JP5160707B2 - 改良型無線ローカルエリアネットワーク - Google Patents
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Description
【発明の属する技術分野】
本発明は、無線データ通信網に関し、より詳細には、移動データ処理ユニットと中央コンピュータとの間の無線データ通信を使用する通信装置に関する。
【0002】
【従来の技術】
本発明の出願人は、スペクトラム24システムとして知られる無線データ通信システムを提供しており、該システムは、米国電気電子学会(IEEE)標準802.11の無線データ通信プロトコルに従っている。そのシステムが実施される時、移動ユニットは、アクセスポイントを通じて中央コンピュータとデータ通信する。アクセスポイントは、中央の1つ又は複数のコンピュータと有線網で通信してもよい。各移動ユニットは、アクセスポイントの1つにそれ自身を関連させる。このシステムのアクセスポイントは、標準プロトコルの課せられた全ての要求を果たすように機能しており、これには関連及び移動機能、パケット構成と構文解析、パケット分割と再組立符号化、及び、システムアクセス制御が含まれる。秩序を維持して無線通信量を低減するために、各アクセスポイントは、中央コンピュータから有線網で受信したデータ通信のどれがその特定アクセスポイントに関連する移動ユニットに宛てられているのかを判断しなければならない。この要求により、アクセスポイントに相当の計算容量が追加され、そのコストが増大する。
【0003】
更に、セルフサービス買物システム、病院システム、多くのユーザへのページング又は音声データリンクを含むシステム、電子棚ラベルとの通信をサポートするシステムなど、多重ユーザからの大量のデータ通信をサポートする必要があるアプリケーションにおいては、データ通信トラフィックをサポートするために追加のアクセスポイントが要求され、システム全体のコストを増大させる。
稼働アクセスポイントのコストは、その複雑さや、アクセスポイントに関連する各移動ユニット行きのパケットを選択するためのデータパケットの高速処理の必要性のみではなく、アクセスポイントの位置までの電力の運び込みや、交流をアクセスポイント回路用の直流へ変換するコストなどの付随的コストにもよるのである。更に、コストは、アクセスポイントのハードウェアやアンテナを物理的に設置することにも関わる可能性がある。
【0004】
従来システムおいて、各アクセスポイントは、イーサネット有線網により中央コンピュータと接続される。アクセスポイントは、そのアクセスポイントと関連することになった移動ユニットの身元を判断し、イーサネット網上のデータパケットからアクセスポイントに関連する移動ユニット宛のパケットを抽出することを要求される。この要求は、アクセスポイントにとってかなりの処理上の負担となり、アクセスポイントのコスト増加をもたらしてきた。
1999年7月22日に公開された本出願者による国際特許出願WO09937047号で説明された従来のシステムにおいては、中央コンピュータは、イーサネット有線網を通じて高機能中継ハブと通信する。代わりに、トークンリングネットワークを使用することもできる。中継ハブは、各パケットの送り先を判断し、パケットの行き先がアクセスポイントに関連した移動ユニットの場合、アクセスポイントへパケットを経路指定する。この機能を達成するためには、ハブは、移動ユニットの経路リストとハブのポートに従うそれらの関連アクセスポイントとを維持する高機能ハブでなければならない。
【0005】
実際には、ハブは、ただそのハブに接続したアクセスポイント及びそのハブに接続したアクセスポイントに関連した移動ユニットの原リストだけを維持していればよい。パケットがイーサネット上でそのハブに関連していない宛先アドレスを持つハブに受信されると、そのパケットは無視される。パケットの宛先アドレスがリストにより認識された場合のみ、ハブは、パケットをアクセスポイントに回送するであろう。パケットがアクセスポイントと接続した通信線と結びついたハブポート上に受信された時、ソースアドレスがリスト中のハブポートに関連される。そのパケットは、イーサネット接続か、又は、宛先アドレスに従って別のポートに経路指定される。
【0006】
ハブにおいて宛先アドレスを判断し、ハブポートと接続されたアクセスポイントを持つ移動ユニットアドレスとの結びつきをハブの経路指定リスト中に維持することにより、アクセスポイントに要求される機能は、大いに低減される。アクセスポイントは、その通信線上で受信されたパケットのRF送信を送り、関連移動ユニットからの送信を受信し、イーサネットパケットをハブに供給する導管としてのみ働く。更に、アクセスポイントは、スペクトラム24システムでもたらされるような移動ユニット関連機能及び他の802.11プロトコル機能を供給する必要があり、省力モードにある関連移動ユニットに対して代理ポーリング応答を準備してもよい。
【0007】
【発明が解決しようとする課題】
従来システムは、多数のアクセスポイントを持つことがあり、各々が多様な要求機能を実行するプログラム指令を包含するメモリを備える。この分散処理は、どんなアップグレードや変更もアクセスポイントの各々にあるプログラムコードの変更を必要し得るという理由で、システムをアップグレードし、或いはシステム構成に変更を加えることを困難にする。このような処理ユニット機能の分散はまた、負荷バランスやアクセス制御などのシステム管理機能を一層困難にする。
従って、本発明の目的は、複雑な装置を用いても妥当なコストで、或いは、簡単な装置で、信頼性があり能力が増加した無線データ通信を行うことを経済的に可能にする低コストの改良型無線データ通信方法及びシステムを提供することである。
【0008】
【課題を解決するための手段】
本発明により、移動ユニットと、高レベルMAC機能と低レベルMAC機能を有する無線データ通信標準プロトコルにしたがって作動する有線網との間の無線データ通信を行うシステムが提供される。該システムは、無線データ通信標準プロトコルの前記低レベルMAC機能を遂行するように構成された複数のRFポートを備える。該RFポートは、少なくとも1つのデータインタフェースを持ち、無線通信のために書式化されたデータ信号を該データインタフェースで受信して対応するRFデータ信号を送信するように配置され、かつ、RFデータ信号を受信して対応する書式化されたデータ信号を形成するように配置されている。また、無線データ通信標準プロトコルの上記した高レベルMAC機能を遂行するように構成された少なくとも1つのセル制御装置が、該複数のRFポートとは別に設けられ、少なくとも1つのセル制御装置は、有線網からデータ信号を受信してそれに対応する書式化されたデータ信号を形成し、書式化されたデータ信号を受信してそれに対応するデータ信号を有線網に供給するように配置された、少なくとも1つのセル制御装置が設けられ、該セル制御装置は、移動ユニットのRFポートの1つとの関連付けを制御し、該移動ユニットに対する書式化されたデータ信号を関連RFポートに供給し、移動ユニットからの書式化されたデータ信号を関連RFポートから受信する。
【0009】
本発明により、データ処理システムと結合した、複数のRFポートと移動ユニットとを持つ無線データ通信網における改良がもたらされ、移動ユニットは、RFデータ通信ポートの1つに結びついて、前記データ処理システムとのデータ通信を実行する。移動ユニットは、セル制御装置によりRFポートの1つに割り当てられ、該セル制御装置は、第1のデータ通信をデータ処理システムから受信してそのデータ通信を割り当てられたRFポートに中継し、第2のデータ通信をRFポートから受信してその第2のデータ通信をデータ処理システムに中継するように配置されている。
【0010】
本発明により、少なくも1つのRFポート、複数の移動ユニット、及び、RFポートと結合されたセル制御装置を持つ無線ローカルエリアネットワークを作動する方法が提供される。RFポートの作動により移動ユニットからの受信信号は、セル制御装置に中継され、セル制御装置からの受信信号は、移動ユニットに中継される。セル制御装置は、移動ユニットのRFポートとの結びつきを制御するように作動されるが、それは、RFポートとセル制御装置との間の結合信号の送受信、及び、RFポートを経由した移動ユニットとのメッセージの送受信を含む。
