JP5356501B2 - マルチレベルデューティサイクリング - Google Patents

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Description

米国特許法第119条に基づく優先権の主張
本出願は、その開示が参照により本明細書に組み込まれる、2008年4月23日に出願され、弁理士整理番号第061525P1号を付与された、同一出願人が所有する米国特許仮出願第61/047,189号の利益および優先権を主張する。
本出願は、一般にワイヤレス通信に関し、より詳細には、限定はしないが、複数のデューティサイクルレベルを採用する通信に関する。
ワイヤレス通信システムは、様々な最終用途をサポートするように設計できる。そのような用途をサポートするために、所与のシステムの実装において、電力消費量、待ち時間、チャネル干渉、チャネル使用、および他のシステムパラメータに関して、1つまたは複数のトレードオフが行われることがある。たとえば、バッテリ式デバイス(たとえば、比較的小さいおよび/またはポータブルであるデバイス)に接続性を与えるために、いくつかのネットワークが使用できる。
いくつかの態様では、そのようなデバイスの電力消費量を低減することが望ましい。たとえば、電力消費量がより少ないデバイスは、より小さいバッテリを利用することができる。したがって、デバイスは、潜在的に、より小さいフォームファクタで、より低いコストで製造できる。さらに、電力消費量がより少ないデバイスは、バッテリ再充電またはバッテリ交換の頻度がより少なくて済む。この場合、デバイスは、ユーザにとってより使いやすく、全体的な所有コストをより低くすることができる。
いくつかのタイプのネットワーク(たとえば、IEEE802.15.1および802.15.4)は、デバイスがその全体的な電力消費量を低減することを可能にするパワーダウン戦略をサポートすることができる。ここで、デバイスは、パケットをもはや送信または受信していない場合、ある時間期間の間、デバイスのいくつかの部分(たとえば、無線)をパワーダウンすることができる。
場合によっては、受信デバイスは、送信デバイスがデータを送信しようと試みているかどうかを判断するために、定期的な走査間隔で低電力状態からアウェイクすることができる。受信デバイスは、走査間隔の継続時間よりも短い定義された走査時間の間、走査することができる。走査間隔にわたる走査時間の比率を低電力状態のデューティサイクルと呼ぶことができる。
送信デバイスは、送信すべきパケットを有するまで、その低電力状態のままでいられる。送信すべきパケットがあるとき、送信デバイスは、パケットの送信を開始するために受信デバイスをページングする。ここで、送信デバイスは、受信デバイスの低電力走査のうちの1つの間に受信デバイスがページングメッセージを確実に受信するように、ページングメッセージを繰り返し送信することができる。
ページングメッセージを受信すると、受信デバイスは、送信ノードに対して応答を送信し、それにより両方のデバイスはアクティブ状態に移行する。アクティブ状態の間、受信デバイスは、着信パケットを連続的に走査する(すなわち、デューティサイクルは100%である)。定義された時間期間(たとえば、タイムアウト期間)の間にパケット交換がなかった場合、送信ノードおよび受信ノードは低電力状態に戻る。
いくつかの態様では、タイムアウト期間の継続時間は、待ち時間とデューティサイクリングとの間のトレードオフである。タイムアウト期間が長い場合、受信デバイスはパケットの走査に電力を浪費することがある。たとえば、低いデータレートアプリケーションをサポートするとき、または比較的多数のページングフォールスアラームがあるとき、比較的大量の電力が浪費されることがある。一方、タイムアウト期間が短い場合、より長い低電力走査間隔が待ち時間を左右する傾向がある。その上、短いタイムアウト期間は、輻輳制御に関連する指数バックオフを効果的に適応させることができない。
本開示の例示的な態様の概要について以下で説明する。本明細書における態様という用語への言及は、本開示の1つまたは複数の態様を指すことがあることを理解されたい。
本開示は、いくつかの態様では、ワイヤレスパケットチャネルを介して通信するデバイスまたは何らかの他の方法で通信するデバイスのパフォーマンスを改善するために使用できる低デューティサイクル方式に関する。いくつかの態様では、そのような方式は、通信パフォーマンス(たとえば、待ち時間)に著しく影響を及ぼすことなしに電力消費量の低減を可能にする。いくつかの態様では、そのような方式は、パーソナルエリアネットワーク、ボディエリアネットワーク、または超広帯域技術もしくは他の技術(たとえば、狭帯域技術)を採用する他のタイプのネットワークにおいて採用できる。
本開示は、いくつかの態様では、3つ以上のデューティサイクルレベルを採用するデューティサイクル方式に関する。たとえば、あるデューティサイクルがアクティブ状態に関連し、より低いデューティサイクルが周期的状態に関連し、さらに低いデューティサイクルが待機状態に関連する。いくつかの態様では、ワイヤレスデバイスは、アクティブ状態では信号(たとえば、データパケット)を断続的に走査し、周期的状態の間は信号(たとえば、データパケット)を周期的に走査し、待機状態の間は信号(たとえば、ページングメッセージ)を周期的に走査することができる。いくつかの態様では、異なる状態のタイミングを相関させることができる。たとえば、待機状態の間の走査時間を周期的状態および/またはアクティブ状態の間の走査時間に同期させることができる。
本開示は、いくつかの態様では、システム中の各ワイヤレスデバイスがそのデューティサイクル状態を独立して制御することができる、デューティサイクル方式に関する。ここで、第1のデバイスは、第1のデバイスに状態を変更するように命令する第2のデバイスから受信した制御メッセージに基づいて状態を変更するのではなく、第1のデバイスにおいて行われた決定に基づいて別のデューティサイクル状態に変更することができる。たとえば、受信デバイスは、信号を受信したかどうか、およびいつ信号を受信したかに基づいて、そのデューティサイクル状態を独立して定義することができる。さらに、送信デバイスは、送信デバイスが関連する受信デバイスに信号を送信し、そこから応答信号を受信したかどうか、またはいつそれを送信し、受信したかに基づいて、そのデューティサイクル状態を独立して定義することができる。
本開示のこれらおよび他の例示的な態様について、以下の詳細な説明および添付の特許請求の範囲、ならびに添付の図面において説明する。
ワイヤレス通信システムのいくつかの例示的な態様の簡略ブロック図。 3レベルデューティサイクル方式のいくつかの例示的な態様を示す簡略状態図。 3レベルデューティサイクル方式のいくつかの例示的な態様を示す簡略タイミング図。 受信ノードによって実行されるデューティサイクル動作のいくつかの例示的な態様のフローチャート。 受信ノードによって実行されるデューティサイクル動作のいくつかの例示的な態様のフローチャート。 受信ノードによって実行されるデューティサイクル動作のいくつかの例示的な態様のフローチャート。 送信ノードによって実行されるデューティサイクル動作のいくつかの例示的な態様のフローチャート。 送信ノードによって実行されるデューティサイクル動作のいくつかの例示的な態様のフローチャート。 送信ノードによって実行されるデューティサイクル動作のいくつかの例示的な態様のフローチャート。 通信システムの構成要素のいくつかの例示的な態様を示す簡略ブロック図。 通信構成要素のいくつかの例示的な態様の簡略ブロック図。 本明細書で教示するマルチレベルデューティサイクリングを行うように構成された装置のいくつかの例示的な態様の簡略ブロック図。 本明細書で教示するマルチレベルデューティサイクリングを行うように構成された装置のいくつかの例示的な態様の簡略ブロック図。
慣例により、図面中に示された様々な特徴は一定の縮尺で描かれていないことがある。したがって、様々な特徴の寸法は、わかりやすいように任意に拡大または縮小されることがある。さらに、図面のいくつかは、わかりやすいように簡略化されることがある。したがって、図面は、所与の装置(たとえば、デバイス)または方法の構成要素のすべてを示しているわけではない。最後に、明細書および図の全体にわたって同じ特徴を示すために同じ参照番号が使用されることがある。
本開示の様々な態様について以下で説明する。本明細書の教示は多種多様な形態で実施でき、本明細書で開示されている特定の構造、機能、またはその両方は代表的なものにすぎないことは明らかであろう。本明細書の教示に基づいて、本明細書で開示される態様は他の態様とは独立に実装できること、およびこれらの態様のうちの2つ以上を様々な方法で組み合わせることができることを、当業者なら諒解されたい。たとえば、本明細書に記載の態様をいくつ使用しても、装置を実現し、または方法を実施することができる。さらに、本明細書に記載の態様のうちの1つまたは複数に加えて、あるいはそれら以外の他の構造、機能、または構造および機能を使用して、そのような装置を実現し、またはそのような方法を実施することができる。さらに、態様は、請求項の少なくとも1つの要素を備えることができる。上記の一例として、いくつかの態様では、ワイヤレス通信の方法は、第1の動作状態の間に第1のデューティサイクルに応じてチャネルを走査することと、第2の動作状態の間に第2のデューティサイクルに応じてチャネルを走査することであって、第2のデューティサイクルが第1のデューティサイクルよりも低い、走査することと、第3の動作状態の間に第3のデューティサイクルに応じてチャネルを走査することであって、第3のデューティサイクルが第2のデューティサイクルよりも低い、走査することとを備える。さらに、いくつかの態様では、第1の動作状態はアクティブ状態を備え、第2の動作状態は周期的状態を備え、第3の動作状態は待機状態を備える。
説明のために、以下の考察では、1つのワイヤレスノードが1つまたは複数の他のワイヤレスノードにパケットを送信し、そこからパケットを受信する、ワイヤレスシステムの様々なノード、構成要素、および動作について説明する。本明細書の教示はまた、他のタイプのノード、他のタイプのデバイス、他のタイプの通信システム、および他のタイプのトラフィック(たとえば、パケットを備えない信号の送信)に適用可能であることを諒解されたい。
図1に、ワイヤレス通信システム100のいくつかの例示的な態様を示す。説明のために、システム100を、いくつかのワイヤレスノード102、104および106を含むものとして示す。そのようなシステムは、実際には、異なる数のノードを含むことができることを諒解されたい。
1つまたは複数の通信チャネルを介して1つまたは複数のトラフィックフローを受信および/または送信するために、所与のワイヤレスノードを1つまたは複数の他のノードに関連付けることができる。この目的で、各ワイヤレスノードは、少なくとも1つのアンテナと、関連するワイヤレス通信構成要素とを備えることができる。図1の例では、ノード102、104、および106は、それぞれトランシーバ108、110、および112(たとえば、超広帯域トランシーバ)を含む。そのようなノードは、異なる実装形態において異なるタイプのトランシーバを採用することができることを諒解されたい。
いくつかの実装形態では、ノード102、104、および106のうちの2つ以上がピアツーピアネットワークトポロジを使用して互いに通信することができる。たとえば、ノード102、104、および106の各々は、通信媒体にアクセスするための同じまたは実質的に同様の媒体アクセス制御機能を組み込むことができる。その上、ノード102、104、および106は、コーディネータ、中央制御装置、または他の同様の機能を使用せずに媒体にアクセスすることができる。たとえば、ピアノードのペアは、チャネルを確立し、他のデバイスと協調する(たとえば、他のデバイスから許可を得る)ことなしにチャネルを介してデータを送信することができる。
所与のノード(たとえば、ノード102)が別のノード(たとえば、ノード104)のカバレージエリア内にあるとき、ノードは、最初に、知られているチャネルを介して通信することによって互いに通信を確立することができる。たとえば、各ノードは、隣接デバイスからの信号を定期的に走査する(たとえば、その受信機がそれらの信号を検出することを可能にする)共通チャネルを割り当てられる。さらに、システム全体にわたる共通チャネルを定義することができ、それにより、システム中のすべてのノードがチャネルを定期的に走査することができる。
チャネルは様々な方法で定義できる。たとえば、パルスベースのシステム(たとえば、超広帯域システム)では、パルス繰返し期間、パルス遅延、時間ホッピングシーケンス、または何らかの他のパラメータのうちの1つまたは複数を選択することによって、チャネルを定義することができる。いくつかの態様では、ノードの異なるセット(たとえば、ノードの隣接セット)が、互いに直交または擬似直交するチャネルを定義しようと試みることがある。この場合、ノードの異なるセットは、他のセットからのシグナリングを監視することによって、他のセットからのタイミング情報を受信することによって、または何らかの他の方法でパラメータ関連情報を得ることによって、他のセットによって使用されるチャネルパラメータ(たとえば、パルスタイミング)を判断することができる。このようにして、ノードの各セットは、ノードの隣接セットとの潜在的な干渉を緩和する方法で、そのチャネルパラメータを定義することができる。
以下の説明では、(たとえば、所与のチャネルを介して)受信することに関係する動作を実行しているワイヤレスノードを指すために、受信ノードという用語を使用し、(たとえば、所与のチャネルを介して)送信することに関係する動作を実行しているワイヤレスノードを指すために、送信ノードという用語を使用する。そのような言及は、ワイヤレスノードが送信と受信の両方の動作を実行することが不可能であることを暗示しない。
いくつかの態様では、所与のノードはマルチレベルデューティサイクリング方式を採用することができ、それにより、ノードは、パケットを送信または受信していないとき、電力を節約するために、より低いデューティサイクル状態に入ることができる。たとえば、受信中心媒体アクセス制御方式において、送信すべきデータを有するまで低電力状態のままであるように送信ノードを構成することができ、送信ノードからの送信を繰り返し走査するように受信ノードを構成することができる。そのような場合、受信ノードは、パケットを走査しているときはいつでも、比較的大量の電力を消費することがある。この走査は、電力消費量の観点から、送信機がデータを送信していないか、またはほとんどデータを送信していない時間中、特に非効率的である場合がある。後述するように、トラフィックアクティビティが低いときは受信ノードが走査する時間量を低減し、トラフィックアクティビティが高いときは効率的なデータ転送を可能にする、マルチレベルデューティサイクリング方式を採用することができる。
図2および図3にそれぞれ例示的な3レベルデューティサイクル方式の状態遷移200およびタイミング300を示す。図2で示すように、所与の時点において、ノードは、待機状態202、アクティブ状態204、または周期的状態206で動作することができる。図3で示すように、受信ノードは、(たとえば、ハッチングされたエリア308によって示すように)アクティブ状態204の間は第1のデューティサイクルに応じて、周期的状態206の間は第2のデューティサイクルに応じて、待機状態202の間は第3のデューティサイクルに応じて走査することができる。ここで、第2のデューティサイクルは第1のデューティサイクルよりも低く、第3のデューティサイクルは第2のデューティサイクルよりも低いとすることができる。
たとえば、受信ノードは、アクティブ状態204では指定されたチャネルを断続的に走査する。ここで、断続走査は、連続的に走査すること(たとえば、100%デューティサイクル)、または走査間隔(たとえば、250μsごと)に応じて走査することを含む。図2中の線208で表されるように、図3に示したタイムアウト期間TO1(たとえば、1ms)内にパケット転送アクティビティ(たとえば、パケットの受信または送信に関係するアクティビティ)がある限り、送信または受信ノードはアクティブ状態204のままでいられる。図3では、パケット転送はクロスハッチエリア310によって示される(たとえば、パケット受信およびパケット送信がそれぞれ横線の上および下に示される)。TO1よりも大きいかまたはそれに等しい時間期間の間にパケットが転送されない場合、ノードは図2中の線210で表されるように周期的状態206に遷移する。
周期的状態206では、受信ノードは、周期的走査間隔302(たとえば、10ms)によって定義された時間に、走査期間304Aによって定義された時間の長さの間、指定されたチャネルを走査する。ここで、間隔302および走査期間304Aに関連する第2のデューティサイクルは、第1のデューティサイクルよりも低いことがわかる。周期的状態206の走査期間中に制御メッセージまたはデータが転送された場合、送信または受信ノードは、図2中の線212で表されるようにアクティブ状態204に戻る。しかしながら、図3に示されるタイムアウト期間TO2(たとえば、40ms)よりも大きいかまたはそれに等しい時間期間の間に制御メッセージまたはデータが転送されなかった場合、ノードは図2中の線214で表されるように待機状態202に遷移する。
