JP4825915B2 - Channel change method and subnetwork configuration method in wireless network - Google Patents

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Abstract

A method of performing handover in a wireless network and a device thereof are provided to supply communication without disconnection without respect to a situation of a specific device. The first device is selected as a new regulator. A handover request message is transmitted to the first device(S410). A response message about the handover request message is received from the device(S440). A beacon is broadcast(S480). The beacon includes ID of the first device and the number of beacons that the regulator transmits before handover. The first device broadcasts the beacon as the new regulator after the regulator broadcasts the last beacon(S570).

Description

本発明は、無線ネットワークに関するもので、より詳細には、無線ネットワークにおけるチャネル変更方法及びサブネットワーク構成方法に関する。   The present invention relates to a wireless network, and more particularly to a channel change method and a sub-network configuration method in a wireless network.

近年、家庭または小規模の職場のような限定された空間で比較的少ない数のデジタル機器間に無線ネットワークを形成し、これらの機器間にオーディオまたはビデオデータを交換できるブルートゥース(bluetooth)、無線私設網(WPAN:Wireless Personal Area Network)技術が開発されている。WPANは、比較的近い距離で比較的少ない数のデジタル機器間に情報を交換するのに使われることができ、デジタル機器間に低電力及び低費用通信を可能にする。2003年6月12日に承認されたIEEE 802.15.3(Wireless Medium Access Control(MAC) and Physical Layer(PHY) Specifications for High Rate Wireless Personal Area Networks(WPANs))は、高速WPANの媒体接続階層(MAC)及び物理階層(PHY)に関する標準(specification)を定義したものである。   In recent years, Bluetooth, wireless private networks that can form a wireless network between a relatively small number of digital devices in a limited space such as a home or small work place and exchange audio or video data between these devices. Network (WPAN: Wireless Personal Area Network) technology has been developed. WPAN can be used to exchange information between a relatively small number of digital devices at relatively close distances, allowing low power and low cost communication between digital devices. IEEE 802.15.3 approved on June 12, 2003 (Wireless Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specialties for High Rate Wireless Network) (MAC) and physical layer (PHY) specifications are defined.

図1は、WPANの構成例を示す図である。図1に示すように、WPANは、家庭のような限定された空間内で個人デバイス(device)間に構成されたネットワークであり、装置間直接通信によってネットワークを構成し、アプリケーション(application)間に途切れ無しで情報を交換できるようにする。図1を参照すると、WPANは2つ以上の使用者デバイス11〜15で構成され、そのうちの一つのデバイスは調整器(coordinator)11として動作する。調整器11は、WPANの基本タイミングを提供し、QoS(Quality of Service)要求事項を制御するなどの役割を果たす。デバイスとして使用可能な装置には、コンピュータ、PDA、ノートブック、デジタルTV、カムコーダ、デジタルカメラ、プリンタ、マイク、スピーカー、ヘッドセット、バーコード読取機、ディスプレイ、携帯電話などがあり、その他いずれのデジタル機器も利用可能である。   FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration example of a WPAN. As shown in FIG. 1, WPAN is a network configured between personal devices (devices) in a limited space such as a home. The network is configured by direct communication between devices, and between applications (applications). Make it possible to exchange information without interruption. Referring to FIG. 1, the WPAN includes two or more user devices 11 to 15, one of which operates as a coordinator 11. The coordinator 11 provides basic timing of WPAN, and plays a role of controlling QoS (Quality of Service) requirements. Devices that can be used as devices include computers, PDAs, notebooks, digital TVs, camcorders, digital cameras, printers, microphones, speakers, headsets, barcode readers, displays, mobile phones, and any other digital Equipment is also available.

WPANは、あらかじめ設計されて構築されるものではなく、中央インフラの援助無しで必要時に形成される臨時(adhoc)ネットワーク(以下、‘ピコネット(piconet)'という。)である。一つのピコネットが形成される過程を具体的に説明すると、次の通りである。ピコネットは、調整器として動作できる任意のデバイスが調整器としての機能を行なうことによって始まる。全てのデバイスは新しいピコネットを始めたり、既存のピコネットに加入(association)する前にスキャニング(scanning)を行なう。スキャニングは、デバイスがチャネルの情報を収集し保存し、既存に形成されたピコネットが存在するか否かなどを調べる過程のことを意味する。上位階層からピコネットを始めるように指示されたデバイスは、任意のチャネル上に既に形成されているピコネットに加入せずに新しいピコネットを形成する。このデバイスはスキャニング過程で獲得したデータに基づいて干渉の少ないチャネルを選択し、選択されたチャネルを通じてビーコン(beacon)を放送(broadcasting)することによってピコネットを始める。ここで、ビーコンは、タイミング割当情報、ピコネット内の他のデバイスに関する情報などピコネットを制御、管理するために調整器が放送する制御情報である。   The WPAN is not designed and built in advance, but is an ad hoc network (hereinafter referred to as a “piconet”) that is formed when necessary without the assistance of a central infrastructure. The process of forming one piconet will be specifically described as follows. A piconet begins when any device that can operate as a coordinator performs the function of a coordinator. All devices start a new piconet or scan before joining an existing piconet. Scanning refers to a process in which a device collects and stores channel information and checks whether an existing piconet is present. A device instructed to start a piconet from an upper layer forms a new piconet without joining a piconet already formed on any channel. The device starts a piconet by selecting a channel with less interference based on data acquired in the scanning process and broadcasting a beacon through the selected channel. Here, the beacon is control information that the coordinator broadcasts in order to control and manage the piconet, such as timing allocation information and information about other devices in the piconet.

図2は、ピコネットで使われるスーパーフレーム(superframe)の一例を示す図である。ピコネットにおけるタイミング制御は基本的にスーパーフレームを基礎にして行なわれる。図2を参照すると、各スーパーフレームは、調整器から転送されるビーコンにより始まる。競争区間(CAP:Contention Access Period)は、デバイスが命令(commands)や非同期データを競争基盤(contention−based)で転送するのに使われる。チャネル時間割当区間は、管理チャネルタイムブロック(MCTB:Management Channel Time Block)とチャネルタイムブロック(CTB:Channel Time Block)を含んでなることができる。MCTBは、調整器とデバイス間またはデバイスとデバイス間に制御情報を転送できる区間であり、CTBは、デバイスと調整器間または他のデバイス間に非同期(asynchronous)または等時性(isochronous)データを転送できる区間である。各スーパーフレームにおいてCAP、MCTB、CTBの個数、長さ及び位置などは調整器により決定され、ビーコンを通じてピコネット内の他のデバイスに転送される。   FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a superframe used in a piconet. Timing control in a piconet is basically performed on the basis of a superframe. Referring to FIG. 2, each super frame begins with a beacon transmitted from the coordinator. A contention period (CAP) is used by a device to transfer commands and asynchronous data on a contention-based basis. The channel time allocation section may include a management channel time block (MCTB) and a channel time block (CTB). The MCTB is a section in which control information can be transferred between the coordinator and the device or between the devices and the device, and the CTB is the asynchronous or isochronous data between the device and the coordinator or between other devices. This is a section that can be transferred. In each superframe, the number, length, and position of CAP, MCTB, and CTB are determined by the coordinator and transferred to other devices in the piconet through a beacon.

ピコネット内の任意のデバイスが調整器または他のデバイスにデータを転送する必要がある場合、このデバイスは、調整器にデータ転送のためのチャネル時間を要請し、調整器は利用可能なチャネル資源の範囲内でデバイスにチャネル時間を割り当てる。スーパーフレーム内に競争区間が存在し、調整器がこの競争区間でのデータ転送を許諾する場合、デバイスは調整器からチャネル時間を受け取ることなく該競争区間を通じて少ない量のデータを転送することができる。   If any device in the piconet needs to transfer data to the coordinator or other device, this device requests the channel time for data transfer from the coordinator, and the coordinator uses the available channel resources. Allocate channel time to devices within range. If there is a race interval in the superframe and the coordinator grants data transfer in this race zone, the device can transfer a small amount of data through the race zone without receiving channel time from the coordinator. .

