコン衝突検出及び解決(BCRP)に関して説明される。デバイスは図5からの前記同期機能を実行し、アドホックネットワークを確立したか(504)、又は既存のアドホックネットワークと同期した(506)と仮定する。このBCRP FSDは、デバイスが前記ビーコン期間において空のスロットを選択する601ことから開始する。前記デバイスは、前記TBTT又はBPSTを待ち602、以前のスーパーフレームから計算されたBPOIEを含むビーコンを選択されたアイドル状態のスロットにおいて送信する603。前記ビーコン期間中に、前記デバイスは、前記ビーコングループ(BG)内の他のデバイスから、もしあれば、ビーコンを受信し604、前記ビーコントランスミッタのDevIDを保存する605。これらのDevIDは、スロット番号と一緒に、次のスーパーフレームの送信されたビーコン内のBPOIEに含まれる603。受信されたビーコンからのBPOIEは復号もされる606。
並行して、前記デバイスは、スロットをビジー/アイドル状態にする動作を実行する606。ビーコンが受信された又は受信されたBPOIEに含まれる全てのスロットは、ビジーと記される。ビジーと記されたスロットは、ビーコンが所定数Nの連続したスーパーフレームの間に前記スロットにおいて受信されない場合にアイドルに変更され、スロット情報は、所定数Nの連続したスーパーフレームの間に同じビーコングループ内のデバイスから受信されたBPOIEに含まれている。
前記BCRPは、前記受信されたBPOIEを検査することにより続行する。前記デバイスの独自のDevIDが全ての受信されたBPOIEに含まれている場合、前記デバイスは、通常動作に進み、次のTBTT又はBPSTを待つ602。前記デバイスの独自のDevIDが1以上のBPOIEから欠けている場合、カウンタ(各BPOIEに対して維持される)が前記デバイスによりインクリメントされ、前記独自のDevIDが特定のBPOIEから欠けていた連続したスーパーフレームの数を示す607。前記DevIDが所定数Nより多いスーパーフレームに対して特定のBPOIEから欠けている場合、前記デバイスは、新しいスロットを選択し601、処理を再開する。そうでなければ、前記デバイスは、次のTBTT又はBPSTを待つ602。
本発明の好適な実施例が図示され、記載されているが、ここに記載されたスーパーフレームが実例であり、本発明の真の範囲から外れることなく多くの変更及び修正が前記スーパーフレームに行われることができ、その要素に対して同等なものが代用されることができることは当業者により理解される。加えて、多くの修正例が、本発明の中心の範囲から外れることなく本発明の教示を特定の状況に適合するように行われることができ、例えば前記ビーコン期間の位置は、スーパーフレームの例の開始とは異なることができる。したがって、本発明は、本発明を実行することを意図した最良のモードとして開示された特定の実施例に限定されず、本発明は添付の請求項の範囲に入る全ての実施例を含むと意図される。
本発明によるスーパーフレーム構造を示す。 MASが3つのビーコンスロットを有する本発明によるスロット化ビーコン期間を示す。 ビーコン期間及びデータ転送期間に分割される複数のMASスロットを有する本発明によるスーパーフレームを示す。 本発明の実施例が適用されるべきである無線通信システムのアーキテクチャを示す。 本発明の実施例による図3の通信システムの無線デバイスの単純化されたブロック図を示す。 ビーコンプロトコルの同期機能に対する有限状態図(FSD)を示す。 ビーコン期間中のビーコン衝突及び解決プロトコル(BCRP)に対する有限状態図(FSD)を示す。

Claims (19)

  1. デバイスのアドホック通信ネットワークに参加するデバイス用のビーコンプロトコルに対する方法において、
    (a)媒体アクセス時間を少なくとも1つのスーパーフレームの周期的シーケンスに分割するステップであって、前記少なくとも1つのスーパーフレームが所定の開始時間に開始し、どこかの時点で前記周期的シーケンスの次のスーパーフレームを持つ当該分割するステップと、
    (b)複数の隣接したビーコンスロットを持ち、データ転送期間が後に続くスロット化ビーコン期間に前記スーパーフレームを区分するステップと、
    (c)ステップ(a)−(f)を実行することにより新しいアドホックネットワークを開始するステップ、
    前記複数の隣接したビーコンスロットのアイドル状態のビーコンスロットを占有するステップ、及び
    次のビーコン期間の開始まで停止し、起動し、ステップ(c)を繰り返すステップ、
    の少なくとも1つを実行するステップと、
