JPH0637765A - ネットワーク接続システムおよびデータ処理ネットワークならびにその動作方法 - Google Patents
ネットワーク接続システムおよびデータ処理ネットワークならびにその動作方法Info
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Abstract
/ハードウエアを動作することによって管理できる方法
を提供する。 【構成】 ネットワーク接続システムは、スリープモー
ドを有するネットワークコントローラと、そのネットワ
ークコントローラをデータ処理ネットワークに接続する
トランシーバとを含む。そのネットワークコントローラ
はネットワークコントローラに接続されるデータ処理ノ
ードのためのスリープモードを可能にするよう構成さ
れ、トランシーバは、データ処理ノードがスリープモー
ドにあるとき、データ処理ネットワーク上の送信を監視
するよう構成される。
Description
トワーク(LAN)コントローラの電力を管理するため
の、LANにおけるノードの自動接続および切断のシス
テムと方法とに関する。より特定的には、これはANS
I/IEEE 802.3 10BASE−T国際規格
を満たす送信機/受信機(トランシーバ)を用いたイー
サネットネットワークで実現されるようなシステムおよ
び方法に関する。最も特定的には、これは10BASE
−Tトランシーバを含む集積回路において実現される、
MACEとしても知られる802.3/イーサネットの
ためのメディアアクセスコントローラ(MAC)におい
て実現されるようなシステムおよび方法に関する。
共有される直列データパスに接続される、一般に用いら
れるローカルエリアネットワーク機構である。典型的に
は、一度に1つの局しかデータをパスに送信することが
できない。パスに接続される局は、行先アドレスを含む
パケットの形でデータを送信する。パケットはネットワ
ーク媒体全体にわたって伝搬し、他のすべての局によっ
て受信される。アドレスされる局は、パケット全体をそ
れが通過するときにコピーする。他の局はそれが別の局
宛であることを定めた後、パケットを拒絶する。
は共有されるデータパスとそのパスに接続される局との
間のインタフェースとして働く。ネットワークに接続さ
れるノードの各々は、データパケットの送信および受信
にかかわるいくつかの機能を行なうMACを含む。たと
えば、データの送信の間、MACは送信されるべきデー
タをアドレスおよびエラー検出フィールドとともにパケ
ットへと組立てる。逆に、パケットの受信の間、MAC
はパケットを分解し、アドレスチェックおよびエラー検
出を行なう。さらに、MACは典型的には、共有される
パス上に送信されるデジタル信号の符号化/復号化を行
ない、ビット送信/受信およびプリアンブル生成/除去
を行なう。
ステムである。同軸ケーブルは、それにすべてのノード
が接続される線形バスを与える。信号生成は、電力吸込
み技術を用いて達成され、その中央の導線が信号のため
に用いられ、シールドが接地基準として用いられる。
Tに従ったツイストペアのイーサネットは、個別の送信
および受信ペア(4ワイヤ)を用いる標準的な音声帯域
電話ケーブルを用いることができる。このシステムは星
形配置を用いる。この星型の中央には中継機がある。こ
の中継機(またはハブ)は信号振幅およびタイミングの
復元を行なう。これは入力されるビット列を取込み、そ
れに接続される他のすべてのポートにそれを中継する
(しかしその起点となるポートには行なわない)。この
意味で、中継機は論理上の調整として作用し、そのため
ネットワークに接続されるいかなるノードも別のノード
の送信がわかる。差分信号生成が用いられ、一方のペア
は送信パスとして作用し、他方は受信として作用する。
10BASE−Tイーサネットネットワークの技術の説
明を含めたこのようなネットワークのさらなる詳細は、
クレイフォード(Crayford)による「オフィスにおける
10BASE−T(10BASE-T in the Office)」、ウェ
スコン(Wescon)社、サンフランシスコ(San Francisc
o )、1991年11月20日発行によって与えられ、
これによりこの開示は引用により援用される。
クにおいて用いられるようなトランシーバは、スリープ