ピコネット内にデバイスの数が少ない場合には、各デバイスがデータを転送するためのチャネル資源が充分であるからチャネル時間割当に特別な問題は発生しないが、デバイスの数が多いためにチャネル資源が不足したり、デバイスの数が少ない場合であっても特定デバイスが引続きチャネルを占有しつつ動映像のような大容量のデータを転送する場合には、他のデバイスが転送すべきデータを持っていてもチャネル資源を受け取ることができず、通信が不可能な状況が発生することができる。また、チャネル資源を受け取ることができたとしても、保存しているデータの容量に比べて少ないチャネル資源しか受け取ることができない状況も生じ得る。   When the number of devices in the piconet is small, there is no special problem in channel time allocation because each device has enough channel resources to transfer data, but there are many devices because of the large number of devices. If a specific device continues to occupy a channel and transfers a large amount of data such as a moving image even if the number of devices is insufficient, the other device has data to transfer. However, channel resources cannot be received, and a situation where communication is impossible can occur. Moreover, even if channel resources can be received, a situation may occur in which only channel resources that are smaller than the capacity of stored data can be received.

本発明は上記の従来技術の問題点を解決するためのもので、その目的は、無線ネットワークでチャネル資源を效率的に用いることができる通信方法を提供することにある。   The present invention is to solve the above-described problems of the prior art, and an object of the present invention is to provide a communication method that can efficiently use channel resources in a wireless network.

本発明の他の目的は、既存無線ネットワークに属しているデバイスが他のチャネルを用いて他の無線ネットワークを容易に形成できるようにする方法を提供することにある。   Another object of the present invention is to provide a method for allowing a device belonging to an existing wireless network to easily form another wireless network using another channel.

本発明の一様相による、無線ネットワークにおけるチャネル変更方法は、第1調整器と少なくとも一つのデバイスとを含んでなる無線ネットワークにおいて第1デバイスのチャネル変更方法であって、前記無線ネットワークで使用中の第1チャネル以外の他のチャネルの使用可否を探索する段階と、前記探索結果、使用可能な少なくとも一つのチャネルのうちの第2チャネルへとチャネルを変更する段階と、前記第2チャネルを通じて第2デバイスにデータを転送したり、前記第2デバイスからデータを受信する段階と、を含む構成とした。   A channel change method in a wireless network according to an aspect of the present invention is a channel change method of a first device in a wireless network comprising a first coordinator and at least one device, wherein the channel change method is in use in the wireless network. Searching for availability of other channels other than the first channel; changing the channel to a second channel of at least one of the available channels as a result of the search; and second through the second channel. Transferring data to a device and receiving data from the second device.

本発明の他の様相による、無線ネットワークにおけるチャネル変更方法は、調整器を含んでなる無線ネットワークにおけるチャネル変更方法であって、前記無線ネットワークで使用中のチャネルでのチャネル資源割当要請に対して前記調整器から拒否応答を受信する段階と、前記現在チャネル以外の他のチャネルの使用可否を探索する段階と、前記調整器に使用可能な少なくとも一つのチャネルのうち特定チャネルへのチャネル変更を要請する段階と、前記調整器がチャネル変更を許諾した場合、前記特定チャネルにチャネルを変更する段階と、を含む構成とした。   A channel change method in a wireless network according to another aspect of the present invention is a channel change method in a wireless network including a coordinator, and the channel change method in response to a channel resource allocation request in a channel being used in the wireless network. Receiving a rejection response from the coordinator, searching for availability of a channel other than the current channel, and requesting the coordinator to change the channel to a specific channel among at least one usable channel. And a step of changing the channel to the specific channel when the coordinator permits the channel change.

本発明のさらに他の様相による、無線ネットワークにおけるチャネル変更方法は、第1チャネル及び第2チャネルを通じて通信を行なう第1無線ネットワークでの第1デバイスのチャネル変更方法であって、チャネル変更のために前記第1チャネル及び第2チャネル以外の他のチャネルを探索する段階と、前記探索結果によって選択された第3チャネル及び第4チャネルへとチャネルを変更する段階と、前記第4チャネルを通じてビーコンを放送する段階と、を含む構成とした。   According to still another aspect of the present invention, a channel change method in a wireless network is a channel change method of a first device in a first wireless network that performs communication through a first channel and a second channel, and for channel change. Searching for a channel other than the first channel and the second channel, changing the channel to the third channel and the fourth channel selected according to the search result, and broadcasting a beacon through the fourth channel And a stage including

本発明のさらに他の様相による、無線ネットワークにおけるサブネットワーク構成方法は、調整器を含んでなる第1無線ネットワークで使用中の第1チャネル以外の他のチャネルの使用可否を探索する段階と、前記探索結果、使用可能な少なくとも一つのチャネルのうちの第2チャネルへとチャネルを変更する段階と、前記第2チャネルを通じてサブネットワークを構成する段階と、を含む構成とした。   According to still another aspect of the present invention, a method for configuring a sub-network in a wireless network searches for availability of a channel other than the first channel being used in the first wireless network including the coordinator, As a result of the search, the configuration includes a step of changing the channel to the second channel of at least one usable channel and a step of configuring a sub-network through the second channel.

