JP2007533187A - 分散ネットワークにおける適応ビーコン期間 - Google Patents

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Abstract

本発明は、無線通信ネットワークを提供する。このネットワークは、1又はそれ以上の無線通信デバイス、及び無線伝送媒体を含む。1又はそれ以上の無線通信デバイスは、スーパーフレーム内のビーコン期間の間、無線伝送媒体をわたって、ビーコンメッセージを伝送する。ビーコン期間は、動的に調整される、多数のビーコンスロットを有する。例えば、この調整は、ネットワーク内の無線通信デバイスの数に基づくとすることができる。

Description

本発明は、無線通信に関するものである。特に、本発明は、無線通信ネットワークにおけるリソースの割り当てに関するものである。
(優先権主張)
本出願は、2004年5月5日に出願された「分散ネットワークにおける適応ビーコン期間」という名称の米国特許出願第10/838,217号に基づく優先権を主張するものであり、その明細書全体が引用により本出願に組み入れられる。
短距離無線近接ネットワークは、典型的には、100メートル又はそれ以下の通信範囲を有するデバイスを含む。長距離にわたる通信を提供するために、これらの近接ネットワークは、しばしば、他のネットワークと接続する。例えば、短距離ネットワークは、セルラネットワーク、有線電気通信ネットワーク、及びインターネット、と接続することができる。
IEEE802.15.3は、複数のデバイスが互いに通信することができる、その場限りの無線短距離ネットワーク(ピコネット、と呼ばれる)を規定する。ピコネットのタイミングは、ネットワークデバイスに通信リソースを割り当てることのできる、「スーパーフレーム」の繰り返しパターンに基づいている。現在、多帯域OFDMアライアンス(MBOA)が、IEEE802.15.3と関係のある、超広帯域(UWB)無線のためのメディアアクセス制御(MAC)レイヤを規定している。多帯域OFDMについての更なる情報は、http://www.multibandofdm.orgから見つけることができる。
MACの最初のバージョンは、継続時間が65536マイクロ秒であるスーパーフレームを規定する。このスーパーフレームは、256個の等間隔の空いたメディアアクセススロット(MAS)を含む。データ通信のために、各MASを使用することができる。従って、各MASの長さは256マイクロ秒である。
この初期MACバージョンにより、スーパーフレームの最初の8個のMASは、常に、ビーコンの伝送のために確保される。これらの8個のスロットに及ぶ期間は、ビーコン期間(BP)と呼ばれる。ビーコン期間の間、各MASは、3つのビーコンスロットを含む。それゆえ、スーパーフレームあたりの利用可能なビーコンスロットの総数は、24である。ビーコンスロットの間、単一のビーコンのみを送信することができる。
残念なことに、初期MACは、ビーコンスロット数に柔軟性がないので、如何なる与えられた状況においても、おそらく、利用可能なビーコンスロットが多すぎるか、又は少なすぎるか、のいずれかであろう。例えば、初期MACバージョンによって規定された最大数の24個のビーコンスロットは、互いの2ホップ内に配置されたデバイスのためのものである。UWB物理層(PHY)によって提供される動作範囲は小さいので、このビーコンスロット数は充分であるとすることができる。しかしながら、時々、より多数のビーコンスロットが必要とされることがある。これは、例えばラッシュアワーの電車、又はバスを含むシナリオの場合、とすることができるであろう。
逆に、ビーコンスロットが多すぎるという状況も生じ得る。例えば、ネットワークがたった1つのデバイスを含むとき、BPの間、2つのビーコンスロットのみが必要である。これらのスロットの一方は、ビーコンのためであり、他方は、他のデバイスがネットワークに加入するときの、そのデバイスのビーコンのためのものである。同様に、ネットワーク内に2つのデバイスが存在する場合には、BPの間、2つのスロットのみが使用される。加えて、新しいデバイスのために、1つのスロットを確保しなければならない。
初期MACバージョンは、アクティブモードで動作するあらゆるデバイスが、BP内のあらゆるビーコンスロットをリッスンしなければならないことを、規定している。それゆえ、上で言及した2つのデバイスを含む状況では、初期MACバージョンは、その2つのデバイスが、22個の空のビーコンスロットを監視する(又は「リッスンする」)ことを必要とする。これは、その2つのデバイスにおける不必要な電力消費、という結果になる。
