JP2019534635A5 - - Google Patents

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  1. 第1のタイムスロットチャネルホッピング(TSCH)ネットワーク上で動作する親ノード内のプロセッサによって実行される方法であって、
    親ノードによって、第1のTSCHネットワーク上の隣接ノードからの通信のために、第1のTSCHプロトコルの複数のタイムスロットの第1のタイムスロットの第1の部分の間に、第1のTSCHチャネルを聴取して待機することと、
    前記第1のタイムスロットの第1の部分で通信が受信されなかったときに、前記親ノードによって、低エネルギーのエンドポイントノードからの通信のために前記第1のタイムスロットの第2の部分の間に、低エネルギーのネットワークチャネルを聴取して待機することであって、前記第1のTSCHチャネル及び前記低エネルギーのネットワークチャネルが異なる周波数チャンネルであることと、
    前記低エネルギーのネットワークチャネルで親ノードによって、前記第1のタイムスロットの第2の部分の間に、前記低エネルギーのエンドポイントノードからの同期要求を受信することと、
    前記親ノードによって前記低エネルギーのエンドポイントノードに、前記第1のTSCHプロトコルの複数のタイムスロットの第2のタイムスロットの第1の部分の間に同期応答を送信することであって、前記第2のタイムスロットは前記第1のタイムスロットに続くものであることとを含み、
    前記同期応答は、前記低エネルギーのエンドポイントノードの通信を前記第1のTSCHプロトコルのチャネルホッピングパターンと同期させるための同期データを含む方法。
  2. 前記親ノードは非バッテリ電源によって電力が供給され、
    前記低エネルギーのエンドポイントノードはバッテリ電源によって電力が供給され、
    前記親ノードは、前記低エネルギーのエンドポイントノードの起動/スリープサイクルの起動アップ期間にのみ前記低エネルギーのエンドポイントノードから通信を受信する請求項1に記載の方法。
  3. 前記同期データは、前記親ノードと通信するための第3のタイムスロットを識別するための絶対的なスロット番号識別子を含む請求項1に記載の方法。
  4. 前記第1のTSCHプロトコルの複数のタイムスロットのうちの第3のタイムスロットの第1の部分の間に、前記親ノードと前記低エネルギーのエンドポイントノードの間で通信を行うことをさらに含み、
    前記第3のタイムスロットは前記第2のタイムスロットに続く請求項1に記載の方法。
  5. 前記低エネルギーのネットワークノードは、前記低エネルギーのTSCHプロトコルで動作し、
    前記第1のTSCHプロトコルのチャネルホッピングは、前記低エネルギーのTSCHプロトコルのチャネルホッピングと比較してより速いレートで行われる請求項1に記載の方法。
  6. 前記第1のTSCHプロトコルのチャネルホッピングパターンを用いて、前記低エネルギーのネットワークノードとの同期通信は、前記低エネルギーのネットワークノードに対して、前記第1のTSCHプロトコルよりも速いレートで複数のチャネルを切り替える請求項5に記載の方法。
  7. 前記親ノードは、前記低エネルギーのエンドポイントノードによって利用される前記低エネルギーのネットワークチャネルで、前記低エネルギーのエンドポイントノードに対する同期応答に通信する請求項1に記載の方法。
  8. 同期要求に応答して、前記親ノードからの肯定応答信号を聴取することであって、前記肯定応答信号は、前記親ノードが前記低エネルギーのエンドポイントによって送信された同期要求を受信したことを示すことと、
    前記肯定応答信号が前記親ノードから受信されなかったと判断するとき、前記同期要求を再送信することをさらに含む請求項1に記載の方法。
  9. 第1の低エネルギーのネットワークチャネル上で、第1の同期応答を親ノードから第1の低エネルギーのエンドポイントノードに送信し、前記第1の同期応答は、前記第1の低エネルギーのエンドポイントノードの第1の起動/スリープサイクルの第1の起動期間に送信されることと、
    第1のタイムスロットチャネルホッピング(TSCH)プロトコルのチャネルホッピングパターンに従って、1つ以上のチャネル上の複数のタイムスロットの間、親ノードは1つ以上の隣接ノードと通信することと、
    第2の低エネルギーのネットワークチャネル上で、前記親ノードから第2の低エネルギーのエンドポイントノードに第2の同期応答を送信することであって、送信された第2の同期応答は、前記第2の低エネルギーのエンドポイントノードの第2の起動/スリープサイクルの第2の起動期間に送信されることと、