本発明の実施形態において、チャネル変更によって新しく形成された無線ネットワークの各デバイスは、従来の無線ネットワークの状況を把握していることが好ましい。このために、新しい無線ネットワークの各デバイスは、スーパーフレーム上の一定区間の間には従来の無線ネットワークに復帰する必要がある。特に、従来の無線ネットワークのビーコン転送区間または非予約区間には前記従来の無線ネットワークのチャネルを受信することが好ましい。
例えば、本発明は以下の項目を提供する。
(項目1)
第1調整器(coordinator)と少なくとも一つのデバイスとを含んでなる無線ネットワークにおいて第1デバイスのチャネル変更方法であって、
上記無線ネットワークで使用中の第1チャネル以外の他のチャネルの使用可否を探索する段階と、
上記探索結果、使用可能な少なくとも一つのチャネルのうちの第2チャネルへと上記第1チャネルを変更する段階と、
上記第2チャネルで第2調整器として動作して第2ビーコンを転送する段階と、
上記第2チャネルを通じて第2デバイスにデータを転送したり、上記第2デバイスからデータを受信する段階と、
を含む、チャネル変更方法。
(項目2)
上記第1チャネルに復帰して上記第1調整器から転送される第1ビーコンを受信する段階をさらに含むことを特徴とする、項目1に記載のチャネル変更方法。
(項目3)
上記第1ビーコンに含まれたチャネル区間情報による所定時間区間に上記第1チャネルを受信することを特徴とする、項目2に記載のチャネル変更方法。
(項目4)
上記第2ビーコンは、上記第1ビーコンに含まれたチャネル区間情報に基づいて決定された上記第2チャネルにおけるチャネル区間情報を含むことを特徴とする、項目1に記載のチャネル変更方法。
(項目5)
上記第2ビーコンに含まれたチャネル区間情報によって区画されたデータ転送区間に上記第2チャネルを通じてデータを送受信することを特徴とする、項目4に記載のチャネル変更方法。
(項目6)
上記第2ビーコンは、上記第2チャネルが臨時に使われるチャネルであることを知らせる情報を含むことを特徴とする、項目1に記載のチャネル変更方法。
(項目7)
調整器を含んでなる無線ネットワークにおいて第1デバイスのチャネル変更方法であって、
上記無線ネットワークで使用中のチャネルでのチャネル資源割当要請に対して上記調整器から拒否応答を受信する段階と、
上記現在チャネル以外の他のチャネルの使用可否を探索する段階と、
上記調整器に使用可能な少なくとも一つのチャネルのうちの特定チャネルへのチャネル変更を要請する段階と、
上記調整器がチャネル変更を許諾した場合、上記特定チャネルにチャネルを変更する段階と、
を含む、チャネル変更方法。
(項目8)
上記特定チャネルを通じて第2無線ネットワークを生成する段階をさらに含むことを特徴とする、項目7に記載のチャネル変更方法。
(項目9)
上記第2無線ネットワーク生成段階は、
上記特定チャネルを通じてビーコンを転送する段階と、
上記ビーコンに含まれたチャネル区間情報により指示されるデータ転送区間にデータを送信または受信する段階と、
を含むことを特徴とする、項目8に記載のチャネル変更方法。
(項目10)
上記調整器で上記第1デバイスが上記特定チャネルにチャネルを変更したことを登録することを特徴とする、項目7に記載のチャネル変更方法。
(項目11)
第1チャネル及び第2チャネルを通じて通信を行なう第1無線ネットワークでの第1デバイスのチャネル変更方法であって、
チャネル変更のために上記第1チャネル及び第2チャネル以外の他のチャネルを探索する段階と、
上記探索結果によって選択された第3チャネル及び第4チャネルへとチャネルを変更する段階と、
上記第4チャネルを通じてビーコンを放送する段階と、
を含む、無線ネットワークにおけるチャネル変更方法。
(項目12)
上記第4チャネルを通じて第2デバイスにデータを転送したり、上記第2デバイスからデータを受信する段階をさらに含むことを特徴とする、項目11に記載の無線ネットワークにおけるチャネル変更方法。
(項目13)
上記第3チャネルと第4チャネルは同一の周波数帯域内に位置することを特徴とする、項目11に記載の無線ネットワークにおけるチャネル変更方法。
(項目14)
上記第2チャネルに復帰して上記第1無線ネットワークの調整器から転送されるビーコンを受信する段階をさらに含むことを特徴とする、項目11に記載の無線ネットワークにおけるチャネル変更方法。
(項目15)
上記第1無線ネットワークの調整器から受信したビーコンに含まれたチャネル区間情報による所定時間区間に上記第1チャネルまたは第2チャネルを受信することを特徴とする、項目14に記載の無線ネットワークにおけるチャネル変更方法。
(項目16)
上記第4チャネルを通じて転送されるビーコンは、上記第3チャネル及び第4チャネルが臨時に使われるチャネルであることを知らせる情報を含むことを特徴とする、項目11に記載の無線ネットワークにおけるチャネル変更方法。
(項目17)
調整器を含んでなる第1無線ネットワークで使用中であり、同一の周波数帯域内に存在する第1高速物理チャネルと第1低速物理チャネルを含む第1チャネル以外の他のチャネルの使用可否を探索する段階と、
上記探索結果、使用可能な少なくとも一つのチャネルのうち、同一の周波数帯域内に存在する第2高速物理チャネルと第2低速物理チャネルを含む第2チャネルへとチャネルを変更する段階と、
上記第2チャネルグループを通じてサブネットワークを構成する段階と、
を含む、サブネットワーク構成方法。
(項目18)
上記サブネットワーク構成段階は、
上記第2低速物理チャネルを通じてビーコンを転送する段階を含むことを特徴とする、項目17に記載のサブネットワーク構成方法。
(項目19)
上記第2低速物理チャネルに復帰して上記第1無線ネットワークの調整器から転送されるビーコンを受信する段階をさらに含むことを特徴とする、項目17または18に記載のサブネットワーク構成方法。
(項目20)
上記第1無線ネットワークの調整器から転送されるビーコンに含まれたチャネル区間情報による所定時間区間に上記第1高速物理チャネルまたは第1低速物理チャネルを受信することを特徴とする、項目17に記載のサブネットワーク構成方法。
(項目21)
上記第2低速物理チャネルを通じて転送されるビーコンは、上記サブネットワークが臨時に構成されたネットワークであることを知らせる情報を含むことを特徴とする、項目17に記載のサブネットワーク構成方法。
In the embodiment of the present invention, it is preferable that each device of the wireless network newly formed by the channel change grasps the state of the conventional wireless network. For this reason, each device of the new wireless network needs to return to the conventional wireless network during a certain interval on the superframe. In particular, it is preferable to receive the channel of the conventional wireless network during a beacon transfer interval or a non-reserved interval of the conventional wireless network.
For example, the present invention provides the following items.
(Item 1)
A method of changing a channel of a first device in a wireless network comprising a first coordinator and at least one device comprising:
Searching for availability of channels other than the first channel being used in the wireless network;
As a result of the search, changing the first channel to a second channel of at least one available channel;
Operating as a second coordinator on the second channel and transferring a second beacon;
Transferring data to the second device through the second channel and receiving data from the second device;
Including channel change method.
(Item 2)
2. The channel change method according to item 1, further comprising receiving a first beacon transferred from the first coordinator by returning to the first channel.
(Item 3)
Item 3. The channel change method according to Item 2, wherein the first channel is received in a predetermined time interval based on channel interval information included in the first beacon.
(Item 4)
Item 2. The channel change method according to Item 1, wherein the second beacon includes channel interval information in the second channel determined based on channel interval information included in the first beacon.
(Item 5)
Item 5. The channel change method according to Item 4, wherein data is transmitted / received through the second channel in a data transfer interval defined by channel interval information included in the second beacon.
(Item 6)
2. The channel changing method according to item 1, wherein the second beacon includes information notifying that the second channel is a temporary channel.
(Item 7)
A method for channel change of a first device in a wireless network comprising a coordinator comprising:
Receiving a rejection response from the coordinator in response to a channel resource allocation request on a channel in use in the wireless network;
Searching for availability of channels other than the current channel;
Requesting the coordinator to change the channel to a specific channel among at least one of the available channels;
If the coordinator grants a channel change, changing the channel to the specific channel;
Including channel change method.
(Item 8)
8. The channel changing method according to item 7, further comprising: generating a second wireless network through the specific channel.
(Item 9)
The second wireless network generation stage includes
Transferring a beacon through the specific channel;
Transmitting or receiving data in the data transfer section indicated by the channel section information included in the beacon;
The channel changing method according to item 8, characterized by comprising:
(Item 10)
Item 8. The channel change method according to Item 7, wherein the first device registers that the first device has changed the channel to the specific channel in the adjuster.
(Item 11)
A method of changing a channel of a first device in a first wireless network that communicates through a first channel and a second channel, comprising:
Searching for a channel other than the first channel and the second channel for channel change;
Changing the channel to the third channel and the fourth channel selected according to the search result;
Broadcasting a beacon through the fourth channel;
A channel change method in a wireless network including:
(Item 12)
12. The method of changing a channel in a wireless network according to item 11, further comprising: transferring data to the second device through the fourth channel or receiving data from the second device.
(Item 13)
Item 12. The channel change method in the wireless network according to Item 11, wherein the third channel and the fourth channel are located in the same frequency band.
(Item 14)
12. The method of changing a channel in a wireless network according to item 11, further comprising receiving a beacon transferred from the coordinator of the first wireless network by returning to the second channel.
(Item 15)
15. The channel in a wireless network according to item 14, wherein the first channel or the second channel is received in a predetermined time interval according to channel interval information included in a beacon received from the coordinator of the first wireless network. Modification method.
(Item 16)
12. The channel change method in the wireless network according to item 11, wherein the beacon transmitted through the fourth channel includes information notifying that the third channel and the fourth channel are channels temporarily used. .
(Item 17)
Search for availability of channels other than the first channel including the first low-speed physical channel and the first high-speed physical channel that are in use in the first wireless network including the coordinator and exist in the same frequency band. And the stage of
As a result of the search, changing the channel to a second channel including a second high-speed physical channel and a second low-speed physical channel existing in the same frequency band among at least one usable channel;
Configuring a sub-network through the second channel group;
A sub-network configuration method including:
(Item 18)
The subnetwork configuration stage
Item 18. The subnetwork configuration method according to Item 17, further comprising the step of transferring a beacon through the second low-speed physical channel.
(Item 19)
19. The subnetwork configuration method according to item 17 or 18, further comprising the step of returning to the second low-speed physical channel and receiving a beacon transferred from the coordinator of the first wireless network.
(Item 20)
Item 17, wherein the first high-speed physical channel or the first low-speed physical channel is received in a predetermined time interval according to channel interval information included in a beacon transmitted from the coordinator of the first wireless network. Subnetwork configuration method.
(Item 21)
Item 18. The subnetwork configuration method according to Item 17, wherein the beacon transmitted through the second low-speed physical channel includes information notifying that the subnetwork is a network configured temporarily.

