JP7331086B2 - Rfベースの存在/位置検出のためのネットワークノードの適合性の判断 - Google Patents
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Description
RFベースのセンシングへの参加は、典型的には、送信機が余分なワイヤレスメッセージを送信する及び受信機がRSSI(Received Signal Strength Indication)の分析及び保存を行うことを必要とする。これは、追加の処理及びメモリリソースを必要とし、したがって、利用可能な処理及びメモリリソースを評価することは有益である。
異なる照明器具形状及びRFデザインは、異なるRF特性、例えば、ワイヤレスビーム形状を招く。例えば、ガラス面を持つ天井照明器具は、メタルコーンテーブルランプとは異なるワイヤレスビーム形状を持つ。メタルコーン形状のシールドを有する第1のテーブルトップ照明器具内に配置される同じワイヤレスランプは、照明器具の外形は同じであるが、布製テキスタイルシールドを有する第2のテーブルランプと比較して、より狭いワイヤレスビームパターンをもたらす。したがって、照明器具をそのRF特性、例えば、RFベースのセンシング特性に関して分類することが有益である。これは、照明器具のモデル識別(例えば、「Philips Hue Beyond White luminaire」)又はユーザがランプが置かれている照明器具の写真をアップロードすることで行われることができる。照明器具のセンシング特性は、形状及び材料を分析すること、又は、それらをデータベースで調べることによって決定されてもよい。同じ照明器具でも異なる環境に設けられることができ、RF性能は、例えば、照明器具の上にあるコンクリートの床までの距離及びオフィスの天井の上にあるメタルパイプの存在等、環境の違いに左右され得るので、コミッショニング後に実際のRF性能を測定することも有益である。
干渉及び到達性に関する基準を評価することは、RFベースのセンシングを行う照明デバイスの能力に影響を与える非照明デバイスによるワイヤレス干渉を受ける可能性がある、又はそのようなワイヤレス干渉を受けると(例えば、履歴データに基づいて)判断された照明デバイスを避けることを可能にする。例えば、RF放射を発する又はRF送信機を備える他のデバイス(例えば、テレビ又はWiFiアクセスポイント)の近くに位置する照明デバイスは、妨害を受ける可能性がある。例えば、電子レンジ及び電動工具は、スプリアス副作用(by-product)としてRF放射を発する。例えば、Philips Hueライトに対するテレビ等のエンターテインメントデバイスの位置は、Philips Hue Entertainment機能を設定する際にユーザによって提供されるマッピングに基づいて、カメラによって撮影される画像に基づいて、ライトの名前(例えば、「テレビライト」)に基づいて、BIM(Building Information Model)に基づいて、又は部屋の3Dモデルに基づいて決定されてもよい。
・ エンドユーザの使用パターンに関する基準を評価することは、1日の大半がオンしている照明デバイスと対比して、オンとオフの間を遷移することが多い照明デバイス(例えば、センサ制御されるクローゼット照明)を選択しないことを可能にする。RFベースのセンシングにより導入されるレイテンシは、人にとって、ライトがオンからオフに遷移する場合よりも、ライトがオフからオンに遷移する場合にはるかに顕著である(例えば、ユーザが部屋に入りすぎて、暗闇の中で家具に衝突する場合がある)。
・ 良好なRFベースのセンシング性能を得るために必要な、コントローラ及びペアリングされたランプ間の追加のRF信号を送信するためにネットワークに十分なヘッドルームがない(すなわち、空きデータレートが低い)場合、このコントローラはRFベースのセンシングにあまり適していない。例えば、コントローラのZigbee無線機は、すべてのライトとトーク(talk)する(すなわち、RFセンシングに関連しないトラフィックを送信及び/又は受信する)ので、多くのトラフィックを処理しなければならない。RFセンシングに関連しないトラフィックを送信することは、ライト制御コマンドを送信すること又はライトから高帯域のセンサデータをバックホール(backhaul)すること、例えば、PointGrabセンサが、室内の占有者の数及び室内で行われている作業タスク等の追加のコンテキストに関する豊富で精度の高いメトリックをゲートウェイに送信することを含んでもよい。RFセンシングに関連しないトラフィックを送信及び/又は受信することはさらに、例えば、異なるネットワークセクション間でのポーリング、レポーティング、センサデータの収集、及び/又はデータのプッシュを含んでもよい。コントローラのアグリゲータ機能は、その利用可能なTx/Rxリソースを少なくする可能性があるが、同じネットワーク内(ましては、その近傍)の他のZigbeeノードは、このような問題を持たない。したがって、大規模なネットワークでは、コントローラのZigbee無線はすでに最大容量に達している可能性があり、コントローラは、ワイヤレスライトとRFセンシングペアを形成するための良い候補ではなく、とりわけRFベースのセンシングのためのRF信号を送信するための良い候補ではない可能性があるが、集約されたRSSIデータを時折共有することは、状況によってはまだ可能であるかもしれない。しかしながら、コントローラは、RFセンシングペアのリスニングパート(listening part)として機能する、すなわち、各ライトから受信するメッセージのRSSIを記録するのに良い候補であるかもしれない。各ライトは、メッセージがこの特定のライトに宛てられたものであるかどうかに関わらず、コントローラから送られるすべてのメッセージのRSSIを記録してもよい。しかしながら、容量いっぱいまで(to capacity)コントローラの無線機に負荷をかけることは望ましくない。さもなくば、望ましくない照明制御レイテンシがシステムに導入されるからである(他のライトのペアは、アプリケーションの観点から遅延が重要ではないので、最大の無線容量に満たされてもよい)。