    (d)前記占有されたビーコンスロットにおいて独自のビーコンを送るステップと、
    (e)前記データ転送期間中に他のデバイスからデータ伝送を受信するステップと、
    (f)前記データ転送期間中に前記他のデバイスにデータを転送するステップと、
    を有する方法。
  2. 前記ビーコンを送るステップが、デバイス識別情報及び性能、トラフィック識別マップ(TIM)、ビーコンスロット占有フィールド、関連したメッシュネットワーク、並びに媒体の分散予約からなるグループから選択された少なくとも1セットの情報を有するビーコンを送信するステップを有する、請求項1に記載の方法。
  3. 前記スーパーフレームのスロット化ビーコン期間中に他のデバイスからの他のビーコンを受信するステップであって、前記他のビーコンがデバイス識別情報及び性能、トラフィック識別マップ(TIM)、ビーコンスロット占有フィールド、関連したメッシュネットワーク、並びに媒体の分散予約からなるグループから選択された少なくとも1セットの情報を有する当該他のビーコンを受信するステップ、
    を更に有し、
    前記ビーコンを送るステップが、デバイス識別情報及び性能、トラフィック識別マップ(TIM)、ビーコンスロット占有フィールド、関連したメッシュネットワーク、並びに媒体の分散予約からなるグループから選択された少なくとも1セットの情報を前記独自のビーコンに含めることを更に有する、
    請求項2に記載の方法。
  4. 一度前記他のビーコンが受信されると、1つのスーパーフレームの時間中に前記他のデバイスを発見するステップを更に有する、請求項3に記載の方法。
  5. 前記次のスーパーフレームの開始時に起動するステップと、
    前記受信された他のビーコンのいずれかのTIMが前記デバイスにアドレスされる場合に、
    i)前記TIMがクリアではない場合に前記スーパーフレームの前記データ転送期間中に起動したままであるステップ、
    ii)前記TIMがクリアである場合に前記スーパーフレームの前記データ転送期間中に停止するステップ、及び
    iii)ゼロにセットされた“モアデータ”ビットを持つ前記スーパーフレームの前記データ転送期間中にデータフレームが受信される場合に停止するステップ、
    を実行するステップと、
    を更に有する、請求項3に記載の方法。
  6. 前記デバイスの近辺に関する他のビーコンにおける情報を受信するステップと、
    最小のホップ及び最小のコストからなるグループから選択された基準に基づいて伝送経路を見つけるために前記デバイスの近辺に関して受信された情報を使用するステップと、
    を更に有する、請求項3に記載の方法。
  7. 前記受信されたビーコン内のスロット占有情報から、前記複数の隣接したビーコンスロットの各ビーコンスロットに対して前記ビーコンスロットがアイドル状態であるか、及び不正確に受信されているかの一方であるかどうかを決定するステップと、
    所定数の連続したスーパーフレームに対して、前記デバイスにより占有されるビーコンスロットが、アイドル状態であるか、不正確に受信されるか、及び他のデバイスの情報を有するかの1つであると決定される場合、衝突が前記デバイスにより占有された前記ビーコンスロットにおいて生じたと見なされ、前記デバイスが前記衝突を解決するためにステップ(c)を実行するステップと、
    を更に有する、請求項3に記載の方法。
  8. 前記転送するステップが、独自のビーコンにおいて伝送される媒体の予約に対応する前記データ転送期間中にデータを転送することを有し、
    前記ビーコンを送るステップが、前記データ転送が完了するまで前記媒体の前記予約を留保することを有する、
    請求項3に記載の方法。
  9. 前記スーパーフレームのデータ転送期間中の媒体アクセスの予約が、拡張型分散チャネルアクセス(EDCA)機構及び分散予約機構からなるグループから選択された予約機構の1つに基づく、請求項8に記載の方法。
  10. 前記スーパーフレームが、第1の所定の長さを持つ第1の所定数の媒体アクセススロットを有し、
    前記スロット化ビーコン期間が、各媒体アクセススロットが同一の第3の所定数のビーコンスロット及び後に続く第4の所定数より大きい間隔からなるような第2の所定数の媒体アクセススロットを有し、
    前記データ転送期間が、前記第1の所定数と前記第2の所定数との間の差に等しい残りの数の媒体アクセススロットを有する、
    請求項1に記載の方法。
  11. 前記第1の所定数が256であり、
    前記スーパーフレームが65ミリ秒の長さを持つように前記第1の所定の長さが256マイクロ秒であり、