待機状態202では、受信ノードは、待機走査間隔306(たとえば、100ms〜1s)によって定義された時間に、走査期間304Bによって定義された時間の長さの間、指定されたチャネルを走査する。場合によっては、走査期間304Bは走査期間304Aに等しいとすることができる。ここで、間隔306および走査期間304Bに関連する第3のデューティサイクルは、第2のデューティサイクルよりも低いことがわかる。後述するように、待機状態202からアクティブ状態204への遷移は、図2中の線216で表されるように制御メッセージ(たとえば、ページング関連メッセージ)またはデータ(たとえば、データパケット)の転送の結果として起こる。また、送信または受信ノードは、電源投入時、リセット後、チャネルを確立した後、または他の状況下で待機状態202に入ることができる。
いくつかの態様では、アクティブ状態、周期的状態、または待機状態に関連する走査間隔の継続時間は、様々な運用パラメータに基づくことができる。たとえば、いくつかの態様では、走査時間間隔はパケットプリアンブルのサイズに基づくことができる。たとえば、走査間隔は、少なくとも1回の走査によってプリアンブルを確実に検出できるようにするのを助けるために、プリアンブルシーケンスよりも短いことがある。いくつかの態様では、予想されるクロックドリフト(たとえば、送信機と関連する受信機の相対クロックドリフト)を適応させるように走査時間間隔を選択することができる。いくつかの態様では、走査時間間隔は、受信パケットが検出されるか、またはされない確率に基づくことができる。たとえば、高いサービス品質を望む受信ノードは、インバウンドパケットを検出しない可能性を低減するために、控えめな走査間隔を選択することができる。
以下でより詳細に論じるように、いくつかの態様では、タイムアウト期間TO1およびTO2の1つまたは複数は、定義された時間期間とは対照的に、いくつかの走査に関することができる。たとえば、受信ノードにおいて、定義された走査数の間にメッセージまたはデータが受信されなかった場合、タイムアウトが起こる。
上述のように、本明細書の教示はパケットトラフィックに限定されない。たとえば、いくつかの態様では、図2の状態遷移は、(パケットではなく)信号が受信されたかどうかに基づくことができる。したがって、線216によって表される状態遷移は信号の受信または送信から生じることがある。線212によって表される状態遷移は信号の受信または送信から生じることがある。線208によって表される状態フローは信号の受信または送信から生じることがある。線210によって表される状態遷移は、(たとえば、定義された時間期間または定義された走査数にわたって)信号を受信または送信しないことから生じることがある。線214によって表される状態遷移は、(たとえば、定義された時間期間または定義された走査数にわたって)信号を受信または送信しないことから生じることがある。
上述の信号は様々な形態を取ることができる。たとえば、いくつかの態様では、そのような信号はビットシーケンスを備える。いくつかの態様では、このような信号は、ページングメッセージ、肯定応答メッセージ、発見メッセージ、制御メッセージ、パケット、データパケット、制御パケット、または何らかの他のタイプの通信シグナリングの少なくとも一部分を備える。またいくつかの態様では、信号は応答信号を備える。この場合、応答信号は、たとえば、ページングメッセージに対する応答、発見メッセージに対する応答、制御メッセージに対する応答、または肯定応答メッセージを備える。
次に、状態間の遷移、およびこれらの状態に関連するタイミングに関係する例示的な動作を、図4A〜図5Cのフローチャートに関連してより詳細に論じる。便宜上、これらの図の動作(あるいは本明細書で論じるまたは教示する他の動作)は、特定の構成要素(たとえば、図6に示されるシステム600の構成要素)によって実行されるものとして説明することがある。ただし、これらの動作は、他のタイプの構成要素によって実行でき、異なる個数の構成要素を使用して実行できることを諒解されたい。また、本明細書で説明する動作の1つまたは複数は、所与の実装形態では採用されない場合があることを諒解されたい。
図4A〜図4Cに、受信ノードが実行することができる様々な動作を記載する。特に、図4Aのブロック402〜404は、受信ノードが状態タイミングを定義するために実行することができるいくつかの動作に関する。図4Aのブロック406〜414は、受信ノードが待機状態中に実行することができる動作に関する。図4Bのブロック416〜432は、受信ノードがアクティブ状態中に実行することができる動作に関する。図4Cのブロック434〜444は、受信ノードが周期的状態中に実行することができる動作に関する。
図5A〜図5Cに、送信ノードが実行することができる様々な動作を記載する。図5Aのブロック502は、送信ノードが状態タイミングを定義するために実行することができる動作に関する。図5Aのブロック504〜512は、送信ノードが待機状態中に実行することができる動作に関する。図5Bのブロック514〜524は、送信ノードがアクティブ状態中に実行することができる動作に関する。図5Cのブロック526〜536は、送信ノードが周期的状態中に実行することができる動作に関する。
図6に、送信ノード602(たとえば、図1のノード102)および関連する受信ノード604(たとえば、ノード104)の例示的な構成要素を示す。ノード602および604は、他のノードと通信するためのトランシーバ606および608をそれぞれ含む。トランシーバ606および608は、それぞれ受信機610および612と、送信機614および616とを含む。ノード602および604の他の構成要素について、以下の図4A〜図5Cの考察に関連して説明する。
図4Aを参照すると、ブロック402で表されるように、受信ノード604は、ノードタイプに基づいて1つまたは複数のデューティサイクルパラメータを選択する。たとえば、(たとえば、1つまたは複数の異なる状態のための)1つまたは複数のデューティサイクルレベルの走査期間および/または走査間隔は、受信ノード604を具現するデバイスのタイプおよび/または送信ノード602を具現するデバイスのタイプに基づいて選択できる。このようにして、ノードの所望の動作特性、ノードによってサポートされるトラフィックフローの所望のサービス品質、アプリケーションレベル要件、何らかの他の基準、または上記の何らかの組合せを適応させるようにノードのデューティサイクリングを定義することができる。場合によっては、タイミングコントローラ618は、ノード604によって使用されるデューティサイクルパラメータを管理することができる。
一例として、ノードのペアが互いに関連するとき、それらが確立するチャネル上で使用すべきチャネルタイミングパラメータのセットを交渉する。そのようなパラメータは、たとえば、上述の周期的および待機走査間隔、ならびにTO1およびTO2タイムアウト期間を含む。このようにして、所与のノードは、そのニーズを満たすようにこれらのパラメータを指定することができる。たとえば、いくつかのタイプのノード(たとえば、セルフォンなどのハンドセット)は、いつでも通信しようと試みることができる他のノード(たとえば、周辺装置)との高速接続をサポートする必要がある。この場合、電力消費量の増加をもたらすことがあるが、接続待ち時間(たとえば、ページングに関連する待ち時間)を低減するために、ノードは比較的短い走査間隔を選択することがある。逆に、いくつかのタイプのノード(たとえば、関連するハンドセットにユーザ表示インターフェースを与える時計)の場合、そのバッテリが長い間持続するように電力を節約することがより望ましい。この場合、待ち時間の増加および/またはより多くの接続中断をもたらすことがあるが、走査に関連する電力消費量を低減するために、ノードは比較的長い走査間隔および/またはより短いタイムアウト期間を選択することがある。
また、場合によっては、ノードによって処理されるトラフィックのタイプをより効果的にサポートするようにデューティサイクルパラメータを定義することができる。たとえば、いくつかのノードは、ボイスオーバーインターネットプロトコル(「VoIP」)などの周期的トラフィックをサポートする。この場合、周期的トラフィックが送信されているときにノードが走査するように、周期的走査間隔および走査期間を定義することができる。また、あるタイプのノードの場合、他のノードとの接続によって伝えられるトラフィックフローが比較的長いトラフィック経過(たとえば、バースト的なパケットトラフィック)を有するときでも、これらの接続を維持することが重要な場合がある。この場合、電力消費量の増加をもたらすことがあるが、接続中断の回数を低減するために、ノードは比較的長いタイムアウト期間を選択することがある。
図6に示すように、ノード604は、そのタイミングパラメータおよび他の情報を、何らかの形態のデータメモリ620に記憶することができる。この情報は、たとえば、各チャネルに関連するタイミング間隔622(たとえば、走査間隔、走査期間、およびパルス繰返し期間)およびタイミングオフセット624を含む。さらに、ノード604は、そのノードタイプおよび/または1つまたは複数の隣接(たとえば、関連する)ノードのノードタイプに関係する情報626を保持することができる。
図4Aのブロック404で表されるように、受信ノード604は、異なる状態のタイミングを相関させる。このようにして、ある状態中のノード604のタイミングを判断したノード(たとえば、ノード602)は、別の状態中のノード604のタイミングを容易に判断する(たとえば、推定する)ことができる。たとえば、タイミングコントローラ618は、異なる状態の走査間隔のタイミング(たとえば、開始の時間)を同期させることができる。この場合、周期的状態の間のノード604の走査間隔のタイミングを判断した後、ノード602は、待機状態の間のノード604の走査間隔のタイミングを容易に判断することができる。
ブロック406で表されるように、(たとえば、本明細書で論じる)ある時点において、ノード604は待機状態に遷移する。たとえば、ノード604は、ノードの現在の状態を制御する(たとえば、状態機械を備える)状態コントローラ628を含む。ここで、状態コントローラ628は、1つまたは複数の定義されたパラメータ(たとえば、タイムアウトパラメータ)に基づいて、および状態図200のそのインスタンスに関連する状態に基づいて特定の状態(たとえば、状態間の遷移)を選択することができる。
待機状態の間、大体の場合、ノード604は、(たとえば、トランシーバ608の)1つまたは複数の構成要素が電源切断されるかまたは電力低減モードになる、低電力モードで動作することができる。ブロック408およびブロック410で表されるように、この状態では、ノード604は、次の待機走査間隔まで待機し、次の待機走査間隔においてトランシーバ608を一時的に電源投入し、指定された走査期間(たとえば、図3中の走査期間304B)の間チャネルを走査する。この目的で、ノード604は、タイミング間隔制御信号をノード604に与えるタイマおよび/またはカウンタ(タイマ/カウンタ630)を採用することができる。
いくつかの態様では、ノード604の状態遷移は、システム中の他のノードの状態遷移とは独立して実行できる。たとえば、ブロック406において、ノード604は、観測した特定のイベント(たとえば、信号の送信または受信)に基づいて、およびノード604が保持する情報(たとえば、状態図200のノード604自体のインスタンス)に基づいて、待機状態に変更するかどうかに関して判断を行う。したがって、特定の状態に切り替わるようにノード604に命令する別のノードからのメッセージに応答してその状態を遷移するのではなく、ノード604自体がいつ状態を遷移するかについて判断する。その上、ノード604が待機状態に遷移するとき、ノード604に関連する送信ノードは必ずしもその状態に遷移するわけではない。
ブロック412で表されるように、ブロック410における走査中に信号が受信されなかった場合、ノード604は待機状態のままである。この場合、信号が受信されるまで、ノード604は上記の動作を繰り返し実行する。上述のように、信号は様々な形態を取ることができる。たとえば、いくつかの態様では、ブロック410において、ノード604は、ページングメッセージ(たとえば、プリアンブルおよびヘッダを備える単純なメッセージ)、またはデータパケットを走査する。
ブロック414で表されるように、ブロック412においてページングメッセージが受信された場合、ノード604はページングメッセージが受信されたことをページングノード(たとえば、ノード602)に通知するために応答を送信する。ここで、ノード604のメッセージコントローラ632は、適切なチャネルを介してページング応答を送信するために送信機616と協働することができる。
場合によっては、ノード604は、ブロック410における走査中に2つ以上のノードからページングメッセージを受信することがある。これらの場合、すべてのページングノードが聴取することができる単一のページング応答を与えるようにノード604を構成することができる。たとえば、図1のノード102が所与の走査期間中にノード104からのページングメッセージと、ノード106からのページングメッセージとを受信した場合、ブロック414において、ノード102および104が聴取することができる単一のページング応答を送信するようにノード102を構成することができる。このようにして、すべてのページングノードは、ノード604がアクティブ状態に遷移している、またはアクティブ状態であることに気づくことができ、後述するように、ノード604のタイミングを収集することができる。
この目的で、ページングノードの各々がその単一のページング応答を受信するように、ページング応答の継続時間を定義することができる。たとえば、ページングノードの相対ページング応答走査時間期間に基づいてページング応答のプリアンブルの長さを定義することができる。ページング応答走査期間は、ページングノードがページングメッセージに対する応答を走査する、ページングメッセージの送信後の時間期間である。ここで、あるページングノードは、ノード604の走査期間の開始の近くでそのページングメッセージを送信することができ、別のノードは、ノード604の走査期間の終了の近くでそのページングメッセージを送信することができることを諒解されたい。したがって、プリアンブルの長さは少なくとも受信ノードの走査期間(たとえば、期間304B)の長さであり、その走査期間後しばらくしてから終了するように定義できる。このようにして、ノード604の走査期間中にページングメッセージを送信するページングノードは、ページングノードのページング応答走査期間中に(たとえば、繰返しシーケンスを備える)ページング応答プリアンブルの少なくとも一部分を受信することができる。いくつかの態様では、ページング応答プリアンブルの長さを標準のパケットよりも長く定義することができる。場合によっては、複数のノードがページング応答を聴取することを可能にするために、ページング応答を、指定されたチャネル(たとえば、すべてのノードに共通のブロードキャストチャネル)上で送信することができる。
いくつかの態様では、ページング応答は、ページングノードが、たとえば、ノード604の状態タイミングを判断するために使用することができるタイミング情報を備えることができる。たとえば、ノード604は、ノード604の待機間隔タイミング306(図3)および/または周期的間隔タイミング302に相関された(たとえば、直後の)時間にページング応答を送信する。ノード604はまた、待機および/または周期的走査間隔タイミングを示す情報をページング応答中に含めることができる。たとえば、そのような情報は、ページング応答の送信と、待機および/または周期的走査間隔境界との間の時間量を示すタイミングオフセット値を備える。
次に図4Bのブロック416を参照すると、ブロック412における信号の受信に応答して、ノード604は、アクティブ状態に遷移し、チャネルの断続アクティブ走査を開始する。そのような状態遷移は、たとえば、ブロック412におけるページングメッセージの受信時に、またはブロック414においてページングメッセージに肯定応答した後に、状態コントローラ628の動作によって実施できる。この場合も、ノード604のアクティブ状態への遷移は、システム中の他のノードの状態遷移とは独立して実行できる。たとえば、この状態遷移は、状態遷移コマンドの受信に基づくのではなく、単にブロック412における信号の受信に基づくことができる。
上述のように、タイムアウト期間(たとえば、TO1)を、アクティブ状態に関連付けることができる。いくつかの態様では、このタイムアウト期間はタイマ/カウンタ630によって管理できる。たとえば、アクティブ状態の開始において、タイマ/カウンタ630は、タイムアウトが起こったかどうかを示すために使用されるタイマのカウントまたはカウンタのカウント(たとえば、走査カウント)をリセットする。
ブロック418で表されるように、タイムアウト期間よりも大きいかまたはそれに等しい時間期間の間、シグナリングアクティビティ(たとえば、パケットまたは他の形態のデータの受信に関係するデータ転送アクティビティ)がなかった場合、ノード604は周期的状態に遷移する。この場合も、ノード604の周期的状態への遷移は、システム中の他のノードの状態遷移とは独立して実行できる。したがって、ノード604は単独で状態を切り替えることを判断することができ、ノード604がその状態に遷移するときに、ノード604に関連する送信ノードは、必ずしも周期的状態に遷移するわけではない。周期的状態について、図4Cに関連して以下でより詳細に説明する。
ブロック418においてタイムアウトがなかった場合、ノード604はそのアクティブ走査を続ける。図3では、この断続アクティブ走査は、アクティブ状態の間のハッチングされたエリアによって表される。いくつかの態様では、この断続走査のデューティサイクルは、100%(すなわち、連続走査)、または100%未満(たとえば、周期的走査)とすることができる。