モードを組込んでもよく、このモードでは、トランシー
バを組込むノードは、予め定められた時間の後に、それ
に対するアクティビティがなければ、パワーダウンす
る。しかしながら、ノードがスリープモードにあると、
それ自身に向けられる何らかの送信があってもそれを逸
してしまう。スリープモードの電力消費の利点を、送信
を逸するという結果につながることなく与えることが所
望されるであろう。効率的なネットワーク管理はまた、
ネットワーク上のノードがそこに存在するものとして特
定されることを要求する。先行技術のスリープモードで
は、スリープモードにおけるノードのネットワークコン
トローラがネットワークから切断されているかのように
扱われる。
処理ネットワークコントローラがスリープモードで動作
して電力を節約するが、コントローラの一部分は伝送監
視の動作状態にあるようなシステムおよび方法を提供す
ることである。
の電力消費がソフトウエア/ハードウエアを動作するこ
とによって管理されるシステムおよび方法を提供するこ
とである。
ネットワークコントローラが中心ネットワークシステム
からネットワーク上のターミナルをパワーダウンさせる
ために用いられ、そのターミナルが中心ネットワークシ
ステムからまたパワーアップされ得るシステムおよび方
法を提供することである。
クコントローラの一部分が、スリープモードの間、その
存在をネットワークに信号で知らせる動作状態にあるシ
ステムおよび方法を提供することである。
こに開示される新しい自動ウェイクアップシステムおよ
び方法を用いることによって達成され得る。この発明に
従ったネットワーク接続システムは、スリープモードを
備えたネットワークコントローラおよびネットワークコ
ントローラをデータ処理ネットワークに接続するための
トランシーバを有する。ネットワークコントローラは、
そのネットワークコントローラに接続されるデータ処理
ノードのスリープモードを可能にして構成される。トラ
ンシーバは、データ処理ノードのために意図されるデー
タ処理ネットワーク上の送信を監視するように構成され
る。
は、ネットワークコントローラおよびトランシーバを介
して、データ処理ノードをデータ処理ネットワークに接
続するステップを含む。データ処理ノードは、スリープ
モードに入ることを可能にされる。データ処理ネットワ
ークは、データ処理ノードに向けられた送信がトランシ
ーバで、監視される。
点および特徴の達成は、図面とともに後述のこの発明の
より詳細な説明を検討した後に、当業者にはさらに容易
に明らかになるであろう。
ットデータ処理ネットワークにおいてインタフェースと
して用いられるメディアアクセスコントローラ(MA
C)30が示されている。MAC30は、共有されるイ
ーサネット直列データパス32とシステムバス34との
間で情報の伝達を制御する。MAC30は、マンチェス
タエンコーダ/デコーダ36およびMACコア38を含
み、これは好ましい実施例においてはIEEE802.
3規格に従って実現される。MAC30はまた、受信F
IFO40と、送信FIFO42と、FIFO制御論理
44と、コマンドおよび制御レジスタ46とを含む。シ
ステムバスインタフェースユニット48は、受信および
送信FIFO40および42ならびにシステムバス34
の間に論理的に配置される。MACコア38は、局アド
レス検出(SAD)ユニット50を含み、これはMAC
30によって受信されるパケットが事実、そこに宛てら
れたものであって、そっくりそのままとらえられるべき
なのか、または異なるMAC局(図示せず)宛のもので
あって、拒絶されるべきなのかを定める。この発明のバ
イトトラッキング方式は、MAC30のマンチェスター
エンコーダ/デコーダ36、MACコア38、送信FI
FO42、およびシステムバスインタフェースユニット
48に組込まれる。エンコーダ/デコーダ36は、付属
装置インタフェース(AUI)トランシーバ35および
10BASE−Tトランシーバ37に接続される。イー
サネットデータ処理ネットワークおよびMAC30のさ
らなる背景情報は、「外部アドレス検出インタフェース
を備えたイーサネットメディアアクセスコントローラお
よびそれに関連する方法(Ethernet Media Access Cont
roller with External Address Detection Interfac