従って、現在のビーコンスロット数の柔軟性のなさは、デバイスの消費電力を増やす、及び/又は利用可能な通信容量を減らす、という残念な影響を持つ。状況が大きく変化する、その場限りのネットワークの一般的な性質ということから、これらの影響はよくありそうなものである。
(本発明の要約)
本発明は、無線通信ネットワークを提供する。このネットワークは、1又はそれ以上の無線通信デバイス、及び無線伝送媒体を含む。1又はそれ以上の無線通信デバイスは、スーパーフレーム内のビーコン期間の間、無線伝送媒体をわたって、ビーコンメッセージを伝送する。ビーコン期間は、動的に調整される、多数のビーコンスロットを有する。例えば、この調整は、ネットワーク内の無線通信デバイスの数に基づくとすることができる。
本発明はまた、受信機、送信機、及び制御器、を有する無線通信デバイスを提供する。受信機は、無線伝送媒体をわたって、ビーコンメッセージを受信する。受信されたビーコンメッセージに基づいて、制御器は、一群の1又はそれ以上のデバイス(無線通信デバイスを含む)におけるビーコンスロットの数を特定する。特定された数のビーコンスロットをその群に割り当てるために、送信機が、生成されたビーコンメッセージを送信する。
特定された数のビーコンスロットが、スーパーフレームのビーコン期間内にあるとすることができる。しかしながら、受信されたビーコンメッセージは、2又はそれ以上のビーコン期間内にあるとすることができる。本発明の側面により、受信されたビーコンメッセージの各々は、同じビーコン群内の1又はそれ以上のデバイス、及びその1又はそれ以上のデバイスで用いられるビーコンスロット、を特定する。
生成されたビーコンメッセージは、デバイスに見える、使用されるビーコンスロットの数を示すことができる。また、生成されたビーコンメッセージは、デバイスに見えるビーコンスロットの相対使用量も示す。
さらに、本発明は、
無線伝送媒体をわたって、複数のビーコンメッセージを受信し;
前記受信されたビーコンメッセージに基づいて、一群の1又はそれ以上のデバイスにおける、ビーコンスロットの数を特定し;かつ
ビーコンメッセージを送信して、前記特定された数のビーコンを前記群に割り当てる。
方法を提供する。
本発明は、通信リソースの効率的な利用を見越し、通信デバイスにおける消費電力を減らす。以下の説明、特許請求の範囲、及び添付図面より、本発明の更なる特徴、及び利点が明らかになるであろう。
図面では、同じ参照番号は、一般的には、同一の、機能上同様な、及び/又は構造上同様な要素、を示す。要素が最初に現れる図面は、参照番号の左端の番号で示される。本発明を、添付図面を参照して説明する。
(好ましい実施形態の詳細な説明)
I.動作環境
本発明を詳細に説明する前に、本発明を使用することのできる環境を最初に説明することが、役立つ。従って、図1は、本発明を用いることのできる動作環境の例の図である。この環境では、複数の無線通信デバイス(DEV)102が、無線パーソナルエリアネットワーク(WPAN)100をわたって、互いに情報をやり取りすることができる。この情報のやり取りは、様々な通信経路、又はDEV102間に存在する「ホップ」104を通して、生じ得る。
ネットワーク100は、複数のビーコングループ群106を含む。各ビーコン群106は、ビーコン期間内に互いの無線範囲内にあるDEV102のセットを含む。例えば、ビーコン群106aは、DEV102a、102b、及び102c、を含む。また、ビーコン群106bは、DEV102a、102d、102e、及び102f、を含む。従って、DEV102aは、ビーコン群106a、及び106bの両方に所属している。
図1の環境はクラスタ108を示しており、それは、特定のDEV(すなわち、DEV102a)の無線範囲内にあるDEV102のセットを含む。従って、クラスタ108は、ビーコン群106a、及び106bのDEV102a‐fを含む。
II.スーパーフレーム
MBOA MACバージョンによる伝送は、スーパーフレームと呼ばれる繰り返しパターンに基づいている。図2Aは、スーパーフレームの構成を示す図である。特に、図2Aは、連続したスーパーフレームの例200a、及び200bを示している。
スーパーフレーム200aは、複数のメディアアクセススロット(MAS)202a−nを含む。図2Aに示すように、各スーパーフレーム200内の複数のMAS202は、ビーコン期間(BP)204に分類される。例えば、図2Aは、スーパーフレーム200aがBP204aを持ち、スーパーフレーム200bがスーパーフレーム204bを持つことを示している。上で論じたように、初期MBOA MACバージョンは、24個のビーコンスロットを持つビーコン期間を規定する。これらのスロットは、8つの連続したMASにわたって広がる。それゆえ、このバージョンによって実装されるとき、BP204内にある各MAS202は、3つのビーコンスロットを含む。