【0011】
本発明により、無線データ通信システムで使用される移動ユニットの改良が行われ、該ユニットは、データプロセッサ、データプロセッサ用プログラム、及び、プログラムされたプロセッサと無線モジュールとを備える無線ネットワークアダプタを持つ。プログラムされたプロセッサは、無線モジュールの制御を含む第1の通信プロセッサ機能を実行し、データプロセッサは、プログラムのもとで作動し、無線データ通信システムの無線アクセス位置への関連を含む第2の通信プロセッサ機能を実行する。
【0012】
本発明により、移動ユニットの無線アクセス位置への関連を含む標準化プロトコルに従ってデータ通信を供給するために、無線データ通信システムの改良がもたらされる。無線アクセス位置には、プログラムされたコンピュータとデータ通信する無線モジュール及びRFポートプロセッサを含む、少なくとも1つのRFポートが準備される。RFポートプロセッサは、標準化プロトコルの第1の機能を実行し、プログラムされたコンピュータは、移動ユニットの前記無線アクセス位置への関連を含む標準化プロトコルの第2の機能を実行する。
【0013】
本発明により、無線データ通信用のデータインタフェースと送受信機とを持つ無線モジュール、及び、第1及び第2のデータ通信ポートとランダムアクセスメモリとROMと持つデジタル信号プロセッサを含む無線データ通信システムに使用するRFポートがもたらされる。第2のデータ通信ポートは、前記無線モジュールのデータインタフェースに結合されている。ROMは、デジタル信号プロセッサを制御するためにブートストラップローダ・プログラムを備えており、プログラム指令を第1の通信ポートを通じてランダムアクセスメモリにロードする。
【0014】
本発明により、無線モジュール、デジタルプロセッサ、ランダムアクセスメモリ、及び、ROMを持つRFポートを作動する方法がもたらされる。ブートストラップローダ・プログラムは、ROMに記憶される。デジタルプロセッサは、指令をコンピュータからランダムアクセスメモリへとブートストラップローダを使用してダウンロードするように作動され、RFポートは、ダウンロードした指令の下で無線モジュールを使用してメッセージを送受信するように作動される。
【0015】
本発明により、有線網インタフェース、データプロセッサ、及び、RFモジュールを持つRFポートを使用して無線信号書式を持つ信号を送信する方法がもたらされる。信号は、有線網用のプロトコルを使用してRFポートに宛てられたデータパケット内に無線アドレスデータ及びメッセージデータを持つ有線網インタフェースに供給される。プロセッサが作動されて、アドレスデータ用無線信号書式及び前記RFモジュールへのメッセージデータを持つ無線データ信号が供給され、RFモジュール操作は、無線データ信号を無線信号書式で変調したRF信号として送信するように作動される。
【0016】
本発明により、無線信号書式を持つ信号をイーサネットインタフェース、データプロセッサ、及び、RFモジュールを持つRFポートを使用して送信する方法がもたらされる。無線信号書式を持つデータメッセージをデータとして封入するイーサネットデータパケットは、イーサネットインタフェースに供給される。データプロセッサは、データメッセージをRFモジュールに供給するように作動される。RFモジュールは、データメッセージをRF信号として送信するように作動される。
【0017】
本発明により、有線網インタフェース、データプロセッサ、及び、RFモジュールを持つRFポートにおいて、無線アドレスデータ及びメッセージデータを含む無線信号書式を持つ信号を受信する方法がもたらされる。RFモジュールは、無線信号書式を持つRF信号を受信するように作動される。データプロセッサが作動されて、RFモジュールから無線データ信号を受信し、有線網用プロトコルを使用して、RFポートに対応するソースアドレスを持つデータパケットを含む有線網インタフェースにデータ信号を供給するが、ここで、該データパケットは、無線アドレスデータ及びメッセージデータを含んでいる。
【0018】
本発明により、アドレスデータ書式及びメッセージデータを含む無線信号書式を持つRFメッセージ信号を、イーサネットインタフェース、データプロセッサ、及び、RFモジュールを持つRFポートを使用して受信する方法がもたらされる。RFメッセージ信号は、RFモジュールに受信され、データ信号としてデータプロセッサに供給される。データプロセッサは、アドレスデータをデータ信号に翻訳するように作動され、アドレスデータに基づいて、前記メッセージデータ及び前記アドレスデータをイーサネットデータに封入し、それをイーサネットインタフェースに供給する。
【0019】
本発明により、データプロセッサ及びメモリを持つコンピュータ、RFポートデータプロセッサを持つRFポート、RFモジュール、及び、コンピュータに結合されたデータ通信インタフェースを含む、簡単化された無線ローカルエリアネットワークシステムがもたらされる。第1のプログラムは、コンピュータデータプロセッサを作動するためにコンピュータのメモリに準備され、各移動ユニットへの関連を含む第1の無線データ通信機能を実行する。第2のプログラムは、RFポートデータプロセッサを作動するために準備され、第2の無線データ通信機能を実行する。
【0020】
本発明により、無線アクセスを通信システムに準備するために無線アクセス装置が供給される。該装置は、通信システム上でデータメッセージを送受信するためのモデム、及び、モデムに結合されたデータインタフェースとデータプロセッサとRFモジュールとを持つRFポートを含む。データはプログラムされて、モデムからデータメッセージを受信し、無線データ通信用にメッセージを書式化して、書式化されたメッセージをRFデータ信号によって少なくとも1つの遠隔ステーションに送信するためにRFモジュールに供給し、その少なくとも1つの遠隔ステーションからRFデータ信号を受信して、データメッセージを通信システムに送られるようにモデムに供給することができる。
【0021】
本発明により、無線アクセスをイーサネットに準備する方法がもたらされる。RFポートに結合されたデータ通信インタフェースを持つモデムがインターネットに接続される。RFポートは、所定の無線通信アドレスを持つ少なくとも1つの移動ユニットと無線データ通信するように形成される。所定の無線通信アドレスを持つように形成された移動ユニットは、RFポートとRFデータ通信を行うために準備される。RFポートは、移動ユニットとモデムとの間の通信を中継するように配置される。
【0022】
本発明の装置及び方法は、無線アクセス位置としてRFポートを準備し、これは、公知のアクセスポイントほどには費用がかからず、より大きなシステム管理性と柔軟性とを備える。移動ユニットとの通信を制御するために使用されるソフトウェアの大部分は、制御装置で実行され、ここでソフトウェアのアップグレードと変更とが容易に実施される。実施形態によっては、指令がRFポートへダウンロードされ、RFポート指令をアップグレードすることが容易になる。システム制御は集中化され、管理を容易にし、アクセス制御及び符号化機能の変更を可能にする。トラフィックのための優先権はまた、音声トラフィックに優先度を与えることにより、デジタル電話通信を容易にするために確立することができる。従って、1から数百までの無線アクセス位置を持つ無線LANを提供する一般のRFポートハードウェアを使用して、相当な柔軟性を持つシステムがもたらされる。
本発明を更によく理解するために、本発明の別の及び更なる実施形態も併せて添付図面と共に以下の説明が参照されるが、その請求範囲は、添付請求範囲において指摘される。
【0023】
【発明の実施の形態】