e)」と題される1992年2月24日に出願された同
一譲受人に所有される、クレイフォード(Crayfo
rd)の米国出願連続番号第07/841,113によって与えら
れ、この開示は引用により援用される。
C30へのその接続、および別の10BASE−Tトラ
ンシーバ37aへのその接続に関するさらなる詳細は、
図2に示される。動作において、10BASE−Tトラ
ンシーバ37は、8−24ミリセカンド毎にリンクビー
トパルス60を出力する。トランシーバ37によって生
じるリンクビートパルス60のトランシーバ37aによ
る検出は、ネットワーク内にリンクが配置されているこ
とを確立するために用いられる。
例の一部分を示し、ここで10BASE−Tトランシー
バ37′および37a′の各々は8−24ミリセカンド
毎にリンクビートパルス60を出力する。トランシーバ
37′および37a′が接続される他のトランシーバに
よって生じるリンクビートパルス60の検出は、ネット
ワーク内にリンクが配置されていることを確立するため
に用いられる。
E)の特徴は、ラップトップまたはパームトップ等の移
動可能な計算装置との使用のため特に設計されたもので
ある。「遠隔ウェイク」(RWAKE)の特徴は、安全
監視環境において用いられるように意図され、遠隔の管
理者に、ネットワークコマンドを用いて遠隔でLAN局
を能動化または不能動化する能力を与える。
10BASE−T物理的インタフェースの基本的な利点
の1つは、通信リンクの健全性が永久的に監視できるこ
とである。これはリンク完全性テストとして知られてい
る。「リンク良」状態にあると、10BASE−Tトラ
ンシーバ37は、この趣旨のリンク状態(LNKST)
信号を出力することを要求される。MAC30は、組み
込まれた10BASE−Tトランシーバ37とともに、
LNKST信号を用いてMAC30に電力管理を与え
る。
ず)は、MAC30がその電力節約モードの1つに置か
れることを可能にする入力である。SLEEPが活性状
態にあると、すべての出力は不活性または高インピーダ
ンス状態に置かれ、PHY配置制御レジスタ(図示せ
ず)におけるAWAKEビットおよびRWAKEビット
機能の両方は作動可能にされない。これは電力節約の最
適な方法であり、MAC30へのクロック入力が中断さ
れることを可能にする。AWAKEビットがSLEEP
の活性化に先立ってセットされると、10BASE−T
受信機37およびLNKST出力ピンは動作状態のまま
である。SLEEPが活性状態となるのに先立ってRW
AKEビットがセットされると、マンチェスタエンコー
ダ/デコーダ36、AUIセル、および10BASE−
Tセル37は、SRD、SRDCLK、およびSF/B
D出力と同様、動作状態のままである。XTAL1上の
入力は、AWAKEまたはRWAKE特徴が動作するた
めに活性状態のままでなくてはならない。
ことによって、MAC30へのSLEEP入力が活性化
されていてさえも、10BASE−Tトランシーバ37
の受信セクションは電力を供給されるままであり得る。
これにより、トランシーバ37はリンクビートパルス6
0を検出し、またパケットのアクティビティを受信する
ことができる。いずれかの受信状態に出会うと、内部ト
ランシーバ37は、MAC30からLNKST出力を活
性化する。このシステムハードウエアおよび/またはソ
フトウエアは、LNKST出力を用いて適切な行動を取
ることができる。たとえば、LNKST出力が活性状態
(ロー)であれば、コンピュータは活性状態のネットワ
ークに接続され、動作システムはおそらくMAC30が
電力を供給されるままであることを許容するだろう。し
かしながら、LNKSTが非活性状態(ハイ)になる
と、システムはリンクが非活性状態にあると仮定し、M
ACは電力節約のためパワーダウンされ得る。もし後に
リンクが再確立されると、MAC30は再びパワーアッ
プされ、通信チャネルを利用することができる。このよ
うにイーサネット接続の電力消費はソフトウエア/ハー
ドウエアを動作することによって管理できる。プログラ
マブルRWAKEビットを用いることによって、AUI
ポートおよび10BASE−Tトランシーバ37の受信
セクションは、MAC30へのSLEEP入力が活性化
された後、電力を供給されたままである。さらに、外部
アドレス検出インタフェース(EADI)52は、動作