後者の場合の一例として、ノード604は、アクティブ状態の間、この時間中に送信されるパケットを確実に受信するように、繰り返し走査する。たとえば、ノード604は、関連する送信ノードによって送信される各信号(たとえば、データパケット)のプリアンブルシーケンスの継続時間未満の間隔で走査することができる。言い換えれば、アクティブ走査間隔は、非同期パケット(たとえば、アクティブ状態の間の任意の時間に送信されるパケット)のプリアンブルをキャプチャするのに十分高い走査レートに対応することができる。このようにして、パケットがアクティブ状態の間に送信されたとき、ノード604はプリアンブルシーケンスを受信し、パケットの残りの走査を(たとえば、100%デューティサイクルで)開始することができる。
図4Bのブロック420で表されるように、したがって、アクティブ状態の間の走査はアクティブ走査間隔に基づくことができ、それによりノード604は、指定された走査期間の間にチャネルを走査する(ブロック422)ために、次のアクティブ走査間隔(図3には図示せず)まで待機する。上記と同様の方法で、タイマ/カウンタ630は、アクティブ状態のためのタイミング間隔シグナルを与えることができる。
断続アクティブ走査がアクティブ走査間隔を採用しない場合、ブロック422の走査は、代わりに100%デューティサイクル走査に関することができる。この場合、受信機612は、全アクティブ走査期間の間、アクティブにされる。
ブロック424で表されるように、ブロック422における走査の結果として信号(たとえば、パケット)が受信されなかった場合、タイムアウト条件に達するまで、または信号が受信されるまで、ノード604はアクティブ走査を続ける。上述のように、タイムアウト期間は、定義された時間期間または定義された走査数に基づくことができる。後者の場合の一例として、ノード604がアクティブ状態の間に周期的走査を採用するとき、定義された走査数(たとえば、4または5回)の間に信号が受信されなかったとき、タイムアウトが示される。
ブロック424において信号が受信された場合、ブロック426において、ノード604はタイムアウトカウントをリセットする(たとえば、タイマまたはカウンタを0にリセットする)。このようにして、タイムアウト期間が延長される(たとえば、図3のTO1が右にシフトする)。
ブロック428で表されるように、ノード604は、アクティブ状態にある間、別のノードからページングメッセージを受信することができる。たとえば、しばらくノード604と通信しなかった送信ノードは、ノード604の現在の状態を知ることができない。したがって、その送信ノードは待機状態にあるとすることができ、したがってノード604との通信を確立することを望むときに、ページングメッセージを送信することができる。
ブロック430で表されるように、ブロック428においてページングメッセージが受信された場合、ノード604はページング応答を送信する。ページングメッセージはアクティブ状態の間の任意の時間に受信できるので、(たとえば、待機状態の場合のように)待機および/または周期的走査間隔境界に対応する時間にページング応答を送信することはできない。したがって、このページング応答のタイミングが待機走査間隔タイミングに相関されるとページングノードが考えないように、ノード604は、ブロック414において送信されるページング応答と異なる方法で、このページング応答を標示することができる。
場合によっては、ブロック430において送信されるページング応答は、ノード604の状態タイミングを判断するためにページングノードが使用することができるタイミング情報を備えることができる。たとえば、ノード604は、ノードの間隔タイミングに相関された(たとえば、同期された)時間にページング応答を送信する。図3を参照すると、ノード604は(たとえば、期間312で表される)周期的走査間隔のタイミングと一致する時間、および/または待機走査間隔のタイミングと一致する時間にページング応答を送信することができる。場合によっては、ノード604は、間隔タイミングを示す情報をページング応答中に含めることができる。たとえば、この情報は、ページング応答の送信の時間と走査間隔境界との間(たとえば、待機走査間隔境界および/または周期的走査間隔境界からの時間)のタイミングオフセットを示すことができる。
また、ブロック428において所与の時間期間内に複数のページングメッセージが受信された場合、ブロック430において、ノードは単一のページング応答を送信することができる。たとえば、これは、ブロック414に関連して上述したものと同様の動作を含むことができる。
ブロック432で表されるように、ブロック428においてページングメッセージが受信されなかった(たとえば、信号がデータパケットであった)場合、ノード604は信号の受信に肯定応答するメッセージを送信する。たとえば、メッセージコントローラ632は、肯定応答パケットを送信するために送信機616と協働することができる。
ページング応答または肯定応答を送信した後、動作フローはブロック418に戻り、それによりノード604は、チャネルをアクティブに走査し続ける。したがって、アクティブ状態タイムアウトが起こるまで、ノード604は上記の動作を繰り返し実行することができる。
次に図4Cのブロック434を参照すると、アクティブ状態タイムアウトタイマの満了時に、または定義されたタイムアウト走査カウントに達したときに周期的状態に遷移した後、ノード604はチャネルの周期的走査を開始する。たとえば、そのような遷移は、状態コントローラ628が周期的状態に関連するタイミング間隔パラメータをタイマ/カウンタ630にロードすることを含む。この場合も、ノード604は、(たとえば、単に信号を受信できなかったことに基づいて)周期的状態に遷移すべきかどうかを独立して判断することができる。
上述のように、タイムアウト期間(たとえば、TO2)を、周期的状態に関連付けることができる。したがって、周期的状態の開始において、タイマ/カウンタ630は、タイムアウトが起こったかどうかを示すために使用されるタイマのカウントまたはカウンタのカウント(たとえば、走査カウント)をリセットすることができる。
ブロック436で表されるように、タイムアウト条件が満たされた場合、ノード604は待機状態に遷移する。したがって、タイマベースのタイムアウトを使用する実装形態において、周期的タイムアウト期間よりも大きいかまたはそれに等しい時間期間の間、シグナリングアクティビティ(たとえば、データ転送)がなかった場合、待機状態はタイムアウトする。代替的に、走査カウントベースのタイムアウトを使用する実装形態において、たとえば、最後のシグナリングアクティビティ以後に、定義された周期的走査数(たとえば、4または5回)が実行された場合、待機状態はタイムアウトする。
ブロック436においてタイムアウトがなかった場合、ノード604はチャネルを周期的走査し続ける。ブロック438で表されるように、周期的状態の間の走査は周期的走査間隔に基づくことができ、それによりノード604は、チャネルを走査するために、次の周期的走査間隔(たとえば、図3中の間隔302)まで待機する。
タイムアウトが起こる前に走査間隔境界に達した場合、ブロック440において、ノード604はトランシーバ608を一時的にアクティブにして、指定された走査期間(たとえば、期間304A)の間にチャネルを走査する。適用可能な場合、ノード604は、この時点で走査カウントを増分する。
ブロック442で表されるように、ブロック440における走査の結果として信号(たとえば、パケット)が受信されなかった場合、動作フローはブロック436に戻る。したがって、タイムアウト条件に達するまで、または信号が受信されるまで、ノード604は周期的走査を続けることができる。
ブロック444で表されるように、ブロック442において信号が受信された場合、ノード604は信号の受信に肯定応答するメッセージを送信する(たとえば、データパケットに肯定応答する)。次いで、ノードは、待機状態タイムアウトタイマ/カウンタを無効化し、追加のパケットをアクティブに走査するために、アクティブ状態に遷移することができる。
受信信号が(たとえば、ノード604の状態を知らない送信ノードからの)ページングメッセージであった場合、ブロック444において、ノード604はページング応答を送信する。いくつかの態様では、この動作は、ブロック430における上述の動作と同様であるとすることができる。たとえば、応答はノード604の間隔タイミングを示し、周期的走査期間中に複数のページングメッセージが受信された場合には、単一の応答が送信される。
次に図5Aの送信ノード動作を参照すると、ブロック502で表されるように、送信ノード602(たとえば、ノード602のタイミングコントローラ634)は、ノードタイプに基づいてチャネル通信のための1つまたは複数のデューティサイクルパラメータを選択する。これらの動作は、ブロック402に関連して上述したパラメータ選択動作と同様である、および/またはそれらを補足することができる。
図6に示すように、ノード602はまた、タイミング間隔636、タイミングオフセット638、およびノードタイプ640など、チャネル情報をデータメモリ642に記憶することができる。この場合も、この情報は、上述したデータメモリ620に記憶された情報と同様である、および/またはそれを補足することができる。
ブロック504で表されるように、ある時点において(たとえば、始動後、または、本明細書で論じる何らかの他の時間において)、ノード602は待機状態に遷移する。ノード604と同様に、ノード602は、ノード602の現在の状態を制御する(たとえば、状態機械を備える)状態コントローラ644を含むことができる。ここで、状態コントローラ644の動作(たとえば、状態間の遷移)は、たとえば、ノード602のために定義された状態図200のインスタンスに関連する状態に基づくことができる。
いくつかの態様では、ノード602の状態遷移はまた、システム中の他のノードの状態遷移とは独立して実行される。この場合も、特定の状態に切り替わるようにノード602に命令する別のノードからのコマンドに応答してその状態を遷移するのではなく、ノード602自体がいつ状態を遷移するかについて判断する。たとえば、ブロック504において、ノード602は、ノード602が検出したいくつかのイベント(たとえば、信号送信がないこと)に基づいて、およびノード602が維持する情報(たとえば、状態図200のノード602自体のインスタンス)に基づいて待機状態に遷移するかどうかに関して判断を行う。いくつかの態様では、ノード602による状態を変更する決定は、関連する受信ノードの現在の状態の推定に基づく。たとえば、(たとえば、信号送信がないこと、または送信に対する受信された応答がないことに関する)収集した情報に基づいて、ノード602は、関連する受信ノード(たとえば、ノード604)の状態遷移の一部または全部を模倣しようと試みることがある。したがって、ノード602は、ノード604が待機状態または何らかの他の状態に遷移したと判断(たとえば、推定)したときはいつでも、その状態に遷移することができる。ここで、ノード602に関連する受信ノードがノード604と同時に所与の状態にあることができるが、常にそうであるとは限らない。
ブロック506で表されるように、その関連する受信ノードに送信すべき情報(たとえば、データ)を有するまで、ノード602は待機状態のままである。待機状態の間、大体の場合、ノード602は、(たとえば、トランシーバ606の)1つまたは複数の構成要素が電源切断されるか、または電力低減モードになる低電力モードである。
ブロック508およびブロック510で表されるように、ノード602は、送信すべき情報を有するとき、受信ノードからのページングメッセージに対する応答を受信するまで、ページングメッセージを繰り返し送信する。図6の例では、メッセージコントローラ646は、他のノードにメッセージを送信し、受信したメッセージを処理するためにトランシーバ606と協働することができる。
ブロック512で表されるように、ノード602(たとえば、タイミングコントローラ634)は、ページング応答の受信に基づいてそのデューティサイクルタイミング境界を定義する。たとえば、上述のように、受信ノードは、(たとえば、待機状態または周期的状態の)走査間隔境界に相関された時間にページング応答を送信することができる。したがって、ノード602は、受信ノードのデューティサイクル間隔タイミングを判断するために、ページング応答の受信の時間を使用することができる。また上述のように、ページング応答は、ページング応答の送信時間を周期的および/または待機状態走査タイミングに関連させるタイミングオフセット情報を含むことができる。場合によっては、タイミングオフセットの値は、周期的走査境界と待機走査境界の両方に共通する(たとえば、同じ)とすることができる。
したがって、ページングメッセージまたは何らかの他の適切な信号の受信の時間に同期させること(および随意に、受信したタイミングオフセット指示に基づいて同期させること)によって、ノード602は、周期的状態においていつ信号(たとえば、パケット)を送信すべきか判断すること、待機状態においていつ信号(たとえば、ページングメッセージ)を送信すべきか判断すること、または何らかの他のタイミングベースの動作をいつ実行すべきか判断することができる。この目的で、ノード602は、タイミング間隔信号をノード602に与えるタイマおよび/またはカウンタ(タイマ/カウンタ648)を採用することができる。
ページング応答を受信すると、図5Bのブロック514で表されるように、ノード602はアクティブ状態に遷移する。この場合も、いくつかの態様では、この状態遷移は、システム中の他のノードの状態遷移とは独立している。たとえば、ノード602は、(たとえば、その関連する受信ノードからのページング応答のノード602の受信によって示される、受信ノードがアクティブ状態であるという判断に基づいて)アクティブ状態に遷移すべきかどうかを独立して判断することができる。
上述のように、タイムアウト期間(たとえば、TO1)を、アクティブ状態に関連付けることができる。したがって、ノード602のアクティブ状態の開始において、タイマ/カウンタ648は、タイムアウトが起こったかをどうかを示すために使用されるタイマのカウントをリセットすることができる。また、上述のように、このタイムアウト期間は、定義された時間期間、またはアクティブ状態走査の定義された量に関連する時間期間に基づくことができる。
ブロック516で表されるように、タイムアウト期間よりも大きいかまたはそれに等しい時間期間の間、シグナリングアクティビティ(たとえば、パケットまたは他の形態のデータの送信に関係するデータ転送アクティビティ)がなかった場合、ノード602は周期的状態に遷移する。この場合も、ノード602は、(たとえば、その関連する受信ノードが周期的状態にあるという判断をもたらす、シグナリングがないことに基づいて)周期的状態に遷移すべきかどうかを独立して判断することができる。ノード602の周期的状態について、図5Cに関連して以下でより詳細に説明する。
ブロック516においてタイムアウトがなかった場合、ブロック518において、ノード602はその関連する受信ノードに送信すべき情報(たとえば、データパケットなど)を有するかどうかを判断する。有しない場合、送信すべき情報があるまで、またはタイムアウトが起こるまで、ブロック516およびブロック518の動作を繰り返す。ブロック518において送信すべき情報があった場合、ブロック520において、ノード602はトランシーバ606を一時的にアクティブにして、信号を送信する。
ブロック522で表されるように、ノード602は、信号の受信に肯定応答する受信ノードからのメッセージを待つ。ここで、メッセージコントローラ646は、受信した肯定応答メッセージを処理するために受信機610と協働することができる。
(便宜のためにブロック516への動作フローによって表されるように)アクティビティタイムアウトが起こる前に肯定応答が受信されなかった場合、ノード602は上述のように周期的状態に遷移する。したがって、この例は、ノード602は、タイムアウト期間内に特定の信号(たとえば、メッセージ)を受信した場合、現在の状態のままであり、またはノード602は、タイムアウト期間内にその信号を受信しなかった場合、状態を変更することを示す。また、場合によっては、定義された時間量内に肯定応答が受信されなかった場合、ノード602は何らかの形態のエラー回復動作(たとえば、パケット再送信)を実行することができる。ノード602は、(たとえば、ブロック520で表されるように)所与のタイムアウト期間内に1つまたは複数の送信を実行することができる。特定の実装形態に応じて、ノード602は、追加の信号(たとえば、メッセージ)を送信する前に肯定応答を待つか、または1つまたは複数の肯定応答を待ちながら信号を送信し続けることができる。
ブロック522において肯定応答を受信した場合、ブロック524において、ノード602はタイムアウトカウントをリセットする。次いで、動作フローはブロック516に戻り、それによりノード602は、アクティブ状態で情報(たとえば、データ)を送信し続ける。
次に図5Cのブロック526を参照すると、上述のように、ノード602は、そのアクティブ状態タイムアウトタイマの満了時に周期的状態に遷移する。たとえば、そのような遷移は、状態コントローラ644が周期的状態に関連するタイミング間隔パラメータをタイマ/カウンタ648にロードすることを含む。この場合も、ノード602は、(たとえば、その関連する受信ノードが周期的状態にあるという判断をもたらす、シグナリングアクティビティがないことに基づいて)周期的状態に遷移すべきかどうかを独立して判断することができる。
上述のように、定義された時間期間または定義された走査数に関連付けられたタイムアウト期間(たとえば、TO2)を、周期的状態に関連付けることができる。したがって、周期的状態の開始において、タイマ/カウンタ648は、タイムアウトが起こったかどうかを示すために使用されるタイマのカウントをリセットすることができる。
