JP2008160800A - チャネル制御モジュールを有するマルチメディアサーバー及びこれと共に使用する方法 - Google Patents

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Abstract

【課題】無線通信チャネルではフェージング、干渉、及び雑音の影響を防止する。
【解決手段】マルチメディアサーバーモジュールは、エンコード済みの信号を変調して第1高周波(RF)信号を生成すると共に、第1トランシーバモジュールがトランシーブモードにある際に、第1RF信号を第1トランシーバチャネル上においてクライアントモジュールに対して伝送する第1トランシーバモジュールを含み、第1トランシーバモジュールがスキャンモードにある際に、第1チャネルスキャンを実行し、かつ、第1トランシーバチャネルの少なくとも1つの性能パラメータを判定し、かつ、少なくとも1つの性能パラメータと性能閾値との比較結果が好ましくない場合、低性能信号をアサートし、かつ、低性能信号がアサートされた際に、第1トランシーバモジュールを選択された代替トランシーバチャネルにスイッチングする第1チャネル制御モジュールを含んでいる。
【選択図】図4

Description

本発明は、一般に、無線通信システムに関するものであり、さらに詳しくは、マルチメディアなどのコンテンツの家庭内ローカルエリアネットワーキングに関するものである。
複数のテレビ受像機を保有する家庭の数の増大に伴って、多くのユーザーが、最新かつ最高のビデオ視聴サービスを所望するようになっている。この結果、多くの家庭は、複数の衛星受信機、ケーブルセットトップボックス、及びモデムなどを保有している。家庭内におけるインターネットアクセスのために、それぞれのコンピュータまたはインターネット装置は、その独自のインターネット接続を備えている。従って、それぞれのコンピュータまたはインターネット装置は、モデムを含んでいる。
または、家庭内無線ローカルエリアネットワークを使用することにより、家庭内の複数の装置に対してインターネットアクセスを提供すると共に、マルチメディア情報を伝達可能である。このような家庭内ローカルエリアネットワークにおいては、それぞれのコンピュータまたはインターネット装置は、サーバーにアクセスするためのネットワークカードを含んでいる。サーバーがインターネットに対する結合を提供している。又、家庭内無線ローカルエリアネットワークを使用することにより、複数のコンピュータを1つまたは複数のプリンタ、ファクシミリ装置、並びに、デジタルビデオレコーダ、セットトップボックス、及び広帯域ビデオシステムなどからのマルチメディアコンテンツに対して結合する家庭内コンピュータネットワークを容易に提供することも可能である。
このような無線通信システムにおいては、データは、1つまたは複数のデータ伝送プロトコルに従って高周波(Radio Frequency:RF)を介して伝送されている。あらゆるタイプの無線通信システムにおいて、伝送情報の受信は、受信情報の品質を劣化させるか、伝送速度を低下させるか、または、さもなければ、通信チャネルの性能を低下させる通信チャネル上におけるフェージング、干渉、及び雑音の影響を受ける可能性がある。従って、通信システムが、効果的に実装可能な方式において前述の問題点を克服するための方法及び装置に対するニーズが存在している。
図1は、本発明の一実施例によるマルチメディアクライアントサーバーシステムの実体図による表現を示している。本マルチメディアクライアントサーバーシステムは、マルチメディアサーバー12、クライアント26、28、30、32、及び34に結合されたクライアントモジュール34、36、38、40、及び42、並びに、複数のマルチメディアソースを含んでいる。マルチメディアソースは、VCR(Video Cassette Recorder)86、DVD(Digital Video Disk)プレーヤー82、DVR(Digital Video Recorder)102、デジタルオーディオストレージ装置104、DVDオーディオ106、ラジオ受信機108、CDプレーヤー110、公衆回線電話網66、放送された、保存された、またはストリーミングのオーディオ、ビデオ、及び/またはその他のマルチメディアコンテンツに対してアクセスするための(プライベートネットワーク、公衆ネットワーク、衛星ネットワーク、ケーブルネットワーク、及び/またはインターネットなどの)ワイドエリアネットワーク44、並びに/あるいは、任意のその他のタイプのオーディオ、ビデオ、及び/またはマルチメディアソース24を含んでいる。
本発明の一実施例においては、クライアント26〜34は、マルチメディアソースの中のいずれか1つからの再生及び/またはこれに対する接続を選択可能である。それぞれのクライアントモジュールからの選択要求は、所望のマルチメディアソース、クライアント、所望のサービス、及びその要求の処理においてマルチメディアサーバー12を支援するための任意のその他の情報を識別することになろう。この結果、1つのクライアントがインターネットにアクセスしている間に、別のクライアントが衛星放送チャンネルを視聴し、別のものがCDの再生を聴取し、別のものが電話で通話すると共に、さらに別のものがDVDの再生を視聴可能である。これは、いずれも、クライアントがマルチメディアソースに対する直接的なアクセスを具備することなしに、かつ、それぞれのクライアントがその独自のマルチメディアソース及び/またはマルチメディアソース接続を具備するという要件を伴うことなしに、マルチメディアサーバー12を介して実行される。
マルチメディアサーバー12及びクライアント34、36、38、40、及び42の1つまたは複数のものは、後続の図面、特に、図2〜図15を参照してさらに詳述するように、本発明による無線伝送の信頼性及び品質を向上させるための1つまたは複数の特徴を含んでいる。
図2は、本発明の一実施例によるマルチメディアクライアント/サーバーシステムの実体図による表現を示している。具体的には、マルチメディアクライアント/サーバーシステムは、マルチメディアサーバー12と、複数のクライアント25、26、28、30、及び32に動作可能に結合された複数のクライアントモジュール34、36、38、40、及び42を含んでいる。マルチメディアサーバー12は、マルチメディアソース23から複数のチャネル46を受信するべく動作可能に結合されている。マルチメディアソース23は、VCR(Video Cassette Recorder)86、DVD(Digital Video Disk)プレーヤー82、DVR(Digital Video Recorder)102、デジタルオーディオストレージ装置104、DVDオーディオ106、ラジオ受信機108、CDプレーヤー110、公衆回線電話網66、(放送された、保存された、またはストリーミングのオーディオ、ビデオ、及び/またはその他のマルチメディアコンテンツに対してアクセスするためのプライベートネットワーク、公衆ネットワーク、衛星ネットワーク、ケーブルネットワーク、及び/またはインターネットなどの)ワイドエリアネットワーク44、並びに/あるいは、任意のその他のタイプのオーディオ、ビデオ、及び/またはマルチメディアソース24からの放送された、保存された、またはストリーミングのマルチメディア信号であってよい。当業者であれば理解できるように、マルチメディアサーバー12は、スタンドアロン装置であってよく、衛星受信機、セットトップボックス、ケーブルボックス、HDTVチューナー、ホームエンターテインメント受信機などに内蔵することも可能である。さらには、マルチメディアサーバー12は、個別コンポーネント、集積回路、及び/またはこれらの組み合わせを使用して実装することも可能である。
マルチメディアサーバー12は、高周波通信経路を介して複数のクライアントモジュール34、36、38、40、及び42と通信可能である。従って、マルチメディアサーバー12及びクライアントモジュール34、36、38、40、及び42のそれぞれは、通信経路を介してデータを送受信するべく動作可能なトランシーバをそれぞれ含んでいる。