    前記第1の同期応答及び前記第2の同期応答は、第1のTSCHプロトコルのチャネルホッピングパターンと同期するための同期データを含み、
    前記第1の同期応答に応答して前記第1の低エネルギーのエンドポイントノードからの第1の肯定応答信号を聴取することであって、前記第1の肯定応答信号は、前記第1の低エネルギーのエンドポイントノードが前記第1の同期応答を受信しかつ前記第1のTSCHプロトコルのチャネルホッピングパターンと同期することと、
    前記第2の同期応答に応答して、前記第2の低エネルギーのエンドポイントノードからの第2の肯定応答信号を聴取することであって、前記第2の肯定応答信号は、前記第2の低エネルギーのエンドポイントノードが前記第2の同期応答を受信しかつ前記第1のTSCHプロトコルのチャネルホッピングパターンと同期することを示すこととを含む方法。
  10. 前記第1の肯定応答信号が前記第1の低エネルギーのエンドポイントノードから受信されなかったと判断するとき、後続のタイムスロットにおいて前記第1の同期応答を再送信することをさらに含む請求項9に記載の方法。
  11. 前記第1の同期応答は、前記第1の低エネルギーのネットワークチャネル上の前記第1のTSCHプロトコルの第1のタイムスロットの第1の部分の間に送信され、
    前記第2の同期応答は、前記第2の低エネルギーのネットワークチャネル上の前記第1のTSCHプロトコルの第2のタイムスロットの第1の部分の間に送信される請求項9に記載の方法。
  12. 前記親ノードは、非バッテリ電源によって電力を供給され、
    前記第1の低エネルギーのエンドポイントノード及び前記第2の低エネルギーのエンドポイントノードは電池電源によって電力を供給される請求項9に記載の方法。
  13. 前記第1の低エネルギーのネットワークノード及び前記第2の低エネルギーのネットワークノードは、低エネルギーのTSCHプロトコルで動作し、
    前記第1のTSCHプロトコルのチャネルホッピングは、前記低エネルギーのTSCHプロトコルのチャネルホッピングと比較してより速いレートで行われる請求項9に記載の方法。
  14. 前記第1の肯定応答信号が前記第1の低エネルギーのエンドポイントノードから受信されなかったと判断するとき、前記第1の低エネルギーのネットワークチャネル上の前記第1の低エネルギーのエンドポイントノードからの同期要求のために、前記第1のTSCHプロトコルのタイムスロットの第2の部分の間において聴取することをさらに含む請求項9に記載の方法。
  15. 同期応答を、親ノードから第1の低エネルギーのエンドポイントノードにブロードキャストし、低エネルギーのネットワークチャネル上で第2の低エネルギーのエンドポイントノードにブロードキャストすることであって、送信された同期応答は、前記第1の低エネルギーのエンドポイントノードの第1の起動/スリープサイクルの第1の起動期間において、及び第2の低エネルギーのエンドポイントノードの第2の起動/スリープサイクルの第2の起動期間において送信されことであり、前記親ノードは、第1のタイムスロットチャネルホッピング(TSCH)プロトコルのチャネルホッピングパターンに従って、1つ以上のチャネル上の複数のタイムスロットにおいて、1つ以上の隣接ノードと通信することと、
    前記同期応答に応答して、前記第1の低エネルギーのエンドポイントノードからの第1の肯定応答信号を聴取することであって、前記第1の肯定応答信号は、前記第1の低エネルギーのエンドポイントノードが同期応答を受信しかつ第1のTSCHプロトコルのチャネルホッピングパターンと同期されたことを示すことと、
    前記同期応答に応答して、前記第2の低エネルギーのエンドポイントノードからの第2の肯定応答信号を聴取することであって、前記第2の肯定応答信号は、前記第2の低エネルギーのエンドポイントノードが同期応答を受信しかつ前記第1のTSCHプロトコルのチャネルホッピングパターンと同期されたことを示すこととを含む方法。
  16. 前記同期応答は、前記第1のTSCHプロトコルの複数のタイムスロットのうちの第1のタイムスロットの第1の部分の間にブロードキャストされる請求項15に記載の方法。
  17. 前記第1のTSCHプロトコルの複数のタイムスロットのうちの第2のタイムスロットにおいて第1の肯定応答信号を受信することであって、前記第2のタイムスロットは、前記第1の低エネルギーのエンドポイントノードによって決定された第1のランダム化された遅延に従って発生することと、