図1を参照すると、有線網16上の中央コンピュータ又はコンピュータ集団と複数の移動ユニット20との間のデータ通信を与える本発明による無線データ通信システム10の例が示されている。従来システムは、各無線アクセス位置において移動ユニットとの無線通信を管理することが可能であるアクセスポイントを使用したが、図1のシステムは、各無線アクセス位置において簡単化したRFポート18を使用し、IEEE標準802.11などの無線通信プロトコルを使用して移動ユニット20との無線パケット通信を供給し、それにより、移動ユニット20内の無線モジュールが、セル制御装置14から派生しデータ通信目的でRFポート18に関連する、RFポート18からのポーリング信号を監視する。図1のシステム配置は、多数の無線アクセス位置を準備することが必要な大規模無線ローカルエリアネットワーク(LAN)で特に効果的である。通常そのようなシステムは、低出力マイクロ波周波数で運用され、約100フィートごとに無線アクセス位置が必要である。無線LANシステムが、企業、病院施設、大学キャンパスなどの大規模施設全体に亘って位置する、例えば携帯型コンピュータや同様な装置などの移動ユニットと併せて運用する必要がある場所においては、数百にも及ぶ多数のその様な無線アクセス位置が必要である。従って、各無線アクセス位置で設置コストを低減する誘因が存在する。本発明により、システム構成及び運用は、個別の無線アクセスポイントの各々のコストを低減するように再設計される。更に、本発明のシステムは、運用制御を1つ以上の中央制御装置14に集中し、システム管理を容易にし、修正やアップグレードをインストールし易くする。
【0024】
本発明によれば、従来のアクセスポイントに関連する802.11プロトコルの機能性の多くが無線アクセス位置に取り付けられた装置から除かれ、セル制御装置14に備えられるが、セル制御装置14は、無線網10が関連する有線網16と接続する中継ハブ12と共に設置してもよい。特に、通常の「アクセスポイント」装置は、ここでは「RFポート」と呼ぶ、RFモジュールを含む簡単化された装置18と置き換えられ、このRFモジュールは、従来技術のアクセスポイントで使用されているものと同じRFポートでもよく、従来技術のアクセスポイントが実行する802.11媒体アクセス制御(MAC)機能の限定された部分のみを実行する簡単化されたデジタル回路でよい。特に、RFポート18は、好ましくは、プロセッサ容量とソフトウェアの複雑性(メモリ要求)との観点から低レベルの処理能力しか要求せず、時間条件が厳しいアクセスポイントの機能のみを実行する。もっとプロセッサ集約的で複雑なプログラムが必要で、時間条件が厳しくない他の機能は、1つ以上の「セル制御装置」14に委ねられ、セル制御装置14は、複数のRFポート18に対するより複雑な機能を実行する。
「RFポート」という用語は、アンテナを備える回路を含むと解釈されることを意図する。特にそれは、無線空中路を有線媒体と、及び/又は、その逆で結合する任意の手段を表すことを意図する。より詳細には、ポートは、最低でも、アンテナ及び国際標準化機構(ISO)の物理的層状回路(すなわち、RF変調器/復調器)であり得る。
【0025】
セル制御装置14内のアクセスポイントの高レベル処理ユニット機能を実行するために、本発明によれば、特定のRFポート18に関連する移動ユニット20宛て又はそこからの全てのメッセージは、セル制御装置14内で処理される。システムは、1つ以上のセル制御装置を持ち、セル制御装置は、例えばペンティアム(登録商標)タイプのボードを備えるレベルのコンピュータを含み、その各々がデータメッセージトラフィック及び選択された複数のRFポート18に対する移動ユニットの関連付けを処理するように配置及びプログラムされている。中継ハブ12が間に挿入され、通信線16、RFポート18、及び、セル制御装置14に接続された有線網間で切換を行うメッセージを準備する。1つ以上のセル制御装置14の各々は、トラフィックが関連するRFポート18及びそれらのRFポートに関連する移動ユニット20に宛てられたトラフィックに対する仮想的な「アクセスポイント」として働く。移動ユニット20に宛てられたメッセージが通信線16に受け取られると、中継ハブ12は、メッセージを適切なセル制御装置14に向け、それがメッセージを再書式化し、そのメッセージを再度中継ハブ12を通して適切なRFポート18に中継する。メッセージがRFポート18により受信されると、それは、最小限の処理で無線メッセージに変換され、移動ユニット20へと送信される。
同様に、移動ユニット20からのメッセージがRFポート18により受信されると、それは、デジタルメッセージパケットに変換され、RFポート18に関連するセル制御装置14に中継ハブ12を通して中継される。セル制御装置14は、システムにおける更なる中継のためにメッセージを構文解析する。
【0026】
本発明の好ましい実施形態の重要な特徴は、RFポート18との移動ユニット関連がセル制御装置14により扱われる機能であるという事実である。従って、移動ユニット20が始めに作動状態になると、RFポート18により送信されるビーコン信号に応答して関連要求信号を送る(セル制御装置の指令に応答して)。関連要求信号は、RFポート18によりセル制御装置14へと中継され、それがRFポートへの装荷の可能性も含めて関連に必要な処理を実行する。セル制御装置14は、RFポート18により移動ユニット20へと送信される適切な応答信号を生成する。セル制御装置14は、RFポート18の装荷をその制御下で評価する適切な位置にあり、従って、例えば関連要求の受認又は拒絶のメッセージをRFポート18に供給することにより、容易に負荷均等化機能を実行し得る。更に、セル制御装置14は、システム10内の他のセル制御装置14から負荷メッセージを受け取り、それにより全体の負荷管理を調整する。移動ユニット20は、あるRFポート18からサービスを受ける位置から別のRFポート18によりサービスを受ける位置へと移動するので、セル制御装置14は、移動ユニット20から、システム内の様々なRFポートからのビーコン信号の受信を示す情報を受け取り、移動ユニット20の移動をサポートするのに必要な機能を実行する。
【0027】
図1のシステム10において、セル制御装置14は、中継ハブ12に接続された別々のコンピュータとして示されているが、「セル制御装置」という用語は、コンピュータそれ自体ではなく、これらのコンピュータにより実行される論理機能を指すことを意図する。以下に明らかにされるように、セル制御装置は、図1の例示的システム10に示されているものとは異なった多様な方法で実装してもよい。
簡単化されたRFポートの実施は、セル制御装置の802.11プロトコルである媒体アクセス制御(MAC)の「高レベル」機能を実行することにより、及び、簡単化されたRFポートの「低レベル」機能を実行することにより達成される。
【0028】
低レベル機能は、ハードウェア集約的な機能であり、しばしば時間的制約が厳しい。高レベル機能は、ソフトウェア集約的機能であり、時間的制約が厳しくない。例示的802.11MAC機能の1つの可能な部門は、以下の通りである。
低レベル機能(好ましくは、RFポートで実行)
巡回冗長検査(CRC)
ネットワーク活動ベクトル(NAV)
送信準備完了/送信取り消し(RTS/CTS)
ヘッダ生成/構文解析
衝突回避
周波数ホッピング
構文解析承認/生成
再送信時間切れ
高レベル機能(好ましくは、セル制御装置で実行)
関連処理
移動
再送信
速度制御
ホストインタフェース
【0029】
以下の随意選択的な(高又は低)レベルMAC機能は、高低どちらのレベルの分類にも入れることができる。
有線等価個人的符号化/符号解読化(WEP)
分割/再組立
データ移動
省力ポーリングサポート(PSP)
本発明の好ましいシステム配置によれば、低レベルMAC機能は、RFポートで準備され、高レベルMAC機能は、セル制御装置で準備され、随意選択レベル機能は、セル制御装置又はRFポートのいずれにも備えることができる。
【0030】
本発明の主たる利点は、ハードウェアすなわちRFポートのプロセッサ容量及び記憶容量のコスト節約にある。例えば、100以上の無線アクセス位置を備えたシステムは、1つ又は2つのセル制御装置で実施し得るので、高レベルMAC機能に必要なプロセッサハードウェア及びメモリは、セル制御装置においてのみ準備する必要がある。実際には、WEP符号化及び他の特別な機能などのシステム全体の能力は、高性能役員会レベルのパーソナルコンピュータ又はホストコンピュータさえもセル制御装置として使用することにより、適度のコストで増加することができる。
【0031】