図示のように、それぞれのクライアントモジュールは、クライアントの中の1つのものに対して動作可能に結合されている。例えば、クライアントモジュール34は、クライアント26に対して動作可能に結合されており、このクライアントは、PDA(Personal Digital Assistant)を表している。クライアントモジュール36は、クライアント28に対して動作可能に結合されており、このクライアントは、パーソナルコンピュータを表している。クライアントモジュール38は、クライアント30に対して動作可能に結合されており、このクライアントは、モニタ(例えば、LCDモニタ、フラットパネルモニタ、CRTモニタなど)を表している。このようなモニタは、スピーカー、またはスピーカー接続、並びに、チャンネル選択、音量制御、及び画質などを含む制御機能を包含可能である。クライアントモジュール40は、クライアント32に対して動作可能に結合されており、このクライアントは、テレビ受像機、HDTV(High Definition Television)、SDTV(Standard Definition Television)、及びホームシアターシステムなどであってよい。クライアントモジュール42は、クライアント25に対して動作可能に結合されており、このクライアントは、ラップトップコンピュータを表している。
当業者であれば理解できるように、それぞれのクライアントモジュールは、その関連付けられたクライアントとは別個の装置であってよく、あるいは、そのクライアント内に組み込むことも可能である。さらには、当業者であれば、クライアントモジュール34、36、38、40、及び42は、個別コンポーネント及び/または集積回路を利用して実装可能であることをさらに理解するであろう。
本発明の一実施例においては、クライアントのそれぞれは、その関連付けられたクライアントモジュールを介して、複数のチャネル46から1つまたは複数のチャネルを選択している。図示のように、クライアント26は、視聴するために、複数のチャネルの中のチャネル3を選択している。この結果、クライアントモジュール34は、チャネル3のチャネル選択をマルチメディアサーバー12に対して中継している。マルチメディアサーバー12は、複数のチャネル46の中からチャネル3を選択する。次いで、チャネル3に対応するデータが、その他のチャネルのデータと時間多重化され、マルチメディアサーバー12からクライアントモジュール34、36、38、40、及び42のそれぞれに対して伝送される。クライアントモジュール34は、マルチメディアサーバー12からの伝送を監視し、チャネル3に対応するデータを抽出する。この結果、チャネル3の抽出データが、表示されるように、クライアント26に対して供給されることになる。
クライアントモジュール36、38、40、及び42も、それぞれ、その関連付けられたクライアント28、30、32、及び24について類似の機能を実行している。図示のように、クライアント28は、チャネル505を選択しており、クライアント30は、チャネル106を選択しており、クライアント32は、チャネル206を選択しており、クライアント25は、チャネル9を選択している。クライアントモジュール36、38、40、42は、その個々のクライアントのチャネル選択をマルチメディアサーバー12に対して供給している。マルチメディアサーバー12は、それぞれの選択要求について、複数のチャネルの中から選択されたチャネルを抽出し、選択されたチャネル(この例においては、チャネル3、9、106、206、及び505)のそれぞれのデータをデータストリームに多重化している。次いで、このデータストリームをクライアントモジュールのそれぞれに対して伝送している。それぞれのクライアントモジュールは、その個々のクライアント用の選択されたチャネルの適切なデータを抽出する。例えば、クライアントモジュール36は、チャネル505に関係したデータの伝送データを監視しており、クライアントモジュール38は、チャネル106に関係したデータについて監視しており、クライアントモジュール40は、チャネル206に関係したデータの伝送を監視しており、クライアントモジュール42は、チャネル9に関係したデータの伝送を監視している。
それぞれのクライアントの観点において、クライアント25、26、28、30、及び32は、マルチメディアソース23に対して独立したアクセスを行っている。従って、クライアント26は、任意の時点において、そのチャネル選択を、例えば、チャネル3からチャネル120に変更可能である。クライアントモジュール34が、このチャネル選択要求を提供し(これは、マルチメディアサーバー12に対するアクノリッジの欠如であってよい)、この結果、マルチメディアサーバーは、クライアント36のために、チャネル3ではなくチャネル120に関係したデータを取得することになる。代替実施例として、クライアントモジュール34、36、38、40、及び42の機能は様々なものであってよい。例えば、クライアントモジュール34は、クライアントモジュール36が実行する独立した機能のすべてを提供しなくてもよい。例えば、クライアントモジュール34は、独立したチャネル選択能力を有さず、その他のクライアントの中の1つのものが選択したチャネルを選択するだけであってもよい。あるいは、この代わりに、1つのクライアントモジュールが複数のクライアントに対してサービスすることも可能である。
図3は、本発明の一実施例によるマルチメディアクライアント/サーバーシステムのブロックダイアグラム表現を示している。具体的には、本マルチメディアクライアント/サーバーシステムは、マルチメディアソースから放送された、保存された、またはストリーミングの信号などのマルチメディア信号214を伝送するマルチメディアサーバー12を含んでいる。マルチメディアサーバーモジュール12は、アンテナ206を介して、マルチメディア信号214からのマルチメディアコンテンツを含む高周波(RF)信号を伝送する。このRF信号は、RFスペクトルのチャネルAまたはチャネルBなどのチャネルに対応した搬送波周波数において伝送される。クライアントモジュール200(クライアントモジュール34、36、38、40、及び42など)は、このRF信号をアンテナ120を介して受信し、デコード済みの出力信号216を生成する。
チャネルA及びチャネルBは、異なる搬送波周波数に対応したRFスペクトルの異なるチャネルを表していることに留意されたい。これは、図2との関連において説明したチャネル3、9、106、206、及び505とは対照的である(図2の文脈においては、「チャネル」は、主に、「The Weather Channel」、「The Discovery Channel」、または「Gone with the Wind」などの異なるマルチメディアコンテンツストリームを表すべく使用されていた)。雑音、干渉、またはフェージングがチャネルの中の1つのものの性能を妨げた場合には、マルチメディアサーバーモジュール12は、異なるチャネルにスイッチング可能である。このマルチメディアサーバーモジュール12及びクライアントモジュール200の更なる機能及び特徴について、後続する図4〜図15との関連において提示することとする。
図4は、本発明の一実施例によるマルチメディアサーバーモジュールのブロックダイアグラム表現を示している。具体的には、マルチメディアサーバーモジュール12は、エンコードされていないマルチメディア入力信号214からエンコード済みの信号232を生成するためのエンコーダモジュール230を含んでいる。本発明の一実施例においては、エンコーディング方式は、マルチレベル、マルチフェーズ、及びマルチ周波数エンコーディング、NRZ(Non−Return to Zero)エンコーディング、Manchesterエンコーディング、ブロックエンコーディング、及び/またはnB/mBエンコーディング(この場合に、n>mである)の中の1つまたは複数のものであってよい。例えば、nB/mBは、4B/5Bエンコーディングであってよい(この場合には、4ビットの実際のデータが5ビットのエンコード済みのデータに変換されることになる)。