    前記第1のTSCHプロトコルの複数のタイムスロットのうちの第3のタイムスロットの間において前記第2の肯定応答信号を受信することであって、前記第3のタイムスロットは、前記第2の低エネルギーのエンドポイントノードによって決定された第2のランダム化された遅延に従って発生することとを含む請求項16に記載の方法。
  18. 前記第1の肯定応答信号が前記第1の低エネルギーのエンドポイントノードから受信されなかったと判断するときに、前記低エネルギーのネットワークチャネル上の前記第1の低エネルギーのエンドポイントノードからの同期要求のために、前記第1のTSCHプロトコルのタイムスロットの第2の部分の間に、聴取することをさらに含む請求項15に記載の方法。
  19. 第1のタイムスロットチャネルホッピング(TSCH)ネットワークにおいて互いに通信可能に結合された複数のノードを備えるシステムであって、
    前記複数のノードのうちの少なくとも1つは親ノードを含み、
    前記親ノードは、
    プロセッサと、
    非一時的コンピュータ可読媒体とを備え、
    前記プロセッサは、前記非一時的コンピュータ可読媒体に組み込まれた命令を実行して以下の動作を実行するように構成され、
    前記命令は、
    第1のTSCHプロトコルの複数のタイムスロットのうちの第1のタイムスロットの第2の部分の間に、前記親ノードによって、低エネルギーのネットワークチャネル上で通信する低エネルギーのエンドポイントノードからの同期要求を受信することとを含み、
    前記親ノードは、前記第1のTSCHプロトコルの1つ以上の第1のTSCHチャネル上の複数のタイムスロットの第1の部分の間に、1つ以上の隣接ノードと通信し、
    前記第1のタイムスロットと関連した、第1のTSCHチャネル及び前記低エネルギーのネットワークチャネルが異なる周波数チャネルであり、
    前記親ノードは、前記第1のタイムスロットの第2の部分の間に、前記低エネルギーのネットワークチャネル上で通信を聴取し、
    前記親ノードによって、前記低エネルギーのエンドポイントノードに、前記TSCHプロトコルの複数のタイムスロットのうちの第2のタイムスロットの第1の部分の間に同期応答を送信することとを含み、
    前記同期応答は、前記低エネルギーのエンドポイントノードの通信を前記TSCHプロトコルのチャネルホッピングパターンと同期させるための同期データを含むシステム。
  20. 前記親ノードは、非バッテリ電源によって電力を供給され、
    前記低エネルギーのエンドポイントノードは、バッテリ電源によって電力を供給され、
    前記親ノードは、前記低エネルギーのエンドポイントノードの起動/スリープサイクルの起動アップ期間にのみ前記低エネルギーのエンドポイントノードから通信を受信する請求項19に記載のシステム。
  21. 前記低エネルギーのネットワークノードは、低エネルギーのTSCHプロトコルで動作し、
    前記第1のTSCHプロトコルのチャネルホッピングは、前記低エネルギーのTSCHプロトコルのチャネルホッピングと比較してより速いレートで行われる請求項19に記載のシステム。
  22. 前記低エネルギーのネットワークノードの通信を前記第1のTSCHプロトコルのチャネルホッピングパターンと同期させることは、前記低エネルギーのネットワークノードに、前記第1のTSCHプロトコルのより速いレートでチャネルを切り替える請求項21に記載のシステム。
  23. 低エネルギーのネットワークノードによって、親ノードに、前記親ノードによって利用される第1のTSCHプロトコルのチャネルホッピングパターンと通信を同期させるための同期要求を送信することであって、前記同期要求は、前記第1のTSCHプロトコルの複数のタイムスロットのうちの第1のタイムスロットの第2の部分の間に低エネルギーのネットワークチャネル上で送信されることであって、前記低エネルギーのネットワークチャネル及び第1のTSCHチャネルが異なる周波数チャネルであることと、
    前記親ノードが同期要求を受信したことを示す肯定応答信号を聴取することと、
    前記肯定応答信号が親ノードから受信されなかったと判断するとき、前記同期要求の再送信を第2のタイムスロットの第2の部分と整列させるように構成されたタイミングオフセットを有する複数のタイムスロットのうちの第2のタイムスロットの間に前記同期要求を再送信することとを含む方法。
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