ブロック528で表されるように、周期的タイムアウト期間よりも大きいかまたはそれに等しい時間期間の間、シグナリングアクティビティ(たとえば、データ転送)がなかった場合、待機状態はタイムアウトする。したがって、この場合、ノード602は待機状態に遷移する。この場合も、ノード602は、待機状態に遷移すべきかどうかについてそれ自体の独立した判断を行うことができる。
ブロック528においてタイムアウトがなかった場合、ノード602はその周期的状態動作を続ける。したがって、ブロック530で表されるように、ノード602は、それが送信すべき情報(たとえば、データパケット)を有するかどうかを判断する。有する場合、ブロック528において介在タイムアウトがなかったとすれば、ノード602は、関連する受信ノードの周期的走査時間に対応する次の周期的状態境界まで待機し(ブロック532)、次の周期的状態境界においてトランシーバ606を一時的にアクティブにして、対応する信号を送信する(ブロック534)。
ブロック534においてノード602が信号を送信した場合、ブロック536において、ノード602は、(たとえば、アクティビティタイムアウトを監視し、ブロック522に関連して上述したことと同様に、随意に信号を送信し続けながら)肯定応答を待つ。また上述のように、定義された時間期間内に肯定応答が受信されなかった場合、ノード602は随意にエラー回復動作を実行する。タイムアウトが起こる前にブロック536において肯定応答が受信された場合、受信ノードへのアクティブ(たとえば、非同期)送信を開始するためにノード602はアクティブ状態に遷移する。
以上から、このデューティサイクリング方式は、(たとえば、ブロック412、442、および534において、)送信ノードおよび受信ノードがより低いデューティサイクル状態にあるときのデータ転送を可能にすることを諒解されたい。さらに、この方式は、後続のデータ転送のより効率的な処理を可能にするために、より低いデューティサイクル状態からより高いデューティサイクル状態に移行するための機構を与える。
本明細書の教示は、様々な方法で実装できる。たとえば、ノードは様々な基準に基づいて状態間で遷移することができる。また、デューティサイクルタイミングパラメータを判断するために、異なる基準を使用することができる。
いくつかの態様では、所与の実装形態は、デューティサイクルの2つ、3つ、またはそれ以上のレベルを利用することができる。デューティサイクルの数を「m」デューティサイクルと指定して、システムにおけるデューティサイクリングを、たとえば、レベル1=x%デューティサイクリング、レベル2=x%デューティサイクリング、...、レベルm=x%デューティサイクリング(ただしx<...<x<x)と定義することができる。最後のパケット送信/受信の後、最初に受信ノードは、第1のタイムアウト期間(たとえば、TO1)の間、デューティサイクルxでチャネル走査を実行し、次いで、受信ノードは、第2のタイムアウト期間(たとえば、TO2)の間、デューティサイクルxでチャネル走査を実行し、以下同様に実行する。
いくつかの態様では、所与の状態は、(たとえば、チャネル走査を実行するための)複数のデューティサイクルレベルを有することができる。たとえば、上述のアクティブ状態および待機状態のデューティサイクリングは、アクティブ状態デューティサイクリングの2つの異なるレベルと見なすことができる。ここで、ノードは、パケット転送にアクティブに携わらない待機状態で動作すること、またはパケット転送にアクティブに携わるアクティブ状態で動作することができる。アクティブ状態では、受信ノードは、最後のデータパケットの送信/受信の後に来るタイムアウト期間TO1の間、チャネルを断続的に走査することができる。次いで、受信ノードは、待機状態に戻る前に、タイムアウト期間TO2の間、間隔302に基づいて周期的にチャネルを走査することができる。したがって、この場合、アクティブ状態は、比較的断続的なデータ転送に対してハイレベルのデューティサイクリングをサポートし、それほど断続的ではないデータフローを処理するときに、電力を節約するためにより低いレベルのデューティサイクリングをサポートするように定義できる。したがって、アクティブ状態の全体的なデューティサイクルは、100%未満であるが、待機状態のデューティサイクルよりも大きいとすることができる。
本明細書の教示は、少なくとも1つの他のデバイスと通信するための様々な構成要素を採用するデバイスに組み込むことができる。図7に、デバイス間の通信を可能にするために採用されるいくつかの例示的な構成要素を示す。ここで、第1のデバイス702および第2のデバイス704は、好適な媒体上のワイヤレス通信リンク706を介して通信するように適合される。
最初に、デバイス702からデバイス704へ(たとえば、逆方向リンク)の情報の送信に関与する構成要素について論じる。送信(「TX」)データプロセッサ708は、データバッファ710または何らかの他の好適な構成要素からトラフィックデータ(たとえば、データパケット)を受信する。送信データプロセッサ708は、選択されたコーディングおよび変調方式に基づいて各データパケットを処理(たとえば、符号化、インターリーブ、およびシンボルマッピング)し、データシンボルを与える。一般に、データシンボルはデータの変調シンボルであり、パイロットシンボルは(アプリオリに知られる)パイロットの変調シンボルである。変調器712は、データシンボル、パイロットシンボル、場合によっては逆方向リンクのためのシグナリングを受信し、変調(たとえば、OFDMまたは何らかの他の好適な変調)および/またはシステムによって指定された他の処理を実行し、出力チップストリームを与える。送信機(「TMTR」)714は、出力チップストリームを処理(たとえば、アナログに変換、フィルタリング、増幅、および周波数アップコンバート)し、変調信号を生成し、これが次いでアンテナ716から送信される。
(デバイス704と通信中の他のデバイスからの信号とともに)デバイス702によって送信される変調信号は、デバイス704のアンテナ718によって受信される。受信機(「RCVR」)720は、アンテナ718からの受信信号を処理(たとえば、調整およびデジタル化)し、受信サンプルを与える。復調器(「DEMOD」)722は、受信サンプルを処理(たとえば、復調および検出)し、(1つまたは複数の)他のデバイスによってデバイス704に送信されたデータシンボルのノイズの多い推定値である場合がある検出データシンボルを与える。受信(「RX」)データプロセッサ724は、検出データシンボルを処理(たとえば、シンボルデマッピング、デインターリーブ、および復号)し、各送信デバイス(たとえば、デバイス702)に関連付けられた復号データを与える。
次に、デバイス704からデバイス702へ(たとえば、順方向リンク)の情報の送信に関与する構成要素について論じる。デバイス704において、トラフィックデータが送信(「TX」)データプロセッサ726によって処理されて、データシンボルが生成される。変調器728は、データシンボル、パイロットシンボルおよび順方向リンクのためのシグナリングを受信し、変調(たとえば、OFDMまたは何らかの他の好適な変調)および/または他の適切な処理を実行し、出力チップストリームを与え、これがさらに送信機(「TMTR」)730によって調整され、アンテナ718から送信される。いくつかの実装形態では、順方向リンクのためのシグナリングは、逆方向リンク上でデバイス704に送信するすべてのデバイス(たとえば、端末)のために、コントローラ732によって生成される電力制御コマンドおよび(たとえば、通信チャネルに関する)他の情報を含む。
デバイス702において、デバイス704によって送信された変調信号が、アンテナ716によって受信され、受信機(「RCVR」)734によって調整およびデジタル化され、復調器(「DEMOD」)736によって処理されて、検出データシンボルが得られる。受信(「RX」)データプロセッサ738は、検出データシンボルを処理し、デバイス702のための復号データおよび順方向リンクシグナリングを与える。コントローラ740は、電力制御コマンドおよび他の情報を受信して、データ送信を制御し、デバイス704への逆方向リンク上の送信電力を制御する。
コントローラ740および732は、それぞれデバイス702およびデバイス704の様々な動作を指示する。たとえば、コントローラは、フィルタについての情報を報告して適切なフィルタを決定し、フィルタを使用して情報を復号することができる。データメモリ742および744は、それぞれコントローラ740および732によって使用されるプログラムコードおよびデータを記憶することができる。
図7はまた、通信構成要素が、本明細書で教示するデューティサイクル動作を実行する1つまたは複数の構成要素を含むことができることを示す。たとえば、デューティサイクル制御構成要素746は、コントローラ740および/またはデバイス702の他の構成要素と協働して、別のデバイス(たとえば、デバイス704)に/から情報を送信/受信することができる。同様に、デューティサイクル制御構成要素748は、コントローラ732および/またはデバイス704の他の構成要素と協働して、別のデバイス(たとえば、デバイス702)に/から情報を送信/受信することができる。各デバイス702および704について、記載の構成要素の2つ以上の機能が単一の構成要素によって提供できることを諒解されたい。たとえば、単一の処理構成要素がデューティサイクル制御構成要素746およびコントローラ740の機能を提供し、単一の処理構成要素がデューティサイクル制御構成要素748およびコントローラ732の機能を提供することができる。
ワイヤレスデバイスは、ワイヤレスデバイスにおいて送信機によって送信または受信機によって受信される信号(たとえば、データ)に基づいて機能を実行する様々な構成要素を含むことができる。たとえば、ワイヤレスヘッドセットは、受信機によって受信されたデータ、または本明細書で説明する状態のうちの1つまたは複数の間に受信されたデータに基づいてオーディオ出力を与えるように適合された変換器を含むことができる。ワイヤレス時計は、受信機によって受信されたデータ、または本明細書で説明する状態のうちの1つまたは複数の間に受信されたデータに基づいて指示を与えるように適合されたユーザインターフェースを含むことができる。ワイヤレス感知デバイスは、送信機が送信すべきデータ、または本明細書で説明する状態のうちの1つまたは複数の間に送信すべきデータを与えるように適合されたセンサを含むことができる。
ワイヤレスデバイスは、好適なワイヤレス通信技術に基づくあるいはサポートする1つまたは複数のワイヤレス通信リンクを介して通信することができる。たとえば、いくつかの態様では、ワイヤレスデバイスはネットワークに関連することができる。いくつかの態様では、ネットワークは、超広帯域(「UWB」)技術または何らかの他の適切な技術を使用して実装された、(たとえば、30メートル程度のワイヤレスカバレージエリアをサポートする)パーソナルエリアネットワーク、または(たとえば、10メートル程度のワイヤレスカバレージエリアをサポートする)ボディエリアネットワークを備えることができる。いくつかの態様では、ネットワークはローカルエリアネットワークまたはワイドエリアネットワークを備えることができる。ワイヤレスデバイスは、たとえば、CDMA、TDMA、OFDM、OFDMA、WiMAX、Wi−Fiなど、1つまたは複数の様々なワイヤレス通信技術、プロトコル、または標準をサポートあるいは使用することができる。同様に、ワイヤレスデバイスは1つまたは複数の様々な対応する変調方式または多重化方式をサポートあるいは使用することができる。したがって、ワイヤレスデバイスは、上記または他のワイヤレス通信技術を使用して1つまたは複数のワイヤレス通信リンクを確立し、それを介して通信するために適切な構成要素(たとえば、エアインターフェース)を含む。たとえば、デバイスは、ワイヤレス媒体上の通信を可能にする様々な構成要素(たとえば、信号発生器および信号処理器)を含むことができる関連する送信機構成要素および受信機構成要素(たとえば、送信機614および616ならびに受信機610および612)とともにワイヤレストランシーバを備えることができる
いくつかの態様では、ワイヤレスデバイスは、パルスベースの(たとえば、インパルスベースの)ワイヤレス通信リンクを介して通信することができる。たとえば、インパルスベースのワイヤレス通信リンクは、比較的短い長さ(たとえば、数ナノ秒程度以下)および比較的広い帯域幅を有する超広帯域パルスを利用することができる。いくつかの態様では、超広帯域パルスを、20%程度もしくはそれ以上の比帯域幅を有する、および/または500MHz程度もしくはそれ以上の帯域幅を有することができる。
本明細書の教示は、様々な装置(たとえば、デバイス)に組み込む(たとえば、装置内に実装する、または装置によって実行する)ことができる。たとえば、本明細書で教示する1つまたは複数の態様は、電話(たとえば、セルラー電話)、携帯情報端末(「PDA」)、娯楽デバイス(たとえば、音楽またはビデオデバイス)、ヘッドセット(たとえば、ヘッドホン、イヤピースなど)、マイクロホン、医療感知デバイス(たとえば、生体センサ、心拍数モニタ、歩数計、EKGデバイス、スマートバンデージなど)、ユーザI/Oデバイス(たとえば、時計、遠隔制御装置、照明スイッチ、キーボード、マウスなど)、環境感知デバイス(たとえば、タイヤ空気圧モニタ)、コンピュータ、販売時点管理デバイス、娯楽デバイス、補聴器、セットトップボックス、または他の好適なデバイスに組み込むことができる。
これらのデバイスは、異なる電力およびデータ要件を有することができる。いくつかの態様では、本明細書の教示は、(たとえば、インパルスベースのシグナリング方式および低デューティサイクルモードを使用して)低電力適用例で使用するように適用でき、(たとえば、高帯域パルスを使用して)比較的高いデータレートを含む様々なデータレートをサポートすることができる。
いくつかの態様では、ワイヤレスデバイスは、通信システムのためのアクセスデバイス(たとえば、ボディエリアネットワークまたはパーソナルエリアネットワークのためのアクセスポイント)を備えることができる。そのようなアクセスデバイスは、たとえば、ワイヤードまたはワイヤレス通信リンクを介して別のネットワーク(たとえば、インターネットまたはセルラネットワークなどワイドエリアネットワーク)への接続性を提供することができる。したがって、アクセスデバイスは、別のデバイス(たとえば、ボディエリアネットワークまたはパーソナルエリアネットワークのためのアクセス端末)が他のネットワークまたは何らかの他の機能にアクセスできるようにすることができる。さらに、一方または両方のデバイスはポータブルでも、場合によっては比較的非ポータブルでもよいことを諒解されたい。
本明細書で説明する構成要素は、様々な方法で実装できる。図8および図9を参照すると、装置800および900が、たとえば、1つまたは複数の集積回路(たとえば、ASIC)によって実装される機能を表す、または本明細書で教示する何らかの他の方法で実装できる一連の相互に関係する機能ブロックとして表されている。本明細書で論じるように、集積回路は、プロセッサ、ソフトウェア、他の構成要素、またはそれらの何らかの組合せを含むことができる。
装置800および900は、様々な図に関して上述した1つまたは複数の機能を実行することができる1つまたは複数のモジュールを含むことができる。たとえば、走査または受信用ASIC802は、たとえば、本明細書で論じる受信機612に対応することがある。状態遷移用ASIC804は、たとえば、本明細書で論じる状態コントローラ628に対応することがある。タイミング相関用ASIC806は、たとえば、本明細書で論じるタイミングコントローラ618に対応することがある。送信用ASIC808は、たとえば、本明細書で論じる送信機616に対応することがある。送信用ASIC902は、たとえば、本明細書で論じる送信機614に対応することがある。受信または走査用ASIC904は、たとえば、本明細書で論じる受信機610に対応することがある。送信時間定義またはタイミング同期用ASIC906は、たとえば、本明細書で論じるタイミングコントローラ634に対応することがある。状態遷移用ASIC908は、たとえば、本明細書で論じる状態コントローラ644に対応することがある。
上記のように、いくつかの態様では、これらの構成要素は、適切なプロセッサ構成要素により実装できる。これらのプロセッサ構成要素は、いくつかの態様では、少なくとも部分的には本明細書で教示する構造を使用して実装できる。いくつかの態様では、プロセッサは、これらの構成要素のうちの1つまたは複数の機能の一部もしくはすべてを実装するように適応できる。いくつかの態様では、破線の囲みによって表される1つまたは複数の構成要素は任意選択である。
上記のように、装置800および900は、1つまたは複数の集積回路を備えることができる。たとえば、いくつかの態様では、単一の集積回路は、示された構成要素のうちの1つまたは複数の機能を実装することができ、一方、他の態様では、2つ以上の集積回路は、示された構成要素のうちの1つまたは複数の機能を実装することができる。
さらに、図8および図9で表される構成要素および機能ならびに本明細書で説明する他の構成要素および機能は任意の好適な手段を使用して実装できる。そのような手段は、少なくとも部分的には本明細書で教示する対応する構造を使用して実装することもできる。たとえば、図8および図9の「ASIC」構成要素に関連して上述した構成要素はまた、同様に指定された「手段」機能に対応することができる。したがって、いくつかの態様では、1つまたは複数のそのような手段は、本明細書で教示する1つまたは複数のプロセッサ構成要素、集積回路、または他の好適な構造を使用して実装できる。