初期MBOA MACバージョンにより、BP204の間は、ビーコン期間プロトコルにより、ビーコンフレームのみを伝送することができる。しかしながら、スーパーフレーム200の他の部分の間、デバイスは、特定のアクセス方法による使用のためのRFチャネルの部分を確保する(「予約する」)ことが可能である。2つのこのような方法は、競合なし期間(CFP)、及び競合アクセス期間(CAP)である。
CFPアクセス方法では、送信機と全ての意図される受信機との間のチャネルをクリアするように、予約を調整する。これは、アクセス期間の間の他の送信機との衝突を回避する。しかしながら、CAPアクセス方法では、互いの無線範囲内であると特定される、群内の全てのデバイスのまわりのチャネルをクリアするように、予約を調整する。これは、群のデバイスが、排他的にチャネルを争い、また、郡内にないデバイスとの衝突も回避することも、可能にする。
さらに、MBOA MACバージョンは、拡張分散チャネルアクセス(EDCA)と呼ばれるオプションのアクセス方法を定めている。
BP204は、特定のビーコン群に対応する。例えば、図2Aでは、ビーコン群内のデバイス(例えば、DEV102)に、BP204a及び204bを割り当てる。しかしながら、スーパーフレーム200を時間内で重ね合わせて、複数のビーコン群をサポートすることができる。この例を図2Bに示す。
図2Bは、スーパーフレームの例200c、及び200d、を示す図である。これらのスーパーフレームは、スーパーフレーム200a及び200bと、同じMAS202を共有する。しかしながら、スーパーフレーム200c及び200dは、それぞれ、BP204c及び204dを含む。従って、図2BのMAS202は、2つのビーコン群をサポートする。これらのビーコン群の一方は、BP204a、及び204bにおいてビーコンフレームを伝送することができるのに対し、他方のビーコン群は、BP204c、及び204dにおいてビーコンフレームを伝送することができる。
III.ビーコン
通信デバイス間の協調を維持するために、初期MBOA MACバージョンは、(DEV102のような)デバイスがビーコンメッセージを伝送することを、規定する。
クラスタ内、又は別個のクラスタにおけるビーコンの伝送は、速いデバイス発見を見込んでおり、可動性に充分なサポートを提供する。さらに、ビーコンは、ネットワークにおける基本タイミングを提供し、等時予約に関する情報を伝送することができる。ビーコンの使用は、全てのノード全体にわたって機能を分散させることにより、ネットワーク構造基盤の必要性を軽減する。従って、初期MBOA MACバージョンは、アクセスポイント、又はWPANネットワークにおける中央調整器、を必要としない。
初期MBOA MACバージョンにより、他のデバイスとの通信に参加しようと意図するデバイス(例えば、DEV102)は、ビーコン期間(例えば、BP204)の間に、ビーコンを送信する。さらに、これらのデバイスは、ビーコン期間の間に、他のデバイスによって送信されたビーコンについて走査する。しかしながら、特定のデバイスが、「休止」状態に入ることもある。この状態で動作しているとき、デバイスは、ビーコンを送信することを控える。しかしながら、デバイスは、その特定のビーコンスロットを放棄するわけではない。
要するに、各デバイスは、そのMACアドレス、及びビーコンの場所を、ビーコンメッセージ内に提供する。例えば、群内の3つの動作中デバイスが、(本発明の柔軟な割り当て手法により)6つの利用可能なビーコンスロットのうちのビーコンスロット1、3、及び4を使用することを知らせることができる。概して、スロット2、5、及び6が利用可能であろう。しかしながら、更なる休止中デバイスが同じ群内に所属するとき、動作中デバイスの少なくとも1つが、これらのスロットのうちの1つのスロット(例えば、スロット6)は、その休止中デバイスのために確保されていることを知らせる。それゆえ、ネットワークに加入した新しいデバイスは、スロット2及び5が利用可能であろう。
ビーコンは、DEV、及び/又はネットワークに関係する情報を含む、1又はそれ以上の情報要素(IE)を含むことができる。初期MBOA MACバージョンによって規定される1つのそのようなIEは、ビーコン期間占有IE(BPOIE)と呼ばれる。BPOIEを使用して、同じビーコン群内のデバイスの一覧、及びそれらのデバイスがビーコン期間の間に用いるビーコンスロット、を提供する。この情報を使用して、ビーコン衝突を検出することができる。初期MBOAバージョンは、デバイスが、それらが送信する全てのビーコン内にBPOIEを含むことを、規定している。