本発明によれば、無線ネットワークでチャネル資源を效率的に使用することができ、既存無線ネットワークに属しているデバイスが他のチャネルを用いて他の無線ネットワークを容易に形成できるという効果が得られる。   Advantageous Effects of Invention According to the present invention, channel resources can be used efficiently in a wireless network, and an effect that a device belonging to an existing wireless network can easily form another wireless network using another channel can be obtained. .

WPANの構成例を示す図である。It is a figure which shows the structural example of WPAN. ピコネットで使われるスーパーフレーム(superframe)の一例を示す図である。It is a figure which shows an example of the super-frame (superframe) used with a piconet. WVANの構成の一例を示す図である。It is a figure which shows an example of a structure of WVAN. WVANで使われるHRPチャネルとLRPチャネルの周波数帯域を説明するための図である。It is a figure for demonstrating the frequency band of the HRP channel and LRP channel which are used by WVAN. WVANで使われるスーパーフレームの構造の一例を示す図である。It is a figure which shows an example of the structure of the super frame used by WVAN. 本発明による好ましい一実施例による過程を示すフローチャートである。5 is a flowchart illustrating a process according to a preferred embodiment of the present invention. 本発明の好ましい一実施例によってデバイスがチャネル変更後に動作する過程の一例を示す図である。FIG. 6 is a diagram illustrating an example of a process in which a device operates after a channel change according to an exemplary embodiment of the present invention. 本発明の好ましい一実施例によってデバイスがチャネル変更後に動作する過程の他の例を示す図である。FIG. 6 is a diagram illustrating another example of a process in which a device operates after a channel change according to an exemplary embodiment of the present invention. 本発明の好ましい他の実施例による過程を示すフローチャートである。5 is a flowchart illustrating a process according to another preferred embodiment of the present invention.

以下で添付の図面を参照しつつ説明される本発明の実施例によって本発明の構成、作用及び他の特徴を容易に理解することができる。以下の実施例は、本発明の技術的特徴が無線私設網(WPAN)の一種であるWVAN(Wireless Video Area Network)に適用された例とする。   The configuration, operation, and other features of the present invention can be easily understood through embodiments of the present invention described below with reference to the accompanying drawings. The following embodiments are examples in which the technical features of the present invention are applied to a WVAN (Wireless Video Area Network) which is a kind of wireless private network (WPAN).

図3は、WVANの構成の一例を示す図である。WVANは、図1に示すように、2つ以上の使用者デバイス31〜35で構成され、そのうちの一つのデバイスは調整器(coordinator)31として動作する。この調整器31は、WVANの基本タイミングを提供し、QoS(Quality of Service)要求事項を制御する等の役割を果たす。図3に示すWVANが図1のWPANと異なる点の一つは、2種類の物理階層(PHY)を支援するということである。すなわち、図3のWVANは、物理階層としてHRP(high−rate physical layer)とLRP(low−rate physical layer)を支援する。HRPは1Gb/s以上のデータ転送速度を支援できる物理階層であり、LRPは数Mb/sのデータ転送速度を支援する物理階層である。HRPは高志向性(highly directional)であって、ユニキャスト連結(unicast connection)を通じて等時性(isochronous)データストリーム、非同期データ、MAC命令語(command)及びA/V制御データ転送に使われる。LRPは指向性または全方向性(omni−directional)モードを支援し、ユニキャストまたは放送を通じてビーコン、非同期データ、MAC命令語転送などに用いられる。   FIG. 3 is a diagram illustrating an example of the configuration of the WVAN. As shown in FIG. 1, the WVAN includes two or more user devices 31 to 35, and one of the devices operates as a coordinator 31. The coordinator 31 provides basic timing of WVAN, and plays a role of controlling QoS (Quality of Service) requirements. One of the differences between the WVAN shown in FIG. 3 and the WPAN in FIG. 1 is that it supports two types of physical layers (PHYs). That is, the WVAN in FIG. 3 supports high-rate physical layer (HRP) and low-rate physical layer (LRP) as physical layers. HRP is a physical layer that can support a data transfer rate of 1 Gb / s or more, and LRP is a physical layer that supports a data transfer rate of several Mb / s. HRP is highly directed and is used for isochronous data stream, asynchronous data, MAC command, and A / V control data transfer through unicast connection. The LRP supports a directional or omni-directional mode, and is used for beacon, asynchronous data, MAC command transfer, etc. through unicast or broadcast.

図4は、WVANで使われるHRPチャネルとLRPチャネルの周波数帯域を説明するための図である。HRPは、57〜66GHz帯域で2.0GHz帯域幅の4つのチャネルを使用し、LRPは、92MHz帯域幅の3つのチャネルを使用する。図4に示すように、HRPチャネルとLRPチャネルは周波数帯域を共有し、TDMA方式により区分されて使われる。   FIG. 4 is a diagram for explaining the frequency bands of the HRP channel and the LRP channel used in the WVAN. HRP uses four channels with a 2.0 GHz bandwidth in the 57-66 GHz band, and LRP uses three channels with a 92 MHz bandwidth. As shown in FIG. 4, the HRP channel and the LRP channel share a frequency band and are used by being divided by the TDMA method.

図5は、WVANで使われるスーパーフレームの構造の一例を示す図である。図5を参照すると、各スーパーフレームは、ビーコンが転送される領域(beacon region)と、デバイスの要請に応じて調整器により任意のデバイスに割り当てられる予約領域(reserved region)と、調整器により割り当てられずに、調整器とデバイス間またはデバイスとデバイス間に競争方式(contention−based)でデータを送受信する非予約領域(unreserved region)と、で構成され、各領域は時分割(time division)される。ビーコンは、該当のスーパーフレームにおけるタイミング割当情報とWVANの管理・制御情報を含む。予約領域は、デバイスのチャネル時間割当要請に応じて調整器がチャネル時間を割り当てることによって、これを受け取ったデバイスが他のデバイスにデータを転送するのに使われる。予約領域を通じて命令語、データストリーム、非同期データなどが転送されることができる。特定デバイスが予約領域を通じて他のデバイスにデータを転送する場合にHRPチャネルを使用し、データを受信するデバイスが、受け取られたデータに対する受信確認(ACK/NACK)信号を転送する場合にLRPチャネルを使用する。非予約領域は、調整器とデバイスまたはデバイスとデバイス間で制御情報、MAC命令語または非同期データなどを転送するのに使われることができる。非予約領域でのデバイス間データ衝突を防止するためにCSMA(Carrier Sense Multiple Access)方式またはスロットアロハ(slotted Aloha)方式を適用することができる。非予約領域ではLRPチャネルのみを通じてデータを転送することができる。もし、転送される制御情報や命令語が多い場合にはLRPチャネルに予約領域を設定することも可能である。各スーパーフレームにおける予約領域及び非予約領域の長さ及び個数はスーパーフレームごとに異なってくることができ、調整器により制御される。   FIG. 5 is a diagram illustrating an example of a superframe structure used in WVAN. Referring to FIG. 5, each super frame is allocated by a coordinator, a beacon transfer area (beacon region), a reserved area (reserved region) allocated to an arbitrary device by a coordinator according to a device request. And unreserved regions that transmit and receive data between the coordinator and the device or between the devices and the device in a contention-based manner, and each region is time-divided. The The beacon includes timing allocation information in the corresponding superframe and WVAN management / control information. The reserved area is used to transfer data to other devices by the coordinator allocating channel time in response to a channel time allocation request from the device. Command words, data streams, asynchronous data, etc. can be transferred through the reserved area. The HRP channel is used when a specific device transfers data to other devices through the reserved area, and the LRP channel is used when a device receiving data transfers an acknowledgment (ACK / NACK) signal for the received data. use. The non-reserved area can be used to transfer control information, MAC command words, asynchronous data, and the like between the coordinator and the device or between the devices. In order to prevent data collision between devices in a non-reserved area, a CSMA (Carrier Sense Multiple Access) method or a slotted Aloha method can be applied. In the non-reserved area, data can be transferred only through the LRP channel. If there are many control information and command words to be transferred, it is possible to set a reserved area in the LRP channel. The length and number of reserved and non-reserved areas in each superframe can vary from one superframe to another and is controlled by the coordinator.