Philips Hueランプは通常、部屋ごとにグループ化される。そのため、ユーザがグルーピングのための何らかの論理的な基準を使用したと仮定すれば、各ランプがどの部屋にあるのかがわかる。しかしながら、Hueシステムは、建物(例えば、家)又は建物のフロアの全レイアウトは分からない。他のセンシング技術とは異なり、RFベースのセンシングは、占有センシングターゲットエリアの(中ではなく)近く(例えば、隣接する部屋の中)のランプの使用も考慮することができ、第1の部屋の占有マッピングを成功裏に行うことができる。Philips Hueシステムでは、典型的な部屋は、RFベースのセンシングの観点から、照明器具の配置、高さ、照明器具のタイプ等に起因して、多くの異なるタイプの照明器具を含む。隣接する2つのベッドルームは、同様のタイプの照明器具が存在することがよくある(例えば、1つのシーリングライト、1つのテーブルライト、及び床の高さにあるストリップ)。
人カウントは、常に正確なカウントであるということではなく、場合によっては単に部屋の中の2レベル又は数レベルの占有を区別することでもある。例えば、部屋が適度に混雑しているのか、非常に混雑しているのかを知ることは、冷暖房空調(HVAC:Heating, Ventilation and Air Conditioning)の空気の流れを(受身的ではなく)能動的に増やすことを可能にする。したがって、RFベースのセンシングを用いて、以前よりも空間に関するコンテキスト情報を少し多く得ることができる。人カウントのためには、RFベースのセンシングに対する要求は、部屋が占有されている又は占有されていないかどうかの単なる検出のためのものよりも高い。
ワイヤレス通信信号は水によって強く吸収されるため、RFベースのセンシングは、バイオマス(すなわち、水分を多く含むボディ)の存在に対するディテクタである。したがって、例えば、製造現場において、WiFiを備えた照明器具の規則的な天井グリッドによって行われるRFベースのセンシングは、従業員を追跡することができる。さらに、フォークリフト等の大きな金属面はワイヤレス信号を反射し、したがって2つの照明器具間のフォークリフトの存在によって生じる変化が検出され、(人体ではなく)フォークリフトとポジティブにリンク付けられることができる。
取付向きに関する基準を評価することは、ターゲットエリアに対して適切なRF特性、例えば、RFビーム形状をもたらす取付向きを持つデバイスを選択することを可能にする。スポット照明器具等、一部のライトは、調整可能な方向を持つ。通常、照明器具の方向は、器具の設置中にユーザによって一度設定され、その後調整されることはない。例えば、メタル形状のスポットライトは、上向き、下向き、又は左若しくは右に向けられ得る。スポットの向きに起因して、RF送信の方向性及びメタルコーン内から空間へのその伝搬は大きく異なる。
・ ドライバの配置。金属の中に配置される/金属の周りにある/金属によって囲まれるワイヤレスドライバは、RF性能に対するその影響に起因して好ましくない。例えば、HVACダクト等の主要な金属物の近く、金属配線の近く、又は柱及び鉄骨等の構造要素の近くにあるワイヤレスドライバは避けられることが好ましくない。照明デバイスにおけるドライバは、主として、光源、例えば、LEDを光らせるために、入力主電源又はDC電圧供給バス(例えば、48V又はソーラーからの高電圧DC)を制御された電圧に変換する回路である。ワイヤレスドライバはまた無線機を有し、結果として照明器具はワイヤレスで通信することができる。ドライバは光源の近くにある必要はない。例えば、光源は天井から吊るされていて、光源に給電するドライバは天井の裏側にあることがある。これは、予想と異なるRF性能を招き得る。
ネットワーク到達性に関する履歴を評価することは、ネットワーク到達性の履歴が悪いランプへの、RFベースのセンシングを行うタスクの割り当てを避けることを可能にする。
デバイスが動きセンサ、バッテリ式のスイッチ、又は主電源供給されるワイヤレス(例えば、Zigbee)スイッチによって制御されるかどうかを評価することは、動きセンサ、バッテリ式のスイッチ、又は主電源供給されるZigbeeスイッチのいずれかによって制御されるRFベースのセンシングノードしてのライトを選好することを可能にする。これらのライトは、ワイヤレスランプへの電力を途絶する、レガシー壁スイッチを使用するライトよりも、ユーザによってオフにされる可能性が低い。
