KR20090026260A - 무선국 및 무선 네트워크, 노드와 네트워크의 접속 방법 - Google Patents
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Abstract
본 발명은 무선 네트워크를 통해서 노드들과 접속하는 무선국(102)에 관한 것이다. 무선국은 적어도 하나의 근거리 노드(142)와 통신하도록 물리적으로 접속된 프로그래밍 가능한 물리적 계층(204)과, 상기 무선 네트워크를 통해 적어도 하나의 원거리 노드(134)를 검출하고, 상기 근거리 노드와 상기 원거리 노드 사이의 통신을 인에이블링시키도록 구성된 제어기(212)를 포함한다. 또한, 다수의 노드를 가지며, 노드와 무선으로 접속될 수 있는 무선 네트워크(105)로서, 하나 이상의 원거리 노드를 표현하고, 프로그래밍 가능한 1394 표준 물리적 계층을 구비하며, 적어도 하나의 근거리 노드(142)에 물리적으로 접속되고 적어도 하나의 원거리 노드를 상기 근거리 노드로 표현하는 제 1 무선국(102)과, 상기 제 1 무선국과 관련되며, 상기 무선 네트워크를 통해 적어도 하나의 원거리 노드를 검출하고 상기 근거리 노드와 상기 원거리 노드 사이의 통신을 인에이블링시키도록 구성된 제어기(212)를 포함하는 무선 네트워크가 제공된다.
Description
본 개시사항은 2002년 9월 3일에 발행되어 참조로서 그 전체가 본 명세서에 인용된 미국 특허 제6,445,690호 및 제6,445,691호의 공통 주제를 포함하지만, 다른 점에서는 관련되지 않는다. 본 개시사항은 또한 2000년 11월 9일에 "SYSTEM AND METHOD FOR CONNECTING NODES TO A NETWORK VIA NON-NETWORK COMPLIANT LINKS WITHOUT USING A BRIDGE CONCEPT"라는 명칭으로 출원되었으며 참조로서 그 전체가 본 명세서에 인용된 계류 중 미국 특허 출원 번호 제09/709,269호의 공통 주제를 포함하지만 다른 점에서는 관련되지 않는다.
본 발명은 노드를 통신 네트워크에 접속시키는 시스템 및 방법에 관한 것으로서, 보다 구체적으로는 브릿지 개념을 이용하지 않은 채 노드를 이종 네트워크(a heterogeneous network)에 접속시키는 시스템 및 방법에 관한 것이다.
네트워크에서 전자 디바이스들을 접속시키는 것은 관행적이다. 전형적인 일 례로는 네트워크 내의 각 컴퓨터가 네트워크 내의 다른 컴퓨터와 통신할 수 있는 컴퓨터 네트워크가 있다. 네트워크 디바이스는 통상적으로 IEEE 1394 표준과 같은 설립 표준과 부합하는 정보 버스를 통해 통신한다. IEEE 1934 표준은, 모든 목적을 위해 참조로서 그 전체가 본 명세서에 인용된 1996년 8월 30일자 IEEE 표준 1394-1995 공보 "IEEE Standard for a High Performance Serial Bus"에 상세히 설명되어 있다.
IEEE 1394 표준은 컴퓨터 주변기기와 소비자 전자기기의 고성능 버스 상호접속에 특히 유용한 표준이다. 그것은 또한 고속 디지털 비디오 데이터 전송에도 유용하다.
그러나, 그것의 사용은 주로 긴 케이블의 배치 혼동(hasseles of laying out long cables) 및/또는 1394-기반 이종 네트워크를 인에이블링시키기 위한 IEEE 1394.1 브릿지 기술(IEEE 표준 1394.1-2004)의 필요성으로 인해 소형 디바이스 클러스터로 제한되고 있다. 브릿지 회로는 2개 이상의 전자 버스들을 접속시킬 수 있는 전자 회로이다. 1394.1 브릿지 기술은 무선 네트워크를 통해 접속되는 다수의 1394 버스 클러스터로 구성되는 네트워크와 같은 이종 네트워크를 인에이블링시키는 데 통상적으로 필요하지만, 이미 시판 중이며 1394.1 브릿지 기술을 지원하지 않을 수도 있는 레거시 1394 디바이스(legacy 1394 devices)의 유용성을 제한한다.