エンコーディングは、マルチメディア信号214のコンテンツ及びフォーマット及びチャネルA及び/またはチャネルBの帯域幅及び性能に基づいたマルチメディア信号の圧縮、変換、及びトランスコードエンコーディングをさらに含むことができる。一実施例においては、マルチメディア信号214は、NTSC(National Television Systems Committee)、PAL(Phase Alternating Line)、またはSECAM(Sequentiel Couleur Avec Memoire)を含むいくつかのビデオフォーマットのいずれかにおいてフォーマットされたアナログコンポジットビデオ信号を含んでいる。エンコード済みの信号232は、弱いチャネル状態においては、低データレートにおいて、あるいは、相対的に強いチャネル状態においては、相対的に高いデータレートにおいて、伝送されるように、デジタル化、圧縮、及びチャネルコーディング可能である。あるいは、この代わりに、マルチメディア信号214は、既に、MPEG(Motion Picture Experts Group)フォーマット(MPEG1、MPEG2、またはMPEG4など)、Quicktimeフォーマット、Real Mediaフォーマット、WMV(Windows(登録商標) Media Video)、またはAVI(Audio Video Interleave)、あるいは、標準的またはプロプライエタリな別のデジタルビデオフォーマットなどのデジタルフォーマットであってもよい。この場合には、エンコーダモジュール230によって実行されるエンコーディングは、更なる圧縮を伴ってまたは伴うことなしに、チャネル状態の強度または品質に基づいたチャネルのデータエンコーディングに限定することもできる。
マルチメディアサーバー12は、エンコード済みの信号232を変調して第1搬送波周波数を有するパケット化されたビデオ信号などのマルチメディアコンテンツを含むRF信号236を生成すると共に、RF信号236をアンテナ206を使用してチャネルA上において伝送するトランシーバモジュール234をさらに含んでいる。さらには、トランシーバモジュール234は、チャネルA上においてクライアントモジュール200から受信されたRF信号に基づいてバックチャネル出力310を生成している。
本発明の一実施例においては、トランシーバモジュール234は、チャネル選択信号220及び222に応答して、その他の複数の搬送波周波数に対して選択的にチューニング可能である。例えば、IEEE802.11g規格に準拠した米国内の無線リンクを使用するマルチメディアサーバーモジュール12及びクライアントモジュール200の一実装においては、チャネルA及びチャネルBは、11個の割り当てられたチャネルの中の任意のものとして選択可能である。本発明の一実施例においては、チャネル選択信号をマルチメディアサーバーモジュール12内に事前プログラム可能である。このチャネル選択信号は、利用可能なチャネルをスキャンして使用する2つの好適なチャネルを判定するサイト調査に基づいて動的に選択されたものでも、クライアントモジュール200から受信されるか、あるいはクライアントモジュール200とマルチメディアサーバーモジュール12の間においてアービトレートされたものでもよく、または、ユーザーの制御下において選択されたものでもよい。同様に、チャネルA及びBは、802.11a、b、n、またはその他の802.11規格、UWB(Ultra Wideband)、またはWiMAX(Worldwide Interoperability for Microwave Access)規格の中の少なくとも1つに準拠した広帯域無線アクセスネットワークのチャネルとして実装可能である。
トランシーバモジュール234は、代替チャネルをスキャンし、かつ、チャネルAの性能が劣化した場合にチャネルBなどの特定の代替チャネルを選択するように動作するチャネル制御モジュール330を含んでいる。本発明の一実施例においては、ビデオパケットアクノリッジの間の静かな時間(quiet time)などのトランシーバ234が休止状態になる時点において、あるいは、対応する時間インターバルが満了した後に(1秒当たりに1回、1分当たりに1回、またはその他の周期などで)定期的に、チャネル制御モジュール330は、例えば、チャネルAの性能の劣化に応答して、スキャンモードに入る。スキャンモードにおいては、チャネル制御モジュールは、チャネルの少なくとも1つの性能パラメータを判定すると共に、この少なくとも1つの性能パラメータと性能閾値との比較結果が好ましくないものである際に低性能信号をアサートするチャネルスキャンを実行する。この結果、低性能信号がアサートされた際に、チャネル制御モジュール330は、第1トランシーバモジュール236をチャネルBなどの選択された代替トランシーバチャネルにスイッチングすることになる。
本発明の一実施例においては、チャネルスキャンは、ビットエラーレート、信号対雑音比、受信信号強度標識、雑音計測、干渉計測、チャネル利得、またはその他のチャネル性能パラメータなどの代替トランシーバチャネルの少なくとも1つの性能パラメータを判定する段階を含んでいる。チャネル制御モジュール330は、代替トランシーバチャネルの少なくとも1つの性能パラメータと性能閾値との比較結果が好ましいものである際に、トランシーバモジュール234をトランシーバモードにスイッチングし、RF信号236を代替トランシーバチャネル上においてクライアントモジュール200に対して伝送するべくさらに動作可能である。このような方式では、トランシーバモジュール234は、許容可能なチャネルが見出された際に終了する簡易チャネルスキャンのみを実行する。あるいは、この代わりに、複数の代替第1トランシーバチャネルの複数の性能パラメータを判定することにより、さらに完全なチャネルスキャンを実行することも可能である。1つまたは複数の性能基準に基づいて「最良」のまたは最も好ましい特性を有するチャネルを判定することにより、代替トランシーバチャネルを判定可能である。
代替トランシーバが識別された際に、チャネル制御モジュールは、スイッチングデータを生成し、クライアントモジュール200及び/またはマルチメディアサーバーモジュール12と通信状態にあるその他のクライアントモジュールに対して、スイッチングデータを伝送することにより、オリジナルのチャネル周波数から代替トランシーバチャネルの周波数へのチャネルの変更を要求する。本発明の一実施例においては、マルチメディアサーバーモジュール12は、1つまたは複数のクライアントモジュールから許容可能なチャネル/チャネル周波数のクライアンモジュールリストを受信し、その独自のローカルに生成されたマルチメディアサーバーモジュールリストと比較することにより、共通の許容可能なチャネル/チャネル周波数を見出すことができるかどうかを判定している。一実施例においては、チャネル制御モジュール330は、さらにクライアントモジュールとの間において代替トランシーバチャネルに対するスイッチングをアービトレートするように動作可能である。マルチメディアサーバーモジュール12との通信状態にある1つまたは複数のクライアントモジュールがチャネルの変さらに合意しない場合には、投票またはその他のメカニズムなどのアービトレーションメカニズムを利用して許容可能な代替トランシーバチャネルを判定可能である。
図5は、本発明の一実施例によるクライアントモジュール200のブロックダイアグラム表現を示している。具体的には、クライアントモジュール200は、チャネルAまたはマルチメディアサーバーモジュール12によって選択されたチャネルBなどの代替チャネル上においてRF信号246を受信すると共に、RF信号246をベースバンド信号248に変換するトラシーバモジュール244を含んでいる。さらには、トランシーバモジュール244は、バックチャネル入力272を変調し、チャネルA及び/またはチャネルB上においてマルチメディアサーバーモジュール12に対して送信されるRF信号を生成するように動作可能である。