高レベルMAC機能を無線アクセス位置から除くことにより、それらの位置に設置された装置のコストは、より低いプロセッサ能力及び容量のため、相当に低減することができる。
関連及び移動機能に関連して、RFポート18は、セル制御装置14により生成されるコマンドに応答してビーコン信号を準備する。移動ユニットにより関連シーケンスが開始されると、セル制御装置14が取り扱う関連処理の間、RFポート18は、移動ユニット20とセル制御装置14との間の関連メッセージを中継する。
【0032】
ネットワークプロセッサから移動ユニット20へのメッセージトラフィックに関連して、メッセージパケットは、宛先を持つ移動ユニット20に責任のあるセル制御装置14へ中継ハブ12により経路指定される。メッセージは、セル制御装置14によりバッファに記憶されて書式化され、好ましい装置においては、セル制御装置14により責任あるRFポート18宛ての有線ネットワークパケット内の移動ユニットパケットとして封入される。このパケットは、RFポート18に経路指定される。RFポート18は、メッセージから移動ユニットパケットを抽出し、そのパケットを無線信号として移動ユニット20へ送信する。RFポート14はまた、CRC計算を行い、メッセージに付加するCRCデータを生成する。移動ユニット20は、承認応答信号でRFポート18に応答し、RFポート18が承認応答ステータスメッセージを生成してセル制御装置14に送信する。
【0033】
通信線16に接続したシステム向けのメッセージに関連して、移動ユニット20は、パケットを無線信号でRFポート18に送信する。RFポート18は、受信したメッセージパケットをパケット中のBSS(基本サービスセット)識別子に従って濾過し、パケットがRFポート18に関連BSS識別子を持っている場合、パケットが受信された際にCRC検査を行う。RFポート14は、次に、承認応答信号を生成して移動ユニット20に送信し、受信したパケットをセル制御装置14に送信する。セル制御装置14は、パケットをバッファに記憶し、構文解析し、必要に応じて符号解読し、中継ハブ12を通して通信線16上のホストに経路指定する。
【0034】
RFポート18の装置は、アクセスポイントのソフトウェアのいくつかが機能しないようにして、スペクトラム24システムで使用されている現在のアクセスポイントと同一にしてもよい。RFポートは、簡略にしてコストと動力消費とを低減することが好ましい。設備費を低減するために、RFポートの電力は、イーサネットケーブル経由で供給され、該ケーブルはまた、RFポート18を中継ハブ12又はセル制御装置14と接続する。RFポート18は、小さな容器(例えば、ポータブルラジオサイズ)に集積ダイバーシチアンテナと共に設置でき、また粘着テープやベルクロ(Velcro)などにより、簡易な取り付けで設置できる。中継ハブ12への接続には、イーサネットケーブルが使用され、本出願者が参照した国際特許出願で説明されているパルスモデルPO421などのチョーク回路の使用などにより直流電力が準備される。該チョーク回路は、イーサネットコネクタに内蔵されていてもよく、その形態で入手可能である。
【0035】
RFポート18は、イーサネットアドレスの濾過を行う必要が無く、802.11関連及び移動機能を果たす必要がないので、低レベルのプロセッサ能力、ソフトウェアサポート、メモリ、及び、電力消費で済む。図3に示す実施形態において、RFポート18は、内部ランダムアクセスメモリ(RAM)及びROMを含むデジタル信号プロセッサ(DSP)28を含むのみである。DSP38は、テキサス・インストルメンツ製のDSPプロセッサのTMS320系列の1つ、例えば5000シリーズ、特に、TMS320UC5402又はTMS320VC5402でもよい。このDSPは、図3に示すように、イーサネットケーブル46とRFポート18内のRFモジュール42との間のインタフェースを準備する。RFモジュール42は、DSP38及びDC/DC電源40を備えて1つ以上のアンテナ44を持つハウジング36に設けられる。RFモジュール42は、HFA3860Bなどの3860又は3861ベースバンドプロセッサを含み、RFポート18、特にDSP38のデジタル部分のインタフェースとして機能する。1つの構成において、DSP38のROMメモリは、「ブートローダ」ファームウェア付きで準備可能であり、これがRFポート18の開始と同時にセル制御装置14から必要なDSPソフトウェア指令をダウンロードして、その指令をDSP38のRAMにロードする。
【0036】
低レベルMACエンジンの可能性として現時点で好ましいプロセッサは、TMS320UC5402及びTMS320VC5402である。これらの部品は、機能的には同一であるが、電力消費が異なる(VC5402は現在製造中であるが、UC5402はまだサンプルの段階である)。UC5402/VC5402の基本構成は、以下の通りである。
−100MIPSの実行速度
−チップROM当たり8キロバイト(4Kx16ビットで構成)
−チップRAM当たり32キロバイト(16Kx16ビットで構成)
−1マイクロ秒又はそれに優る分解能を持つ2つの16ビットタイマ
−スマートDMA通信路サポートを備えた2つの高速完全二重化シリアルポート(各々、最大秒速50メガビット)
−1つの高速8ビット幅ホスト/パラレルポート(秒速160メガビット)
−汎用の6つのDMA通信路
−内部待ち状態生成を備えた16ビット外部メモリ/入出力バス
−3つの指令(30ナノ秒)の最悪ケース待ち時間を伴う16の割り込み
−0.54ミリワット/メガヘルツの電力消費(100メガヘルツで1.8ボルトの時、30ミリアンペア)
−低電力モード(設定次第で、6ミリアンペア、2ミリアンペア、2マイクロアンペア)
−外部水晶発振器でシステムクロックを発生する内部PLL
【0037】
本節においては、毎秒11メガビットの802.11DSシステム用MACエンジンとしての5402DSP38の使用法を以下に説明する。それは、明らかに、FHシステムにおいても同様に使用することができるであろう。この5402がRFモジュール42のインタシル(Intersil)3860/1ベースバンドプロセッサに対してインタフェースとして機能する方法、及び、それが低レベルMAC機能を実行する方法に、以下において焦点を当てる。
【0038】
最初の争点は、5402DSP38が、3861(議論の多くは3860にも同様に当てはまる)及びRFモジュール42の残りに対して、どのようにしてインタフェースとして機能するかである。図4に示すように、RFポート50のRFモジュール52内にある3861プロセッサ53は、2つの主インタフェースを持っており、それらは直列である。DATAと名付けた第1のインタフェースは、DSP64を含むMACエンジンと3861との間でデータを転送するのに使用される。それは、4つの線TxD、TxC、RxD、RxCを持ち、最大秒速11メガビットで作動する。正確な速度は、パケットの送信速度次第である。両インタフェースのクロック信号は、3861により生成され、従って、送信は、3861により制御される。両方とも861によりいつでも停止できるほか、速度の変更もできる。CONTROLと名付けた第2の直列インタフェースは、コマンドを3861にロードし、3861からステータス情報を読み出すために使用される。このインタフェースは、4線2方向インタフェースであって、1データ線、1クロック線、1「方向制御」線、及び、1チップ選択線を使用する。この直列インタフェースはまた、最大秒速11メガビットで作動することができる。直列インタフェースには更に、リセット、TX_PE、RX_PE、TX_RDYなどの付加的な制御及びステータス線がある。
【0039】
5402DSP38は、2セットの完全2重化直列インタフェースを持ち、これが最大毎秒50メガビット(100メガヘルツのクロックとして)の作動が可能である。それらは、内部又は外部の供給装置を使用して刻時することが可能である。この設計においては、SER1と名付けた直列インタフェースのセットの1つを使用して、386インタフェース53の高速データ線に接続することができる。5402DPS38インタフェースは、3861と同じ基本線(RxD、RxC、TxD、TxC)を持っており、従って、それらは、最低限の手間で接続される。5402は、そのコアに1.8ボルトを使用するがその入出力線は3.3ボルトの許容度を持つのでコンバータなしで3861に対するインタフェースとして機能することができる。更に、それらは完全に静的であるので、クロック線の始動/停止作動を3861から扱うことができる。