BPOIEは、様々な情報を含む。この情報は、(ビーコン群106のうちの1つのような)ビーコン群内の各デバイスについての、ビーコンスロットの情報(「ビーコンスロット情報」)のフィールドを含む。これらのフィールドの各々は、ビーコンスロット番号、及び対応するデバイス識別子(「DEVID」)を含む。
ビーコンフレームの受信時、デバイスは、送信元のDEVID、及びビーコンを受信したスロット番号、を保存する。この情報は、次のスーパーフレーム内で送信されるBPOIE内に含まれる。スーパーフレームの間に受信されたビーコンの情報のみが、次のスーパーフレーム内で送られるBPOIE内に含まれる。
デバイスは、空きビーコンスロットの中から、それらのビーコンスロットを選択する。また、衝突が検出されない場合には、後続のスーパーフレームにおいても、デバイスは、同じビーコンスロットにおいて、それらのビーコンを送信する。既定数の連続スーパーフレームの間の隣接ビーコンからのBPOIE内に、特定のデバイス識別子(DEVID)が見つからない場合には、隣接ビーコンを受信するデバイスは、初期MBOA MACバージョンによって、このビーコンスロットを次のスーパーフレームにおいて空きスロットとして示すように、指示される。
IV.ビーコン期間の柔軟性
本発明の実施形態では、ビーコン期間の間のスロットの数を柔軟にする。この柔軟性は、例えば、ネットワーク内のデバイスの数に基づくとすることができる。
従って、本発明の側面により、ネットワーク内のデバイスの数(例えば、互いから2ホップ内にあるデバイス)とビーコン期間の長さ(すなわち、BP内のMASの数)との間のマッピングを、提供することができる。以下の表1は、そのようなマッピングの例を提供する。このマッピングは、柔軟な数のMASを持つように変更された、初期MBOAバージョンのスーパーフレーム構成という状況にある。
Figure 2007533187
表1の例では、通常、BP間に少なくとも2つの空きビーコンスロットが存在する。しかしながら、新しいデバイスがネットワークに加入するので、空きビーコンスロットの数が既定数まで(例えば、1つの空きビーコンスロットまで)減少するときはいつでも、ビーコンスロットの数が増大する。例えば、表1は、ネットワーク内のデバイスの数に基づいて、ビーコンスロットの総数が増大している(例えば、3から6へ、6から9へ、9から12へ、等)ことを示している。
動作状況では、各デバイスが、2ホップ内にあるデバイスの正確な数を知ることができない。しかしながら、本出願で説明するように、デバイスの数の表示を提供する情報を伝達することができる。従って、用いられるMASの数の柔軟性を、様々な方法で提供することができる。
1つのそのような方法は増分ステップによるものであり、そこでは、表1のようなマッピングテーブル内の隣接する行を、増分として表示する。従って、単一増加で、用いられるMASの数の調整をすることができる。しかしながら、(複数のネットワークを併合するときのような)特定の状況では、用いられるMASの数の単一調整が、複数増加に及ぶこともある。
表1が、例として提供される。従って、この表からの変形は、本発明の技術的範囲内である。例えば、空きスロットの数を、表1よりも幾分高く保持することができる。そのようなマッピングは、しばしば、効率との兼ね合いを提供する。
V.動作
様々な仕組みを用いて、使用されるビーコンスロットの数を調整することができる(すなわち、増大させる、又は減少させる)。例えば、本発明の実施形態は、特定のBP長を示すIEを用いる。このIEは、様々な方法で実装することができる。例えば、実施形態では、デバイスが送信する各ビーコン内に、BP長が含まれる。従って、初期バージョンのBPOIEではなく、BP長フィールドを含む変更されたBPOIEにより、このIEを提供することができる。このフィールドは、特定のデバイスによる、それに見える(すなわち、そのデバイスが受信することのできる)使用されるビーコンスロットの数の表示(又は「告示」)とすることができる。従って、このフィールドは、複数のビーコン群からの、使用されるビーコンスロットの数を反映することができる。
ピコネットが全く存在しないとき、ネットワーク内の第1のデバイスが、ビーコン期間開始時間(BPST)を決定する。この開始時間において、第1のデバイスは、BPOIEを含む、それ自身のビーコンを送信する。本発明の実施形態により、このBPOIEは、BP長フィールドを含むことができる。時が経つにつれて、更なるデバイスが、ネットワークに加入することができる。(例えば、ビーコンメッセージによる)情報のやり取りを通して、ビーコン期間の長さを特定し、ネットワーク特性に基づいて動的に調整する。