また、本明細書における「第1」、「第2」などの名称を使用した要素への言及は、それらの要素の数量または順序を概括的に限定するものでないことを理解されたい。むしろ、これらの名称は、本明細書において2つ以上の要素またはある要素の複数の例を区別する便利な方法として使用できる。したがって、第1および第2の要素への言及は、そこで2つの要素のみが使用できること、または第1の要素が何らかの方法で第2の要素に先行しなければならないことを意味するものではない。また、別段の規定がない限り、要素のセットは1つまたは複数の要素を備えることがある。さらに、明細書または特許請求の範囲において使用される「A、B、またはCのうちの少なくとも1つ」という形式の用語は、「AまたはBまたはC、あるいはそれらの任意の組合せ」を意味する。
情報および信号は様々な異なる技術および技法のいずれかを使用して表すことができることを、当業者は理解されよう。たとえば、上記の説明全体にわたって言及されるデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、およびチップは、電圧、電流、電磁波、磁界または磁性粒子、光場または光学粒子、あるいはそれらの任意の組合せによって表すことができる。
さらに、本明細書で開示された態様に関して説明した様々な例示的な論理ブロック、モジュール、プロセッサ、手段、回路、およびアルゴリズムステップのいずれかは、電子ハードウェア(たとえば、ソースコーディングまたは何らかの他の技法を使用して設計できる、デジタル実装形態、アナログ実装形態、またはそれら2つの組合せ)、命令を組み込んだ様々な形態のプログラムまたは設計コード(便宜上、本明細書では「ソフトウェア」または「ソフトウェアモジュール」と呼ぶことがある)、あるいは両方の組合せとして実装できることを当業者は諒解されよう。ハードウェアとソフトウェアのこの互換性を明確に示すために、様々な例示的な構成要素、ブロック、モジュール、回路、およびステップを、上記では概してそれらの機能に関して説明した。そのような機能をハードウェアとして実装するか、ソフトウェアとして実装するかは、特定の適用例および全体的なシステムに課される設計制約に依存する。当業者は、説明した機能を特定の適用例ごとに様々な方法で実装することができるが、そのような実装の決定は、本開示の範囲からの逸脱を生じると解釈すべきではない。
本明細書で開示した態様に関して説明した様々な例示的な論理ブロック、モジュールおよび回路は、集積回路(「IC」)、アクセス端末、またはアクセスポイント内に実装できるか、またはそれらによって実行できる。ICは、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP)、特定用途向け集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)もしくは他のプログラマブル論理デバイス、個別ゲートもしくはトランジスタ論理、個別ハードウェア構成要素、電子的構成要素、光学的構成要素、機械的構成要素、または本明細書で説明する機能を実行するように設計されたそれらの任意の組合せを備えることができ、ICの内部に、ICの外側に、またはその両方に常駐するコードまたは命令を実行することができる。汎用プロセッサはマイクロプロセッサとすることができるが、代替として、プロセッサは、任意の従来のプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、または状態機械とすることができる。プロセッサは、コンピューティングデバイスの組合せ、たとえば、DSPとマイクロプロセッサとの組合せ、複数のマイクロプロセッサ、DSPコアと連携する1つまたは複数のマイクロプロセッサ、あるいは任意の他のそのような構成として実装することもできる。
開示されたプロセス中のステップの特定の順序または階層は例示的な手法の一例であることを理解されたい。設計の選好に基づいて、プロセス中のステップの特定の順序または階層は本開示の範囲内のまま再構成できることを理解されたい。添付の方法クレームは、様々なステップの要素を例示的な順序で提示したものであり、提示された特定の順序または階層に限定されるものではない。
本明細書で開示する態様に関して説明した方法またはアルゴリズムのステップは、直接ハードウェアで実施するか、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュールで実施するか、またはその2つの組合せで実施することができる。ソフトウェアモジュール(たとえば、実行可能命令および関連するデータを含む)および他のデータは、RAMメモリ、フラッシュメモリ、ROMメモリ、EPROMメモリ、EEPROMメモリ、レジスタ、ハードディスク、リムーバブルディスク、CD−ROM、または当技術分野で知られている他の形態のコンピュータ可読記憶媒体など、データメモリ中に常駐することができる。プロセッサが記憶媒体から情報(たとえばコード)を読み取り、情報を記憶媒体に書き込むことができるように、例示的な記憶媒体を、たとえばコンピュータ/プロセッサ(便宜上、本明細書では「プロセッサ」と呼ぶことがある)などのマシンに結合することができる。例示的な記憶媒体はプロセッサと一体とすることができる。プロセッサおよび記憶媒体はASIC中に常駐することができる。ASICはユーザ装置中に常駐することができる。代替形態では、プロセッサおよび記憶媒体はユーザ装置中の個別部品として常駐することができる。さらに、いくつかの態様では、好適なコンピュータプログラム製品は、本開示の態様のうちの1つまたは複数に関する(たとえば、少なくとも1つのコンピュータによって実行可能な)コードを備えるコンピュータ可読媒体を備えることができる。いくつかの態様では、コンピュータプログラム製品はパッケージ材料を備えることができる。
開示された態様の前述の説明は、当業者が本開示を実施または使用できるようにするために提供されるものである。これらの態様への様々な変更は当業者にはすぐに明らかになり、本明細書で定義された包括的な原理は本開示の範囲から逸脱することなく他の態様に適用できる。したがって、本開示は、本明細書で示した態様に限定されるものではなく、本明細書で開示した原理および新規の特徴に一致する最も広い範囲を与えられるべきである。
以下に、本願出願当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
〔1〕ワイヤレス通信の方法であって、
第1の動作状態の間に第1のデューティサイクルに応じてチャネルを走査することと、
第2の動作状態の間に第2のデューティサイクルに応じて前記チャネルを走査することであって、前記第2のデューティサイクルが前記第1のデューティサイクルよりも低い、走査することと、
第3の動作状態の間に第3のデューティサイクルに応じて前記チャネルを走査することであって、前記第3のデューティサイクルが前記第2のデューティサイクルよりも低い、走査することと
を備える方法。
〔2〕前記第1の動作状態がアクティブ状態を備え、前記第2の動作状態が周期的状態を備え、前記第3の動作状態が待機状態を備える、〔1〕に記載の方法。
〔3〕前記第2のデューティサイクルに応じた前記チャネル走査が、第1の時間間隔に基づく時間で周期的に走査することを備え、
前記第3のデューティサイクルに応じた前記チャネル走査が、第2の時間間隔に基づく時間で周期的に走査することを備え、
前記第2の時間間隔が前記第1の時間間隔よりも長い
〔1〕に記載の方法。
〔4〕前記第1のデューティサイクルに応じた前記チャネル走査が、前記チャネルを連続的に走査することを備える、〔3〕に記載の方法。
〔5〕前記第1のデューティサイクルに応じた前記チャネル走査が、第3の時間間隔に基づく時間で周期的に走査することを備え、
前記第3の時間間隔が前記第1の時間間隔よりも短い
〔3〕に記載の方法。
〔6〕前記第3の時間間隔が、非同期パケットのプリアンブルをキャプチャするのに十分高い走査レートに対応する、〔5〕に記載の方法。
〔7〕前記第1の時間間隔、前記第2の時間間隔、または前記第3の時間間隔のうちのいずれか1つの継続時間が、パケットプリアンブルのサイズ、クロックドリフト、またはパケットを検出しない確率のうちの少なくとも1つに基づく、〔5〕に記載の方法。
〔8〕第1のタイムアウト期間中に信号が受信されなかった場合、前記第1の動作状態から前記第2の動作状態に遷移することと、
第2のタイムアウト期間中に信号が受信されなかった場合、前記第2の動作状態から前記第3の動作状態に遷移することと
をさらに備える、〔1〕に記載の方法。
〔9〕各信号が、パケット、データパケット、ページングメッセージ、発見メッセージ、または制御メッセージを備える、〔8〕に記載の方法。
〔10〕連続チャネル走査の第1の定義された量の間に信号が受信されなかった場合、前記第1の動作状態から前記第2の動作状態に遷移することと、
連続チャネル走査の第2の定義された量の間に信号が受信されなかった場合、前記第2の動作状態から前記第3の動作状態に遷移することと
をさらに備える、〔1〕に記載の方法。
〔11〕各信号が、パケット、データパケット、ページングメッセージ、発見メッセージ、または制御メッセージを備える、〔10〕に記載の方法。
〔12〕信号が受信された場合、前記第3の動作状態から前記第1の動作状態に遷移することと、
信号が受信された場合、前記第2の動作状態から前記第1の動作状態に遷移することと
をさらに備える、〔1〕に記載の方法。
〔13〕各信号が、パケット、データパケット、ページングメッセージ、発見メッセージ、または制御メッセージを備える、〔12〕に記載の方法。
〔14〕前記第3の動作状態の間の前記走査の周期的タイミングを、前記第2の動作状態の間の前記走査の周期的タイミングと相関させることをさらに備える、〔1〕に記載の方法。
〔15〕前記第3の動作状態の間の前記走査の前記周期的タイミングと、前記第2の動作状態の間の前記走査の前記周期的タイミングとが、共通のタイミングオフセットに基づく、〔14〕に記載の方法。
〔16〕前記チャネル走査のいずれかの間に信号が受信された場合、応答信号を送信することをさらに備え、前記応答信号が、肯定応答メッセージ、またはページングメッセージに対する応答を備える、〔1〕に記載の方法。
〔17〕ページングメッセージを受信することと、
前記ページングメッセージに対する応答を送信することとをさらに備え、前記応答の前記送信のタイミングが、前記第2の動作状態、前記第3の動作状態、または前記第2および第3の動作状態の間の前記走査のタイミングの指示を与える
〔1〕に記載の方法。
〔18〕ページングメッセージを受信することと、
前記ページングメッセージに対する応答を送信することとをさらに備え、前記応答が、前記第2の動作状態、前記第3の動作状態、または前記第2および第3の動作状態の間の前記走査のタイミングの指示を含む
〔1〕に記載の方法。
〔19〕定義された時間期間内に複数のノードからページングメッセージを受信することと、
前記ページングメッセージに対して単一の応答を送信することと
をさらに備える、〔1〕に記載の方法。
〔20〕前記単一の応答の前記送信が、前記複数のノードに共通であるチャネルを介して前記単一の応答をブロードキャストすることを備える、〔19〕に記載の方法。
〔21〕前記単一の応答のプリアンブルの長さが、前記複数のノードに関連する相対走査期間時間で基づく、〔19〕に記載の方法。
〔22〕前記第1のデューティサイクル、前記第2のデューティサイクル、または前記第3のデューティサイクルのうちの少なくとも1つが、ノードタイプに基づく、〔1〕に記載の方法。
〔23〕ワイヤレス通信のための装置であって、
第1の動作状態と第2の動作状態と第3の動作状態との間の遷移を制御するように構成された状態コントローラと、
前記第1の動作状態の間に第1のデューティサイクルに応じてチャネルを走査することと、
前記第2の動作状態の間に第2のデューティサイクルに応じて前記チャネルを走査することであって、前記第2のデューティサイクルが前記第1のデューティサイクルよりも低い、走査することと、
前記第3の動作状態の間に第3のデューティサイクルに応じて前記チャネルを走査することであって、前記第3のデューティサイクルが前記第2のデューティサイクルよりも低い、走査することと
を行うように構成された受信機と
を備える装置。
〔24〕前記第1の動作状態がアクティブ状態を備え、前記第2の動作状態が周期的状態を備え、前記第3の動作状態が待機状態を備える、〔23〕に記載の装置。
〔25〕前記第2のデューティサイクルに応じた前記チャネル走査が、第1の時間間隔に基づく時間で周期的に走査することを備え、
前記第3のデューティサイクルに応じた前記チャネル走査が、第2の時間間隔に基づく時間で周期的に走査することを備え、
前記第2の時間間隔が前記第1の時間間隔よりも長い
〔23〕に記載の装置。
〔26〕前記第1のデューティサイクルに応じた前記チャネル走査が、前記チャネルを連続的に走査することを備える、〔25〕に記載の装置。
〔27〕前記第1のデューティサイクルに応じた前記チャネル走査が、第3の時間間隔に基づく時間で周期的に走査することを備え、
前記第3の時間間隔が前記第1の時間間隔よりも短い
〔25〕に記載の装置。
〔28〕前記第3の時間間隔が、非同期パケットのプリアンブルをキャプチャするのに十分高い走査レートに対応する、〔27〕に記載の装置。
〔29〕前記第1の時間間隔、前記第2の時間間隔、または前記第3の時間間隔のうちのいずれか1つの継続時間が、パケットプリアンブルのサイズ、クロックドリフト、またはパケットを検出しない確率のうちの少なくとも1つに基づく、〔27〕に記載の装置。
〔30〕前記状態コントローラが、
第1のタイムアウト期間中に信号が受信されなかった場合、前記第1の動作状態から前記第2の動作状態に遷移することと、
第2のタイムアウト期間中に信号が受信されなかった場合、前記第2の動作状態から前記第3の動作状態に遷移することと
を行うようにさらに構成された、〔23〕に記載の装置。
〔31〕各信号が、パケット、データパケット、ページングメッセージ、発見メッセージ、または制御メッセージを備える、〔30〕に記載の装置。
〔32〕前記状態コントローラが、
連続チャネル走査の第1の定義された量の間に信号が受信されなかった場合、前記第1の動作状態から前記第2の動作状態に遷移することと、
連続チャネル走査の第2の定義された量の間に信号が受信されなかった場合、前記第2の動作状態から前記第3の動作状態に遷移することと
を行うようにさらに構成された、〔23〕に記載の装置。
〔33〕各信号が、パケット、データパケット、ページングメッセージ、発見メッセージ、または制御メッセージを備える、〔32〕に記載の装置。
〔34〕前記状態コントローラが、
信号が受信された場合、前記第3の動作状態から前記第1の動作状態に遷移することと、
信号が受信された場合、前記第2の動作状態から前記第1の動作状態に遷移することと
を行うようにさらに構成された、〔23〕に記載の装置。
〔35〕各信号が、パケット、データパケット、ページングメッセージ、発見メッセージ、または制御メッセージを備える、〔34〕に記載の装置。
〔36〕前記第3の動作状態の間の前記走査の周期的タイミングを、前記第2の動作状態の間の前記走査の周期的タイミングと相関させるように構成されたタイミングコントローラをさらに備える、〔23〕に記載の装置。
〔37〕前記第3の動作状態の間の前記走査の前記周期的タイミングと、前記第2の動作状態の間の前記走査の前記周期的タイミングとが、共通のタイミングオフセットに基づく、〔36〕に記載の装置。
〔38〕前記チャネル走査のいずれかの間に前記受信機によって信号が受信された場合、応答信号を送信するように構成された送信機をさらに備え、前記応答信号が、肯定応答メッセージ、またはページングメッセージに対する応答を備える、〔23〕に記載の装置。
〔39〕前記受信機が、ページングメッセージを受信するようにさらに構成され、
前記装置が、前記ページングメッセージに対する応答を送信するように構成された送信機をさらに備え、前記応答の前記送信のタイミングが、前記第2の動作状態、前記第3の動作状態、または前記第2および第3の動作状態の間の前記走査のタイミングの指示を与える
〔23〕に記載の装置。
〔40〕前記受信機が、ページングメッセージを受信するようにさらに構成され、
前記装置が、前記ページングメッセージに対する応答を送信するように構成された送信機をさらに備え、前記応答が、前記第2の動作状態、前記第3の動作状態、または前記第2および第3の動作状態の間の前記走査のタイミングの指示を含む
〔23〕に記載の装置。
〔41〕前記受信機が、定義された時間期間内に複数のノードからページングメッセージを受信するようにさらに構成され、
前記装置が、前記ページングメッセージに対して単一の応答を送信するように構成された送信機をさらに備える
〔23〕に記載の装置。
〔42〕前記単一の応答の前記送信が、前記複数のノードに共通であるチャネルを介して前記単一の応答をブロードキャストすることを備える、〔41〕に記載の装置。
〔43〕前記単一の応答のプリアンブルの長さが、前記複数のノードに関連する相対走査期間時間に基づく、〔41〕に記載の装置。
〔44〕前記第1のデューティサイクル、前記第2のデューティサイクル、または前記第3のデューティサイクルのうちの少なくとも1つが、ノードタイプに基づく、〔23〕に記載の装置。
〔45〕ワイヤレス通信のための装置であって、
第1の動作状態の間に第1のデューティサイクルに応じてチャネルを走査するための手段と、
第2の動作状態の間に第2のデューティサイクルに応じて前記チャネルを走査するための手段であって、前記第2のデューティサイクルが前記第1のデューティサイクルよりも低い、走査するための手段と、
第3の動作状態の間に第3のデューティサイクルに応じて前記チャネルを走査するための手段であって、前記第3のデューティサイクルが前記第2のデューティサイクルよりも低い、走査するための手段と