リアルタイムのワイヤレス干渉に関する基準を評価することは、非照明デバイス及び他の照明システムによって引き起こされる(したがって、RFベースのセンシングを行うランプの能力に影響を与える)ワイヤレス干渉の影響を目下受けているランプを避ける一方、同じ場所ではあっても、後の時点においては、この基準の評価の結果、これらのランプが、RFベースのセンシングを行うための有効な候補と見なされることを可能にする。
・ エンドユーザの使用パターンに関する基準を評価することは、1日の大半がオンしている階段にあるライト(又は常にオンしている非常用ライト)と対比して、オンとオフの間を遷移することが多いことがシステムによって分かっているランプ(例えば、ライトの瞬時のオンを必要とする、センサを備えるウォークインクローゼットライト)を選択しないことを可能にする。RFセンシングにより導入されるレイテンシは、人にとって、ライトがオフからオンに遷移する場合にはるかに顕著である(例えば、ユーザが部屋に入りすぎて、暗闇の中で家具に衝突する場合がある)。
何百ものライトを含む大規模なZigbeeネットワークでは、15秒ごとにリンクステータスを送信するZigbeeルータデバイスによって引き起こされるトラフィックは、すでに総Zigbeeエアタイムバジェットの15%を消費する可能性がある。典型的には、これは直ちに、大規模なネットワークにとって、システムが通常の基本的なシステムタスクに加えて新しい一時的なタスクを実行しなければならない場合(例えば、OTAUファームウェアアップデート、動的に調整可能な白色照明シーンの実行、高解像度のRFベースのセンシング、エンターテイメントのストリーミング)、帯域幅の不足を招く。したがって、大規模なネットワークでは、少ないデバイスが、RFベースのセンシングの役割のために選択されてもよく、適合性の要件は、より厳しく、正確な情報に基づいて適用されることが好ましい。小規模なネットワーク(例えば、30個のワイヤレスライトを含むネットワーク)では、より多くのエアタイムヘッドルームが、RFベースのセンシング等の追加タスクを実行するライトに対して利用可能である。
どのランプグループがRFベースのセンシングに最適であるかは、通常、Zigbeeネットワーク内で現在利用可能なフリーエアタイムに依存する。RFベースのセンシングへの参加は、典型的には、送信機が余分なワイヤレスメッセージ又は他の信号を送信する及び受信機がRSSI及び他のネットワーク診断パラメータを決定し、RSSIの分析及び保存を行うことを必要とする。例えば、ランプA及びランプBの間のリンクは、最高のデータレートでのみ最良の占有検出結果を与えるかもしれない(例えば、Philips Hueエンターテイメントモードが実行されている場合)。低い帯域幅しか(例えば、混雑したスペクトルに起因して)ランプ間で利用可能ではない場合、ランプB及びランプCの間のリンクが、占有検出を行うのに最適であるかもしれない。
(コンテキストに基づいて)Zigbeeネットワーク内のフリーエアタイムを予測することにより、RFベースのセンシングを行うランプの選択を能動的に調整することができる。多くの場合、照明システムは、(1)特定のスケジュール(例えば、午後8時にスケジュールされている動的なシーン)、(2)履歴から分かる、その後あるピーク負荷を引き起こすようなセンシングされるパラメータ(例えば、人が8時30分にメディアルームに入ることは、該人が動的なAmbilightサラウンド照明を用いてテレビを見ることを意味する可能性が高い)、(3)スケジュールソフトウェアアップデートサイクル(OTAU)等の状況に起因して追加のネットワーク負荷が発生するであろうことを事前に分かっている。これらの場合、相応にRFベースのセンシングを行うランプの選択を能動的に調整することが有益である。
パラメータ又はアクションが修正/遅延されることができるデバイスが好ましい。なぜなら、これは、ほぼ完璧なRFベースのセンシングがあることを確実にし得るからである。例えば、ライトのファームウェアのOTAUを実行する場合、照明システムは、占有検出ターゲットエリアの各々について現在必要なRFベースのセンシングエリアモードを実行するのに十分な帯域幅を残すようにOTAU速度を適応させることができるのが好ましい。代替的に、消費エネルギ及び温度等の非レイテンシクリティカルなパラメータのレポートのタイミングが、RFベースのセンシング性能を最大化するために修正されてもよい。
デバイスの現在利用可能な処理リソースを評価することは、RFベースのセンシングデータ及び検出アルゴリズムの高速処理を保証するために現在利用可能なフリー処理能力の量を持つランプを選択することを可能にする。例えば、レイテンシが低い照明クラスの検出アルゴリズム、及び、検出信頼性は非常に高いがレイテンシが高い、空き家への侵入者を検出するためのセキュリティクラスのアルゴリズム等、複数の検出アルゴリズムが並行して実行されることがある。
ライトのオン/オフ状態を評価することは、RFベースのセンシング時の照明システムのスタンバイ電力を最適化することを可能にする。典型的には、デバイスは、(ライトがオン又はオフであるかどうかに関係なく、ルータランプデバイスのアイドル状態である)受信時よりも送信時にやや多くの電力を必要とする。したがって、ライトが「オフ」である際にRFベースのセンシングのための重いワイヤレストラフィックを送信することは、(ライトがオフであるため「待機電力」と見なされ得る)消費電力を増加させる可能性がある。潜在的な将来のより厳しい待機電力規制を満たすためには、現在オンである、すなわち、(可能であれば)光を発しているライトを、RFベースのセンシングを行うために優先的に選択することが有利であり得る。