図6は、本発明による好ましい一実施例による過程を示すフローチャートである。同図で、調整器、第1デバイスと第2デバイス及び他の多数のデバイスが特定HRPチャネルとLRPチャネルを通じて一つのWVANを構成しているとする。ただし、説明の便宜のために第1デバイス及び第2デバイス以外のデバイスは図面では省略する。   FIG. 6 is a flowchart illustrating a process according to a preferred embodiment of the present invention. In the figure, it is assumed that the coordinator, the first device, the second device, and many other devices constitute one WVAN through a specific HRP channel and an LRP channel. However, for convenience of explanation, devices other than the first device and the second device are omitted in the drawings.

図6を参照すると、調整器は、WVAN内でビーコンを放送し、これをWVAN内のデバイスが受信できるようにする[S61]。第1デバイス及び第2デバイスは、受け取られたビーコンを通じて該当のスーパーフレーム内におけるチャネル時間割当情報とWVANの管理または制御情報を獲得する。第1デバイスは、第2デバイスに転送するデータがあるか、または、第2デバイスから受信したいデータがある場合、調整器にチャネル資源割当を要請する[S63]。調整器は、第1デバイスのチャネル資源割当要請に応じて第1デバイスに割り当てるチャネル資源があるかを決定する。第1デバイスに割り当てるチャネル資源がない場合[S64]、調整器は、第1デバイスのチャネル割当要請を拒否するメッセージを第1デバイスに転送する[S65]。   Referring to FIG. 6, the coordinator broadcasts a beacon in the WVAN so that a device in the WVAN can receive the beacon [S61]. The first device and the second device acquire channel time allocation information and WVAN management or control information in the corresponding superframe through the received beacon. If there is data to be transferred to the second device or data to be received from the second device, the first device requests channel resource assignment from the coordinator [S63]. The coordinator determines whether there is a channel resource to be allocated to the first device in response to the channel resource allocation request of the first device. If there is no channel resource to be allocated to the first device [S64], the coordinator transfers a message rejecting the channel allocation request of the first device to the first device [S65].

チャネル割当要請に対する拒否メッセージを受信した第1デバイスは、現在のWVAN内で使用中のチャネル以外のチャネルのうち使用可能なチャネルがあるか探索するために調整器にスキャニング(scanning)作業を行なうということを報告する[S66]。第1デバイスと第2デバイスは使用可能なチャネルのうち、使用するのに最も適合するチャネルを選択するためにスキャニングを行なう[S67]。スキャニング作業は、第1デバイスと第2デバイスのいずれか一方が行なっても良く、第1デバイス及び第2デバイス両方とも行なっても良い。スキャニング順序としては、まず、LRPチャネルのチャネル状況をチェックしてその中でチャネル状況が良好なLRPチャネルを選択し、選択されたLRPチャネルに対応するHRPチャネルのチャネル状況を判断し、最も良いHRPを選択する方法を考慮することができる。逆に、HRPチャネルをまずスキャニングすることによって選択されたHRPチャネルからLRPチャネルを選択することも可能である。スキャニング作業が完了すると、第1デバイスはスキャニング結果に基づいて相互協議(negotiation)を通じて移動するチャネルを選択する[S68]。すなわち、第1デバイス及び2デバイスは全てのHRPチャネル及びLRPチャネルのセットの中から最も適当なセットを選択する。チャネルを選択するにあたって既存のWVANで使用しているチャネルとの干渉(interference)が最も少ないチャネルを選択することが好ましい。   The first device that has received the rejection message for the channel assignment request performs a scanning operation on the coordinator to search for a usable channel among channels other than the channel being used in the current WVAN. This is reported [S66]. The first device and the second device perform scanning in order to select the most suitable channel to use from among the available channels [S67]. The scanning operation may be performed by either the first device or the second device, or may be performed by both the first device and the second device. As the scanning order, first, the channel status of the LRP channel is checked, an LRP channel having a good channel status is selected, and the channel status of the HRP channel corresponding to the selected LRP channel is determined, and the best HRP is selected. The method of selecting can be considered. Conversely, it is also possible to select an LRP channel from the selected HRP channel by first scanning the HRP channel. When the scanning operation is completed, the first device selects a channel to move through negotiation based on the scanning result [S68]. That is, the first device and the second device select the most appropriate set from among all the HRP channel and LRP channel sets. In selecting a channel, it is preferable to select a channel having the least interference with a channel used in an existing WVAN.

第1デバイスまたは第2デバイスは調整器に、選択されたHRPチャネルとLRPチャネルへのチャネル変更を要請する[S69]。この時、第1デバイスは、選択されたHRPチャネル及びLRPチャネルのインデックス及び選択されたチャネルにチャネル変更するデバイス、すなわち第2デバイスの識別子(ID)情報を調整器に提供する。この調整器が第1デバイス及び第2デバイスのチャネル変更を許諾する場合、チャネル変更事実を登録し[S70]、第1デバイス及び第2デバイスにチャネル変更を承認するメッセージを転送する[S71]。この場合、調整器が、チャネル変更を要請した第1デバイスにチャネル変更を承認するメッセージを転送し、この第1デバイスが第2デバイスにチャネル変更承認事実を伝達することも可能である。調整器は、チャネルを変更するデバイスのリストを作成して保存し、周期的または非周期的に他のデバイスに知らせることができる。第1デバイス及び第2デバイスが調整器からチャネル変更承認メッセージを受信すると、選択されたHRPチャネル及びLRPチャネルへとチャネルを変更する[S72]。   The first device or the second device requests the coordinator to change the channel to the selected HRP channel and LRP channel [S69]. At this time, the first device provides the coordinator with the index of the selected HRP channel and the LRP channel and the identifier (ID) information of the device that changes the channel to the selected channel, that is, the second device. When the coordinator permits the channel change of the first device and the second device, the channel change fact is registered [S70], and a message for approving the channel change is transferred to the first device and the second device [S71]. In this case, the coordinator may transmit a message for approving the channel change to the first device that requested the channel change, and the first device may communicate the channel change approval fact to the second device. The coordinator can create and store a list of devices that change channels and inform other devices periodically or aperiodically. When the first device and the second device receive the channel change approval message from the coordinator, the channel is changed to the selected HRP channel and LRP channel [S72].

チャネル変更後に第1デバイス及び第2デバイスはサブネットワークを構成し、いずれか一方が、変更された新しいチャネル上における調整器として動作する。どのデバイスが調整器として動作するかを決定する方法としては様々なものを考慮することができる。例えば、調整器にチャネル変更を要請したデバイス(図6では第1デバイス)が調整器として動作することを考慮できる。あるいは、あらかじめ決定された優先順位(priority)にしたがって調整器として動作するデバイスを決定する方式も考慮できる。すなわち、デバイスによっては一つのWVANを管理、制御する役割を果たす調整器として動作するのに適当でないものもあり得るので、デバイスの様々な特徴を考慮した優先順位をあらかじめ設定しておき、WVAN内に全てのデバイスの優先順位情報を各デバイスが共有するようにすれば、とれが調整器として動作しなければならないかを容易に決定することができる。優先順位を決定するにあたって考慮できるデバイスの特徴には、動映像ディスプレイが可能か否か、電源が持続してオンになっている否か、他のデバイスとの近接性、出力パワーなどが含まれることができる。   After the channel change, the first device and the second device constitute a sub-network, and either one operates as a coordinator on the changed new channel. Various methods can be considered as a method for determining which device operates as a regulator. For example, it can be considered that a device (first device in FIG. 6) that requests a channel change from the coordinator operates as a coordinator. Alternatively, a method of determining a device that operates as a coordinator according to a predetermined priority (priority) can be considered. In other words, some devices may not be suitable for operating as a coordinator that manages and controls one WVAN. Therefore, priorities that take into account various characteristics of the device are set in advance, If each device shares priority information of all devices, it can be easily determined whether the device should operate as a regulator. Device characteristics that can be considered when determining priorities include whether video display is possible, whether the power is on continuously, proximity to other devices, output power, etc. be able to.