본 분야에서는, IEEE 1394.1 브릿지 개념의 필요성을 제거할 기술을 제공하고, 모든 디바이스가 단일 1394 네트워크 내에 존재하는 것처럼 레거시 1394 디바이스가 서로 통신 할 수 있게 하는 시스템 및 방법이 필요하다.
개시된 일 실시예는, 다수의 노드를 갖고 있는 무선 네트워크에서 사용되며 네트워크를 통해서 노드들을 접속시키는 무선국을 포함한다. 무선국은 적어도 하나의 근거리 노드와 통신하도록 물리적으로 접속된 프로그래밍 가능 물리적 계층과, 무선 네트워크를 통해 적어도 하나의 원거리 노드를 검출하고 근거리 노드와 원거리 노드 사이의 통신을 가능하게 하도록 구성된 제어기를 포함한다.
개시된 다른 실시예는, 다수의 노드를 갖고 있으며 노드들을 네트워크에 무선으로 접속시킬 수 있는 무선 네트워크를 포함한다. 무선 네트워크는 제 1 무선국을 포함하며, 제 1 무선국은 하나 이상의 원거리 노드를 대표할 수 있고, 프로그래밍 가능한 1394 표준 물리적 계층을 가지며, 적어도 하나의 근거리 노드에 물리적으로 접속되고 적어도 하나의 원거리 노드를 근거리 노드로 표현한다. 무선 네트워크는 또한 적어도 하나의 원거리 노드를 검출하도록 구성된 제 1 무선국과 연관된 제어기를 포함하며, 근거리 노드와 원거리 노드 사이의 통신을 가능하게 한다.
개시된 또 다른 실시예는, 다수의 노드를 갖고 있는 네트워크에서 사용되며 노드들을 네트워크에 접속시키는 방법을 포함한다. 이 방법은 적어도 하나의 근거리 노드에 물리적으로 부착되어 무선 네트워크와 통신하는 무선국을 제공하는 단계와, 무선 네트워크를 통해서 원거리 노드를 검출하는 단계를 포함한다. 이 방법은 또한 검출된 원거리 노드를 적어도 하나의 근거리 노드로 표현하는 단계를 포함한다. 다른 실시예에서, 이 방법은 무선 네트워크를 통해 근거리 노드와 관련된 식별자를 전송하는 단계를 더 포함한다.
전술한 사항은 당업자가 본 발명에 대한 다음의 상세한 설명을 보다 잘 이해할 수 있도록 본 발명의 특징 및 기술적 장점을 오히려 대강 약술되었다. 본 발명의 추가 특징 및 장점은 본 발명의 특허청구범위의 주제를 형성하도록 이하에서 설명될 것이다. 당업자라면 본 발명의 동일한 목적을 실행하기 위한 그 밖의 구조를 수정 또는 설계하기 위한 기초로서 개시된 개념 및 특정 실시예를 용이하게 사용할 수도 있음을 이해할 것이다. 당업자라면 또한 그러한 동등 구성이 가장 광범위한 형태를 갖는 본 발명의 사상 및 범위로부터 벗어나지 않는다는 것을 이해할 것이다.
본 발명의 상세한 설명을 시작하기 이전에, 본 특허 명세서 전반에 사용된 소정 단어 및 구문의 정의를 설명하는 것이 유리할 것이다. "포함하다"라는 용어 및 그 파생어는 제한 없는 포함을 의미하고, "또는"이라는 용어는 포괄적이어서 "및/또는"이라는 의미도 포함하며, "~와 관련된" 및 "~와 연관된"이라는 구문 및 그 파생어는 "~ 내에 포함되다", "~와 상호 접속되다", "포함하다", "~ 내에 포함되다", "~에 또는 ~와 접속하다", "~에 또는 ~와 연결하다", "~와 통신 가능하다", "~와 협력하다", "~에 삽입하다", "병치하다", "~에 가까운", "~에 또는 ~와 결합되다", "~의 속성을 갖다" 등을 포함할 수 있고, "제어기", "프로세서" 또는 "장치"라는 용어는 적어도 하나의 동작을 제어하는 임의의 디바이스, 시스템 또는 그의 일부를 의미하며, 그러한 디바이스는 하드웨어, 펌웨어, 소프트웨어, 또는 그들 중 적어도 2개의 조합으로 구현될 수 있다. 임의의 특정 제어기와 관련된 기능은, 근거리이든 원거리이든, 중앙 집중화되거나 배분될 수 있다. 소정 용어 및 구문의 정의는 본 특허 명세서 전반에 걸쳐서 제공되며, 당업자라면, 대부분의 경우는 아니지만, 많은 경우에, 그러한 정의가 그와 같이 정의된 용어 및 구문의 이전의 사용뿐 아니라 추후의 사용에도 적용된다는 것을 이해할 것이다.