本発明の一実施例においては、マルチメディアサーバーモジュール12及びクライアントモジュール200は、54Mbit/secの最大データレートを有する52個の副搬送波のOFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)を使用するIEEE802.11g規格に準拠した無線伝送リンクを使用している。データレートは、変調及び有効コーディングレートを64−QAM(64−Quadrature Amplitude Modulation)からBPSK(Binary Phase Shift Keying)に変更することにより、不都合なチャネル状態に応答して48Mbit/secから最低で6Mbit/secにまで段階的に低減される。チャネルの52個の副搬送波は、312.5kHzだけ離隔しており、この場合に、48個の副搬送波データは、データを搬送しており、4個の副搬送波は、パイロットトーンを搬送している。ベースバンド信号248は、低い中間周波数(Intermediate Frequency:IF)信号であってよい。
本発明の一実施例においては、ベースバンド信号248は、デコーダモジュール254によるデコーディングの前に、任意選択により、USB(Universal Serial Bus)、PCI(Personal Computer Interface)、Firewire、またはSCSI(Small Computer Service Interface)などのデータフォーマットにおいてフォーマット可能である。ただし、本発明の広範な範囲内において、標準的またはプロプライエタリなその他のデータフォーマットも同様に実装可能である。
クライアントモジュール200は、出力信号252をデコード済みの出力信号(接続されているクライアントによって使用されるフォーマットにおけるものなど)にデコードするデコーダモジュール254をさらに含んでいる。具体的には、データの更なるデコーディングは、圧縮済みの信号の圧縮解除、NTSC、PAL、及びSECAMなどにおけるビデオ信号のフォーマッティング、並びに、クライアント装置の入力フォーマットに整合させるためのその他のフォーマッティングを包含可能である。
本発明の一実施例においては、トランシーバモジュール244は、チャネル選択信号224に応答し、複数のその他の搬送波周波数に対して選択的にチューニング可能である。例えば、IEEE802.11g規格に準拠した米国内の無線伝送リンクを使用するマルチメディアサーバーモジュール12及びクライアントモジュール200の一実装においては、チャネルA及びBは、11個の割り当てられたチャネルの中の任意の2つのものとして選択可能である。本発明の一実施例においては、チャネル選択信号をクライアントモジュール200内に事前プログラム可能であり、このチャネル選択信号は、利用可能なチャネルをスキャンして使用する2つの好適なチャネルを判定するサイト調査に基づいて動的に選択されたものでも、マルチメディアサーバーモジュール12から受信されたものでも、またはクライアントモジュール200とマルチメディアサーバーモジュール12の間においてアービトレートされたものでも、あるいは、ユーザーの制御下において選択されたものでもよい。
本発明の一実施例においては、トランシーバモジュール244は、代替チャネルをスキャンすると共に、チャネルAの性能が劣化した場合にチャネルBなどの1つまたは複数の代替チャネルを選択するように動作可能なチャネル制御モジュール330’を含んでいる。本発明の別の実施例においては、チャネル制御モジュール330’は、ビデオパケットアクノリッジの間の静かな時間などのトランシーバ244が休止状態となる時点において、あるいは、対応する時間インターバルが満了した後に(1秒当たりに1回、1分当たりに1回、またはその他の周期などにおいて)定期的に、スキャンモードに入る。スキャンモードにおいては、チャネル制御モジュール300’は、チャネルの少なくとも1つの性能パラメータを判定すると共に、少なくとも1つの性能パラメータと性能閾値との比較結果が好ましくないものである際に低性能信号をアサートするチャネルスキャンを実行する。この結果、チャネル制御モジュール330’は、このフィードバックをマルチメディアサーバーモジュール12に対して供給すると共に、マルチメディアサーバーモジュール12によって命令された際に、トランシーバモジュール244をチャネルBなどの選択された代替トランシーバチャネルにスイッチングする。
本発明の一実施例においては、チャネルスキャンは、ビットエラーレート、信号対雑音比、受信信号強度標識、雑音計測、干渉計測、チャネル利得、またはその他のチャネル性能パラメータなどの代替トランシーバチャネルの少なくとも1つの性能パラメータを判定する段階を含んでいる。チャネル制御モジュール330と同様に、チャネル制御モジュール330’は、完全なまたは省略されたスキャンのいずれかを実行する能力を有している。
代替トランシーバチャネルが識別された際に、チャネル制御モジュール330’は、データを生成し、マルチメディアサーバーモジュール12に対して伝送することにより、オリジナルのチャネル周波数から代替トランシーバチャネルの周波数への変更を要求する。本発明の一実施例においては、マルチメディアサーバーモジュール12は、クライアントモジュール200などの1つまたは複数のクライアントモジュールから許容可能なチャネル/チャネル周波数のクライアントモジュールリストを受信し、その独自のローカルに生成されたマルチメディアサーバーモジュールリストと比較することにより、共通の許容可能なチャネル/チャネル周波数を見出すことができるかどうかを判定する。一実施例においては、チャネル制御モジュール330’は、マルチサーバーモジュール12との間において代替トランシーバチャネルに対するスイッチングをアービトレートするべくさらに動作可能である。マルチメディアサーバーモジュール12との通信状態にある1つまたは複数のその他のクライアントモジュールがチャネルの変さらに合意しない場合には、投票またはその他のメカニズムなどのアービトレーションメカニズムを利用して許容可能な代替トランシーバチャネルを判定可能である。
図6は、本発明の一実施例によるマルチメディアクライアント/サーバーシステムのブロックダイアグラムを示している。具体的には、本マルチメディアクライアント/サーバーシステムは、アンテナ206及び208を介して、マルチメディア信号214からのマルチメディアコンテンツの複製を含む2つの高周波(RF)信号を伝送するマルチメディアサーバー12’を含んでいる。これらの2つのRF信号は、RFスペクトルのチャネルA及び/またはチャネルBなどの同一または異なるチャネルに対応した2つの搬送波周波数において伝送されている。クライアントモジュール200’(クライアントモジュール34、36、38、40、及び42など)は、これらの2つのRF信号をアンテナ210及び212を介して受信し、デコード済みの出力信号216を生成している。
マルチメディアサーバーモジュール12及びクライアントモジュール200の他の機能及び特徴について、図7及び図8との関連において提示することとする。
図7は、本発明の一実施例によるマルチメディアサーバーモジュールのブロックダイアグラム表現を示している。具体的には、マルチメディアサーバーモジュール12’は、マルチメディアサーバーモジュール12の、共通の参照符号によって示されている多くの共通の要素を含んでいる。トランシーバモジュール234に加えて、マルチメディアサーバーモジュール12’は、エンコード済みの信号232を変調して第2搬送波周波数におけるRF信号237を生成すると共に、トランシーバモジュール235がトランシーブモードにある際にRF信号237をアンテナ208を使用してチャネルAまたはチャネルB上において伝送するトランシーバモジュール235を含んでいる。さらには、トランシーバモジュール235は、チャネルA及び/またはチャネルB上においてクライアントモジュール200から受信されたRF信号に基づいてバックチャネル出力312を生成する。本発明の一実施例においては、クライアントモジュール200’との関係において後述する図8と関連したフォワード伝送経路用の再合成と同様の方式により、これらのバックチャネル出力を再合成可能である。