【0040】
データ転送は、5402内のDMA制御下でテキサス・インストルメンツ(TI)が「自動バッファモード」と呼ぶものを使用して行われるであろう。これは、各シリアルポートインタフェースに対して本質的に専用のDMA通信路を備えている(シリアルポートインタフェース当たり2DMA通信路)。これらの通信路は、アクセス独立に作動するSRAMのバンクにアクセスするので、転送は、CPUの働きに衝撃を与えない。CPUは、どちらの方向にも転送を開始することができ、それらが完了した時に割り込みにより告知される。
【0041】
3861インタフェース53上の制御シリアルポートに対するインタフェース機能は、3つの異なった方法で行うことができる。図4に示す第1の方法は、少量の組合せ論理/バッファを備えた5402DSP64上のSER2と名付けられた第2のシリアルポートを使用し、3861のシングルデータ線と5402の二重データ線との間の変換を行う。別の方法は、直列/並列変換を行う外部シフトレジスタを使用することである。このレジスタは、5402の入出力バス上にあり、5402によりロード/読み取りされ、データは、それと3861との間でシフトされる。第3の方法は、5402入出力バス上の外部バッファ/ラッチを使用し、クロック/データ線を3861に「ビット・バン」することである。第2及び第3の方法は、第2の直列通信路をイーサネット又はUSBなどの高速直列インタフェースを供給するような更に別の用途のために開放し、アプリケーションによっては、第1の方法よりも好ましいかも知れない。全て少量の外部組合せ論理を必要とするので、全ての解決法のコストは、ほぼ同じである。
同じ論理は、シンセサイザとインタフェースするのに応用できるであろう。シンセサイザは、3861の制御ポートほどには頻繁にアクセスされないので、「ビット・バン」する方法が上手く働くであろう。
【0042】
最後に、3861により表される多様な制御及びステータス線に対してインタフェースすることは、5402の入出力バスに接続された単純な2方向レジスタ/ラッチを通じてなされるであろう。5402は、それが3861を制御及び監視する必要があるので、このレジスタを読み取り/書き込みできる。全ての制御/監視機能(直列制御インタフェースを含む)を1つの16ビットバッファ付きレジスタラッチ内に結合できるであろう。並列の制御/ステータス線は、このラッチの特定の線に接続されるであろう。直列制御インタフェースもまた接続され、必要な時には「ビット・バン」されて、5402と3861との間でデータを移動するであろう。
【0043】
図4に示す装置は、DSP64のパラレルポートに結合されたクリスタルCS8900A制御装置63を使用してイーサネットポート58に対するインタフェースの機能を果たす。イーサネットコネクタ/チョーク58は、ケーブル60を受け入れ、DC電力をケーブル60からDC/DC電源62に供給する。図4のRFポート50は、間隔の空いたダイバーシチアンテナ54及び56を含み、多重パス状態での受信を改良する。
【0044】
この設計の前提は、TIのDSPが全ての低レベルMAC機能を外部ハードウェアの補助なしに実装できることである。もちろん、これは、最も要求の厳しいモデルであるが、5402は、この仕事に耐えることが分かるであろう。最も計算能力を要求される仕事は、CRC32とWEP処理である。CRC32の計算は、全パケットに亘って行われ、仮にCRCが正しいことが分かった場合に承認(ACK)を生成するため(又は、転送で出ていくパケットに計算結果を取り付けるため)、時間通りに完了しなければならない。これはCRC計算が3861と5402との間のパケット転送の間に殆どリアルタイムで行わなれる必要があることを意味する。TIは、CRC計算が5000シリーズのDSPにより13個の指令で行うことができることを適用メモに示した。100MIPSにおいては、これは約130ナノ秒である。毎秒11メガビットにおいては、1バイト転送するのに約70ナノ秒かかるので、CRCを行うのには十分な時間がある。パケットを受信する時、シリアルポートは、データを3861から5402内のSRAMに転送するであろう。同時に、5402内のCPUがSRAMからの受信バイトを読み取り、CRCを計算するであろう。もちろん、それが受信バッファをオーバーランしなかったことを確かめる必要があるであろうが、それは、比較的簡単な作業であろう。転送の間にも殆ど同様の処理が生じるであろう。いずれの場合も、CPUは、CRCを行う十分な時間を持つ。
【0045】
WEP処理は、RFポート50内で行う場合、RC4符号化機能とCRC32との両方を含むので、CRC32を行うよりは困難な機能である。同時に、ACK生成/受信より先に完了する必要もなく、全てのパケットについても行なわれない(データパケットのみ)。RC4符号化機能は、2つの部分から成り立っている。選択キーを使用した符号表(256バイトの表)の生成と符号化/符号解読化処理との実行である。標本コードに基づけば、表の生成は、約1200個の指令(100MIPSで12ミリ秒)を要し、符号化/符号解読化処理は、毎バイト約12個の指令を必要とするであろう。40又は128ビットキーによってこのコストに変わりはない。WEPCRC32は、別に毎バイト13個の指令を必要とするであろう。
【0046】
WEPの毎バイトの計算負荷は、従って、25個の指令又は100MIPSで約250ナノ秒となろう。パケットCRC32に加えると、合計負荷は、毎バイト38個の指令である。指摘したように、毎秒11メガビットで毎バイト約77個の指令が利用可能であるから、CPUの約50%がCRC/WEPタスクで費やされている。最大の争点は、受信の間に符号表を生成するのに必要とされる1200クロック(12マイクロ秒)である(転送のためには、パケット転送が始まる前に計算が完了することである)。表を生成するために休止することは、CRC/WEP/CRC処理でCPUを約18バイト(毎バイト770ナノ秒で12マイクロ秒)遅らせることになろう。従って、パケットCRC及びWEP/CRCの両機能で追いつくのに40データバイト(1200クロック/余分な毎バイト30クロック)必要になろう。最小限のTCP/IPヘッダは、少なくとも40バイト(それに加えていかなるユーザデータも)であるから、十分な時間があるはずである。いずれにしても、WEP/CRC計算で少し遅れても害はない。代替的な方法は、最初にCRC計算に追いつき、次にWEP/CRCに追い付くことである。
【0047】
CRC及びWEP/CRC処理後、2番目に重要な活動は、ヘッダの受信時の構文解析及び転送時の生成である。これは、基地局のためにパケットを識別して適切な応答を生成する必要があるためである。受信時には、プロセッサは、2つ又は3つの48ビットアドレスと少なくとも1つの16ビットヘッダコマンド欄を構文解析しなければならない。パケットが完了するとACKを生成する必要があり得る。
5402は、容易にこれらの機能を扱うことができる。これらの機能は、WEP処理の前に実行されるので、CPUは、これらの機能を実行するために毎バイト64個の指令(77−13)を持つ。それらの多くが16ビット、又は32ビットベースでさえも、それに基づいて実行できるので(5402は、16及び32ビット演算の両方をサポートする)、データ項目当たり128又は256個の指令があり得る(すなわち、32ビットアドレス検査を行うのに256個の指令)。これらの機能は、1MIPS188CPUを使用して2メガビットで実行される。本出願者は、同じタスクを毎秒11メガビットで行う100MIPSCPUを持っている。
【0048】
ACK生成は、同様に比較的単純である。ACKフレームは、僅か14バイトの長さであり、4CRC−32を含む。長い(80マイクロ秒)プリアンブルがあるとすると、ACKを準備するのに8000個の指令があることになる。同様のことがRTS/CTS交換にも当てはまる。