状態を保たれている。これによってAUIまたは10B
ASE−T受信機37のいずれかに受信されたデータは
マンチェスタデコーダ36を介してEADI52に伝え
られることができ、したがって外部のアドレスまたはメ
ッセージ検出回路が入力するパケットの内容を認めるこ
とができる。このようにして、中央管理局に、MAC3
0およびそれに関連するコンピュータ局の状態を遠隔で
制御する能力を与えるようにシステムが簡単に設計され
得る。
り、単にアドレスだけでなく特定の受信フレーム内容に
基づく一致を実効的に待つように外部の回路が実現され
得る。例として、MAC30が接続される端子の比較器
55および直並列変換器53が示される。比較器55
は、中央管理からのコマンドに応答して遠隔ウェイク信
号を与え、スリープモードから再びアウェイクさせる。
この動作のモードは効果的に、MAC30および関連す
る外部論理が、ネットワーク上の特定のフレームに応答
することを可能にし、それにより遠隔制御されるノード
動作を容易にする。
ットワーク管理プロトコルの中には、ノードを遠隔から
制御できるという要件をすでに有するものもある。ネッ
トワークにより制御される電力または安全管理を要求す
る応用のために、MAC30のEADI52は独自の解
決を与える。局が遠隔からパワーダウンされるのみなら
ず、隔離された電力供給分布を用いてMAC30および
関連するEADI論理は活性状態のままであり得て、局
を再活性化させるコマンドを実効的に待つ。この機能は
「リモートウェイク」能力と呼ばれる。受信パケットの
「詮索する」(snooping)ための論理と電力管理分布と
はシステムの設計者の制御の下にあるので、末端局はキ
ーボード入力および/またはディスプレイシステムを不
能化するのと同じ位ごく簡単に安全保証、またはシステ
ムのCPUそのもの等の、決定的でない機能のすべての
より洗練されたパワーダウンを実現することができる。
AC30のPHY配置制御(PHYCC)レジスタに位
置される。PHY配置制御レジスタ内のすべてのビット
は、ハードウエアまたはソフトウエアのリセットによっ
てクリアされる。ビットの割当は図4に示されるとおり
である。ビットの各々は以下の表に説明される機能を有
する。
を報告する。リンクテスト機能が能動化される(DLN
KTST=0)と、受信データ(RXD)±ペア上にリ
ンクビートパルスが不在であるため、集積された10B
ASE−Tトランシーバ37はリンク不良状態になる。
リンク不良状態において、データ送信、データ受信、デ
ータループバック、および衝突検出機能は不能動化さ
れ、有効なデータまたは>5の連続的なリンクパルスが
RXD±ペア上に現われるまで不能動化されたままであ
る。リンク不良の間、LNKSTピンは内部でHIGH
に引かれる。リンクが機能状態にあると特定されると、
LNKSTピンはLOWに駆動され、「リンクOK」L
EDを直接駆動することができる。リンクテストを実現
しないシステムと相互動作させるために、この機能はD
LNKTSTビットを設定することによって不能動化さ
れ得る。リンクテストが不能化されていると(DLNK
TST=1)、データドライバ、受信機およびループバ
ック機能は衝突検知と同様、RXD±ペア上のデータま
たはリンクパルスの存在または不在にかかわらず可能化
されたままである。送信機は、送信データが非活性状態
にある間、リンクビートを発生し続ける。
0BASE−Tトランシーバ37は、受信リンクテスト
パルスまたは受信パケットのアクティビティにかかわら
ず、リンク良状態へと強いられる。
検出されると、REVPOLビットはクリアされ、RX
POLピン(「極性OK」LEDを駆動することができ
る)はローに駆動される。逆極性が検出されると、RE
VPOLビットは設定され、RXPOLピンは外部から
ハイに引かれなくてはならない。
が不能動化される。極性の検出および表示は、RXPO
Lピンを介してまだ可能である。
のしきい値は4.5dBだけ減じられ、延長された距離
での動作を可能にする。
ットは無効にされ、MAC30は自動的に動作メディア
インタフェースポートを選択する。10BASE−Tト
ランシーバが(有効なパケットデータおよび/またはリ
ンクテストパルスを受信するため、またはDLNKTS
Tビットが設定されるため)リンク良状態にあると、1