本発明の一実施例においては、トランシーバモジュール234及び235は、チャネル選択信号220及び222に応答し、複数のその他の搬送波周波数に対して選択的にチューニング可能である。例えば、IEEE802.11g規格に準拠した米国内の無線伝送リンクを使用するマルチメディアサーバーモジュール12及びクライアントモジュール200の一実装においては、チャネルA及びB及びその他の代替トランシーバチャネルは、11個の割り当てられたチャネルの中の任意の2つのものとして選択可能である。本発明の一実施例においては、チャネル選択信号をマルチメディアサーバーモジュール12’内に事前プログラム可能である。チャネル選択信号は、利用可能なチャネルをスキャンして使用する2つの好適なチャネルを判定するサイト調査に基づいて動的に選択されたものでも、クライアントモジュール200’から受信されたものでも、またはクライアントモジュール200’とマルチメディアサーバーモジュール12’の間においてアービトレートされたものでも、あるいは、ユーザーの制御下において選択されたものでもよい。
本発明の一実施例においては、アンテナ206は、空間ダイバーシティを提供するべく、アンテナ208から一定の距離だけ離隔して配置されている。本発明の一実施例においては、この間隔は、対応する搬送波周波数の実質的に≧1/4波長である。ただし、本明細書の開示内容が提示された際に当業者には明らかなように、その他の間隔も同様に実装可能である。
トランシーバモジュール234と同様に、トランシーバモジュール235は、代替チャネルをスキャンモードにおいてスキャンすると共に、チャネルAの性能が劣化した場合にチャネルBまたはなんらかのその他のチャネルなどの特定の代替チャネルを選択するように動作可能なチャネル制御モジュール330を含んでいる。本発明の一実施例においては、チャネル制御モジュール330は、チャネルAまたはBの性能の劣化に応答して、ビデオパケットアクノリッジの間の静かな時間を含むトランシーバ234が休止状態となる時点において、あるいは、対応する時間インターバルが満了した後に(1秒当たりに1回、1分当たりに1回、またはその他の周期などにおいて)定期的に、スキャンモードに入る。スキャンモードにおいては、チャネル制御モジュールは、チャネルの少なくとも1つの性能パラメータを判定すると共に、少なくとも1つの性能パラメータと性能閾値との比較結果が好ましくない際に低性能信号をアサートするチャネルスキャンを実行する。この結果、チャネル制御モジュール330は、低性能信号がアサートされた際に、第1トランシーバモジュール236をチャネルBなどの選択された代替トランシーバチャネルにスイッチングすることになる。
本発明の一実施例においては、トランシーバモジュール234及び235のチャネル制御モジュール330は、トランシーバスキャン信号314及び315を介して互いに通信している。具体的には、この結果、チャネルスキャンがもたらされ、1つのトランシーバによって判定された代替チャネルの性能結果を使用することにより、そのトランシーバ用のみならず、もう1つのトランシーバ用の選択された代替トランシーバチャネルを選択可能である。従って、例えば、第1トランシーバのチャネル性能が劣化した場合に、トランシーバスキャン信号314または315は、チャネルスキャンを実行すると共に、第1トランシーバ用または両方のトランシーバ用の選択された代替トランシーバチャネルを選択するように第2トランシーバに対して要求可能である。他の動作モードにおいては、それぞれのトランシーバは、独立的に動作することにより、独立的なチャネルスキャンを実行すると共に、もう1つのトランシーバによって使用されるチャネル周波数と同一であるかまたは相違していてもよいチャネル及び代替チャネルを選択可能である。
本発明の一実施例においては、任意の所与の時点において、トランシーバの中の1つのもののみがスキャンモードにあってよい。具体的には、特定のトランシーバモジュールによって使用されるチャネルの性能が閾値未満に低下した、期間が満了した、またはなんらかのその他の状態が存在している際に、そのトランシーバモジュールは、スキャンモードに入り、その他の利用可能なチャネルのチャネル状態をスキャンすることによって相対的に良好なチャネル状態を見出すか、あるいは、定期的なチャネル調査を実行可能である。スキャンモードに入った際には、クライアントモジュールとの間におけるデータの送受信のすべての負荷は、もう1つのトランシーバモジュールが負担することになる。
トランシーバモジュール234及び235がスキャンモードに入った際には、それぞれのトランシーバモジュールは、トランシーバスキャン信号314または316を介してもう1つのトランシーバに対して伝達されるスキャンフラグをアサートする。スキャンモードに入る前に、それぞれのトランシーバモジュールは、まず、もう1つのトランシーバモジュールのスキャンフラグが現在アサートされているかどうかを判定することにより、もう1つのトランシーバが現在スキャンモードにあるかどうかを確認する。もう1つのトランシーバモジュールのスキャンフラグがアサートされていない場合には、スキャンモードに安全に入ることができる。もう1つのトランシーバモジュールのスキャンモードがアサートされている場合には、トランシーバモジュールは、トランシーバモードに留まり、システム内の任意のクライアントモジュールとの間におけるデータの送受信を継続しなければならない。
トランシーバモジュール234及び235がビデオアクノリッジの間などの休止状態の期間または静かな時間においてチャネルスキャンを実行する本発明の更なる実施例においては、両方のトランシーバモジュールは、マルチメディアコンテンツの必要な伝送に悪影響を与えることなしに、チャネルスキャンを同時に実行可能である。
図8は、本発明の一実施例によるクライアントモジュール200’のブロックダイアグラム表現を示している。具体的には、クライアントモジュール200’は、共通参照符号によって示されているクライアントモジュール200の多くの共通要素を含んでいる。さらには、クライアントモジュール200’は、マルチメディアサーバーモジュール12’からRF信号247を受信すると共に、RF信号247をベースバンド信号249に変換するトランシーバモジュール245を含んでいる。ベースバンド信号248とベースバンド信号249を出力信号252に合成する再合成モジュール250によって空間及び/または周波数ダイバーシティの利益を実現している。受信された信号の中の1つのものまたはもう1つのものから消失しているまたは破壊されたデータを補償するように、マルチメディアコンテンツのコピーを受信し、アライメント及び合成している。さらには、トランシーバモジュール244及び245は、バックチャネル入力272を変調することにより、チャネルA及び/またはB上においてマルチメディアサーバーモジュール12’に対して送信されるRF信号を生成するべく動作可能である。
本発明の一実施例においては、再合成モジュール250は、チャネルの48個のデータを搬送している副搬送波のそれぞれについて、副搬送波ごとに、最大比再合成を利用することにより、ベースバンド信号248及び249を単一の出力信号252に合成している。ただし、ベースバンド信号の位相アライメント及び加算、または最大受信信号強度または最大信号対雑音比を有する信号の選択などを含むその他の再合成方式も同様に実装可能である。この再合成は、フェージング、干渉(マルチパス干渉を含む)、及び雑音の影響の多くのものを補償している。ベースバンド信号248及び249は、低中間周波数(IF)信号であってもよい。
本発明の一実施例においては、再合成モジュール250は、USB(Universal Serial Bus)、PCI(Personal Computer Interface)、Firewire、またはSCSI(Small Computer Service Interface)などのデータフォーマットにおいて出力信号252をフォーマットしている。ただし、本発明の広範な範囲内において、標準的またはプロプライエタリなその他のデータフォーマットも同様に実装可能である。