ランプの現在の熱安定性を評価することにより、RFベースのセンシングを行うために現在熱的に安定しているランプを選択することができる。ランプの温度は、動作状態が点灯/消灯の間で変えられる場合にドリフトする可能性がある。この結果、無線電子機器における温度ドリフトをもたらし、結果として、ワイヤレストランシーバ特性(例えば、受信感度)のドリフティングをもたらす。したがって、熱的に「安定した」ランプを選択することは、消灯と点灯との間を遷移したばかりのライトを利用するよりも無線機間のオフセットが小さくなる。より熱的に安定しないランプの場合、これらのドリフト/オフセットにより、システムは環境のダイナミックな特性が変化したと錯覚し、動きがあったと結論づける可能性がある(これはフォールスポジティブである)。
日中、特定のエリアにおいて十分な自然光が得られるため、特定のライトが決してオンされないことがある。これらのライトは、ユーザによってオンされることが予想されず、したがって、ランプはオフされているにも関わらず、照明制御に低いレイテンシを必要としないので、RFベースのセンシングの優れた候補である。これらのランプがオンされる場合、既に存在している日光の量が、別の以前暗かった部屋がオンに遷移する状況と比較して、潜在的なレイテンシの問題の影響を隠す助けとなるであろう。それゆえ、日光への曝露が高いランプを選択することは有益である。しかしながら、あるライトは、日中には優れたRFベースのセンシングノードであっても、夜間にはよくない選択(poor choice)となる可能性がある(この空間のために低レイテンシ制御が必要である等)。(例えば、窓のない廊下、又は、オフィスタイムに常に誰かがいる建物のエリアで使用される)常にオンしているライトも良い候補である。一般的には、オフからオンへの切り替えがそれほどないライトは、レイテンシが懸念される場合良い候補である。
照明コマンド送信アクティビティを評価することにより、照明制御コマンドを送信するのに現在それほどアクティブではないランプを、RFベースのセンシングに関連するリスニング、処理、及び保存に対処するのによりアクティブであるように割り当てることが可能である。非常にインタラクティブなランプ、例えば、(アクティブな)エンターテイメントグループのライトは、システム内のどこかに割り当てられることができるRFベースのセンシングのための基本的な作業を行うために割り当てられるべきではない。例えば、(オーディオ及び/又はビデオコンテンツに合わせて光をレンダリングする)エンターテイメントグループのライトは、RFセンシングのために良好である、多くのトラフィックを生成(又は受信)するが、ユーザに完璧な照明体験を提供することに主に集中すべきである。一つのオプションは、RFベースのセンシングを行うためにエンターテイメントグループの一部であるライトを割り当てるが、データストレージ及びCPU負荷の高いデータ分析処理をエンターテイメントグループの一部ではないライトによって行わせることである。例えば、エンターテインメントライトコマンドを送信するデバイスは、複数のRFベースのセンシンググループにおける送信デバイスであってもよい。これらのグループの他のデバイスは、例えば、エンターテイメントグループの内部又は外部のライトであってもよい。
現在利用可能なスペアネットワークデータレートを評価することにより、十分な現在利用可能なスペアネットワークデータレートを持つデバイスを選択することが可能になる。例えば、コントローラ/ブリッジ内のZigbee無線機が、キッチンのランプのOTAUファームウェアアップグレードを現在実行していることがある。家の中の他のライトとの通常の照明制御トラフィックと相まって、コントローラ/ブリッジ内の無線機は現在、多くのワイヤレストラフィックを処理している。したがって、コントローラ/ブリッジ内のZigbee無線機は、すでに容量一杯である可能性があり、(キッチンライトのファームウェアアップデートが終わるまで)リビングルームのワイヤレスライトとRFセンシンググループを形成するのに、今は良い候補ではない可能性がある。1つのオプションは、RFベースのセンシングに参加するようにコントローラ/ブリッジを割り当てるが、データストレージ及びCPU負荷の高いデータ分析処理を、OTAUアップグレードの一部ではなく、したがって十分な空きコンピューティング能力及びメモリを持つライトによって行わせることである。
占有検出ターゲットエリアに対するRF特性、例えば、ビーム形状を評価することにより、現在の物理的な位置が占有検出ターゲットエリアに対する適切なRF特性、例えば、ビーム形状をもたらす照明器具を選択することが可能である。例えば、(Hue Goと同様の)キューブ形状のバッテリ式照明器具は6つの異なる面を持ち、ユーザが、キューブの向きを選択することを可能にし得る。無線チップ、例えば、WiFi無線チップ又は60GHzミリ波無線チップを含む面が、その時点でターゲット検出エリアに向けられている場合、キューブ照明器具は、RFベースのセンシングによく適したものとなる。無線機が床に面している場合、照明器具は、RFベースのセンシングを行うにはよく適していない。
モード1)通常のZigbeeルータ(通常のメッシュモード)、RFベースの存在及び/又は位置検出:なし。