を備える装置。
〔46〕前記第1の動作状態がアクティブ状態を備え、前記第2の動作状態が周期的状態を備え、前記第3の動作状態が待機状態を備える、〔45〕に記載の装置。
〔47〕前記第2のデューティサイクルに応じた前記チャネル走査が、第1の時間間隔に基づく時間で周期的に走査することを備え、
前記第3のデューティサイクルに応じた前記チャネル走査が、第2の時間間隔に基づく時間で周期的に走査することを備え、
前記第2の時間間隔が前記第1の時間間隔よりも長い
〔45〕に記載の装置。
〔48〕前記第1のデューティサイクルに応じた前記チャネル走査が、前記チャネルを連続的に走査することを備える、〔47〕に記載の装置。
〔49〕前記第1のデューティサイクルに応じた前記チャネル走査が、第3の時間間隔に基づく時間で周期的に走査することを備え、
前記第3の時間間隔が前記第1の時間間隔よりも短い
〔47〕に記載の装置。
〔50〕前記第3の時間間隔が、非同期パケットのプリアンブルをキャプチャするのに十分高い走査レートに対応する、〔49〕に記載の装置。
〔51〕前記第1の時間間隔、前記第2の時間間隔、または前記第3の時間間隔のうちのいずれか1つの継続時間が、パケットプリアンブルのサイズ、クロックドリフト、またはパケットを検出しない確率のうちの少なくとも1つに基づく、〔49〕に記載の装置。
〔52〕第1のタイムアウト期間中に信号が受信されなかった場合、前記第1の動作状態から前記第2の動作状態に遷移するための手段と、
第2のタイムアウト期間中に信号が受信されなかった場合、前記第2の動作状態から前記第3の動作状態に遷移するための手段と
をさらに備える、〔45〕に記載の装置。
〔53〕各信号が、パケット、データパケット、ページングメッセージ、発見メッセージ、または制御メッセージを備える、〔52〕に記載の装置。
〔54〕連続チャネル走査の第1の定義された量の間に信号が受信されなかった場合、前記第1の動作状態から前記第2の動作状態に遷移するための手段と、
連続チャネル走査の第2の定義された量の間に信号が受信されなかった場合、前記第2の動作状態から前記第3の動作状態に遷移するための手段と
をさらに備える、〔45〕に記載の装置。
〔55〕各信号が、パケット、データパケット、ページングメッセージ、発見メッセージ、または制御メッセージを備える、〔54〕に記載の装置。
〔56〕信号が受信された場合、前記第3の動作状態から前記第1の動作状態に遷移するための手段と、
信号が受信された場合、前記第2の動作状態から前記第1の動作状態に遷移するための手段と
をさらに備える、〔45〕に記載の装置。
〔57〕各信号が、パケット、データパケット、ページングメッセージ、発見メッセージ、または制御メッセージを備える、〔56〕に記載の装置。
〔58〕前記第3の動作状態の間の前記走査の周期的タイミングを、前記第2の動作状態の間の前記走査の周期的タイミングと相関させるための手段をさらに備える、〔45〕に記載の装置。
〔59〕前記第3の動作状態の間の前記走査の前記周期的タイミングと、前記第2の動作状態の間の前記走査の前記周期的タイミングとが、共通のタイミングオフセットに基づく、〔58〕に記載の装置。
〔60〕前記チャネル走査のいずれかの間に信号が受信された場合、応答信号を送信するための手段をさらに備え、前記応答信号が、肯定応答メッセージ、またはページングメッセージに対する応答を備える、〔45〕に記載の装置。
〔61〕ページングメッセージを受信するための手段と、
前記ページングメッセージに対する応答を送信するための手段とをさらに備え、前記応答の前記送信のタイミングが、前記第2の動作状態、前記第3の動作状態、または前記第2および第3の動作状態の間の前記走査のタイミングの指示を与える
〔45〕に記載の装置。
〔62〕ページングメッセージを受信するための手段と、
前記ページングメッセージに対する応答を送信するための手段とをさらに備え、前記応答が、前記第2の動作状態、前記第3の動作状態、または前記第2および第3の動作状態の間の前記走査のタイミングの指示を含む
〔45〕に記載の装置。
〔63〕定義された時間期間内に複数のノードからページングメッセージを受信するための手段と、
前記ページングメッセージに対して単一の応答を送信するための手段と
をさらに備える、〔45〕に記載の装置。
〔64〕前記単一の応答の前記送信が、前記複数のノードに共通であるチャネルを介して前記単一の応答をブロードキャストすることを備える、〔63〕に記載の装置。
〔65〕前記単一の応答のプリアンブルの長さが、前記複数のノードに関連する相対走査期間時間に基づく、〔63〕に記載の装置。
〔66〕前記第1のデューティサイクル、前記第2のデューティサイクル、または前記第3のデューティサイクルのうちの少なくとも1つが、ノードタイプに基づく、〔45〕に記載の装置。
〔67〕ワイヤレス通信のためのコンピュータプログラム製品であって、
第1の動作状態の間に第1のデューティサイクルに応じてチャネルを走査することと、
第2の動作状態の間に第2のデューティサイクルに応じて前記チャネルを走査することであって、前記第2のデューティサイクルが前記第1のデューティサイクルよりも低い、走査することと、
第3の動作状態の間に第3のデューティサイクルに応じて前記チャネルを走査することであって、前記第3のデューティサイクルが前記第2のデューティサイクルよりも低い、走査することと
を行うための、実行可能なコードを備えるコンピュータ可読媒体
を備えるコンピュータプログラム製品。
〔68〕ワイヤレス通信のためのヘッドセットであって、
第1の動作状態の間に第1のデューティサイクルに応じてチャネルを走査することと、
第2の動作状態の間に第2のデューティサイクルに応じて前記チャネルを走査することであって、前記第2のデューティサイクルが前記第1のデューティサイクルよりも低い、走査することと、
第3の動作状態の間に第3のデューティサイクルに応じて前記チャネルを走査することであって、前記第3のデューティサイクルが前記第2のデューティサイクルよりも低い、走査することと
を行うように構成された受信機と、
前記受信機によって受信されたデータに基づいてオーディオ出力を与えるように構成された変換器と
を備えるヘッドセット。
〔69〕ワイヤレス通信のための時計であって、
第1の動作状態の間に第1のデューティサイクルに応じてチャネルを走査することと、
第2の動作状態の間に第2のデューティサイクルに応じて前記チャネルを走査することであって、前記第2のデューティサイクルが前記第1のデューティサイクルよりも低い、走査することと、
第3の動作状態の間に第3のデューティサイクルに応じて前記チャネルを走査することであって、前記第3のデューティサイクルが前記第2のデューティサイクルよりも低い、走査することと
を行うように構成された受信機と、
前記受信機によって受信されたデータに基づいて指示を与えるように構成されたユーザインターフェースと
を備える時計。
〔70〕ワイヤレス通信のための検知デバイスであって、
第1の動作状態の間に第1のデューティサイクルに応じてチャネルを走査することと、
第2の動作状態の間に第2のデューティサイクルに応じて前記チャネルを走査することであって、前記第2のデューティサイクルが前記第1のデューティサイクルよりも低い、走査することと、
第3の動作状態の間に第3のデューティサイクルに応じて前記チャネルを走査することであって、前記第3のデューティサイクルが前記第2のデューティサイクルよりも低い、走査することと
を行うように構成された受信機と、
前記第1の動作状態、前記第2の動作状態、または前記第3の動作状態のうちの少なくとも1つの間に送信すべきデータを与えるように構成されたセンサと
を備える検知デバイス。
〔71〕ワイヤレス通信の方法であって、
第1の動作状態の間の任意の時間にチャネル上で送信することであって、前記第1の動作状態が第1のデューティサイクルに関連する、送信することと、
第2の動作状態の間に、第2のデューティサイクルに関連する走査タイミングに基づく時間で前記チャネル上で送信することであって、前記第2のデューティサイクルが前記第1のデューティサイクルよりも低い、送信することと、
第3の動作状態の間に、第3のデューティサイクルに関連する走査タイミングに基づく時間で前記チャネル上で送信することであって、前記第3のデューティサイクルが前記第2のデューティサイクルよりも低い、送信することと
を備える方法。
〔72〕前記第1の動作状態がアクティブ状態を備え、前記第2の動作状態が周期的状態を備え、前記第3の動作状態が待機状態を備える、〔71〕に記載の方法。
〔73〕前記第2の動作状態の間の前記送信が、前記第2のデューティサイクルに関連する前記走査タイミングと一致する時間に送信することを備え、
前記第3の動作状態の間の前記送信は、前記第3の動作状態の間の少なくとも1つの送信が前記第3のデューティサイクルに関連する前記走査タイミングと時間的に一致するように、十分に頻繁に送信することを備え、
前記第2のデューティサイクルに関連する前記走査タイミングが第1の時間間隔に基づき、
前記第3のデューティサイクルに関連する前記走査タイミングが第2の時間間隔に基づき、
前記第2の時間間隔が前記第1の時間間隔よりも長い
〔71〕に記載の方法。
〔74〕前記第1のデューティサイクルが連続走査に関連付けられた、〔73〕に記載の方法。
〔75〕前記第1のデューティサイクルが第3の時間間隔に応じた走査に関連付けられ、
前記第3の時間間隔が前記第1の時間間隔よりも短い
〔73〕に記載の方法。
〔76〕前記第1の動作状態の間の前記送信が送信パケットを備え、前記送信パケットの各々が、前記第3の時間間隔よりも長いプリアンブルを有する、〔75〕に記載の方法。
〔77〕第1のワイヤレスノードにおいて、第2のワイヤレスノードの走査タイミングに関するタイミング情報を受信することと、
前記受信したタイミング情報に基づいて前記第2の動作状態の前記送信時間を定義することと、
前記受信したタイミング情報に基づいて前記第3の動作状態の前記送信時間を定義することと
をさらに備える、〔71〕に記載の方法。
〔78〕第2のワイヤレスノードの動作状態の推定に基づいて、第1のワイヤレスノードにおいて前記第1の動作状態と前記第2の動作状態と前記第3の動作状態との間で遷移することをさらに備える、〔71〕に記載の方法。
〔79〕前記チャネル上の前記送信の1つに応答する応答信号がないか前記チャネルを走査することをさらに備える、〔71〕に記載の方法。
〔80〕第1のタイムアウト期間中に信号が送信されなかったか、または前記第1のタイムアウト期間中に信号は送信されたが、応答信号が受信されなかった場合、前記第1の動作状態から前記第2の動作状態に遷移することと、
第2のタイムアウト期間中に信号が送信されなかったか、または前記第2のタイムアウト期間中に信号は送信されたが、応答信号が受信されなかった場合、前記第2の動作状態から前記第3の動作状態に遷移することと
をさらに備える、〔71〕に記載の方法。
〔81〕各信号が、パケット、データパケット、ページングメッセージ、発見メッセージ、または制御メッセージを備え、
各応答信号が、ページングメッセージに対する応答、発見メッセージに対する応答、制御メッセージに対する応答、または肯定応答メッセージを備える
〔80〕に記載の方法。
〔82〕第2のワイヤレスノードの連続チャネル走査の第1の定義された量に対応する第1の時間期間中に信号が送信されなかったか、または信号は送信されたが、第1のワイヤレスノードによって応答信号が受信されなかった場合、前記第1のワイヤレスノードにおいて前記第1の動作状態から前記第2の動作状態に遷移することと、
前記第2のワイヤレスノードの連続チャネル走査の第2の定義された量に対応する第2の時間期間中に信号が送信されなかったか、または信号は送信されたが、前記第1のワイヤレスノードによって応答信号が受信されなかった場合、前記第1のワイヤレスノードにおいて前記第2の動作状態から前記第3の動作状態に遷移することと
をさらに備える、〔71〕に記載の方法。
〔83〕各信号が、パケット、データパケット、ページングメッセージ、発見メッセージ、または制御メッセージを備え、
各応答信号が、ページングメッセージに対する応答、発見メッセージに対する応答、制御メッセージに対する応答、または肯定応答メッセージを備える
〔82〕に記載の方法。
〔84〕前記第3の動作状態の間にページングメッセージを送信することと、
前記ページングメッセージに対する応答が受信された場合、前記第3の動作状態から前記第1の動作状態に遷移することと
をさらに備える、〔71〕に記載の方法。
〔85〕前記第2の動作状態の間に信号が送信され、応答信号が受信された場合、前記第2の動作状態から前記第1の動作状態に遷移することをさらに備える、〔71〕に記載の方法。
〔86〕前記信号が、パケット、データパケット、ページングメッセージ、発見メッセージ、または制御メッセージを備え、
前記応答信号が、ページングメッセージに対する応答、発見メッセージに対する応答、制御メッセージに対する応答、または肯定応答メッセージを備える
〔85〕に記載の方法。
〔87〕前記第2の動作状態に関連する周期的タイミングを前記第3の動作状態に関連する周期的タイミングと同期させることをさらに備える、〔71〕に記載の方法。
〔88〕前記第3の動作状態に関連する前記周期的タイミングと、前記第2の動作状態に関連する前記周期的タイミングとが、共通のタイミングオフセットに基づく、〔87〕に記載の方法。
〔89〕ページングメッセージを送信することと、
前記ページングメッセージに対する応答を受信することとをさらに備え、前記応答の前記受信のタイミングが、前記第2の動作状態、前記第3の動作状態、または前記第2および第3の動作状態のためのタイミング境界の指示を与える
〔71〕に記載の方法。
〔90〕ページングメッセージを送信することと、
前記ページングメッセージに対する応答を受信することとをさらに備え、前記応答が、前記第2の動作状態、前記第3の動作状態、または前記第2および第3の動作状態のためのタイミング境界の指示を含む
〔71〕に記載の方法。
〔91〕前記第1のデューティサイクル、前記第2のデューティサイクル、または前記第3のデューティサイクルのうちの少なくとも1つが、ノードタイプに基づく、〔71〕に記載の方法。
〔92〕ワイヤレス通信のための装置であって、
第1の動作状態と第2の動作状態と第3の動作状態との間の遷移を制御するように構成された状態コントローラと、
前記第1の動作状態の間の任意の時間にチャネル上で送信することであって、前記第1の動作状態が第1のデューティサイクルに関連する、送信することと、
前記第2の動作状態の間に、第2のデューティサイクルに関連する走査タイミングに基づく時間で前記チャネル上で送信することであって、前記第2のデューティサイクルが前記第1のデューティサイクルよりも低い、送信することと、
前記第3の動作状態の間に、第3のデューティサイクルに関連する走査タイミングに基づく時間で前記チャネル上で送信することであって、前記第3のデューティサイクルが前記第2のデューティサイクルよりも低い、送信することと
を行うように構成された送信機と、を備える装置。
〔93〕前記第1の動作状態がアクティブ状態を備え、前記第2の動作状態が周期的状態を備え、前記第3の動作状態が待機状態を備える、〔92〕に記載の装置。
〔94〕前記第2の動作状態の間の前記送信が、前記第2のデューティサイクルに関連する前記走査タイミングと一致する時間に送信することを備え、
前記第3の動作状態の間の前記送信は、前記第3の動作状態の間の少なくとも1つの送信が前記第3のデューティサイクルに関連する前記走査タイミングと時間的に一致するように、十分に頻繁に送信することを備え、
前記第2のデューティサイクルに関連する前記走査タイミングが第1の時間間隔に基づき、
前記第3のデューティサイクルに関連する前記走査タイミングが第2の時間間隔に基づき、
前記第2の時間間隔が前記第1の時間間隔よりも長い
〔92〕に記載の装置。
〔95〕前記第1のデューティサイクルが連続走査に関連付けられた、〔94〕に記載の装置。
〔96〕前記第1のデューティサイクルが第3の時間間隔に応じた走査に関連付けられ、
前記第3の時間間隔が前記第1の時間間隔よりも短い
〔94〕に記載の装置。
〔97〕前記第1の動作状態の間の前記送信が送信パケットを備え、前記送信パケットの各々が、前記第3の時間間隔よりも長いプリアンブルを有する、〔96〕に記載の装置。
〔98〕第1のワイヤレスノードにおいて、第2のワイヤレスノードの走査タイミングに関するタイミング情報を受信するように構成された受信機と、
前記受信したタイミング情報に基づいて前記第2の動作状態の前記送信時間を定義するように構成され、前記受信したタイミング情報に基づいて前記第3の動作状態の前記送信時間を定義するようにさらに構成されたタイミングコントローラと
をさらに備える、〔92〕に記載の装置。
〔99〕前記状態コントローラが、第2のワイヤレスノードの動作状態の推定に基づいて、第1のワイヤレスノードにおいて前記第1の動作状態と前記第2の動作状態と前記第3の動作状態との間で遷移するようにさらに構成された、〔92〕に記載の装置。
〔100〕前記チャネル上の前記送信の1つに応答する応答信号がないか前記チャネルを走査するように構成された受信機をさらに備える、〔92〕に記載の装置。
〔101〕前記状態コントローラが、
第1のタイムアウト期間中に信号が送信されなかったか、または前記第1のタイムアウト期間中に信号は送信されたが、応答信号が受信されなかった場合、前記第1の動作状態から前記第2の動作状態に遷移することと、
第2のタイムアウト期間中に信号が送信されなかったか、または前記第2のタイムアウト期間中に信号は送信されたが、応答信号が受信されなかった場合、前記第2の動作状態から前記第3の動作状態に遷移することと