本発明の一実施例においては、トランシーバモジュール244及び245は、チャネル選択信号224及び226に応答し、複数の搬送波周波数に対して選択的にチューニング可能であり、これらの搬送波周波数は、チャネルA及び/またはBまたは代替トラシーバチャネルに対応する同一の搬送波周波数または異なる搬送波周波数であってよい。例えば、IEEE802.11g規格に準拠する米国内の無線伝送リンクを使用するマルチメディアサーバーモジュール12’及びクライアントモジュール200’の一実装においては、チャネルA及びBは、11個の割り当てられたチャネルの中の任意の2つのものとして選択可能である。本発明の一実施例においては、チャネル選択信号をクライアントモジュール200’内に事前プログラム可能であり、このチャネル選択信号は、利用可能なチャネルをスキャンして使用する2つの好適なチャネルを判定するサイト調査に基づいて動的に選択されたものでも、マルチメディアサーバーモジュール12’から受信されたものでも、またはクライアントモジュール200’とマルチメディアサーバーモジュール12’の間においてアービトレートされたものでも、あるいは、ユーザの制御下において選択されたものでもよい。
本発明の一実施例においては、アンテナ210は、空間ダイバーシティを提供するように、アンテナ212から一定の距離だけ離隔して配置されている。本発明の一実施例においては、この間隔は、対応する搬送波周波数の実質的に1/4波長以上である。ただし、本明細書の開示内容が提示された場合当業者には明らかなように、その他の間隔でも同様に実現可能である。
トランシーバ244及び245は、いずれも、前述の機能を含むチャネル制御モジュール330’を包含可能である。本発明の一実施例においては、任意の所与の時点において、トランシーバモジュールの中の1つのもののみをスキャンモードとすることができる。具体的には、特定のトランシーバモジュールによって使用されているチャネルの性能が閾値未満に低下した、時間期間が満了した、またはなんらかのその他の状態が存在する際に、トランシーバモジュールは、スキャンモードに入り、その他の利用可能なチャネルのチャネル状態をスキャンすることによって相対的に良好なチャネル状態を見出すか、あるいは、定期的なチャネル調査を実行可能である。スキャンモードに入った際には、クライアントモジュールとの間のデータの送受信のすべての負荷をもう1つのトランシーバモジュールが負担することになる。
トランシーバ244及び245がスキャンモードに入った際には、それぞれのトランシーバモジュールは、(これら2つのトランシーバモジュールの間において共有されているトランシーバスキャン信号を介してもう1つのトランシーバに対して伝達される)スキャンフラグをアサートする。スキャンモードに入る前に、それぞれのトランシーバモジュールは、まず、もう1つのトランシーバモジュールのスキャンフラグが現在アサートされているかどうかを判定することにより、もう1つのトランシーバが現在スキャンモードにあるかどうかをチェックする。もう1つのトランシーバモジュールのスキャンフラグがアサートされていない場合には、スキャンモードに安全に入ることができる。もう1つのトランシーバモジュールのスキャンフラグがアサートされている場合には、トランシーバモジュールは、トランシーバモードに留まり、システム内の任意のクライアントモジュールとの間のデータの送受信を継続しなければならない。
トランシーバモジュール244及び245がビデオアクノリッジの間などの休止状態の期間または静かな時間においてチャネルスキャンを実行する本発明の更なる実施例においては、両方のトランシーバモジュールは、マルチメディアコンテンツの必要な伝送に悪影響を与えることなしに、チャネルスキャンを同時に実行可能である。
図9は、本発明の一実施例によるトランシーバモジュールの概略的なブロックダイアグラム表現を示している。マルチメディアサーバーモジュール12/12’とクライアントモジュール200/200’の間の通信については、主に、マルチメディアサーバーモジュール12/12’からクライアントモジュール200/200’へのマルチメディアコンテンツのフォワード転送の観点において説明しているが、本発明の一実施例においては、制御及びシグナリングデータ、チャネル選択、及びマルチメディア信号214のコンテンツの選択のフロー、並びに、インターネットアップリンク及び伝送電話信号などのその他のユーザーデータのフローを許容する相互バックチャネルも存在している。トランシーバ244及び/または245などのトランシーバ290(これは、オプションとしては、チャネル制御モジュール330’なしで実装される)は、チャネル選択信号220、222、224、及び226などのチャネル選択信号296から導出された搬送波周波数によってベースバンド(BB)入力300を変調してRF出力302を形成する送信機292を含んでいる。さらには、受信機294が、チャネル選択信号296から導出されたキャリア周波数に基づいて復調されるRF入力304を受信する。ベースバンド入力300及びベースバンド出力306は、低IF信号であってもよい。
本発明の一実施例においては、アンテナ206、208、210、及び212などのアンテナ298は、送信機292及び受信機294用の専用のアンテナ要素を含んでいる。ただし、他の実施例においては、送受信の両方の経路によって共有するように、単一のアンテナ要素を結合可能である。
図10は、本発明の一実施例によるトランシーバモジュールの概略的なブロックダイアグラム表現を示している。トランシーバモジュール310は、図9との関連において示されているトランシーバモジュール290の要素の多くを含み、かつ、(チャネル制御モジュール330のチャネル制御モジュール330’による置換を伴う)図4及び図7のトラシーバモジュール234及び/または235及び図5及び図8のトランシーバモジュール244及び/または245を実現するために使用可能である。チャネル制御モジュール330(または、330’)は、前述の機能を実行する。具体的には、チャネル制御モジュール330(または、330’)は、送信機292及び受信機294をオリジナルのトランシーバチャネルまたは1つまたは複数の代替チャネルに対してチューニングするためのチャネル選択信号296を生成する。スキャンモードにおいては、スキャンモジュール330(または、330’)が、送信機292に対する入力と受信機294からの出力を監視して代替トランシーバチャネルの性能パラメータを査定すると共に、マルチメディアサーバーモジュール12または12’及びこれと通信状態にある1つまたは複数のクライアントモジュールの間におけるチャネル周波数のスイッチングを制御及びアービトレートしている。
さらには、チャネル制御モジュール330(または、330’)は、(例えば、トラシーバモジュール234及び235のトランシーバスキャン信号314及び316またはトランシーバモジュール244及び245のトランシーバスキャン信号に対応する)トランシーバモジュール310のトランシーバスキャン信号334を生成するべく動作可能である。さらには、チャネル制御モジュール330(または、330’)は、オプションとして採用できるもので、もう1つのトランシーバモジュールに対応するトランシーバスキャン信号336がアサートされた際に、トランシーバモジュール310がスキャンモードに入ることを防止している。