図3は、本発明の側面による、DEV102のうちの1つのような無線通信デバイスの動作を示すフローチャートである。この動作は、デバイスが1又はそれ以上のビーコンメッセージを受信するステップ302を含む。本発明の実施形態では、単一のスーパーフレームの間に、これらのメッセージが受信される。
ステップ304では、デバイスが、1又はそれ以上のビーコンメッセージを処理する。このステップは、各ビーコン伝送において、様々なフィールドから情報を検索すること、及びそのフィールドをメモリに格納すること、を含むことができる。さらに、ステップ304は、その視界内にあるデバイスの数を特定すること、も含むことができる。このデバイスの数は、複数のビーコン群からのものとすることができる。
ステップ308では、ビーコンスロット調整の決定が成される。このステップでは、デバイスが、そのビーコン群で用いられるビーコンスロットの数の増加、或いは減少が生じたかどうかを特定する。このステップの性能は、ステップ304において検索、及び/又は特定された情報に基づくものとすることができる。
ステップ310では、デバイスが、ビーコンメッセージを生成する。このビーコンメッセージは、ステップ302において受信されたビーコンメッセージに基づいている。例えば、特定のビーコン群では、生成されたビーコンメッセージは、その群内の各デバイスについてのデバイス識別子、及びビーコンスロット識別子を含むことができる。さらに、このメッセージは、割り当てられたビーコンスロットの数を示す情報を含む。従って、この情報は、ステップ308において実施される、如何なるビーコンスロットの調整の決定にも基づくとすることができる。例えば、この情報は、BP長フィールドの形とすることができる。
ステップ312では、ステップ310において生成されたビーコンメッセージが伝送される。実施形態では、その間にステップ302においてビーコンメッセージが受信された直前のスーパーフレームに続いて即座に、この情報をスーパーフレームで伝送することができる。この伝送は、デバイスのビーコン群に、(例えば、そのビーコン群に対応するBPにおいて)送信される。さらには、群内の各デバイスが、この伝送の受信、及び任意の他の受信されたビーコンメッセージに基づいて、図3のステップを同様に実施することができる。
上で説明したように、本発明の実施形態は、デバイスが、それに見える使用されるビーコンスロットの数を示す、又は知らせることを可能にする、BP長フィールドを持つIEを用いる。このフィールドは、様々な方法で実装することができる。例えば、このデータフィールドは、以下に表2で示すような3ビットコードとすることができる。表2のコードは、ビーコンにおいてそのコードを生成及び伝送したデバイスに見える、使用されるビーコンスロットの数に基づいている。
Figure 2007533187
従って、ステップ308において、ビーコン群内の使用されるスロットの数と比較して可視デバイスによって示される、使用されるスロットの数に基づいて、ビーコンスロットの調整の決定をすることができる。例えば、同じビーコン群内のデバイスのいずれかが、そのビーコン群内で現在使用されるより多い、見える使用されるビーコンスロットを知らせる(例えば、表2のコードによって)場合には、ビーコン群内の割り当てられるビーコンスロットの数を増やすことにより、そのビーコン群内のデバイスの全てが適応される。この割り当てを、次のスーパーフレームにおいて実施することができる。












BP長フィールドの実装の更なる例を、以下の表3に示す。この実装は、見えるビーコンスロットの相対使用量を示す2ビットコードを用いる(すなわち、デバイスによって使用される、割り当てられた見えるビーコンスロットの部分)。
Figure 2007533187
可視デバイスのビーコンから受信される、そのような相対使用量に基づいて、ステップ308において、デバイスが、ビーコンスロット調整の決定をすることができる。図3のフローチャートを参照して、上で説明したように、ビーコンスロット調整の決定は、ビーコン群のためのビーコンスロットの割り当ての増大、又は減少、という結果となり得る。
例えば、受信されたコード値のいずれかが、見えるビーコンスロットの高使用を示す場合には(すなわち、可視デバイスのいずれかが「10」を通知する場合には)、ビーコン群内の割り当てられるビーコンスロットの数の増大により、そのビーコン群内のデバイスの全てを適応させる。そのような増大は、所定の増分によるものとすることができる。例えば、表1を参照すると、これは、6個の割り当てられるビーコンスロットから、9個の割り当てられるビーコンスロットまで増加する。
更なる例として、受信されるコード値のいずれかが、ネットワーク又はピコネットの併合を示す場合には(すなわち、可視デバイスのいずれかが「11」を通知する場合には)、ビーコン群内の割り当てられるビーコンスロットの数の(24のような)最大数まで増大により、そのビーコン群内のデバイスの全てを適応させる。