5402で利用できる2つの16ビットタイマがある。このモデルにおいて、1つは、TSFタイミング用に使用され、もう1つは、他の全ての機能のために使用されるであろう。実際には、他のタイマ機能はほんの僅かに過ぎず、NAV、再転送、及び、衝突回避スロットカウントダウンなどである。再転送及び衝突回避活動は、ACKを待っている時や未使用ネットワークを検出した後で再転送を開始するためにのみ継続される。その様な場合には、継続しているデータ転送が無く、従って、利用できるCPUサイクルが豊富にある。
【0049】
MUPSP機能のサポートは、様々な方法で行われるが、外部ハードウェアがどれだけ多く、もしあるとして、準備されているかによる。5402は、電力を節約する様々な手段を準備する。第1は、ユニット内のソフトウェア制御PLLを通じて単にCPUクロックを単純に遅くすることである。5402は、外部水晶発振器又はクロックにより駆動されるPLLを通じて内部クロックを生成する。PLLは、水晶発振器/外部クロックの基本振動数をソフトウェアで決められる係数で掛け算する。つまり、電力消費を制御する1つの手段は、CPUクロックを単純に遅くすることである。プロセッサのCPU部分が大部分の電力を消費するので、速度低下は、電力消費に最大の影響を及ぼす。
【0050】
第2の方法は、プロセッサのIDLEモードの1つを利用することである。IDLE1は、CPUクロックを完全に止めるが、他は全て動かしておく。このモードでの電力消費は、100メガヘルツで6ミリアンペア程度である。CPUは、いかなる割り込み(内部又は外部)によっても再スタートできる。IDLE2において、システムクロックは停止され、消費は、2ミリアンペアに低減される。IDLE3において、全てのシステム機能は停止され、消費は、約2マイクロアンペアに低減される。全ての場合において、全ての状態は維持される。IDLE2及びIDLE3でCPUを再スタートさせるためには、外部割り込みが必要である。そのような場合は、外部低電力タイマが必要であろう。
従って、外部ハードウェアが無ければ、電力消費は、少なくとも6ミリアンペア、恐らくはそれ以下に低減することができよう。簡単な外部タイマがあれば、マイクロアンペアにまで下げ得るであろう。
【0051】
要するに、5402の巨大なCPU出力により、全ての低レベルMAC機能がソフトウェアにより実行できるということである。その上、それは、セル制御装置においても実行可能なパケット転送、分割、及び、再組立などの付加的な「高レベル」機能を処理するのに十分な出力及びメモリを持つ。
本発明のシステム10は、IEEE標準802.11に適合し、従って、同標準に適合する既存ユニットを含め、どのような移動ユニット20とでも作動するであろう。しかし、これらのユニットの複雑さとコストとを低減するというRFポート18に施された改良は、より高いレベルのMAC機能に相当する移動ユニット機能を処理するのに十分な主プロセッサ能力を持つ移動ユニット20にも施すことができる。
【0052】
図2を参照すると、移動ユニットコンピュータ及びそれに接続して図1のシステム10への無線通信を準備するWLANアダプタ24を持つ移動ユニット20のブロック図が示されている。図2の移動ユニット20において、低レベルMAC機能は、WLANアダプタ24内で実行され、WLANアダプタ24はまた、RFモジュール28及びアンテナ29を含む。WLANアダプタ24の形態は、既存のアダプタと似ているかも知れないが、好ましくは、アダプタ24は、簡単化されてIEEE標準802.11プロトコルの低レベルMAC機能のみを実行し、ホストコンピュータ22内の特別なソフトウェア34が関連や移動などの高レベルMAC機能を実行できるように簡単化されている。好ましい構成において、アダプタ24のMAC機能は、以下に説明する通り、デジタル信号プロセッサ26において実行され、それは、RFポート50に関連して説明したのと同じタイプのDSPであってもよい。
【0053】
本節は、5402DSPを移動ユニット構成の中でMACエンジンとして使用し得る方法について説明する。MU WLAN解決法の構築には2つのことが考慮される。第1は、それらMAC機能の位置であり、第2は、ホストに対する物理的なインタフェースである。
上部レベルMAC機能の位置は、相当に変動し得る。可能性のあるものは、以下の通りである。
−MACエンジンDSPプロセッサ26上の全機能
−ホストプロセッサ22上の全機能
−ホストプロセッサ22上の移動/関連機能、MACエンジン26上の残りの機能
−ホスト22上の移動/関連/再転送機能、MACエンジン26上の残りの機能
【0054】
高レベルMAC機能の位置の選択は、MU WLANアダプタのコストに重大な影響を持つ。少なくともいくつかの高レベル機能をホストプロセッサ22上に置きたいと欲する場合は、WLANアダプタ上の5402のみによりしのぐことが可能であろう。ホスト上に置くことができる機能は、移動及び関連制御であろう。転送、及び、分割/再組立などの高レベル機能は、5402上に残しておくことができるであろう。この分割は、別のプロセッサ/メモリサブシステムをWLANアダプタ上に必要としないので、かなりの節約を可能にする。全てのMAC機能を5402上に置かないのは、2つの理由による。第1は、5402のメモリ空間がコード及びデータの両方に対して32キロバイトのSRAMがあるのみだからである。振動数ホップなどのいくつかのMACの実行においては、コード空間だけで32キロバイトを越える。第2の理由は、5402上のソフトウェアは、CRC及びWEP処理など、困難でリアルタイムのタスクを満足するためのものだからである。ソフトウェア集約的タスクを追加しようとすることは、単に処理を複雑にするだけであろう。
もしARM又は恐らくは第2の5000シリーズプロセッサなどの別のプロセッサが必要であったとしたら、上部レベル機能をそれに追加することができたであろう。
【0055】
代わりに、全てのMAC機能を5402プロセッサのより速く、及び/又は、より大きいバージョンに載せることができるであろう。そのようなプロセッサは、おそらく、より高いクロック速度(現在の5000シリーズの部材は、最高160MIPSで刻時できる)及びより多くのメモリ(例えば、32キロバイトの代わりに64キロバイト)を持っているであろう。
第2のプロセッサ及び高速/巨大化5402の両方とも、余分なコストがかかるほか、余分な電力を消費するであろう。
【0056】
本節は、5402を使用する様々なハードウェアホストインタフェースに対して、MU WLANアダプタを配置できる1つの方法を説明する。十分な量の高レベルMAC機能がホストプロセッサに移されたと仮定すると、PLANアダプタには5402のみしか必要とされていない。以下に概説する解決法のどれに対しても、第2のプロセッサを追加することができるであろう。
以下の全ての解決法において、5402に対するルーチンコードは、外部の供給装置(コンピュータ22など)からホストインタフェース32を通じてロードされることが仮定されている。これにより、アダプタ基板のフラッシュメモリの必要が除かれ、工程から数ドルが節約される。5402が8キロバイトのマスクプログラム可能ROMに関連しており、そのROMにブートローダプログラム(USB及びイーサネットホストインタフェースに必要とされる)が置かれることになる点を指摘する必要がある。ブートローダは、利用できるどのような直列インタフェース上にも実行時コード指令をダウンロードできるのに十分なほどスマートであろう。
【0057】
全てのインタフェースで一番簡単なものは、ホストが使用する5402上のホストポートであろう。このポートは、5402内のメモリへの二重ポートインタフェースとして作動する。それは標準的なインタフェースではないであろうが、専用システムにはかなり適すると言えよう。それを使用すれば、コンピュータ22は、ランダムにでも順番にでもメモリに読み書きできる。それは、8ビットインタフェースであって毎秒160メガビットで作動することができる。ランダムアクセスモードで作動する時、コンピュータ22は、ポートへの2つの書き込みを使用して16ビットのアドレスを生成し、次に、読み取り又は書き込み演算を実行する。そのようなモードにより、ホストは、5402のメモリ内にコマンドブロック及び同類のものを設定することができる。順番モードにより、ホストは、データを5402メモリに非常に高速に出し入れできる(毎秒約160メガビット)。これは、データ転送に使用されるであろう。