本発明の一実施例においては、チャネル制御モジュール330(または、330’)は、単一の処理装置または複数の処理装置を使用して実装可能である。このような処理装置は、マイクロプロセッサ、コプロセッサ、マイクロコントローラ、デジタル信号プロセッサ、マイクロコンピュータ、中央処理装置、FPGA(Field Programmable Gate Array)、プログラム可能な論理装置、状態機械、論理回路、アナログ回路、デジタル回路、及び/または、任意選択により、単一のメモリ装置または複数のメモリ装置であってよいメモリ内に保存された動作命令に基づいて信号(アナログ及び/またはデジタル)を操作する任意の装置であってよい。このようなメモリ装置は、ハードディスクドライブまたはその他のディスクドライブ、読み出し専用メモリ、ランダムアクセスメモリ、揮発性メモリ、不揮発性メモリ、静的メモリ、動的メモリ、フラッシュメモリ、キャッシュメモリ、及び/またはデジタル情報を保存する任意の装置を包含可能である。チャネル制御モジュールが、動作命令に基づいて、状態機械、アナログ回路、デジタル回路、及び/または論理回路を介して、その機能の1つまたは複数のものを実装する際には、対応する動作命令を保存しているメモリは、状態機械、アナログ回路、デジタル回路、及び/または論理回路を有する回路内に内蔵可能であり、あるいは、これに外付け可能である。
以上、本発明について、主に、チャネルスキャンモジュール330を含むマルチメディアサーバーモジュール12/12’の観点において説明したが、クライアントモジュール220/200’も、マルチメディアサーバーモジュール12/12’との関連において前述したこれらの本発明の態様を実行することにより、独自のチャネル選択及びマルチメディアサーバーモジュール12/12’を制御可能なトランシーバモジュール310のチャネルスキャンモジュールを有するトランシーバモジュール244及び245を適宜実現可能である。
図11及び図12は、本発明の一実施例による周波数スペクトルのグラフィカル表現を示している。本発明の一実施例においては、チャネルA及びチャネルBは、2.4ギガヘルツ(GHz)周波数帯または5GHz周波数帯のいずれかにおけるIEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers)の802.11xに準拠した無線リンクなどの利用可能なスペクトルの任意の2つのチャネルを使用して実装されている。なお、本明細書において使用されている802.11xとは、IEEE802.11ファミリーの仕様のいずれかに準拠したシステムを意味している。図11において、チャネルA及びチャネルBなどの使用されるチャネル404及び406は、別個の周波数帯400及び402に属する対応した搬送波周波数を具備している。本発明の一実施例においては、周波数帯400は、2.4GHz周波数帯に対応しており、周波数帯402は、5GHz周波数帯に対応している。この周波数帯間におけるダイバーシティは、2つの異なる周波数が使用された際に、チャネル404及び406間におけるダイバーシティを潜在的に増大させ、かつ、再合成された出力信号252の品質を潜在的に向上させる。さらには、チャネルAがオリジナルの動作周波数であり、かつ、チャネルBが選択された代替周波数である際には、これにより、トランシーバは、周波数帯(この例の場合には、2.4GHz帯)全体に存在する干渉を回避可能である。図12に示されている本発明の代替実施例においては、それぞれ、周波数帯402の上半分及び下半分などの単一の周波数帯の異なる部分からチャネル406及びチャネル408が選択されている。一般に、チャネルA及びBの搬送波周波数間の間隔が大きくなるほど、単一の干渉源が両方のチャネル上に存在する可能性が小さくなる。
以上の説明は、802.11xに準拠した広帯域アクセスネットワークに予約されているスペクトルに限定されているが、本発明の代替実施例においては、UWB(Ultra Wideband)、WiMAX(Worldwide Interoperability for Microwave Access)、及びその他の無線リンクを含むその他のスペクトル及びその他の無線リンクを同様に実装可能である。
図13は、本発明の一実施例による方法のフローチャート表現を示している。具体的には、図1〜図12との関連において説明した機能及び特徴の1つまたは複数のものとの関連において使用される方法が示されている。段階400において、第1トランシーバモジュールが、ビデオパケットアクノリッジの間の静かな時間において、スキャンモードにある際に、第1チャネルスキャンを実行している。段階402において、第1トランシーバチャネルの少なくとも1つの性能パラメータを判定しており、この場合に、第1トランシーバチャネルは、802.11x、UWB(Ultra Wideband)、及びWiMAX(Worldwide Interoperability for Microwave Access)規格の中の少なくとも1つのものに準拠した広帯域無線アクセスネットワークのチャネルである。段階404において、少なくとも1つの性能パラメータと性能閾値との比較結果が好ましくないものである際に低性能信号をアサートしている。段階406において、低性能信号がアサートされた際に、第1トランシーバモジュールを選択された代替トランシーバチャネルにスイッチングしている。
本発明の一実施例においては、第1チャネルスキャンは、複数の代替トランシーバチャネルの少なくとも1つの性能パラメータを判定する段階と、複数の代替トランシーバチャネルの中の選択された代替トランシーバチャネルを選択する段階と、を含んでいる。さらには、段階400は、任意選択により、低性能信号に応答し、かつ/あるいは、時間インターバルの満了に応答して実行される。
図14は、本発明の一実施例による方法のフローチャート表現を示している。具体的には、図13との関連において説明した機能及び特徴の1つまたは複数のものとの関連において使用される方法が示されている。段階510において、スイッチデータをクライアントモジュールに対して伝送している。
図15は、本発明の一実施例による方法のフローチャート表現を示している。具体的には、図13〜図14の方法との関連において提示された機能及び特徴の1つまたは複数のものとの関連において使用される方法が示されている。段階520において、本方法は、クライアントモジュールとの間において代替トランシーバチャネルに対するスイッチングをアービトレートしている。
本発明の一実施例においては、0.35ミクロン以下のCMOS技術を使用して様々な回路コンポーネントが実装されている。ただし、本発明の広範な範囲内において、集積及び非集積型の両方の他の回路技術を使用可能である。
当業者であれば理解できるように、本明細書において使用されている「実質的に(substantially)」または「略(approximately)」という用語は、産業的に許容される許容値をその対応する用語及び/または項目間における相対性に対して提供している。このような産業的に許容される許容値は、1%未満〜20%の範囲を有しており、かつ、コンポーネント値、集積回路プロセスの変動、温度変動、立ち上がり及び立ち下がり時間、及び/または熱雑音に対応している(ただし、これらに限定されない)。このような項目間における相対性は、数%の差〜桁の差の範囲を有している。さらに当業者であれば理解できるように、本明細書において使用されている「結合された(coupled)」という用語は、別のコンポーネント、要素、回路、またはモジュールを介した直接結合及び間接結合を含んでおり、間接結合の場合には、介在するコンポーネント、要素、回路、またはモジュールは、信号の情報を変更することなしに、その電流レベル、電圧レベル、及び/または電力レベルを調節可能である。又、当業者であれば理解できるように、推測される結合(inferred coupling)(即ち、1つの要素が推測によって別の要素に対して結合されている場合)は、「動作可能に結合された(operably coupled)」と同一の方式における2つの要素間の直接及び間接的な結合を含んでいる。さらに当業者であれば理解できるように、本明細書において使用されている「比較結果が好ましい(compares favorably)」という用語は、複数の要素、項目、信号などの間における比較が、望ましい関係を提供していることを示している。例えば、望ましい関係が、信号1が信号2を上回る大きさを具備しているというものである場合、好ましい比較は、信号1の大きさが信号2の大きさを上回っている場合、または信号2の大きさが信号1の大きさを下回っている場合に実現され得る。