ビーコン期間内のビーコンスロットの数を増やすかどうか決定するための上記の手法に加えて、様々な手法を用いて、ビーコン期間内のビーコンスロットの数を減らすべきかどうか決定することもできる。
例えば、(クラスタ108のような)2ホップネットワーク内の全てのデバイスが、見えるビーコンスロットの低使用を通知する場合には、ステップ308において、デバイスが、ビーコンスロットの数の減少を生じさせることを決定することができる。例として、表3を参照すると、ネットワーク内のあらゆるデバイスが、それらのビーコン伝送において「00」を通知する場合には、ビーコンスロットの数の減少により、これらのデバイスを適応させるであろう。1つのステップにより、次のスーパーフレームにおいて、増分だけスロットの数を減らすことにより(例えば、12から9へ)、これを行うことができる。
従って、そのような手法は、少なくとも1つのデバイスが、ネットワーク内の他の全てのデバイスからビーコン伝送を受信する(「聞く」)ことを必要とする。このデバイスが、ビーコン期間のスロット数を減らすべきであると判断した場合には、そのデバイスは、その次に伝送されるビーコンにおいて、ビーコン期間のスロット数を減らしたいというその要求を信号送信することができる。デバイスがそのビーコン期間のサイズを減らしたいと要求していることを(BP長フィールドとともに)示す1ビット(すなわち、変更要求ビット)をセットすることにより、この信号送信を実施することができる。
この要求が承認されるかどうか判断するために、ビーコンによる伝送に、非容認ビットもまた提供される。その後、ビーコン群内の他のデバイスのどれも、このビットをセットしてビーコンを伝送しなかった場合には、より短いBP長が実現される。しかしながら、1又はそれ以上のデバイスが、それらのビーコンにおいて、このビットをセットした場合には、古いBP長が維持される。
実施形態では、変更要求ビットを、複数のホップにわたって伝播する(すなわち、中継する)ことができる。複数ホップ内のいずれかのデバイスが、(例えば、非容認ビットをセットすることにより)そのビットを拒絶した場合には、このビットを中継したデバイスもまた、それを拒絶する。結果として、複数ホップのネットワーク内の全てのデバイスが提案された減少を承認しなかった場合には、元のBP長が維持される。
上記の減少手法の代替として、孤立デバイスが、ビーコンのために(3個のビーコンスロットのような)所定の数のBPスロットを使用する。しかしながら、その孤立デバイスのネットワークに他のデバイスが加入したとき、ビーコンスロットの数を、(24のような)所定の値まで増やす。従って、その孤立デバイスは、そのネットワークに他のデバイスが加入するまで、電力を保存する。
従って、デバイスはまた、それらのビーコン群内の他のデバイスから受信されたBP長フィールドに基づいて、ビーコンスロットの調整を決定することができる。この決定もまた、ステップ308においてすることができる。上で説明したように、そのような調整は、群におけるビーコンスロットの数の減少、又は増大を含むことができる。実施形態では、そのような増大を、24のような最大スロット数によって制限することができる。しかしながら、24ビーコンスロットより長いビーコン期間も、本発明の技術的範囲内である。
さらに、実施形態では、ビーコン群内のデバイスは、ビーコン期間開始時間(BPST)の開始から数えて、最も少ない可能な空きビーコンスロットを、常に使用する。これは、有利に、ビーコン期間の継続時間を最小化し、通信リソースの効率的な利用に備えるものである。
VI.ビーコン期間フィールド
図4は、本発明の実施形態によるBP長フィールド400の例を示す図である。上で説明するように、このフィールドは、初期MBOA MACバージョンから変更されたBPOIEのようなIE内に含まれることができる。図4に示すように、フィールド400は、オクテット(すなわち、8ビット)によって表現される。ビット402a−402eは、BPフィールド長を符号化するために確保される。従って、これらのビットを使用して、表2及び3のコードを表現することができる。フィールド400はまた、変更要求ビット404、及び非容認ビット406、を含む。上で説明するように、これらのビットを使用して、BPスロットの数を減らすことができる。
VII.無線通信デバイス
上で説明するように、DEV102のような無線通信デバイスは、本発明の手法を用いることができる。従って、このようなデバイスは、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、又は何らかのそれらの組合せで、実装することができる。1つのそのような実装を、図5に示す。この実装は、プロセッサ510、メモリ512、及びユーザインターフェース514を含む。さらに、図5の実装は、UWBトランシーバ524、及びアンテナ526を含む。