モード2)機能性が低下したZigbeeルータ(Zigbee router with reduced functionality)、RFベースの存在及び/又は位置検出:あり。
モード3)ZigBeeエンドデバイス、RFベースの存在及び/又は位置検出:あり。
- 最後にRであった時のテーブルで開始する(古いものである可能性があり、一部のデバイスは最早Rではない可能性がある)、
- (この時点で誰がRであるかを知っている)オーケストレータによって提案される初期ネイバーテーブルで開始する。オーケストレータ又はデバイスは、各接続の(履歴又は最近の)リンクコストを知っている可能性がある。
- 第一近似として、Rに切り替わるEDノードは、EDであった時の何らかの情報を再利用することができる。例えば、自身の親ルータを自身のNTに残しておき(これは、既にメッシュとの接続を与えるであろう)、Rの役割を続けることでNTを拡張することができる。
- デバイスは、以前の期間で最も良い(例えば、最も低いリンクコストの)ネイバー(Rデバイス)をRとして覚え、当該Rに(セキュアな)NWK Rejoin Request(ネットワーク再参加要求)を送信してもよい。
- その役割をRからEDに変更することをデバイスに指示する、オーケストレーションを行うデバイス、例えば、図1のコントローラ1から提案される親での事前コンフィギュレーション。これは、ブロードキャストメッセージとしてネットワーク全体に送信されてもよい。そのようなメッセージを送信することは、Leaveメッセージの送信及び親探索(parent search)を廃れさせる。さらに、このような専用メッセージを受信することにより、受信デバイスは、切り替わるノードに関する変化しない情報、例えば、バインディング情報(binding information)を保持し、変化する情報(例えば、NTエントリ及びルーティングテーブルエントリ)のみをパージ(purge)することができる。また、このメッセージは、例えば、ルートリペア(route repair)を引き起こすための専用メッセージの必要性を失くす。
- さらに別の実装形態では、Leaveメッセージを送信してから親を選択するのではなく、RからEDに切り替えようとしているノードが、役割切替に関する情報、及び、新たに選択された親(例えば、リンクコストが最も良いネイバーR)のアドレスの両方を含む、新しいメッセージを送信することができる。そのようなメッセージを送信することは、Leaveメッセージの送信及び親探索の必要性を失くす。さらに、このような専用メッセージを受信することにより、受信デバイスは、切り替わるノードに関する変化しない情報、例えば、バインディング情報を保持し、変化する情報(例えば、NTエントリ及びルーティングテーブルエントリ)のみをパージすることができる。また、このメッセージは、例えば、ルートリペアを引き起こすための専用メッセージの必要性を失くす。
- ランプはスイッチから制御され、スイッチがLeaveメッセージを送信する。通常、スイッチは、どのランプを制御していたかを忘れてしまう。好ましい実装形態では、スイッチは、制御していたランプのリストを覚えておく。リストは、ユニキャスト又はグループキャストアドレスのリストであってもよい。
- ランプはユニキャストでスイッチから制御され、ランプがLeaveメッセージを送信する。スイッチは、(Leaveメッセージのため)自身のバインディングテーブルからランプを削除し、ゆえに、ランプ(又はオーケストレータ、例えば、図1のコントローラ1等の別のデバイス)は、バインディングを再確立する必要がある。
- ランプはグループキャストでスイッチから制御され、ランプがLeaveメッセージを送信する。スイッチは、(送られるのはグループであるため)自身のバインディングテーブルからランプを削除せず、ゆえに、ランプは、自身のグループのメンバーシップ及び関連する設定を覚えておく必要がある。
好ましくは、コントローラ、例えば、図1のブリッジ1は、以下を考慮しながら、(1)トラッキングノード及び非トラッキングノードとして動作する照明器具の比率、(2)それぞれの位置及び(3)BLE対Zigbeeのデューティーサイクル(及びオプションとして「新しい」又は「価値の高い」アセット対その他のアセットのレポーティングストラテジ)を動的且つ適応的に割り当てる。
・ 照明制御システムのコンテキスト(例えば、この期間にどれだけの照明コマンドが予想されるか、照明レイテンシ要件は何か、等)
・ データ収集システムのコンテキスト(例えば、中央デバイスが多くのデバイスからデータを収集する期間があり得る、等)
・ アセットトラッキングシステムのコンテキスト、例えば、
- 新たなアセットが入室した場合、ビーコン受信機の照明器具の数が、迅速に正確なロケーションフィックス(location fix)を取得するために一時的に増やされ得る。
- 動いている人がトラッキングされている場合、ジョイントシステムのアセットトラッキング機能のビーコン受信強度が上げられる。
- 履歴データに基づいて予想されるアセットのムーブメント軌跡(movement trajectory)。
任意の所与の瞬間にZigbeeネットワークの安定性を確保するために、モード間のZigbeeルータ/エンドデバイス機能性のハードスワップ(hard swapping)は避けられるべきである。