図6は、第1デバイスが調整器として動作する例であり、第1デバイスが、変更されたチャネルを通じてビーコンを転送する。図7は、本発明の好ましい一実施例によってデバイスがチャネル変更後に動作する過程の一例を説明するための図である。図7で、チャネル#iはチャネル変更前のチャネルで、チャネル#jはチャネル変更後のチャネルである。チャネル#i及びチャネル#jはいずれもHRPチャネルとLRPチャネルを含む。第1デバイスがチャネル#jへとチャネル変更後にビーコンを放送することによって該チャネル#j上に新しいWVANが形成されたとすることができる。ただし、新しいWVANは、既存のWVAN上のデバイスが、この既存のWVAN上で充分のチャネル資源を確保することができなかったため、臨時に他のチャネルを用いて形成した補助WVANといえる。第1デバイスは、自身が転送するビーコンに、新しいWVANが既存のWVANの補助ネットワークであることを知らせる識別情報を含めることで、新しく加入(association)するデバイスが既存のWVANまたは新しいWVANを選択して加入できるようにすることが好ましい。   FIG. 6 is an example in which the first device operates as a coordinator, and the first device transfers a beacon through the changed channel. FIG. 7 is a diagram illustrating an example of a process in which a device operates after a channel change according to an exemplary embodiment of the present invention. In FIG. 7, channel #i is a channel before channel change, and channel #j is a channel after channel change. Both channel #i and channel #j include an HRP channel and an LRP channel. It can be assumed that a new WVAN is formed on channel #j by the first device broadcasting a beacon after changing the channel to channel #j. However, the new WVAN can be said to be an auxiliary WVAN formed temporarily using another channel because a device on the existing WVAN could not secure sufficient channel resources on the existing WVAN. The first device includes the identification information informing the new WVAN that it is an auxiliary network of the existing WVAN in the beacon transmitted by the first device, so that the newly joining device selects the existing WVAN or the new WVAN. It is preferable to be able to join.

図7を参照すると、新しいWVANを形成した第1デバイス及び第2デバイスが既存のWVANの状況を知る必要がある場合、周期的または非周期的に元来のチャネル(#i)に復帰し、一定の区間の間にLRPチャネルまたはHRPチャネルを受信することができる。例えば、第1デバイス及び/または第2デバイスは、既存のWVANの調整器(以下、‘第1調整器’という。)が転送するビーコンからスーパーフレーム上における転送区間情報をあらかじめ把握しておき、必要時にまたは周期的にチャネル#iで第1調整器から転送されるビーコン及び/またはと非予約(unreserved)領域を受信することができる。この場合、第1デバイス及び第2デバイスは、第1調整器から転送されるビーコン及びこのビーコンに続く非予約領域を受信することが好ましい。   Referring to FIG. 7, when the first device and the second device that have formed a new WVAN need to know the status of the existing WVAN, they return to the original channel (#i) periodically or aperiodically, An LRP channel or an HRP channel can be received during a certain period. For example, the first device and / or the second device grasps in advance transfer section information on a superframe from a beacon transferred by an existing WVAN adjuster (hereinafter referred to as a “first adjuster”), A beacon and / or an unreserved region transferred from the first coordinator on channel #i when necessary or periodically can be received. In this case, it is preferable that the first device and the second device receive a beacon transmitted from the first coordinator and a non-reserved area following the beacon.

新しいWVANの調整器(第1デバイス、以下、‘第2調整器’という。)は、第1調整器が転送するビーコンに同期を合わせて新しいWVANでのビーコンを転送することができるが、この第1調整器が転送するビーコンにかかわらずに新しいWVANでのビーコンを転送しても良い。図7で、第2調整器は、第1調整器が転送するビーコンに同期して自身のビーコンを転送する。第1調整器が転送するビーコンには既存のWVANで使われるチャネルのスーパーフレームのチャネル区間情報が含まれているので、第2調整器は上記のチャネル#iのビーコン領域、予約領域及び非予約領域を区分することができる。第2調整器は、以上の情報に基づいて自身のビーコンに、チャネル#jに割り当てるビーコン領域、予約領域、チャネル#iにホッピング(hopping)する領域を設定し、これを放送すると、チャネル#jに移動した全てのデバイス(図6では第2デバイス)はこれによってチャネル#jを使用したり、チャネル#iにホッピングしてチャネル#iの非予約領域を共有することによってチャネル#iのLRPチャネルを通じて制御、管理情報を送受信することができる。第1デバイス及び第2デバイスが非予約領域の受信を終了すると、チャネル#iを通じて受信したビーコン情報によって再びチャネルを変更してチャネル#jの送受信モードに切り替わり、第2調整器により転送されたビーコンによってスケジューリングされた通信を行なう。もし、チャネル#iの予約領域を通じて第1デバイスまたは第2デバイスに転送されるべきデータがあるということを第1調整器が転送したビーコンから確認すると、第1デバイスまたは第2デバイスは必要によってチャネル#iに転換してデータを受信することができる。   The new WVAN coordinator (first device, hereinafter referred to as the “second coordinator”) can forward the beacon in the new WVAN in synchronization with the beacon transmitted by the first coordinator. The beacon in the new WVAN may be transferred regardless of the beacon transmitted by the first coordinator. In FIG. 7, the second coordinator transfers its beacon in synchronization with the beacon transmitted by the first coordinator. Since the beacon transmitted by the first coordinator includes channel section information of the superframe of the channel used in the existing WVAN, the second coordinator has the beacon region, reserved region, and non-reserved channel of the channel #i. The area can be divided. Based on the above information, the second coordinator sets a beacon area to be assigned to channel #j, a reserved area, and a hopping area to channel #i in its own beacon. All devices that have moved to (the second device in FIG. 6) use channel #j or hop to channel #i to share the non-reserved region of channel #i, thereby Control and management information can be sent and received through When the first device and the second device finish receiving the non-reserved area, the channel is changed again according to the beacon information received through the channel #i, the channel #j is switched to the transmission / reception mode, and the beacon transferred by the second adjuster The communication scheduled by is performed. If the first coordinator confirms from the beacon transmitted by the first coordinator that there is data to be transferred to the first device or the second device through the reserved area of the channel #i, the first device or the second device may change the channel as necessary. Data can be received after switching to #i.

チャネル#jの予約領域で第1デバイス(第2調整器)及び第2デバイス間にデータ送受信をする場合、受信側は、送信側から転送されたデータパケットに対して自動再送方式(ARQ)またはハイブリッド自動再送方式(HARQ)によって受信肯定(ACK)または受信否定(NACK)信号を転送すべき場合があるが、この時はチャネル#jのLRP領域を用いる。第2調整器は、第1調整器が転送したビーコンに含まれたチャネル#iのチャネル区間情報を用いてチャネル#iとチャネル#jを切り替えながら通信を行なうことができる。第2調整器がチャネル#iの非予約領域をより多く共有するためには、チャネル#iの予約領域とチャネル#jの予約領域を一致させたり、チャネル#jの予約領域をチャネル#iの予約領域よりも小さくし、第2調整器がチャネル#iの非予約領域を全て受信できるようにすることが好ましい。   When transmitting and receiving data between the first device (second coordinator) and the second device in the reserved area of channel #j, the receiving side uses the automatic retransmission method (ARQ) or the data packet transferred from the transmitting side. In some cases, an acknowledgment (ACK) or an acknowledgment (NACK) signal should be transferred by the hybrid automatic retransmission method (HARQ). At this time, the LRP region of channel #j is used. The second coordinator can perform communication while switching between the channel #i and the channel #j using the channel section information of the channel #i included in the beacon transferred by the first coordinator. In order for the second coordinator to share more non-reserved areas of channel #i, the reserved area of channel #i and the reserved area of channel #j are matched, or the reserved area of channel #j is It is preferable to make it smaller than the reserved area so that the second coordinator can receive all the non-reserved areas of channel #i.

再び図6を参照すると、第1デバイス及び第2デバイス間にチャネル#jを通じたデータ転送が完了すると、第1デバイス及び第2デバイスは第1調整器にチャネル復帰要請をする[S76]。第1調整器は第1デバイス及び第2デバイスのチャネル復帰を登録し[S77]、チャネル復帰を承認するメッセージを転送する[S78]。このチャネル復帰承認メッセージを受信すると、第1デバイス及び第2デバイスは元来のチャネルであるチャネル#iに復帰する[S79]。   Referring to FIG. 6 again, when the data transfer through the channel #j is completed between the first device and the second device, the first device and the second device make a channel return request to the first adjuster [S76]. The first coordinator registers the channel return of the first device and the second device [S77], and forwards a message for approving the channel return [S78]. Upon receiving this channel return approval message, the first device and the second device return to channel #i, which is the original channel [S79].