を行うようにさらに構成された、〔92〕に記載の装置。
〔102〕各信号が、パケット、データパケット、ページングメッセージ、発見メッセージ、または制御メッセージを備え、
各応答信号が、ページングメッセージに対する応答、発見メッセージに対する応答、制御メッセージに対する応答、または肯定応答メッセージを備える
〔101〕に記載の装置。
〔103〕前記状態コントローラが、
第2のワイヤレスノードの連続チャネル走査の第1の定義された量に対応する第1の時間期間中に信号が送信されなかったか、または信号は送信されたが、第1のワイヤレスノードによって応答信号が受信されなかった場合、前記第1のワイヤレスノードにおいて前記第1の動作状態から前記第2の動作状態に遷移することと、
前記第2のワイヤレスノードの連続チャネル走査の第2の定義された量に対応する第2の時間期間中に信号が送信されなかったか、または信号は送信されたが、前記第1のワイヤレスノードによって応答信号が受信されなかった場合、前記第1のワイヤレスノードにおいて前記第2の動作状態から前記第3の動作状態に遷移することと
を行うようにさらに構成された、〔92〕に記載の装置。
〔104〕各信号が、パケット、データパケット、ページングメッセージ、発見メッセージ、または制御メッセージを備え、
各応答信号が、ページングメッセージに対する応答、発見メッセージに対する応答、制御メッセージに対する応答、または肯定応答メッセージを備える
〔103〕に記載の装置。
〔105〕前記送信機が、前記第3の動作状態の間にページングメッセージを送信するようにさらに構成され、
前記状態コントローラが、前記ページングメッセージに対する応答が受信された場合、前記第3の動作状態から前記第1の動作状態に遷移するようにさらに構成された
〔92〕に記載の装置。
〔106〕前記状態コントローラが、前記第2の動作状態の間に信号が送信され、応答信号が受信された場合、前記第2の動作状態から前記第1の動作状態に遷移するようにさらに構成された、〔92〕に記載の装置。
〔107〕前記信号が、パケット、データパケット、ページングメッセージ、発見メッセージ、または制御メッセージを備え、
前記応答信号が、ページングメッセージに対する応答、発見メッセージに対する応答、制御メッセージに対する応答、または肯定応答メッセージを備える
〔106〕に記載の装置。
〔108〕前記第2の動作状態に関連する周期的タイミングを前記第3の動作状態に関連する周期的タイミングと同期させるように構成されたタイミングコントローラをさらに備える、〔92〕に記載の装置。
〔109〕前記第3の動作状態に関連する前記周期的タイミングと、前記第2の動作状態に関連する前記周期的タイミングとが、共通のタイミングオフセットに基づく、〔108〕に記載の装置。
〔110〕前記送信機がページングメッセージを送信するようにさらに構成され、
前記装置が、前記ページングメッセージに対する応答を受信するように構成された受信機をさらに備え、前記応答の前記受信のタイミングが、前記第2の動作状態、前記第3の動作状態、または前記第2および第3の動作状態のためのタイミング境界の指示を与える
〔92〕に記載の装置。
〔111〕前記送信機がページングメッセージを送信するようにさらに構成され、
前記装置が、前記ページングメッセージに対する応答を受信するように構成された受信機をさらに備え、前記応答が、前記第2の動作状態、前記第3の動作状態、または前記第2および第3の動作状態のためのタイミング境界の指示を含む
〔92〕に記載の装置。
〔112〕前記第1のデューティサイクル、前記第2のデューティサイクル、または前記第3のデューティサイクルのうちの少なくとも1つが、ノードタイプに基づく、〔92〕に記載の装置。
〔113〕ワイヤレス通信のための装置であって、
第1の動作状態の間の任意の時間にチャネル上で送信するための手段であって、前記第1の動作状態が第1のデューティサイクルに関連する、送信するための手段と、
第2の動作状態の間に、第2のデューティサイクルに関連する走査タイミングに基づく時間で前記チャネル上で送信するための手段であって、前記第2のデューティサイクルが前記第1のデューティサイクルよりも低い、送信するための手段と、
第3の動作状態の間に、第3のデューティサイクルに関連する走査タイミングに基づく時間で前記チャネル上で送信するための手段であって、前記第3のデューティサイクルが前記第2のデューティサイクルよりも低い、送信するための手段と
を備える装置。
〔114〕前記第1の動作状態がアクティブ状態を備え、前記第2の動作状態が周期的状態を備え、前記第3の動作状態が待機状態を備える、〔113〕に記載の装置。
〔115〕前記第2の動作状態の間の前記送信が、前記第2のデューティサイクルに関連する前記走査タイミングと一致する時間に送信することを備え、
前記第3の動作状態の間の前記送信は、前記第3の動作状態の間の少なくとも1つの送信が前記第3のデューティサイクルに関連する前記走査タイミングと時間的に一致するように、十分に頻繁に送信することを備え、
前記第2のデューティサイクルに関連する前記走査タイミングが第1の時間間隔に基づき、
前記第3のデューティサイクルに関連する前記走査タイミングが第2の時間間隔に基づき、
前記第2の時間間隔が前記第1の時間間隔よりも長い
〔113〕に記載の装置。
〔116〕前記第1のデューティサイクルが連続走査に関連付けられた、〔115〕に記載の装置。
〔117〕前記第1のデューティサイクルが第3の時間間隔に応じた走査に関連付けられ、
前記第3の時間間隔が前記第1の時間間隔よりも短い
〔115〕に記載の装置。
〔118〕前記第1の動作状態の間の前記送信が送信パケットを備え、前記送信パケットの各々が、前記第3の時間間隔よりも長いプリアンブルを有する、〔117〕に記載の装置。
〔119〕第1のワイヤレスノードにおいて、第2のワイヤレスノードの走査タイミングに関するタイミング情報を受信するための手段と、
前記受信したタイミング情報に基づいて前記第2の動作状態の前記送信時間を定義するための手段と、
前記受信したタイミング情報に基づいて前記第3の動作状態の前記送信時間を定義するための手段と
をさらに備える、〔113〕に記載の装置。
〔120〕第2のワイヤレスノードの動作状態の推定に基づいて、第1のワイヤレスノードにおいて前記第1の動作状態と前記第2の動作状態と前記第3の動作状態との間で遷移するための手段をさらに備える、〔113〕に記載の装置。
〔121〕前記チャネル上の前記送信の1つに応答する応答信号がないか前記チャネルを走査するための手段をさらに備える、〔113〕に記載の装置。
〔122〕第1のタイムアウト期間中に信号が送信されなかったか、または前記第1のタイムアウト期間中に信号は送信されたが、応答信号が受信されなかった場合、前記第1の動作状態から前記第2の動作状態に遷移するための手段と、
第2のタイムアウト期間中に信号が送信されなかったか、または前記第2のタイムアウト期間中に信号は送信されたが、応答信号が受信されなかった場合、前記第2の動作状態から前記第3の動作状態に遷移するための手段と
をさらに備える、〔113〕に記載の装置。
〔123〕各信号が、パケット、データパケット、ページングメッセージ、発見メッセージ、または制御メッセージを備え、
各応答信号が、ページングメッセージに対する応答、発見メッセージに対する応答、制御メッセージに対する応答、または肯定応答メッセージを備える
〔122〕に記載の装置。
〔124〕第2のワイヤレスノードの連続チャネル走査の第1の定義された量に対応する第1の時間期間中に信号が送信されなかったか、または信号は送信されたが、第1のワイヤレスノードによって応答信号が受信されなかった場合、前記第1のワイヤレスノードにおいて前記第1の動作状態から前記第2の動作状態に遷移するための手段と、
前記第2のワイヤレスノードの連続チャネル走査の第2の定義された量に対応する第2の時間期間中に信号が送信されなかったか、または信号は送信されたが、前記第1のワイヤレスノードによって応答信号が受信されなかった場合、前記第1のワイヤレスノードにおいて前記第2の動作状態から前記第3の動作状態に遷移するための手段と
をさらに備える、〔113〕に記載の装置。
〔125〕各信号が、パケット、データパケット、ページングメッセージ、発見メッセージ、または制御メッセージを備え、
各応答信号が、ページングメッセージに対する応答、発見メッセージに対する応答、制御メッセージに対する応答、または肯定応答メッセージを備える
〔124〕に記載の装置。
〔126〕前記第3の動作状態の間にページングメッセージを送信するための手段と、
前記ページングメッセージに対する応答が受信された場合、前記第3の動作状態から前記第1の動作状態に遷移するための手段と
をさらに備える、〔113〕に記載の装置。
〔127〕前記第2の動作状態の間に信号が送信され、応答信号が受信された場合、前記第2の動作状態から前記第1の動作状態に遷移するための手段をさらに備える、〔113〕に記載の装置。
〔128〕前記信号が、パケット、データパケット、ページングメッセージ、発見メッセージ、または制御メッセージを備え、
前記応答信号が、ページングメッセージに対する応答、発見メッセージに対する応答、制御メッセージに対する応答、または肯定応答メッセージを備える
〔127〕に記載の装置。
〔129〕前記第2の動作状態に関連する周期的タイミングを前記第3の動作状態に関連する周期的タイミングと同期させるための手段をさらに備える、〔113〕に記載の装置。
〔130〕前記第3の動作状態に関連する前記周期的タイミングと、前記第2の動作状態に関連する前記周期的タイミングとが、共通のタイミングオフセットに基づく、〔129〕に記載の装置。
〔131〕ページングメッセージを送信するための手段と、
前記ページングメッセージに対する応答を受信するための手段とをさらに備え、前記応答の前記受信のタイミングが、前記第2の動作状態、前記第3の動作状態、または前記第2および第3の動作状態のためのタイミング境界の指示を与える
〔113〕に記載の装置。
〔132〕ページングメッセージを送信するための手段と、
前記ページングメッセージに対する応答を受信するための手段とをさらに備え、前記応答が、前記第2の動作状態、前記第3の動作状態、または前記第2および第3の動作状態のためのタイミング境界の指示を含む
〔113〕に記載の装置。
〔133〕前記第1のデューティサイクル、前記第2のデューティサイクル、または前記第3のデューティサイクルのうちの少なくとも1つが、ノードタイプに基づく、〔113〕に記載の装置。
〔134〕ワイヤレス通信のためのコンピュータプログラム製品であって、
第1の動作状態の間の任意の時間にチャネル上で送信することであって、前記第1の動作状態が第1のデューティサイクルに関連する、送信することと、
第2の動作状態の間に、第2のデューティサイクルに関連する走査タイミングに基づく時間で前記チャネル上で送信することであって、前記第2のデューティサイクルが前記第1のデューティサイクルよりも低い、送信することと、
第3の動作状態の間に、第3のデューティサイクルに関連する走査タイミングに基づく時間で前記チャネル上で送信することであって、前記第3のデューティサイクルが前記第2のデューティサイクルよりも低い、送信することと
を行うための、実行可能なコードを備えるコンピュータ可読媒体
を備えるコンピュータプログラム製品。
〔135〕ワイヤレス通信のためのヘッドセットであって、
第1の動作状態の間の任意の時間にチャネル上で送信することであって、前記第1の動作状態が第1のデューティサイクルに関連する、送信することと、
第2の動作状態の間に、第2のデューティサイクルに関連する走査タイミングに基づく時間で前記チャネル上で送信することであって、前記第2のデューティサイクルが前記第1のデューティサイクルよりも低い、送信することと、
第3の動作状態の間に、第3のデューティサイクルに関連する走査タイミングに基づく時間で前記チャネル上で送信することであって、前記第3のデューティサイクルが前記第2のデューティサイクルよりも低い、送信することと
を行うように構成された送信機と、
前記第1の動作状態、前記第2の動作状態、または前記第3の動作状態のうちの少なくとも1つの間に受信されたデータに基づいてオーディオ出力を与えるように構成された変換器と
を備えるヘッドセット。
〔136〕ワイヤレス通信のための時計であって、
第1の動作状態の間の任意の時間にチャネル上で送信することであって、前記第1の動作状態が第1のデューティサイクルに関連する、送信することと、
第2の動作状態の間に、第2のデューティサイクルに関連する走査タイミングに基づく時間で前記チャネル上で送信することであって、前記第2のデューティサイクルが前記第1のデューティサイクルよりも低い、送信することと、
第3の動作状態の間に、第3のデューティサイクルに関連する走査タイミングに基づく時間で前記チャネル上で送信することであって、前記第3のデューティサイクルが前記第2のデューティサイクルよりも低い、送信することと
を行うように構成された送信機と、
前記第1の動作状態、前記第2の動作状態、または前記第3の動作状態のうちの少なくとも1つの間に受信されたデータに基づいて指示を与えるように構成されたユーザインターフェースと
を備える時計。
〔137〕ワイヤレス通信のための検知デバイスであって、
第1の動作状態の間の任意の時間にチャネル上で送信することであって、前記第1の動作状態が第1のデューティサイクルに関連する、送信することと、
第2の動作状態の間に、第2のデューティサイクルに関連する走査タイミングに基づく時間で前記チャネル上で送信することであって、前記第2のデューティサイクルが前記第1のデューティサイクルよりも低い、送信することと、
第3の動作状態の間に、第3のデューティサイクルに関連する走査タイミングに基づく時間で前記チャネル上で送信することであって、前記第3のデューティサイクルが前記第2のデューティサイクルよりも低い、送信することと
を行うように構成された送信機と、
前記送信機によって送信すべきデータを与えるように構成されたセンサと
を備える検知デバイス。

Claims (69)

  1. ワイヤレス通信の方法であって、
    第1の動作状態の間に第1のデューティサイクルに応じてチャネルを走査することと、
    第2の動作状態の間に第2のデューティサイクルに応じて前記チャネルを走査することであって、前記第2のデューティサイクルが前記第1のデューティサイクルよりも低い、走査することと、
    第3の動作状態の間に第3のデューティサイクルに応じて前記チャネルを走査することであって、前記第3のデューティサイクルが前記第2のデューティサイクルよりも低い、走査することと、
    定義された時間期間内に複数のノードからページングメッセージを受信することと、
    前記ページングメッセージに対して単一の応答を前記複数のノードに送信することと
    を備える方法。
  2. 前記第1の動作状態がアクティブ状態を備え、前記第2の動作状態が周期的状態を備え、前記第3の動作状態が待機状態を備える、請求項1に記載の方法。
  3. 前記第2のデューティサイクルに応じた前記チャネル走査が、第1の時間間隔に基づく時間に周期的に走査することを備え、
    前記第3のデューティサイクルに応じた前記チャネル走査が、第2の時間間隔に基づく時間に周期的に走査することを備え、
    前記第2の時間間隔が前記第1の時間間隔よりも長い
    請求項1に記載の方法。
  4. 前記第1のデューティサイクルに応じた前記チャネル走査が、前記チャネルを連続的に走査することを備える、請求項3に記載の方法。
  5. 前記第1のデューティサイクルに応じた前記チャネル走査が、第3の時間間隔に基づく時間に周期的に走査することを備え、
    前記第3の時間間隔が前記第1の時間間隔よりも短い
    請求項3に記載の方法。
  6. 前記第3の時間間隔が、非同期パケットのプリアンブルをキャプチャするのに十分高い走査レートに対応する、請求項5に記載の方法。
  7. 前記第1の時間間隔、前記第2の時間間隔、または前記第3の時間間隔のうちのいずれか1つの継続時間が、パケットプリアンブルのサイズ、クロックドリフト、またはパケットを検出しない確率のうちの少なくとも1つに基づく、請求項5に記載の方法。
  8. 第1のタイムアウト期間中に信号が受信されなかった場合、前記第1の動作状態から前記第2の動作状態に遷移することと、
    第2のタイムアウト期間中に信号が受信されなかった場合、前記第2の動作状態から前記第3の動作状態に遷移することと
    をさらに備える、請求項1に記載の方法。
  9. 各信号が、パケット、データパケット、ページングメッセージ、発見メッセージ、または制御メッセージを備える、請求項8に記載の方法。
  10. 連続チャネル走査の第1の定義された量の間に信号が受信されなかった場合、前記第1の動作状態から前記第2の動作状態に遷移することと、
    連続チャネル走査の第2の定義された量の間に信号が受信されなかった場合、前記第2の動作状態から前記第3の動作状態に遷移することと
    をさらに備える、請求項1に記載の方法。
  11. 各信号が、パケット、データパケット、ページングメッセージ、発見メッセージ、または制御メッセージを備える、請求項10に記載の方法。
  12. 信号が受信された場合、前記第3の動作状態から前記第1の動作状態に遷移することと、
    信号が受信された場合、前記第2の動作状態から前記第1の動作状態に遷移することとをさらに備える、請求項1に記載の方法。
  13. 各信号が、パケット、データパケット、ページングメッセージ、発見メッセージ、または制御メッセージを備える、請求項12に記載の方法。
  14. 前記第3の動作状態の間の前記走査の周期的タイミングを、前記第2の動作状態の間の前記走査の周期的タイミングと相関させることをさらに備える、請求項1に記載の方法。