この方法が使用されれば、WLANアダプタの唯一のデジタル部品は、5402になるであろう。
【0058】
図1のシステムにおいて、セル制御装置14は、好ましくは、10メガビット及び100メガビットのイーサネットポートにより中継ハブ12に結合された役員会レベルのパーソナルコンピュータである。小さなシステムにおいては、16メガバイトRAM付きの350メガヘルツ・ペンティアムコンピュータが使われてもよい。多くのRFポートを持つ大きなシステムにおいては、64メガバイトRAM付きの500メガヘルツペンティアムが適当である。有線網との通信は、100メガヘルツで行うことが好ましい。RFポートとの通信は、10メガヘルツで実行し得る。大きなシステムのため、及び/又は、片方のセル制御装置が故障した場合のバックアップを行うために、第2のセル制御装置が供給されてもよい。二重ファン及び二重電源を備えることにより、信頼性を高めることができる。信頼性のためには、フラッシュディスクメモリを使用してもよい。代わりに、セル制御装置14は、中継ハブ12又はホストプロセッサに内蔵されてもよい。
【0059】
セル制御装置14用のオペレーティングシステムは、VRTX又はQNXなどのリアルタイム・オペレーティングシステムであってもよく、これが、多重タスク処理、完全ネットワークスタック、及び、付帯設備を準備する。顧客側のジャワベースである、ウェブベースの管理付帯設備が準備され、セル制御装置14、RFポート18、及び、移動ユニット20のステータスの形態を維持する。
セル制御装置14は、移動ユニット関連管理、移動、及び、パケットバッファ管理を供給するアプリケーションを含む。これらのアプリケーションは、スペクトラムスペクトラム24システムの現在のアクセスポイントで実行されているものに似ている。セル制御装置14はまた、QoSサポート、ユーザ承認、及び、構成管理を供給し得る。これらの機能をパーソナルコンピュータ上に置くことにより、セル制御装置は、利用可能なプログラミングツールを使用するシステム管理及びプログラム更新を容易にする。更に、承認又は管理機能の修正は、セル制御装置14内に載せることが必要とされるだけで、RFポート18のソフトウェアの修正は要求されない。
【0060】
セル制御装置14は、移動ユニットとの間の全ての送受信メッセージの経路指定を扱う。セル制御装置は、有線網から受信したメッセージパケットをバッファに記憶し、宛先の移動ユニット20が関連される適切なRFポート18を判断し、パケットをRFポート18へと転送する。セル制御装置14は、WEP符号化/符号解読化及びそれに関連するCACを更に実行する。
セル制御装置14はまた、ファームウェアを維持したりRFポート18にダウンロードしたりする付加的機能を持ち得る。電力投入後、RFポート18は、ROM内に収納されているブートローダルーチンを使用してセル制御装置14にダウンロード要求を送る。次に、セル制御装置は、通信路割り当て、及び、ESS及びBSS識別などの形態情報を含むファームウェアをRFポート18にダウンロードする。セル制御装置14及びRFポート18は、更に、共通TSFクロックを共有する。
【0061】
移動ユニット20の移動ユニットコンピュータ22は、上記で概略を説明したのと同様な高レベルMAC機能を実行するソフトウェアを備えている。有利なことに、ソフトウェア34は、コンピュータが備えているものと同じオペレーティングシステムを使用してプログラムすることができ、それにより、ユーザには馴染みのウィンドウズなどのユーザインタフェースを備えることができる。移動ユニットソフトウェア34は、ヘッダ構築、移動、及び、関連のMAC機能を準備する。移動ユニットコンピュータ22はまた、WLANアダプタ24のプロセッサにファームウェアをダウンロードしてもよい。
【0062】
上記の説明から明らかなように、移動ユニット20のRFポート18及びWLANアダプタ24用のハードウェアは、イーサネット又は移動ユニットに対するホストインタフェースの可能性を除いては、実質的に類似であることが可能である。更に、移動ユニットホストプロセッサにより実行される論理セル制御装置機能及び高次のMAC機能は、どのコンピュータシステム上においても実行することができる。
コンピュータシステムに結合された本発明のRFポート18を使用すれば、供給されたソフトウェアに従って、移動ユニット又は無線網のいずれかを備えることが可能である。RFポート18用のソフトウェアをホストシステムからダウンロードし得るので、コンピュータと1つ以上のRFポートとの簡単な組合せは、機能選択可能ファームウェアをRFポートのプロセッサに供給することにより、WLAN移動ユニット又はWLANホスト、又は、その両方として機能することができる。
【0063】
図5の装置において、パーソナルコンピュータ70は、ソフトウェア72を備え、1つ以上のRFポート50A及び50Bに接続され、無線データ通信用の完全なホストシステムを準備する。この構成を使えば、例えば、オフィス装置が従来のLAN運用のために有線網によりサーバ70に接続され、1つ以上のRFポート50もまたLANシステムのサーバ70に接続された小さな企業で、サーバ70と移動ユニットとの間のデータ通信をもたらすことができるであろう。サーバは、高次のMAC機能を実行し、ファームウェア指令をRFポートにダウンロードできる。代わりに、ファームウェア指令は、RFポートのPROMに載せることもできる。
【0064】
図6は、本発明のRFポート50を使用してインターネットへ無線アクセスする装置を示す。通信線80上のモデム82へのインターネットアクセスは、ケーブル、データ・セット・ラベル(DSL)、又は、光ファイバ送信により供給されてもよい。RFポート50は、PROM上のMACファームウェアを備えるように準備されるか、又は、ISPサーバからファームウェアをダウンロードするためにブートローダプログラムを備えるように形成されてもよい。家庭又はオフィスに設置されると、移動ユニット20は、RFポート50と関連してインターネットアクセスを開始できる。ISPサーバが高レベルMAC機能を実行するか、又は、それらの機能は、RFポート50に備えられてもよい。
移動ユニット20は、図2で示されるようなWLANアダプタ24を備えた家庭又はオフィスのパーソナルコンピュータ22であってもよい。
【0065】
図7は、本発明の様々な実施形態で使用し得る通信書式の例を示す。図7の例は、この構成が専用セル制御装置14へ接続されたホスト90を含むことが仮定されており、セル制御装置14は、同様にRFポート18に接続されている。論理セル制御装置の機能は、簡単なシステムにおいては特に、ホスト90で実行されてもよいことをはっきりと理解されたい。
図7の例において、ホスト90は、100データバイトを持つメッセージ「A」をイーサネットパケット100を通じてセル制御装置14に送信する。パケット100は、移動ユニット(M1)の宛先アドレス及びホスト(H)のソースアドレスを持ち、データ(A)を含む。セル制御装置14は、データを移動ユニット(MU1)20に相当する宛先も併せて802.11書式で書式化する。セルは、データAを含むこの802.11パケットを、セル制御装置(CC)からRFポート1(RF1)へ宛てたイーサネットパケット104内に封入する。
【0066】
RFポート18は、セル制御装置14からイーサネットパケット104を受信し、802.11書式のRFパケット112を生成して、データAと共に移動ユニット20に送信する。802.11ヘッダ生成は、セル制御装置14又はRFポート18のどちらかで準備することができるが、パケット104は、移動ユニット識別データを802.11ヘッダとして含むか、又は、そうでなければ、RFポート18がヘッダを生成できるようにするために移動ユニット識別データを含む必要があることを理解されたい。RFポート18は、更に、CRC計算をして、結果を802.11パケット112に加える。
【0067】