図8は、本発明の好ましい一実施例によってデバイスがチャネル変更後に動作する過程の他の例を説明するための図である。図6の実施例で、第1デバイス及び第2デバイスがチャネルを変更した後には[S72]、既存のWVANとは関係ない新しいWVANとして動作する。図7の例では、第1デバイス及び第2デバイスがチャネル変更後にも既存のWVANの状況を把握するためにチャネルスイチンを反復し、既存WVANの使用チャネルであるチャネル#iの非予約領域を受信したが、図8の例では、チャネル変更後には第1デバイス及び第2デバイスが独自で新しいWVANを形成し、通信を行なうことを特徴とする。したがって、新しいWVANの第2調整器は、既存のWVANの第1調整器が転送するビーコンに同期を合わせずに自身のビーコンを転送することができる。また、新しいWVANでHRPチャネル及びLRPチャネルを用いて予約領域及び非予約領域を区分して使用できるので、新しいデバイスが新しいWVANに加入することも可能である。この第1デバイス及び第2デバイス間に通信が終了すると、従来のWVANに復帰するためにチャネル#iにチャネルを切り替え、第1調整器が転送するビーコンを受信する。第1デバイス及び第2デバイスは第1調整器にチャネル復帰要請をし、第1調整器からチャネル復帰要請に対する承認を受けると、従来のWVANで正常な通信を行なうことができる。   FIG. 8 is a diagram illustrating another example of a process in which a device operates after a channel change according to an exemplary embodiment of the present invention. In the embodiment of FIG. 6, after the first device and the second device change the channel [S72], they operate as a new WVAN unrelated to the existing WVAN. In the example of FIG. 7, the first device and the second device repeat the channel switch in order to grasp the state of the existing WVAN even after the channel is changed, and the non-reserved area of the channel #i that is the channel used by the existing WVAN In the example of FIG. 8, after the channel change, the first device and the second device independently form a new WVAN and perform communication. Accordingly, the second coordinator of the new WVAN can transfer its beacon without synchronizing with the beacon transmitted by the first coordinator of the existing WVAN. Further, since the reserved area and the non-reserved area can be separately used by using the HRP channel and the LRP channel in the new WVAN, it is possible for a new device to join the new WVAN. When communication is completed between the first device and the second device, the channel is switched to channel #i to return to the conventional WVAN, and the beacon transmitted by the first coordinator is received. When the first device and the second device make a channel return request to the first coordinator and receive an approval for the channel return request from the first coordinator, normal communication can be performed with the conventional WVAN.

図9は、本発明の好ましい他の実施例による過程を示すフローチャートである。図6の実施例とは違い、図9の実施例では、第1デバイスと第2デバイスが、チャネル資源が要求される時に調整器にチャネル資源割当要請せずにスキャニング過程を行ない[S83,S84]、チャネルを選択した後に[S85]、直ちにチャネルを変更して補助WVANを形成する。例えば、既存のWVANに属していた第1デバイス及び第2デバイス間に既存のWVANの状況を把握しながら大容量のデータストリームを持続して転送する必要があり、転送が完了した後に既存のWVANに速かに復帰する必要がある場合には、既存のWVANにおけるチャネル資源割当を要請せずに自らの判断によって既存のWVANで使用するチャネル以外のチャネルを用いて既存のWVANを補助する新しいWVANを生成する必要がある。残りの手順は、図6及び図7または図8で説明した通りであり、その詳細説明は省略する。   FIG. 9 is a flowchart illustrating a process according to another preferred embodiment of the present invention. Unlike the embodiment of FIG. 6, in the embodiment of FIG. 9, the first device and the second device perform the scanning process without requesting the channel resource allocation to the coordinator when the channel resource is requested [S83, S84]. ] After selecting a channel [S85], the channel is immediately changed to form an auxiliary WVAN. For example, it is necessary to continuously transfer a large-capacity data stream between the first device and the second device belonging to the existing WVAN while grasping the status of the existing WVAN. If it is necessary to quickly return to the existing WVAN, a new WVAN that assists the existing WVAN by using a channel other than the channel used in the existing WVAN by its own judgment without requesting channel resource allocation in the existing WVAN. Must be generated. The rest of the procedure is as described in FIG. 6 and FIG. 7 or FIG.

以上で使われた用語は別のものに取り替えられることができる。例えば、デバイスは、使用者装置(または機器)、ステーション(station)等にすることができ、調整器は、調整(または制御)装置、調整(または制御)デバイス、調整(または制御)ステーション、コーディネータ(coordinator)、PNC(Piconet coordinator)などとすることができる。   The terms used above can be replaced with different ones. For example, the device can be a user device (or equipment), a station, etc., and the coordinator can be a coordinator (or control) device, coordinator (or control) device, coordinator (or control) station, coordinator. (Coordinator), PNC (piconet coordinator), and the like.

以上の実施例は、本発明の構成要素と特徴が所定の形態で結合されたものである。各構成要素または特徴は別の明示的な言及がない限り選択的なものとして考慮されるべきである。各構成要素または特徴は、他の構成要素や特徴と結合されない形態で実施されても良く、一部構成要素及び/または特徴を結合させて本発明の実施例を構成しても良い。本発明の実施例で説明される動作の順序は変更可能である。ある実施例の一部構成や特徴は他の実施例に含まれることができ、または、他の実施例の対応する構成または特徴と取り替えられることができる。また、特許請求の範囲で明示的な引用関係のない請求項を結合して実施例を構成したり、出願後の補正により新しい請求項として含めることもできることは明らかである。   In the above embodiment, the constituent elements and features of the present invention are combined in a predetermined form. Each component or feature should be considered optional unless stated otherwise. Each component or feature may be implemented in a form that is not combined with other components or features, and some components and / or features may be combined to form an embodiment of the present invention. The order of operations described in the embodiments of the present invention can be changed. Some configurations or features of one embodiment may be included in other embodiments, or may be replaced with corresponding configurations or features of other embodiments. In addition, it is obvious that claims which do not have an explicit citation relationship in the claims can be combined to constitute an embodiment, or can be included as new claims by amendment after application.

本発明による実施例は、様々な手段、例えば、ハードウェア、ファームウェア(firmware)、ソフトウェアまたはそれらの結合などにより具現されることができる。ハードウェアによる具現の場合、本発明の実施例は一つまたはそれ以上のASICs(application specific integrated circuits)、DSPs(digital signal processors)、DSPDs(digital signal processing devices)、PLDs(programmable logic devices)、FPGAs(field programmable gate arrays)、プロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、マイクロプロセッサなどにより具現されることができる。   Embodiments according to the present invention may be implemented by various means such as hardware, firmware, software, or a combination thereof. When implemented in hardware, embodiments of the present invention include one or more ASICs (application specific integrated circuits), DSPs (digital signal processors), DSPDs (digital signal processes), DSPS (digital signal processes), DSPS (digital signal processes). (Field programmable gate arrays), a processor, a controller, a microcontroller, a microprocessor, and the like.

ファームウエアやソフトウェアによる具現の場合、本発明の一実施例は、以上で説明された機能または動作を行なうモジュール、手順、関数などの形態で具現されることができる。ソフトウェアコードはメモリユニットに保存されてプロセッサーにより駆動されることができる。このメモリユニットはプロセッサ内部または外部に位置し、公知の様々な手段によりプロセッサとデータを交換することができる。   In the case of implementation by firmware or software, an embodiment of the present invention may be implemented in the form of a module, procedure, function, or the like that performs the functions or operations described above. The software code can be stored in a memory unit and driven by a processor. This memory unit is located inside or outside the processor and can exchange data with the processor by various known means.