  15. 前記第3の動作状態の間の前記走査の前記周期的タイミングと、前記第2の動作状態の間の前記走査の前記周期的タイミングとが、共通のタイミングオフセットに基づく、請求項14に記載の方法。
  16. 前記チャネル走査のいずれかの間に信号が受信された場合、応答信号を送信することをさらに備え、前記応答信号が、肯定応答メッセージ、またはページングメッセージに対する応答を備える、請求項1に記載の方法。
  17. ページングメッセージを受信することと、
    前記ページングメッセージに対する応答を送信することとをさらに備え、前記応答の前記送信のタイミングが、前記第2の動作状態、前記第3の動作状態、または前記第2および第3の動作状態の間の前記走査のタイミングの指示を与える
    請求項1に記載の方法。
  18. ページングメッセージを受信することと、
    前記ページングメッセージに対する応答を送信することとをさらに備え、前記応答が、前記第2の動作状態、前記第3の動作状態、または前記第2および第3の動作状態の間の前記走査のタイミングの指示を含む
    請求項1に記載の方法。
  19. 前記単一の応答の前記送信が、前記複数のノードに共通であるチャネルを介して前記単一の応答をブロードキャストすることを備える、請求項1に記載の方法。
  20. 前記単一の応答のプリアンブルの長さが、前記複数のノードに関連する相対走査期間時間に基づく、請求項1に記載の方法。
  21. 前記第1のデューティサイクル、前記第2のデューティサイクル、または前記第3のデューティサイクルのうちの少なくとも1つが、ノードタイプに基づく、請求項1に記載の方法。
  22. ワイヤレス通信のための装置であって、
    第1の動作状態と第2の動作状態と第3の動作状態との間の遷移を制御するように構成された状態コントローラと、
    前記第1の動作状態の間に第1のデューティサイクルに応じてチャネルを走査することと、
    前記第2の動作状態の間に第2のデューティサイクルに応じて前記チャネルを走査することであって、前記第2のデューティサイクルが前記第1のデューティサイクルよりも低い、走査することと、
    前記第3の動作状態の間に第3のデューティサイクルに応じて前記チャネルを走査することであって、前記第3のデューティサイクルが前記第2のデューティサイクルよりも低い、走査することと、
    定義された時間期間内に複数のノードからページングメッセージを受信することと
    を行うように構成された受信機と、
    前記ページングメッセージに対して単一の応答を前記複数のノードに送信するように構成された送信機とを備える装置。
  23. 前記第1の動作状態がアクティブ状態を備え、前記第2の動作状態が周期的状態を備え、前記第3の動作状態が待機状態を備える、請求項22に記載の装置。
  24. 前記第2のデューティサイクルに応じた前記チャネル走査が、第1の時間間隔に基づく時間に周期的に走査することを備え、
    前記第3のデューティサイクルに応じた前記チャネル走査が、第2の時間間隔に基づく時間に周期的に走査することを備え、
    前記第2の時間間隔が前記第1の時間間隔よりも長い
    請求項22に記載の装置。
  25. 前記第1のデューティサイクルに応じた前記チャネル走査が、前記チャネルを連続的に走査することを備える、請求項24に記載の装置。
  26. 前記第1のデューティサイクルに応じた前記チャネル走査が、第3の時間間隔に基づく時間に周期的に走査することを備え、
    前記第3の時間間隔が前記第1の時間間隔よりも短い
    請求項24に記載の装置。
  27. 前記第3の時間間隔が、非同期パケットのプリアンブルをキャプチャするのに十分高い走査レートに対応する、請求項26に記載の装置。
  28. 前記第1の時間間隔、前記第2の時間間隔、または前記第3の時間間隔のうちのいずれか1つの継続時間が、パケットプリアンブルのサイズ、クロックドリフト、またはパケットを検出しない確率のうちの少なくとも1つに基づく、請求項26に記載の装置。
  29. 前記状態コントローラが、
    第1のタイムアウト期間中に信号が受信されなかった場合、前記第1の動作状態から前記第2の動作状態に遷移することと、
    第2のタイムアウト期間中に信号が受信されなかった場合、前記第2の動作状態から前記第3の動作状態に遷移することと
    を行うようにさらに構成された、請求項22に記載の装置。
  30. 各信号が、パケット、データパケット、ページングメッセージ、発見メッセージ、または制御メッセージを備える、請求項29に記載の装置。
  31. 前記状態コントローラが、
    連続チャネル走査の第1の定義された量の間に信号が受信されなかった場合、前記第1の動作状態から前記第2の動作状態に遷移することと、
    連続チャネル走査の第2の定義された量の間に信号が受信されなかった場合、前記第2の動作状態から前記第3の動作状態に遷移することと
    を行うようにさらに構成された、請求項22に記載の装置。
  32. 各信号が、パケット、データパケット、ページングメッセージ、発見メッセージ、または制御メッセージを備える、請求項31に記載の装置。
  33. 前記状態コントローラが、
    信号が受信された場合、前記第3の動作状態から前記第1の動作状態に遷移することと、
    信号が受信された場合、前記第2の動作状態から前記第1の動作状態に遷移することとを行うようにさらに構成された、請求項22に記載の装置。
  34. 各信号が、パケット、データパケット、ページングメッセージ、発見メッセージ、または制御メッセージを備える、請求項33に記載の装置。
  35. 前記第3の動作状態の間の前記走査の周期的タイミングを、前記第2の動作状態の間の前記走査の周期的タイミングと相関させるように構成されたタイミングコントローラをさらに備える、請求項22に記載の装置。
  36. 前記第3の動作状態の間の前記走査の前記周期的タイミングと、前記第2の動作状態の間の前記走査の前記周期的タイミングとが、共通のタイミングオフセットに基づく、請求項35に記載の装置。
  37. 前記チャネル走査のいずれかの間に前記受信機によって信号が受信された場合、応答信号を送信するように構成された送信機をさらに備え、前記応答信号が、肯定応答メッセージ、またはページングメッセージに対する応答を備える、請求項22に記載の装置。
  38. 前記受信機が、ページングメッセージを受信するようにさらに構成され、
    前記装置が、前記ページングメッセージに対する応答を送信するように構成された送信機をさらに備え、前記応答の前記送信のタイミングが、前記第2の動作状態、前記第3の動作状態、または前記第2および第3の動作状態の間の前記走査のタイミングの指示を与える
    請求項22に記載の装置。
  39. 前記受信機が、ページングメッセージを受信するようにさらに構成され、
    前記装置が、前記ページングメッセージに対する応答を送信するように構成された送信機をさらに備え、前記応答が、前記第2の動作状態、前記第3の動作状態、または前記第2および第3の動作状態の間の前記走査のタイミングの指示を含む
    請求項22に記載の装置。
  40. 前記単一の応答の前記送信が、前記複数のノードに共通であるチャネルを介して前記単一の応答をブロードキャストすることを備える、請求項22に記載の装置。
  41. 前記単一の応答のプリアンブルの長さが、前記複数のノードに関連する相対走査期間時間に基づく、請求項22に記載の装置。
  42. 前記第1のデューティサイクル、前記第2のデューティサイクル、または前記第3のデューティサイクルのうちの少なくとも1つが、ノードタイプに基づく、請求項22に記載の装置。
  43. ワイヤレス通信のための装置であって、
    第1の動作状態の間に第1のデューティサイクルに応じてチャネルを走査するための手段と、
    第2の動作状態の間に第2のデューティサイクルに応じて前記チャネルを走査するための手段であって、前記第2のデューティサイクルが前記第1のデューティサイクルよりも低い、走査するための手段と、
    第3の動作状態の間に第3のデューティサイクルに応じて前記チャネルを走査するための手段であって、前記第3のデューティサイクルが前記第2のデューティサイクルよりも低い、走査するための手段と、
    定義された時間期間内に複数のノードからページングメッセージを受信するための手段と、
    前記ページングメッセージに対して単一の応答を前記複数のノードに送信するための手段と
    を備える装置。
  44. 前記第1の動作状態がアクティブ状態を備え、前記第2の動作状態が周期的状態を備え、前記第3の動作状態が待機状態を備える、請求項43に記載の装置。
  45. 前記第2のデューティサイクルに応じた前記チャネル走査が、第1の時間間隔に基づく時間に周期的に走査することを備え、
    前記第3のデューティサイクルに応じた前記チャネル走査が、第2の時間間隔に基づく時間に周期的に走査することを備え、
    前記第2の時間間隔が前記第1の時間間隔よりも長い
    請求項43に記載の装置。
  46. 前記第1のデューティサイクルに応じた前記チャネル走査が、前記チャネルを連続的に走査することを備える、請求項45に記載の装置。
  47. 前記第1のデューティサイクルに応じた前記チャネル走査が、第3の時間間隔に基づく時間に周期的に走査することを備え、
    前記第3の時間間隔が前記第1の時間間隔よりも短い
    請求項45に記載の装置。
  48. 前記第3の時間間隔が、非同期パケットのプリアンブルをキャプチャするのに十分高い走査レートに対応する、請求項47に記載の装置。
  49. 前記第1の時間間隔、前記第2の時間間隔、または前記第3の時間間隔のうちのいずれか1つの継続時間が、パケットプリアンブルのサイズ、クロックドリフト、またはパケットを検出しない確率のうちの少なくとも1つに基づく、請求項47に記載の装置。
  50. 第1のタイムアウト期間中に信号が受信されなかった場合、前記第1の動作状態から前記第2の動作状態に遷移するための手段と、
    第2のタイムアウト期間中に信号が受信されなかった場合、前記第2の動作状態から前記第3の動作状態に遷移するための手段と
    をさらに備える、請求項43に記載の装置。
  51. 各信号が、パケット、データパケット、ページングメッセージ、発見メッセージ、または制御メッセージを備える、請求項50に記載の装置。
  52. 連続チャネル走査の第1の定義された量の間に信号が受信されなかった場合、前記第1の動作状態から前記第2の動作状態に遷移するための手段と、
    連続チャネル走査の第2の定義された量の間に信号が受信されなかった場合、前記第2の動作状態から前記第3の動作状態に遷移するための手段と
    をさらに備える、請求項43に記載の装置。
  53. 各信号が、パケット、データパケット、ページングメッセージ、発見メッセージ、または制御メッセージを備える、請求項52に記載の装置。
  54. 信号が受信された場合、前記第3の動作状態から前記第1の動作状態に遷移するための手段と、
    信号が受信された場合、前記第2の動作状態から前記第1の動作状態に遷移するための手段と
    をさらに備える、請求項43に記載の装置。
  55. 各信号が、パケット、データパケット、ページングメッセージ、発見メッセージ、または制御メッセージを備える、請求項54に記載の装置。
  56. 前記第3の動作状態の間の前記走査の周期的タイミングを、前記第2の動作状態の間の前記走査の周期的タイミングと相関させるための手段をさらに備える、請求項43に記載の装置。
  57. 前記第3の動作状態の間の前記走査の前記周期的タイミングと、前記第2の動作状態の間の前記走査の前記周期的タイミングとが、共通のタイミングオフセットに基づく、請求項56に記載の装置。
  58. 前記チャネル走査のいずれかの間に信号が受信された場合、応答信号を送信するための手段をさらに備え、前記応答信号が、肯定応答メッセージ、またはページングメッセージに対する応答を備える、請求項43に記載の装置。
  59. ページングメッセージを受信するための手段と、
    前記ページングメッセージに対する応答を送信するための手段とをさらに備え、前記応答の前記送信のタイミングが、前記第2の動作状態、前記第3の動作状態、または前記第2および第3の動作状態の間の前記走査のタイミングの指示を与える
    請求項43に記載の装置。
  60. ページングメッセージを受信するための手段と、
    前記ページングメッセージに対する応答を送信するための手段とをさらに備え、前記応答が、前記第2の動作状態、前記第3の動作状態、または前記第2および第3の動作状態の間の前記走査のタイミングの指示を含む
    請求項43に記載の装置。
  61. 前記単一の応答の前記送信が、前記複数のノードに共通であるチャネルを介して前記単一の応答をブロードキャストすることを備える、請求項43に記載の装置。
  62. 前記単一の応答のプリアンブルの長さが、前記複数のノードに関連する相対走査期間時間に基づく、請求項43に記載の装置。
  63. 前記第1のデューティサイクル、前記第2のデューティサイクル、または前記第3のデューティサイクルのうちの少なくとも1つが、ノードタイプに基づく、請求項43に記載の装置。
  64. ワイヤレス通信のためのコンピュータ可読記録媒体であって、
    第1の動作状態の間に第1のデューティサイクルに応じてチャネルを走査することと、
    第2の動作状態の間に第2のデューティサイクルに応じて前記チャネルを走査することであって、前記第2のデューティサイクルが前記第1のデューティサイクルよりも低い、走査することと、
    第3の動作状態の間に第3のデューティサイクルに応じて前記チャネルを走査することであって、前記第3のデューティサイクルが前記第2のデューティサイクルよりも低い、走査することと、
    定義された時間期間内に複数のノードからページングメッセージを受信することと、
    前記ページングメッセージに対して単一の応答を前記複数のノードに送信することと
    を行うための、実行可能なコードを備えるコンピュータ可読記録媒体。
  65. ワイヤレス通信のためのヘッドセットであって、
    第1の動作状態の間に第1のデューティサイクルに応じてチャネルを走査することと、
    第2の動作状態の間に第2のデューティサイクルに応じて前記チャネルを走査することであって、前記第2のデューティサイクルが前記第1のデューティサイクルよりも低い、走査することと、
    第3の動作状態の間に第3のデューティサイクルに応じて前記チャネルを走査することであって、前記第3のデューティサイクルが前記第2のデューティサイクルよりも低い、走査することと、
    定義された時間期間内に複数のノードからページングメッセージを受信することと
    を行うように構成された受信機と、
    前記ページングメッセージに対して単一の応答を前記複数のノードに送信するように構成された送信機と、
    前記受信機によって受信されたデータに基づいてオーディオ出力を与えるように構成された変換器と
    を備えるヘッドセット。
  66. ワイヤレス通信のための時計であって、
    第1の動作状態の間に第1のデューティサイクルに応じてチャネルを走査することと、
    第2の動作状態の間に第2のデューティサイクルに応じて前記チャネルを走査することであって、前記第2のデューティサイクルが前記第1のデューティサイクルよりも低い、走査することと、
    第3の動作状態の間に第3のデューティサイクルに応じて前記チャネルを走査することであって、前記第3のデューティサイクルが前記第2のデューティサイクルよりも低い、走査することと、
    定義された時間期間内に複数のノードからページングメッセージを受信することと
    を行うように構成された受信機と、
    前記ページングメッセージに対して単一の応答を前記複数のノードに送信するように構成された送信機と、
    前記受信機によって受信されたデータに基づいて指示を与えるように構成されたユーザインターフェースと
    を備える時計。
  67. ワイヤレス通信のための検知デバイスであって、
    第1の動作状態の間に第1のデューティサイクルに応じてチャネルを走査することと、
    第2の動作状態の間に第2のデューティサイクルに応じて前記チャネルを走査することであって、前記第2のデューティサイクルが前記第1のデューティサイクルよりも低い、走査することと、
    第3の動作状態の間に第3のデューティサイクルに応じて前記チャネルを走査することであって、前記第3のデューティサイクルが前記第2のデューティサイクルよりも低い、走査することと、
    定義された時間期間内に複数のノードからページングメッセージを受信することと
    を行うように構成された受信機と、
    前記ページングメッセージに対して単一の応答を前記複数のノードに送信するように構成された送信機と、
    前記第1の動作状態、前記第2の動作状態、または前記第3の動作状態のうちの少なくとも1つの間に送信すべきデータを与えるように構成されたセンサと
    を備える検知デバイス。
  68. コンピュータに対して、請求項1乃至21に記載の方法を実行させるプログラム。
  69. プログラムを格納するコンピュータ読み取り可能記憶デバイスであって、前記プログラムは、コンピュータに対して請求項1乃至21に記載の方法を実行させるコンピュータ可読記録デバイス。
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