図5に示すように、UWBトランシーバ524は、アンテナ526に結合される。UWBトランシーバ524は電子機器を含み、それらは、(アンテナ526と組合せて)デバイスが、他のDEV102のようなリモートデバイスと無線UWB信号をやり取りすることを可能にする。従って、トランシーバ524は、送信機、及び受信機を含むことができる。UWB信号の伝送のため、そのような電子機器は、変調部品(例えば、OFDM変調器)、及び/又は特定の形式のインパルスUWB伝送のためのパルス生成器、を含むことができる。UWB信号の受信のため、そのような電子機器は、復調部品(例えば、OFDM復調器)、タイミング回路、及びフィルタ、を含むことができる。
図5に示すように、プロセッサ510がトランシーバ524に結合される。プロセッサ510は、デバイス動作を制御する。プロセッサ510は、各々メモリ512内に格納されたソフトウェア命令を実施することのできる1又はそれ以上のマイクロプロセッサで、実装することができる。
メモリ512は、ランダムアクセスメモリ(RAM)、読み出し専用メモリ(ROM)、及び/又はフラッシュメモリを含み、データ及びソフトウェアコンポーネント(本出願では、モジュールとも呼ばれる)の形で情報を格納する。これらのソフトウェアコンポーネントは、プロセッサ510で実行することのできる命令を含む。様々な形式のソフトウェアコンポーネントを、メモリ512内に格納することができる。例えば、メモリ512は、トランシーバ524の動作を制御するソフトウェアコンポーネントを格納することができる。また、メモリ512は、メディアアクセスコントローラ(MAC)の機能に備えるソフトウェアコンポーネントを格納することもできる。このコントローラは、図3を参照して説明したステップのような、様々な機能を実施することができる。MACは、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、又はそれらの何らかの組合せで、実装することができることに注意することが、重要である。
さらに、メモリ512は、ユーザインターフェース514を通した情報のやり取りを制御するソフトウェアコンポーネントを、格納することができる。図5に示すように、ユーザインターフェース514もまた、プロセッサ510に結合される。ユーザインターフェース514は、ユーザとの情報のやり取りを促進する。図5は、ユーザインターフェース514が、ユーザ入力部分516、及びユーザ出力部分518を含むことを、示している。ユーザ入力部分516は、ユーザが情報を入力することを可能にする1又はそれ以上のデバイス、を含むことができる。そのようなデバイスの例は、キーパッド、タッチスクリーン、及びマイクロホンを含む。ユーザ出力部分518は、ユーザが無線通信デバイスから情報を受信することを可能にする。従って、ユーザ出力部分518は、ディスプレイ、及び1又はそれ以上のオーディオスピーカのような、様々なデバイスを含むことができる。ディスプレイの例は、液晶ディスプレイ(LCD)、及びビデオディスプレイを含む。
様々な手法により、図5に示す要素を結合することができる。1つのそのような手法は、1又はそれ以上のバスインターフェースを通して、トランシーバ520及び524、プロセッサ510、メモリ512、及びユーザインターフェース514を結合することを含む。さらに、これらのコンポーネントの各々は、再充電可能、及び/又は取り外し可能なバッテリパック(示されていない)のような電源に結合される。
VIII.結論
上記で本発明の様々な実施形態を説明したが、それらは例としてのみ示されものであり、それらに限定されるわけではない、ということを理解すべきである。従って、本発明の技術的範囲から逸れることなく、そこで形式及び詳細の様々な変更が成され得るということが、当業者には明らかであろう。従って、本発明の技術的範囲は、上記で説明した例示の実施形態のいずれによっても限定されるべきではなく、以下の特許請求の範囲、及びそれらの均等物によってのみ定められるべきである。
例えば、本出願に含まれる表は、例として提供される。従って、他の表の値、マッピング、コード形式も、本発明の技術的範囲内である。また、MBOA MACに基づくもの以外の通信状況においても、本発明を用いることができる。
動作環境の例の図である。 スーパーフレームの例の図である。 スーパーフレームの例の図である。 本発明の側面による無線通信デバイスの動作を示すフローチャートである。 本発明の実施形態によるデバイスによって伝送することのできるフィールドの図である。 本発明の実施形態による無線通信デバイスの図である。