以上で説明した本発明の属する技術分野における当業者は、本発明がその技術的思想や必須特徴を変更することなく他の具体的な形態に実施できるということを理解することができる。したがって、以上で説明された実施例はいずれの面においても例示的であり、限定的に解釈されてはいけない。本発明の範囲は、上記の詳細な説明ではなく後述する特許請求の範囲によって定められ、よって、特許請求の範囲上の意味及び範囲そしてその同等概念から導き出される変更または変形された形態はいずれも本発明の範囲に含まれるものと解釈されるべきである。   Those skilled in the art to which the present invention has been described can understand that the present invention can be implemented in other specific forms without changing the technical idea and essential features thereof. Accordingly, the embodiments described above are illustrative in all aspects and should not be construed as limiting. The scope of the present invention is defined not by the above detailed description but by the following claims, and accordingly, any changes or modifications derived from the meaning and scope of the claims and the equivalents thereof will be described. It should be construed as being included within the scope of the present invention.

Claims (10)

第1の無線ネットワークのデバイスによってサブネットワークを確立する方法であって、A method for establishing a sub-network by a device of a first wireless network, comprising:
第1の高速物理チャネルと第1の低速物理チャネルとを含む第1のチャネル以外の別のチャネルが利用可能であるか否かを探索することであって、前記第1の高速物理チャネルおよび前記第1の低速物理チャネルは調整器を含む前記第1の無線ネットワークにおいて現在使用され、第1の周波数帯内に存在する、ことと、Searching whether another channel other than the first channel including the first high speed physical channel and the first low speed physical channel is available, the first high speed physical channel and the A first low-speed physical channel is currently used in the first wireless network including a coordinator and is in a first frequency band;
前記第1のチャネルから第2のチャネルに切り替えることであって、前記第2のチャネルは、第2の高速物理チャネルと第2の低速物理チャネルとを含み、前記第2の高速物理チャネルおよび前記第2の低速物理チャネルは、前記探索結果に基づく少なくとも1つの利用可能なチャネルの中の第2の周波数帯内に存在する、ことと、Switching from the first channel to the second channel, the second channel comprising a second high speed physical channel and a second low speed physical channel, the second high speed physical channel and the A second slow physical channel is present in a second frequency band of at least one available channel based on the search results;
前記第2の低速物理チャネル上でビーコンを放送するために前記第2のチャネル上に前記サブネットワークを確立することであって、前記調整器は、前記サブネットワークが前記第2のチャネル上に確立された後に、前記第1の無線ネットワークにおいて前記第1の低速物理チャネル上でビーコンを放送し続ける、ことと、Establishing the subnetwork on the second channel to broadcast a beacon on the second low speed physical channel, wherein the coordinator establishes the subnetwork on the second channel. Continued broadcasting beacons on the first low-speed physical channel in the first wireless network after being
前記調整器から伝送されたビーコンと前記ビーコンに続く非予約領域とを受信するために、一定の期間の間、周期的に前記第1のチャネルに戻すことであって、前記デバイスは、前記サブネットワークにおいて少なくとも1つのデバイスと通信するために、前記ビーコンと前記非予約領域とを前記第1のチャネル上で受信した後に前記第2のチャネルに戻る、こととPeriodically returning to the first channel for a period of time to receive a beacon transmitted from the coordinator and a non-reserved region following the beacon, wherein the device Returning to the second channel after receiving the beacon and the non-reserved region on the first channel to communicate with at least one device in the network;
を含む、方法。Including a method.
前記サブネットワークの前記調整器によって放送された伝送されたビーコンは、前記サブネットワークが一時的に構成されていることを示す情報を含む、請求項1に記載の方法。The method of claim 1, wherein a transmitted beacon broadcast by the coordinator of the subnetwork includes information indicating that the subnetwork is temporarily configured. 前記第1の無線ネットワークの調整器に、前記第2の低速物理チャネルおよび前記第2の高速物理チャネルのインデックスを提供することをさらに含む、請求項1に記載の方法。The method of claim 1, further comprising providing an index of the second low speed physical channel and the second high speed physical channel to a coordinator of the first wireless network. 前記第1のチャネルを前記第2のチャネルに切り替えるためのデバイスの識別情報を提供することをさらに含む、請求項1に記載の方法。The method of claim 1, further comprising providing device identification information for switching the first channel to the second channel. 前記第1の無線ネットワークの前記調整器が、前記チャネル切り替えを行うデバイスのリストを、前記第1の無線ネットワーク内のデバイスに通知する、請求項1に記載の方法。The method of claim 1, wherein the coordinator of the first wireless network notifies a device in the first wireless network of a list of devices that perform the channel switching. 無線ネットワーク内で使用するデバイスであって、前記デバイスは、A device for use in a wireless network, the device comprising:
第1の高速物理チャネルと第1の低速物理チャネルとを含む第1のチャネル以外の別のチャネルが利用可能であるか否かを探索することであって、前記第1の高速物理チャネルおよび前記第1の低速物理チャネルは調整器を含む第1の無線ネットワークにおいて現在使用され、第1の周波数帯内に存在する、ことと、Searching whether another channel other than the first channel including the first high speed physical channel and the first low speed physical channel is available, the first high speed physical channel and the The first low speed physical channel is currently used in a first wireless network including a coordinator and is in a first frequency band;
前記第1のチャネルから第2のチャネルに切り替えることであって、前記第2のチャネルは、第2の高速物理チャネルと第2の低速物理チャネルとを含み、前記第2の高速物理チャネルおよび前記第2の低速物理チャネルは、前記探索結果に基づく少なくとも1つの利用可能なチャネルの中の第2の周波数帯内に存在する、ことと、Switching from the first channel to the second channel, the second channel comprising a second high speed physical channel and a second low speed physical channel, the second high speed physical channel and the A second slow physical channel is present in a second frequency band of at least one available channel based on the search results;
前記第2のチャネル上に確立されたサブネットワークにおいて前記第2の低速物理チャネル上でビーコンを放送することであって、前記調整器は、前記サブネットワークが前記第2のチャネル上に確立された後に、前記第1の無線ネットワークにおいて前記第1の低速物理チャネル上でビーコンを放送し続ける、ことと、Broadcasting a beacon on the second low-speed physical channel in a subnetwork established on the second channel, wherein the coordinator is configured so that the subnetwork is established on the second channel. At a later time, continuing to broadcast beacons on the first low-speed physical channel in the first wireless network;
前記調整器から伝送されたビーコンと前記ビーコンに続く非予約領域とを受信するために、一定の期間の間、周期的に前記第1のチャネルに戻すことであって、前記デバイスは、前記サブネットワークにおいて少なくとも1つのデバイスと通信するために、前記ビーコンと前記非予約領域とを前記第1のチャネル上で受信した後に前記第2のチャネルに戻る、こととPeriodically returning to the first channel for a period of time to receive a beacon transmitted from the coordinator and a non-reserved region following the beacon, wherein the device Returning to the second channel after receiving the beacon and the non-reserved region on the first channel to communicate with at least one device in the network;
を行うように構成される、デバイス。Configured to do the device.
前記サブネットワークの前記調整器によって放送された伝送されたビーコンは、前記サブネットワークが一時的に構成されていることを示す情報を含む、請求項6に記載のデバイス。The device of claim 6, wherein a transmitted beacon broadcast by the coordinator of the subnetwork includes information indicating that the subnetwork is temporarily configured. 前記第1の無線ネットワークの調整器に、前記第2の低速物理チャネルおよび前記第2の高速物理チャネルのインデックスを提供することをさらに含む、請求項6に記載のデバイス。7. The device of claim 6, further comprising providing an index of the second low speed physical channel and the second high speed physical channel to a coordinator of the first wireless network. 前記第1のチャネルを前記第2のチャネルに切り替えるためのデバイスの識別情報を提供することをさらに含む、請求項6に記載のデバイス。The device of claim 6, further comprising providing device identification information for switching the first channel to the second channel. 前記第1の無線ネットワークの前記調整器が、前記チャネル切り替えを行うデバイスのリストを、前記第1の無線ネットワーク内のデバイスに通知する、請求項6に記載のデバイス。The device of claim 6, wherein the coordinator of the first wireless network notifies a device in the first wireless network of a list of devices that perform the channel switching.
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