본 발명의 보다 완전한 이해와 그 장점을 위해, 이제, 첨부한 도면과 관련하여 다음의 설명이 참조된다. 도면에서 동일한 번호는 동일한 객체를 지칭한다.
도 1은 예시적 통신 시스템의 블록도,
도 2는 본 발명의 실시예에 따른 무선국의 블록도,
도 3은 개시된 실시예에 따른 무선 노드의 블록도,
도 4는 본 발명의 바람직한 실시예의 동작을 예시한 흐름도이다.
이하에서 논의되는 도 1 내지 도 4 및 본 특허 문헌에서 본 발명의 시스템 및 방법의 원리를 설명하기 위해 설명된 다양한 실시예는 오로지 예시를 위한 것이며, 본 발명의 범주를 제한하는 어떤 방법으로도 이해되어서는 안 된다. 다음의 바람직한 실시예에 대한 설명에서, 본 발명은 네트워트 통신 시스템에 통합되며, 그와 연결되어 사용된다. 본 발명은 브릿지 개념을 이용하지 않고서도 비-네트워 크 순응 링크(non-network compliant links)를 통해 네트워크 노드들을 접속시키는 시스템 및 방법으로서 설명될 것이다. 본 발명의 방법이 네트워크 통신 시스템으로 제한되지 않는다는 점을 이해하는 것이 중요하다. 당업자라면 본 발명의 원리가 또한 임의의 유사한 타입의 네트워크 시스템에도 성공적으로 적용될 수 있음을 용이하게 이해할 것이다. 다음의 설명에서, 네트워크 통신 시스템은 오로지 예시의 목적으로 채용된다.
IEEE 1394.1 브릿지 기술은 복잡하며, 현재 시판 중인 레거시 1394 디바이스의 유용성을 제한한다. IEEE 1394.1 브릿지는 레거시 디바이스가 브릿지(들)를 통한 트랜잭션 또는 통신을 개시하게 않게 하여, 그러한 네트워크 내에서의 레거시 디바이스의 유용성을 상당히 제한한다. 그것은 제어 디바이스가 브릿지(들)를 통한 트랜잭션을 시작하게 하도록 브릿지-어웨어(bridge-aware)될 것을 요구한다. 1394.1 기술의 복잡성 및 그것의 레거시 디바이스에 대한 제한사항은 1394-기반 이종 네트워크 또는 무선 1394 기술의 배치를 방해하는 주요 요인이 되었다.
도 1은 예시적 통신 시스템(100)의 블록도를 예시하고 있다. 통신 시스템(100)은 무선 네트워크(105)를 포함하며, 이 무선 네트워크(105)는 도 1의 정사각형 블록에 제각각 도시된 바와 같은 다수의 무선 노드 w1(112), w2(116), w3(114), w4(132), w5(134) 및 w6(136)과, 물리적 유선 접속부를 표현하는 곡선으로 접속된 서클의 그룹으로서 제각각 도시된 1394 버스 클러스터를 포함한다. 통신 시스템(100)에서 "노드"는 정보를 생성, 처리, 활용 또는 전송할 수 있는 임의의 디바이스인 것으로 정의된다. 각각의 무선 노드는 다른 무선 노드와 무선 통신 할 수 있다. 통신 시스템(100)에서의 "무선 통신"은, WiFi, BLUETOOTH, WiMax 및 기타의 공지된 무선 프로토콜을 포함하되 이들로 제한되지 않는 임의의 적절한 프로토콜을 이용하여 통신되는 정보를 전달할 수 있는 에너지 전달 모드(예를 들어, 무선 주파수(RF), 적외선(IR), 음파 에너지)에 의해 공간을 통한(즉, 유선 또는 유사한 전선을 통하지 않는) 정보의 통신인 것으로 정의된다. 무선 네트워크(105)와 통신하는 다양한 노드는 통신 시스템(100)으로서 이종 네트워크를 형성한다.