Claims (16)

  1. 無線通信デバイスであって、
    無線伝送媒体をわたって、複数のビーコンメッセージを受信するように構成された受信機と、
    前記受信されたビーコンメッセージに基づいて、該無線通信デバイスを含む1又はそれ以上のデバイスの群における、ビーコンスロットの数を特定するように構成された制御器と、
    生成されたビーコンメッセージを送信して、前記特定された数のビーコンスロットを前記群に割り当てるように構成された送信機と、
    を備えることを特徴とする、無線通信デバイス。
  2. 前記特定された数のビーコンスロットが、スーパーフレームのビーコン期間内にある
    ことを特徴とする、請求項1に記載の無線通信デバイス。
  3. 前記複数のビーコンメッセージは、2又はそれ以上のビーコン期間内にある
    ことを特徴とする、請求項1に記載の無線通信デバイス。
  4. 前記複数のビーコンメッセージの各々が、
    同じビーコン群内の1又はそれ以上のデバイスと、
    前記1又はそれ以上のデバイスで用いられるビーコンスロットと、
    を特定することを特徴とする、請求項1に記載の無線通信デバイス。
  5. 前記生成されたビーコンメッセージが、前記デバイスに見える、使用されるビーコンスロットの数を示す
    ことを特徴とする、請求項1に記載の無線通信デバイス。
  6. 前記生成されたビーコンメッセージが、前記デバイスに見えるビーコンスロットの相対使用量を示す
    ことを特徴とする、請求項1に記載の無線通信デバイス。
  7. 前記受信機が超広帯域(UWB)信号を受信するように構成され、前記送信機がUWB信号を送信するように構成される
    ことを特徴とする、請求項1に記載の無線通信デバイス。
  8. (a)無線伝送媒体をわたって、複数のビーコンメッセージを受信するステップと、
    (b)前記受信されたビーコンメッセージに基づいて、無線通信デバイスを含む1又はそれ以上のデバイスの群における、ビーコンスロットの数を特定するステップと、
    (c)ビーコンメッセージを送信して、前記特定された数のビーコンスロットを前記群に割り当てるステップと、
    を含むことを特徴とする方法。
  9. 前記特定された数のビーコンスロットが、スーパーフレームのビーコン期間内にある
    ことを特徴とする、請求項8に記載の方法。
  10. 前記複数のビーコンメッセージが、2又はそれ以上のビーコン期間内にある
    ことを特徴とする、請求項8に記載の方法。
  11. 前記複数のビーコンメッセージの各々が、
    同じビーコン群内の1又はそれ以上のデバイスと、
    前記1又はそれ以上のデバイスで用いられるビーコンスロットと、
    を特定することを特徴とする、請求項8に記載の方法。
  12. 前記ステップ(c)において送信されたビーコンメッセージが、前記デバイスに見える、使用されるビーコンスロットの数を示す
    ことを特徴とする、請求項8に記載の方法。
  13. 前記ステップ(c)において送信された送信ビーコンメッセージが、前記デバイスに見えるビーコンスロットの相対使用量を示す
    ことを特徴とする、請求項8に記載の方法。
  14. (a)無線伝送媒体をわたって、1又はそれ以上のビーコンメッセージを受信するステップ、
    を含み、前記1又はそれ以上のビーコンメッセージの各々は、1又はそれ以上の対応するビーコン期間内に受信され、
    (b)前記1又はそれ以上の受信されたビーコンメッセージに基づいて、前記1又はそれ以上のビーコン期間のうちの1つにおける、ビーコンスロットの数を特定するステップと、
    (c)前記特定された数のビーコンスロットを前記1つのビーコン期間に割り当てるビーコンメッセージを送信するステップと、
    をさらに含むことを特徴とする方法。
  15. 1又はそれ以上の無線通信デバイスと、
    無線伝送媒体と、
    を備え、前記1又はそれ以上の無線通信デバイスは、ビーコン期間の間、前記無線伝送媒体をわたってビーコンメッセージを伝送し、
    前記ビーコン期間はスーパーフレーム内にあり、前記1又はそれ以上の無線通信デバイスの数に基づいて動的に調整される数のビーコンスロットを有する
    ことを特徴とする、無線通信ネットワーク。
  16. 前記伝送されたビーコンメッセージが、1又はそれ以上の超広帯域(UWB)信号を含む
    ことを特徴とする、請求項15に記載の無線通信ネットワーク。
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