0BASE−Tポートが用いられる。10BASE−T
ポートがリンク不良状態にあると、AUIポートが用い
られる。ポート間のスイッチングは送信の間は起こら
ず、いかなるタイプの断片的情報の発生をも回避する。
ってセットされると、AUIおよび10BASE−T受
信機セクションおよびEADI52は、SLEEPの間
さえも動作し続ける。入力するパケットのアクティビテ
ィはEADI52ピンに送られて、SLEEP機能の除
去を開始するために用いられる特定のフレーム内容の検
出が可能になる。RWAKEはSLEEPがこの機能が
動作するために活性状態となるのに先立ってプログラム
されなくてはならない。RWAKEはSLEEPによっ
てではなく、SWRSTビットまたはRESETピンの
活性化によってのみクリアされる。
ってセットされると、10BASE−T受信機セクショ
ンはSLEEPの間さえも動作し続け、受信アクティビ
ティが検出されるとLNKSTピンを活性化する。AW
AKEは、この機能が動作するためにSLEEPが活性
状態とされるのに先立ってプログラムされなくてはなら
ない。AWAKEは、SLEEPによってではなく、S
WRSTビットまたはRESETピンの活性化によって
のみクリアされる。
は、図5および6に与えられる。これらの図は、AUI
ならびに10BASE−T回路35および37の動作、
およびそれらとSLEEPピンおよびAWAKE/RW
AKEビットとの相互作用を理解するのに有用である。
MACコアセル38は、802.3/イーサネット送信
およびフレーム生成のすべてを行ない、バスインタフェ
ースユニット48を介してホストシステムバス34にイ
ンタフェースを取る。ポートマルチプレクサ80によっ
て、MAC30はAUIインタフェース35および10
BASE−Tインタフェース37の間で選択することが
できる。このようなポート選択プロセスは、この発明の
一部ではなく、したがって詳細には説明されないが、こ
れは基本的にメディアインタフェースの手動選択(プロ
グラマブルビットを介して)または自動選択(LNKS
Tピン表示を用いて)のいずれをも可能にする。マンチ
ェスタエンコーダ82と位相ロックループ(PLL)お
よびデコーダ84とで、マンチェスタエンコーダ/デコ
ーダ36を形成する。
定すると、送信データの流れがMAC38から発生し、
これは82でマンチェスタコード化され、、適当なAU
Iもしくは10BASE−Tメディアドライバ86また
は88に、送信論理87または89を介して伝えられ
る。受信データの流れは、AUIまたは10BASE−
T受信機90もしくは92のいずれかから発生するかも
しれない。受信機90および92はまずパルス振幅の検
出を行なう。受信される波形が振幅基準を満たしていれ
ば、パルス幅の検出が94または96で行なわれる。A
UIの場合、パルス振幅および幅の基準が満たされる
と、信号が有効と認められ、AUI受信データおよびA
UI受信キャリアセンス信号として受信マルチプレクサ
98に伝えられる。同様に、AUIの波形がまた受信さ
れ、衝突検出受信機91によって振幅がテストされ、9
5でパルス幅がテストされる。AUIの波形が振幅およ
び幅の基準を満たすと、AUI衝突信号がポートマルチ
プレクサに与えられ、AUIの波形が受信される間、A
UIの送信を阻止する。10BASE−T受信パスに関
しては、データはさらに「スマートスケルチ」100に
よって認められ、これは本質的に特定の順序にある複数
のパルスを探し、この受信波形がパケットデータであり
ノイズではないことを確認する。波形がこの基準を満た
すと、これは認められ、受信マルチプレクサ98に10
BASE−Tデータおよび10BASE−T受信キャリ
アセンスとして伝えられる。受信マルチプレクサ98
は、受信データパスの1つを(上述のように自動的にま
たはプログラミングによるいずれかで)選択するよう設
定され、それにより受信データがマンチェスタから非ゼ
ロ復帰(NRZ)フォーマットにPLL/デコーダ84
によって復号され、、ポートマルチプレクサ80を介し
てMAC38に伝えられる。
は、ライン101上のリンクテストパルス60(図3)
の送信は、10BASE−T送信リンクステートマシン
102によって制御され、そのため、パルスはデータ
(パケット)が非活性状態にある間送信される。10B