    前記第2の所定数が24であり、
    前記第3の所定数が3であり、
    前記第4の所定数が短フレーム間隔(SIFS)の長さに等しい、
    請求項10に記載の方法。
  12. アドホックネットワークデバイス用のスロット化ビーコン装置において、
    他のアドホックネットワークデバイスからビーコン及びデータ転送を受信するレシーバと、
    独自のデバイスビーコン及びデータを送信するトランスミッタと、
    受信されたビーコン及び受信されたデータ転送並びに送信用の独自のビーコン及び独自のデータ転送を処理するスロット化ビーコン処理コンポーネントと、
    前記スロット化ビーコン処理コンポーネントに動作可能に結合され、スロット化ビーコン期間及びデータ転送期間を有する少なくとも1つのスーパーフレームのシーケンスに媒体を分割し、それぞれ受信されたビーコン及びデータを処理し、それぞれ送信されるべき独自のビーコン及び独自のデータをフォーマット及び制御するように構成されたコントローラであって、
    前記レシーバ及び前記トランスミッタに動作可能に結合され、これにより前記スロット化ビーコン期間中にビーコンの受信及び送信をそれぞれ制御し、前記データ転送期間中にデータの受信及び送信をそれぞれ制御するように構成された当該コントローラと、
    を有する装置。
  13. 前記少なくとも1つのスーパーフレームが、第1の所定の長さを持つ第1の所定数の媒体アクセススロットを有し、
    前記スロット化ビーコン期間が、各媒体アクセススロットが同一の第3の所定数のビーコンスロット及び後に続く第4の所定数より大きい間隔からなるように第2の所定数の媒体アクセススロットを有し、
    前記データ転送期間が、前記第1の所定数と前記第2の所定数との間の差に等しい残りの数の媒体アクセススロットを有する、
    請求項12に記載の装置。
  14. 前記第1の所定数が256であり、
    前記スーパーフレームが65ミリ秒の長さを持つように前記第1の所定の長さが256マイクロ秒であり、
    前記第2の所定数が24であり、
    前記第3の所定数が3であり、
    前記第4の所定数が、短フレーム間隔(SIFS)の長さに等しい、
    請求項13に記載の装置。
  15. ビーコンが、デバイス識別情報及び性能、トラフィック識別マップ(TIM)、ビーコンスロット占有フィールド、関連したメッシュネットワーク、並びに媒体の分散予約からなるグループから選択された少なくとも1セットの情報を有する、請求項12に記載の装置。
  16. 前記コントローラが、
    次のスーパーフレームの開始時に起動し、
    受信されたビーコンのTIMが前記デバイスにアドレスされる場合に、
    i)前記TIMがクリアでない場合に前記スーパーフレームの前記データ転送期間中に起動したままであり、
    ii)前記TIMがクリアである場合に前記スーパーフレームの前記データ転送期間中に停止し、
    iii)ゼロにセットされた“モアデータ”ビットを持つ前記スーパーフレームの前記データ転送期間中にデータフレームが受信される場合に停止する、
    ように更に構成される、請求項15に記載の装置。
  17. 一度少なくとも1つの他のビーコンが受信されると、1つのスーパーフレームの時間中に他のデバイスが発見される、請求項12に記載の装置。
  18. 情報が前記デバイスの近辺に関して他のビーコンにおいて受信され、
    前記デバイスの近辺に関して受信された前記情報が、最小のホップ及び最小のコストからなるグループから選択された基準に基づく経路を介してデータの送信を命令するために前記コントローラにより使用される、
    請求項17に記載の装置。
  19. 前記コントローラが、
    前記受信されたビーコンにおいて前記スロット占有情報から、どのビーコンスロットがアイドル状態であるか及び不正確に受信されているかの一方であるかを決定し、
    所定数の連続したスーパーフレームに対して、前記デバイスにより占有された前記ビーコンスロットが、アイドル状態であるか、不正確に受信されたか、及び他のデバイスの情報を有するかの1つであると決定される場合に、
    −前記デバイスにより占有された前記ビーコンスロットにおいて衝突が生じたと見なし、
    −所定の衝突解決機構により前記衝突を解決するように前記スロット化ビーコン処理コンポーネントに命令する、
    ように更に構成される、請求項12に記載の装置。
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