1500バイトのデータを持つ第2のメッセージ「B」はまた、ホスト90からセル制御装置14に宛てられたイーサネットパケット102として派生することが示されている。セル制御装置は、各802.11パケットのデータ限界の500バイトに合わせるために、データメッセージBを3つの断片B1、B2、及び、B3に分割する。これらの断片は、イーサネットパケット106、108、及び、110としてRFポート18へと送られ、RFポート18は、RF信号パケット114、116、及び、118を移動ユニット20に送る。
【0068】
逆方向通信も同様である。メッセージCは、100バイトを持ち、802.11RF信号パケット200として移動ユニット20からRFポート18へ送信される。RFポート18は、このメッセージをイーサネットパケット208内に封入してセル制御装置14に送信し、セル制御装置14は、宛先情報とデータとを抽出してイーサネットメッセージ216をホスト90に供給する。より大きなメッセージDは、メッセージ断片202、204、及び、206としてRFポート18に送信され、イーサネットパケット210、212、及び、214としてセル制御装置14に中継されて、再組立てイーサネットパケット218としてホスト90に送信される。
【0069】
上記で確認したアプリケーションにおいて請求権が主張されると考えられるものについて説明されてきたが、他の及び更なる修正が本発明の範囲を逸脱することなく為され得ることを当業者は理解するであろうし、全てのそのような変更及び修正が本発明の真の請求範囲に包含されるべく主張することが意図されている。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明による無線通信システムのブロック図である。
【図2】図1のシステムで使用されるように配置された移動ユニットの1つの例を示すブロック図である。
【図3】図1のシステムで使用されるよう配置されたRFポートの1つの例を示すブロック図である。
【図4】本発明によるRFポートの好ましい実施形態の、より詳細なブロック図である。
【図5】本発明による簡単化された無線ローカルエリアネットワークをもたらすコンピュータ及びRFポートの配置を示すブロック図である。
【図6】本発明のRFポートを使用したインターネットへの無線アクセスを準備する配置を示すブロック図である。
【図7】本発明の1つの実施形態による信号書式を示す図である。
【符号の説明】
10 無線データ通信システム
12 中継ハブ
14a セル制御装置
16 有線網
18a 簡単化したRFポート
20a 移動ユニット
Claims (20)
- 移動ユニットと、ソフトウエア集約的機能である高レベル媒体アクセス制御(MAC)機能及びハードウエア集約的機能である低レベル媒体アクセス制御(MAC)機能を有する無線データ通信標準プロトコルにしたがって作動する有線網との間の無線データ通信を提供するシステムであって、
前記無線データ通信標準プロトコルの前記低レベルMAC機能を遂行するように構成された複数のRFポートを備え、
該複数のRFポートが、少なくとも1つのデータインタフェースを持ち、無線データ通信標準プロトコルに適合するように書式化された書式化データ信号を前記データインタフェースにおいて受信し、対応するRFデータ信号を発信するように配置され、RFデータ信号を受信し、対応する前記無線データ通信標準プロトコルに適合するように書式化された書式化データ信号を供給するように配置され、
前記無線データ通信標準プロトコルの前記高レベルMAC機能を遂行するように構成された少なくとも1つのセル制御装置が、前記複数のRFポートとは別に設けられ、少なくとも1つの前記セル制御装置は、前記有線網からデータ信号を受信し、前記データ信号に対応する、前記無線データ通信標準プロトコルに適合するように書式化された書式化データ信号を前記RFポートの前記データインタフェースに供給し、前記RFポートから、前記無線データ通信標準プロトコルに適合するように書式化された書式化データ信号を受信し、前記無線データ通信標準プロトコルに適合するように書式化された書式化データ信号に対応するデータ信号を前記有線網に供給するように配置され、
前記セル制御装置は、移動ユニットの前記RFポートの1つへの関連付けを制御し、前記移動ユニットに対する前記無線データ通信標準プロトコルに適合するように書式化された書式化データ信号を関連RFポートに供給し、前記移動ユニットからの前記無線データ通信標準プロトコルに適合するように書式化された書式化データ信号を前記関連RFポートから受信する、
ことを特徴とするシステム。 - 請求項1に記載したシステムであって、前記無線データ通信標準プロトコルは、IEEE802.11標準プロトコルであることを特徴とするシステム。
- 請求項1に記載したシステムであって、前記RFポートによって遂行される前記低レベルMAC機能が、巡回冗長検査機能を含むことを特徴とするシステム。
- 請求項1に記載したシステムであって、前記RFポートによって遂行される前記低レベルMAC機能が、ネットワーク活動ベクトル機能を含むことを特徴とするシステム。
- 請求項1に記載したシステムであって、前記RFポートによって遂行される前記低レベルMAC機能が、送信準備完了/送信取り消し機能を含むことを特徴とするシステム。
- 請求項1に記載したシステムであって、前記RFポートによって遂行される前記低レベルMAC機能が、ヘッダ生成/構文解析機能を含むことを特徴とするシステム。
- 請求項1に記載したシステムであって、前記RFポートによって遂行される前記低レベルMAC機能が、衝突回避機能を含むことを特徴とするシステム。
- 請求項1に記載したシステムであって、前記RFポートによって遂行される前記低レベルMAC機能が、周波数ホッピング機能を含むことを特徴とするシステム。
- 請求項1に記載したシステムであって、前記RFポートによって遂行される前記低レベルMAC機能が構文解析承認/生成機能を含むことを特徴とするシステム。
- 請求項1に記載したシステムであって、前記RFポートによって遂行される前記低レベルMAC機能が、再送信時間切れ機能を含むことを特徴とするシステム。
- 請求項1に記載したシステムであって、前記セル制御装置によって遂行される前記高レベルMAC機能が、移動機能を含むことを特徴とするシステム。
- 請求項1に記載したシステムであって、前記セル制御装置によって遂行される前記高レベルMAC機能が、再送信機能を含むことを特徴とするシステム。
- 請求項1に記載したシステムであって、前記セル制御装置によって遂行される前記高レベルMAC機能が、速度制御機能を含むことを特徴とするシステム。
- 請求項1に記載したシステムであって、前記セル制御装置によって遂行される前記高レベルMAC機能が、ホストインタフェース機能を含むことを特徴とするシステム。
- 請求項1に記載したシステムであって、前記RFポートによって遂行される前記低レベルMAC機能が、巡回冗長検査機能と、ネットワーク活動ベクトル機能と、送信準備完了/送信取り消し機能と、ヘッダ生成/構文解析機能と、衝突回避機能と、周波数ホッピング機能と、構文解析承認/生成機能と、再送信時間切れ機能とを含むことを特徴とするシステム。
- 請求項1に記載したシステムであって、前記セル制御装置によって遂行される前記高レベルMAC機能が、移動機能と、再送信機能と、速度制御機能と、ホストインタフェース機能とを含むことを特徴とするシステム。
- 請求項1に記載したシステムであって、前記セル制御装置は、イーサネット接続を介して前記書式化データ信号を前記RFポートの前記データインタフェースに提供するように構成されたことを特徴とするシステム。
- 請求項17に記載したシステムであって、前記書式化データ信号はイーサネットパケットに封入された形態であることを特徴とするシステム。
- 請求項17に記載したシステムであって、前記RFポートは、前記イーサネット接続を介して電力を受け取ることを特徴とするシステム。
- 請求項1に記載したシステムであって、前記RFポートは、作動状態にされたとき、該RFポートによって遂行される前記低レベルMAC機能を含む指令を前記セル制御装置からダウンロードするように構成されたブートローダプログラムを含むことを特徴とするシステム。
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