ASE−T受信リンクステートマシン104は、受信リ
ンクビートパルスまたはパケットデータの存在を監視
し、リンクが動作状態にあると考えられるとLNKST
ピンを活性状態にする。
P1およびSLEEP2の出力は、AWAKEおよびR
WAKEビットの状態により効果的にセットされる。S
LEEPピンが活性化され、かつAWAKEおよびRW
AKEがプログラムされていなければ、SLEEP1お
よびSLEEP2は活性化され、AUIならびに10B
ASE−T送信および受信機能を遮断する。SLEEP
ピンが活性状態にあると、付加的な電力節約の特色とし
て、10BASE−TリンクテストパルスはMAC30
によって発生されないことに注目されたい。またチップ
のMACコアの部分38の全体は、低電力スリープモー
ドにあって、消費する電力が最小であることにも注目さ
れたい。
ンが活性化されていれば、SLEEP1は活性状態にあ
るが、SLEEP2は活性状態にない。これはAUI送
信および受信パスならびに10BASE−T送信パスの
全体をパワーダウンする。しかしながら、10BASE
−T受信機92は電力を供給されたままであり、リンク
テストパルスを検出する能力を含め、受信列も動作状態
を保っている。
ンが活性化されると、SLEEP1およびSLEEP2
は活性状態にない。AUIならびに10BASE−T受
信機90および92の両方は動作状態のままであり、P
ALL/デコーダ84も同様である。受信されたデータ
はポートマルチプレクサ80に送られ、これによりEA
DI52出力ピンの直列受信データ(SRD)、直列受
信データクロック(SRDCLK)および開始フレーム
/バイト境界(SF/BD)が駆動され得る。AUIお
よび10BASE−Tインターフェースの送信部分は、
その最も最適な電力節約モードにはないが、静止状態に
ある(データおよび/またはリンクテストパルスは送信
されない)。MACコア38はもちろん、その電力節約
モードにある。このモードは「安全保証」の応用のため
意図されるので、電力節約の問題は重要とは見なされて
いない。通常の動作モードにあるときまたはAWAKE
がSLEEPが活性状態となる前にセットされるとき、
LNKSTピン出力バッファは活性状態にあることに注
目されたい(これはRWAKE動作の間は活性状態にな
い)。
能な、データ処理ネットワークを動作するための新しい
ネットワーク接続システムおよび方法が提供されたこと
が、当業者には容易に明らかになったであろう。データ
処理ネットワークコントローラはスリープモードで動作
して電力を節約するが、コントローラの部分は活性状態
を保って送信を監視する。ネットワーク接続の電力消費
は、ソフトウエア/ハードウエアを動作することによっ
て管理される。データ処理ネットワークコントローラ
は、中央ネットワークシステムからネットワーク上の端
子をパワーダウンするために用いられてもよく、端子は
また中央ネットワークシステムからパワーアップされて
もよい。ネットワークコントローラの一部分は活性状態
を保って、その存在をスリープモードの間、ネットワー
クに信号で伝える。
および形状の種々の変化がなされてもよいことは当業者
にはさらに明らかになるであろう。このような変化は前
掲の特許請求の範囲の精神および範囲に含まれると意図
される。
入れるメディアアクセスコントローラのブロック図であ
る。
組入れたメディアアクセスコントローラの一部分のより
詳細なブロック図である。
図2に対応する代替の実施例のブロック図である。
表わす図である。
のより詳細なブロック図である。
のより詳細なブロック図である。
Claims (15)
- 【請求項1】 スリープモードを有するネットワークコ
ントローラと、前記ネットワークコントローラをデータ
処理ネットワークに接続するトランシーバとを含む、ネ
ットワーク接続システムであって、前記ネットワークコ
ントローラは前記ネットワークコントローラに接続され
るデータ処理ノードのスリープモードを可能にするよう
構成され、前記トランシーバは、データ処理ノードがス
リープモードにあるとき、データ処理ネットワーク上の
送信を監視するよう構成される、ネットワーク接続シス
テム。 - 【請求項2】 前記トランシーバが、前記データ処理ノ
ードに向けられたデータ処理ネットワーク上の送信が認