・ 100%の時間、Zigbeeルータ(NCM)
・ 99%の時間、BLE受信機、及び、1%の時間、Zigbeeエンドデバイス(BRM)
・ 50%、Zigbeeルータ、及び、50%、BLE受信機のパートタイム(TM)
- このようなノードを介してトラフィックをルーティングしない(他のルータデバイスは、一部の時間しかこれらと通信することができないため)1つのメカニズムは、Link Status(リンクステータス)において及び/又はRoute Request(ルートリクエスト)転送する場合に、Link Cost(リンクコスト)フィールドを(高いコストを意味する)高い値に設定することにより、他のノードがTMノードを経由してトラフィックをルーティングすることを阻止することである。別のメカニズムは、Route Requestの転送を遅らせる、又は、Route Requestをまったく転送しないことであり、これは、ルートがTMノードを経由して構築されるのを防止する。
- エンドデバイスが通信したい場合に親(TMデバイス)がZigbeeで利用可能ではない可能性があるため、Zigbeeエンドデバイスの親にならないようにする。
BRMノードをZigbeeエンドデバイスとして定義する代替例として、BRMデバイスは、他のノードから受信するメッセージを再ブロードキャストしないようにコミッショニングされてもよい。したがって、これらのBRMノードは、ルーティング機能性を持たないルータとしてZigbeeネットワーク上で動作してもよい。すなわち、BRMノードは、自身のトラフィックのためだけにZigbeeルーティングデバイスのように動作するが、他のデバイスに由来するメッセージをルーティングしない(すなわち、BRMデバイスは、他のノードのルートディスカバリメッセージに応答しない)。このアプローチは、BRMノードをZigbeeエンドデバイスにして、ブロードキャストを直接受信せず、親ノードによるメッセージのバッファリングを必要とする場合よりも有利であり得る。ルーティング機能性を持たないルータノードは、バッファリングを必要としない。Zigbeeエンドデバイスは、メッセージのために定期的に自身の親ノードをポーリングすることが必要とされることにより、追加のネットワークトラフィック、及びこのようなデバイスにメッセージを送信する際のレイテンシを引き起こすことに留意されたい。「再ブロードキャストしない(not rebroadcasting)」とは、例えば、(「オン」等の)より重要な照明制御メッセージは再ブロードキャストする、及び、それほど重要でないメッセージは再ブロードキャストしないことにより、選択的であってもよい。
通常のZigbeeルータ(NCM)としてコンフィギュレーションされるノードのグループ及びZigbeeエンドデバイス(BRM)としてコンフィギュレーションされるノードのグループに加えて、ルーティング機能性を持たないZigbeeルータとしてコンフィギュレーションされる追加のノードのグループがあってもよい。図8に関連して説明されたように、BRMノードへの干渉を防ぐために、BRMノードの付近にあるノードがこのグループに入れられてもよい(図8において、このグループは「第2のサブセット」と呼ばれた)。
この変形例では、Zigbeeプロトコルの代わりにThreadプロトコルが照明制御メッセージに使用される。Thread規格は、ネットワークごとに最大32個のルータ、残りのデバイスは非ルータノード(エンドデバイス)であることを認めている。Threadは、例えば、ネットワーク内のルータの総数、ネイバーの数、ネイバーとのリンク品質、隣接するルータのルータテーブル等の基準に基づくルータノード選択プロトコルを述べている。Threadにおいて、エンドデバイスのうちの1つが、自身のルータノードへの接続を失う場合、エンドデバイス自身が、別のルータの探索を開始する。また、Thread規格は、エンドデバイスがルータノードになるように遷移する及びその逆のためのメカニズムを述べていて、例えば、エンドデバイスが、自身がルータになった方が良いと考える場合、ルータになることを要求(request)する。Threadルータノードは、ルータノードとしての動作を停止する(エンドデバイスの役割に変更する)場合、それぞれの子デバイスに、親として代替的なルータノードに切り替える必要があることを通知する。
・ Leader(リーダ)(選出されたルータ(elected router)、ブックキーピング(bookkeeping)、ルータのリスト)
・ Router(ルータ)
・ REED(Router Eligible End Device(ルータエリジブルエンドデバイス):ルータになる可能性はあるが、現在は非アクティブ、すなわち、EDとして動作している。REED=FED+、ルータになる必要があるかどうかをチェックするアルゴリズムを実行)
・ FED(Full End Device(フルエンドデバイス)):FED=MED+、1つの親を持ち、マルチキャストを受信するために複数のデバイスにリンクする)
・ MED(Minimal End Device(ミニマルエンドデバイス):1つの親を持ち、無線は常にオン、親はMEDが起きていることを予想し、メッセージは親を介して送信され、MEDは親のメッセージが成功裏に到着しない場合に対処するメカニズムを持っていない)