モジュールという用語が本発明の様々な実施例の説明において使用されているが、モジュールとは、出力信号を生成するための入力信号の処理などの1つまたは複数のモジュール機能を実行するハードウェア、ソフトウェア、及び/またはファームウェアにおいて実装された機能ブロックを含んでいる。本明細書において使用されているモジュールは、それ自体がモジュールであるサブモジュールを包含可能である。ソフトウェアまたはファームウェアにおいて実装された際に、それぞれのモジュールは、単一の処理装置または複数の処理装置を使用して実装可能である。このような処理装置は、マイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、デジタル信号プロセッサ、マイクロコンピュータ、中央処理装置、FPGA(Field Programmable Gate Array)、プログラム可能な論理装置、状態機械、論理回路、アナログ回路、デジタル回路、及び/またはメモリ内に保存された動作命令に基づいて信号(アナログ及び/またはデジタル)を操作する任意の装置であってよい。メモリは、単一のメモリ装置または複数のメモリ装置であってよい。このようなメモリ装置は、読み出し専用メモリ、ランダムアクセスメモリ、揮発性メモリ、不揮発性メモリ、静的メモリ、動的メモリ、フラッシュメモリ、キャッシュメモリ、及び/またはデジタル情報を保存する任意の装置であってよい。処理モジュールが、状態機械、アナログ回路、デジタル回路、及び/または論理回路を介して、その機能の1つまたは複数のものを実装する際には、対応する動作命令を保存しているメモリは、状態機械、アナログ回路、デジタル回路、及び/または論理回路を有する回路内に組み込むことも可能であり、あるいは、これに外付けすることも可能である。
以上、マルチメディアクライアント/サーバーシステム、マルチメディアサーバーモジュール、クライアントモジュール、及び無線受信機を実装する装置及び方法、並びに、好適な実施例を含むいくつかの実施例について説明した。本明細書において説明した本発明の様々な実施例は、本発明を従来技術から弁別する特徴を具備している。
当業者には、開示された発明が、多数の方法によって変更可能であり、かつ、以上において具体的に提示及び説明した好適な形態以外の多数の実施例を具備可能であることが明らかであろう。従って、添付の請求項が本発明の真の精神及び範囲に属する本発明のすべての変更を包含することが意図されている。
本発明の一実施例によるマルチメディアクライアントサーバーシステムの絵画表現を示している。 本発明の一実施例によるマルチメディアクライアント/サーバーシステムの絵画表現を示している。 本発明の一実施例によるマルチメディアクライアント/サーバーシステムのブロックダイアグラム表現を示している。 本発明の一実施例によるマルチメディアサーバーモジュール12のブロックダイアグラム表現を示している。 本発明の一実施例によるクライアントモジュール200のブロックダイアグラム表現を示している。 本発明の一実施例によるマルチメディアクライアント/サーバーシステムのブロックダイアグラム表現を示している。 本発明の一実施例によるマルチメディアサーバーモジュール12’のブロックダイアグラム表現を示している。 本発明の一実施例によるクライアントモジュール200のブロックダイアグラム表現を示している。 本発明の一実施例によるトランシーバモジュール290の概略ブロックダイアグラム表現を示している。 本発明の一実施例によるトランシーバモジュール310の概略ブロックダイアグラム表現を示している。 本発明の一実施例による周波数スペクトルのグラフィカル表現を示している。 本発明の一実施例による周波数スペクトルのグラフィカル表現を示している。 本発明の一実施例による方法のフローチャート表現を示している。 本発明の一実施例による方法のフローチャート表現を示している。 本発明の一実施例による方法のフローチャート表現を示している。

Claims (10)

  1. エンコード済みの信号を変調して第1高周波(RF)信号を生成すると共に、第1トランシーバモジュールがトランシーブモードにある際に前記第1RF信号を第1トランシーバチャネル上において伝送する前記第1トランシーバモジュールであって、
    前記第1トランシーバチャネルの少なくとも1つの性能パラメータを判定し、かつ、前記少なくとも1つの性能パラメータと性能閾値との比較結果が好ましくない場合、低性能信号をアサートし、かつ、前記低性能信号がアサートされた際に、前記第1トランシーバモジュールを選択された代替トランシーバチャネルにスイッチングする第1チャネル制御モジュールを含む第1トランシーバモジュールと;
    前記エンコード済み信号を変調して第2RF信号を生成し、かつ、第2トランシーバモジュールがトランシーブモードにある際に、前記第2RF信号を第2トランシーバチャネル上において伝送し、かつ、スキャンモードにおいてチャネルスキャンを実行する前記第2トランシーバモジュールであって、
    スキャンイベントに応答して前記チャネルスキャンを実行する第2チャネル制御モジュールであって、前記チャネルスキャンは、複数の代替トランシーバチャネルの少なくとも1つの性能パラメータの判定と、前記複数の代替トランシーバチャネルの中の前記選択された代替トランシーバチャネルの選択と、を含む、第2チャネル制御モジュールを含む第2トランシーバモジュールと;
    を有するマルチメディアモジュール。
  2. 前記第1RF信号は、パケット化されたビデオ信号を含んでおり、前記スキャンイベントは、ビデオパケットアクノリッジの間の静かな時間(quiet time)を含む請求項1記載のマルチメディアモジュール。
  3. 前記スキャンイベントは、前記低性能信号を含む請求項1記載のマルチメディアモジュール。
  4. 前記スキャンイベントは、時間インターバルの満了を含む請求項1記載のマルチメディアモジュール。
  5. 前記マルチメディアモジュールは、サーバーモジュールであり、前記第1RF信号及び前記第2RF信号は、クライアントモジュールに対して伝送される請求項1記載のマルチメディアモジュール。
  6. 前記マルチメディアモジュールは、クライアントモジュールであり、前記第1RF信号及び前記第2RF信号は、サーバーモジュールに対して伝送される請求項1記載のマルチメディアモジュール。
  7. エンコード済みの信号を変調して第1高周波(RF)信号を生成し、かつ、第1トランシーバモジュールがトランシーブモードにある際に、前記第1RF信号を第1トランシーバチャネル上において伝送する前記第1トランシーバモジュールを提供する段階と、
    前記第1トランシーバチャネルの少なくとも1つの性能パラメータを判定する段階と、
    前記少なくとも1つの性能パラメータと性能閾値との比較結果が好ましいものでない場合、低性能信号をアサートする段階と、
    前記低性能信号がアサートされた際に、前記第1トランシーバモジュールを選択された代替トランシーバチャネルにスイッチングする段階と、
    前記エンコードされた信号を変調して第2RF信号を生成し、かつ、第2トランシーバモジュールがトランシーブモードにある際に、前記第2RF信号を第2トランシーバチャネル上において伝送し、かつ、スキャンモードにおいてチャネルスキャンを実行する前記第2トランシーバモジュールを提供する段階と、
    スキャンイベントに応答して前記第2チャネルスキャンを実行する段階であって、前記チャネルスキャンは、複数の代替トランシーバチャネルの少なくとも1つの性能パラメータを判定する段階と、前記複数の代替トランシーバチャネルの中の前記選択された代替トランシーバチャネルを選択する段階と、を含む、段階と、
    を有する方法。
  8. 前記第1RF信号は、パケット化されたビデオ信号を含み、前記スキャンイベントは、ビデオパケットアクノリッジの間の静かな時間を含む請求項7記載の方法。
  9. 前記スキャンイベントは、前記低性能信号を含む請求項7記載の方法。
  10. 前記スキャンイベントは、時間インターバルの満了を含む請求項7記載の方法。
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