められると、前記ネットワークコントローラのアウェイ
クを開始するよう構成される、請求項1に記載のネット
ワーク接続システム。 - 【請求項3】 スリープモードを有するネットワークコ
ントローラと、前記ネットワークコントローラをデータ
処理ネットワークに接続するトランシーバとを含むネッ
トワーク接続システムであって、前記ネットワークコン
トローラは、前記ネットワークコントローラに接続され
るデータ処理ノードのスリープモードを可能にするよう
構成され、データ処理ネットワークは、データ処理ノー
ドがスリープモードにあるとき、その存在を前記トラン
シーバに信号で伝えるよう構成される、ネットワーク接
続システム。 - 【請求項4】 前記トランシーバは、データ処理ノード
がスリープモードにあると、その存在を前記データ処理
ネットワークに信号で伝えるようさらに構成される、請
求項3に記載のネットワーク接続システム。 - 【請求項5】 データ処理ネットワークが前記ネットワ
ーク接続システムに接続され、データ処理ノードが前記
ネットワーク接続システムを介して前記データ処理ネッ
トワークにおいて接続され、前記データ処理ノードがス
リープモードにあるとき前記データ処理ノードが前記ネ
ットワーク接続システムによって受信される送信を評価
する手段を含む、請求項3に記載のネットワーク接続シ
ステムを含むデータ処理ネットワークシステム。 - 【請求項6】 送信がノードアドレスを含み、前記送信
を評価する手段が、送信のノードアドレスが前記データ
処理ノードを特定するかどうかを定めるように構成され
る、請求項5に記載のデータ処理ネットワークシステ
ム。 - 【請求項7】 送信がさらに命令フィールドを含み、前
記送信を評価する手段がさらに、前記データ処理ノード
を特定するノードアドレスを含む送信の命令フィールド
が前記データ処理ノードに対するアウェイクする命令を
含むかどうかを定めるようにさらに構成される、請求項
6に記載のデータ処理ネットワークシステム。 - 【請求項8】 データ処理ノードをデータ処理ネットワ
ークにネットワークコントローラおよびトランシーバを
介して接続するステップと、データ処理ノードがスリー
プモードに入ることを可能にするステップと、データ処
理ノードがスリープモードにあるとき、トランシーバを
用いてデータ処理ネットワークの送信を監視するステッ
プとを含む、データ処理ネットワークの動作方法。 - 【請求項9】 データ処理ネットワーク上のトランシー
バの存在を信号で伝えるためにトランシーバでデータ処
理ネットワークに周期的に知らせるステップを付加的に
含む、請求項8に記載の方法。 - 【請求項10】 データ処理ノードをデータ処理ネット
ワークにネットワークコントローラおよびトランシーバ
を介して接続するステップと、データ処理ノードがスリ
ープモードに入ることを可能にするステップと、データ
処理ノードがスリープモードにあるときデータ処理ネッ
トワークの存在を信号で伝えるためにデータ処理ネット
ワークにトランシーバで信号を伝えるステップとを含
む、データ処理ネットワークの動作方法。 - 【請求項11】 データ処理ネットワーク上のトランシ
ーバの存在を信号で伝えるためにデータ処理ネットワー
クにトランシーバで信号を伝えるステップを付加的に含
む、請求項10に記載の方法。 - 【請求項12】 ネットワーク上の送信をデータ処理ノ
ードにトランシーバを介して送信するステップと、デー
タ処理ノードによって送信を監視するステップとを付加
的に含む、請求項10に記載の方法。 - 【請求項13】 送信がアドレスフィールドを含み、デ
ータ処理ノードがアドレスフィールドを監視し、かつア
ドレスフィールドがデータ処理ノードを特定するアドレ
スを含むかどうかを定める、請求項12に記載の方法。 - 【請求項14】 送信が命令フィールドを含み、データ
処理ノードが命令フィールドを監視して、命令フィール
ドがデータ処理ノードのためのアウェイク命令を含むか
どうかを定める、請求項13に記載の方法。 - 【請求項15】 データ処理ノードに向けられたデータ
処理ネットワーク上の送信が認められると、ネットワー
クコントローラのアウェイクを開始するステップを付加
的に含む、請求項8に記載の方法。
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