- したがって、現在のThread規格に述べられているMEDデバイスは、MEDがコンスタントにThreadメッセージをリッスンする必要があり、BLEメッセージをリッスンする時間がないため、デュアル無線(Thread+BLE)照明器具として直接機能するのには適していない。
・ SED (Sleepy End Device(スリーピーエンドデバイス):MEDのようであるが、Threadに関する限りスリーピーである)
- このSEDは、(Threadに関する限り)スリープすることができる唯一のものであるが、本発明において、デバイスは、Threadでリッスンしていない時間を使って別のチャネル(BLE)をリッスンしてもよい。他は、常にThreadデバイスとしてリッスンしている。
- 大規模なネットワークでは、Threadはデフォルトで約23個のデバイスをRとして、残りをEDとして割り当てる。
- Threadでは、システム内に約24個以上のルータがある場合、RがEDになることを志願(volunteer)する。
- システム内に約22個以下のルータがある場合、EDがRになることを要求(request)する。
オフィス又は病院等の業務用照明アプリケーションで使用されるネットワークは、典型的には、多くのノードを有し、ゆえに、異なる機能性を持つグループへのノードの分割は、Zigbeeネットワークの性能及び「健全性」に効果的な影響を与えることなく実現され得る可能性が高い。
将来、ライトは、例えば802.11s規格を用いる、WiFi照明制御ネットワークで制御される見込みがある。すでにWiFiチップは、一般にBLE無線も備えている。したがって、これは、BLE無線がビーコンを受信するために使用され、WiFiがネットワークキャノピーを提供する、時分割(time-shared)BLE+WiFiコンボ無線をライトにおいて可能にする。
・ ライトが、電気照明が必要とされる時間帯又は日光のない空間でオフされている場合、典型的には人は存在せず、ゆえに、アセットはこの空間/部屋内で移動し得ない。したがって、(両方とも、ライトがオンすることが必要な場合に素早く反応することを目的に)この空間内のNCMノードの数を増やす及び/又は親へのBRMノードのポーリングレートを上げることが可能である。さらに、システム全体のネットワークキャノピーが、占有されていないサブ空間からのより多くのNCMモードを持つことにより強化される。
- 各空間内に(直接反応する)NCMノードと(親のポーリングが必要であることに起因していくらかのレイテンシを伴って反応する)BRMノードとが混在するという事実は、エンドユーザによって知覚されるレイテンシには限定的な影響しかない。なぜなら、多くのライト(NCMノード)は直ちにオンし、一部のノード(BRMノード)の応答が遅いという事実を視覚的に隠し得るからである。(すべてのノード、特にNCMノードに)遷移時間を採用することも、この事実を隠す助けになる。オプションとして、遅れて始まるにもかかわらず、BRMノードのライトフェージング処理の終点がNCMデバイスの終点と一致するようにBRMノードの調光遷移時間をスマートに短くすることも可能であり得る。
Zigbeeエンドデバイスは、(めったにではないが)BLEビーコンの短い期間を逃してしまうように自身の親とたまにトークする必要がある。BLEビーコンは規則的なパターンで送信されるので、そのエリアの既知のアセットからのBLEビーコンが予想されない瞬間にZigbeeの親をポーリングすることが有利であり得る。
Claims (14)
- 存在及び/又は位置検出のための無線周波数信号を送信、受信及び/又は処理する、並びに、ネットワーク通信を行うためのワイヤレスネットワーク内の1つ以上のデバイスを選択するためのシステムであって、
当該システムは、
ネットワーク通信のための十分なリソースを残しながら、存在及び/又は位置検出のための無線周波数信号を送信、受信及び/又は処理するための複数のデバイスの各々の適合性を決定し、前記複数のデバイスは、少なくとも1つのライトデバイスを含み、ネットワーク通信は、照明制御システムのネットワークメッセージを送信することを含む、
前記複数のデバイスの各々について決定される前記適合性に基づいて前記複数のデバイスからデバイスのサブセットを選択する、及び
存在及び/又は位置検出のための無線周波数信号を送信、受信、及び/又は処理するためのデバイスとして動作するように前記デバイスのサブセットのうちの少なくとも1つに指示する、
ように構成される少なくとも1つのプロセッサを含む、システム。 - 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記複数のデバイスのうちのデバイスの前記適合性の少なくとも一部を、該デバイスの照明及び/若しくはネットワーク機能の予想される及び/若しくは過去の使用、並びに/又は、該デバイスの他の予想される及び/若しくは過去の使用を評価することによって決定するように構成される、請求項1に記載のシステム。
- 前記少なくとも1つのデバイスは、前記無線周波数信号を送信、受信及び/又は処理するために第1のプロトコルを使用し、ネットワークメッセージを送信及び/又は受信するために第2のプロトコルを使用する、請求項1に記載のシステム。
- 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記複数のデバイスのうちのデバイスの前記適合性の少なくとも一部を、該デバイスのハードウェア能力、該デバイスの1つ以上のRF特性、該デバイスの取付向き、該デバイスの近くのワイヤレス干渉、並びに、該デバイスが、バッテリ式の壁スイッチ、レガシー壁スイッチ、占有センサ、動きセンサ、センサバンドル、窓ブラインドコントローラ及び/又は主電源式のワイヤレススイッチによって動作されるかどうかのうちの少なくとも1つを評価することによって決定するように構成される、請求項1に記載のシステム。
- 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記複数のデバイスのコミッショニングの一部として及び/又は前記複数のデバイスのコミッショニング後に前記デバイスのサブセットを選択するように構成される、請求項1に記載のシステム。
- 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記無線周波数信号を送信、受信及び/又は処理するための前記複数のデバイスの各々の前記適合性を、前記無線周波数信号を送信、受信及び/又は処理するための前記複数のデバイスのうちの複数のグループの適合性を決定することによって決定するように構成され、前記複数のグループの各々は、前記複数のデバイスのうちの少なくとも2つを含む、請求項1に記載のシステム。
- 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記複数のグループのうちの2つが、共通のデバイスを有し、同じ又は隣接したセンシングエリアをターゲットにしているかどうかを判断する、及び、前記判断に依存して前記2つのグループのうちの1つを適していないと判断するように構成される、請求項6に記載のシステム。
- 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記複数のデバイスのうちのペア間の通信品質がある閾値を下回るかどうかを判断する、及び、前記判断に依存して前記ペアを適していないと判断するように構成される、請求項1に記載のシステム。
- 前記少なくとも1つのプロセッサは、
後の時点で、前記無線周波数信号を送信、受信及び/又は処理するための前記複数のデバイスの各々のさらなる適合性を決定する、
前記複数のデバイスの各々について決定される前記さらなる適合性に基づいて前記複数のデバイスからさらなるデバイスのサブセットを選択する、及び
存在及び/又は位置検出のための無線周波数信号を送信、受信、及び/又は処理するためのデバイスとして動作するように前記さらなるデバイスのサブセットのうちの少なくとも1つに指示する、
ように構成される、請求項1に記載のシステム。 - 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記複数のデバイスのうちのデバイスの前記適合性の少なくとも一部を、該デバイスに関連する履歴データに基づいて並びに/又は該デバイスの空間的位置及び/若しくは環境条件を評価することによって決定するように構成される、請求項1に記載のシステム。
- 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記デバイスの空間的位置に基づいて前記デバイスによって送信されるべき無線周波数信号の送信電力及び/又は方向性を決定するように構成される、請求項10に記載のシステム。
- 前記少なくとも1つのプロセッサは、特定のタイプの検出のための前記無線周波数信号を送信、受信及び/又は処理するための前記複数のデバイスの各々の前記適合性を決定するように構成される、請求項1に記載のシステム。
- 存在及び/又は位置検出のための無線周波数信号を送信、受信及び/又は処理する、並びに、ネットワーク通信を行うためのワイヤレスネットワーク内の1つ以上のデバイスを選択する、請求項1乃至12のいずれか一項に記載のシステムで実行される、方法であって、当該方法は、
少なくとも1つのプロセッサによって、ネットワーク通信のための十分なリソースを残しながら、存在及び/又は位置検出のための無線周波数信号を送信、受信及び/又は処理するための複数のデバイスの各々の適合性を決定することであって、前記複数のデバイスは、少なくとも1つのライトデバイスを含み、ネットワーク通信は、照明制御システムのネットワークメッセージを送信することを含む、ことと、
少なくとも1つのプロセッサによって、前記複数のデバイスの各々について決定される前記適合性に基づいて前記複数のデバイスからデバイスのサブセットを選択することと、
存在及び/又は位置検出のための無線周波数信号を送信、受信、及び/又は処理するためのデバイスとして動作するように前記デバイスのサブセットのうちの少なくとも1つに指示することと、
を含む、方法。 - 少なくとも1つのソフトウェアコード部分を含むコンピュータプログラム若しくはコンピュータプログラム一式又は前記コンピュータプログラム若しくはコンピュータプログラム一式を記憶するコンピュータ可読記憶媒体であって、前記ソフトウェアコード部分は、コンピュータシステム上で実行されると、請求項13に記載の方法が実行されることを可能にするように構成される、コンピュータプログラム若しくはコンピュータプログラム一式又はコンピュータ可読記憶媒体。
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