각각의 무선 노드는 또한 정보 처리 디바이스 이외에도 무선 통신용 송수신기(도시하지 않음)를 포함한다. 각각의 무선 노드는 그들의 각각의 정보 처리 디바이스와 그들의 각각의 송신기 사이에서 정보의 근거리 흐름(the local flow of information)을 조정할 수 있다. 또한, 각각의 무선 노드는 송수신기 이외에도 무선 통신에 사용되는 에너지 절단 모드의 에너지를 전달하는 트랜스듀서(도시하지 않음)를 포함한다.
무선 노드 w4(132) 및 w6(136)과 같이, 무선국의 일부가 아닌 무선 노드는 무선 1394 노드일 수 있다. 이 예시적 실시예에서, 무선 노드 w5(134)는 무선 1394 노드가 아니라 일반 무선 노드이다. 무선 1394 노드는, 1394 프로토콜을 사용하며 무선국을 통해 임의의 1394 버스 클러스터 상의 다른 무선 1394 노드 및 1394 노드와 통신할 수 있는 1394-어웨어 무선 노드이다. 무선 1394 노드는, 이 실시예에서, 표준 1394 노드를 포함하지 않는다.
도 1은 또한 다수의 1394 노드 c1(122), c2(142), c3(144), c4(146), a1(124), a2(148), a3(150), b1(126) 및 b2(152)도 포함하며, 이들 노드 각각은 도 1에서 원으로 도시되어 있다. 이 예시적 실시예에서, 무선 1394 스테이션의 일부가 아닌 각각의 1394 노드(아래에서 설명됨)는 통상적인 1394 노드 또는 당업자에게 알려져 있는 디바이스이다.
1394 노드 c1(122), c2(142), c3(144) 및 c4(146)는 유선으로 접속되어 통상적인 1394 버스 클러스터를 형성한다. 마찬가지로, 1394 노드 a1(124), a2(148) 및 a3(150)은 유선으로 접속되어 통상적인 1394 버스 클러스터를 형성하고, 1394 노드 b1(126) 및 b2(152)는 유선으로 접속되어 통상적인 1394 버스 클러스터를 형성한다.
또한, 제각각의 무선 노드 및 1394 노드를 갖는 무선 1394 스테이션(102, 104, 106)이 도시되어 있다. 무선 1394 스테이션(102, 104, 106)은 제각각 근거리 1394 버스 클러스터와 무선 네트워크 사이의 지능 라우터로서 작용한다.
각각의 1394 노드(122, 124, 126)는 무선국(102, 104, 106)의 일부로서 프로그래밍 가능한 1394 물리적 계층 및 프로그래밍 가능한 1394 링크 계층을 제각각 갖는다. 본 명세서에서 설명되는 바와 같이, 프로그래밍 가능한 1394 물리적 계층 및 프로그래밍 가능한 1394 링크 계층을 사용하여, 무선 1394 스테이션(102, 104, 106) 내의 1394 노드(122, 124, 126)는 제각각 원거리 1394 버스 클러스터 상의 노드 및 무선 네트워크 상의 무선 1394 노드를 나타낸다. 따라서, 각각의 무선국은 그것의 근거리 노드를 무선 네트워크 상의 다른 디바이스로 표현하고, 네트워크 내의 다른 1394 디바이스를 그것의 근거리 노드로 표현한다.
이 도면에서, 예를 들어, 1394 노드 a1(126)은 그것의 1394 노드 클러스터에 1394 노드 c2(142), c3(144), c4(146) 및 b2(152)와, 무선 1394 노드 w4(132) 및 w6(136)을 표현한다. 1394 노드 b1(126)은 그것의 1394 노드 클러스터에 1394 노드 c2(142), c3(144), c4(146), a2(148) 및 a3(150)과, 무선 1394 노드 w4(132) 및 w6(136)을 표현한다. 1394 노드 c1(122)은 그것의 1394 노드 클러스터에 1394 노드 a2(148), a3(150) 및 b(152)와, 무선 1394 노드 w4(132) 및 w6(136)을 표현한다.
도 2는 본 발명의 실시예에 따른 무선국(102)의 블록도를 예시하고 있다.
무선국(102)은 무선 매체 액세스 제어(MAC) 계층(208)과 통신하는 무선 물리적 계층(210)(안테나 시스템을 구비함)을 포함한다. 무선 MAC 계층(208)은 프로그래밍 가능한 1394 링크 계층(206)과 통신하며, 이 계층은 프로그래밍 가능한 1394 물리적 계층(204)과 통신한다. 프로그래밍 가능한 1394 물리적 계층(204)은 적어도 하나의 1394 포트(202)와 통신한다. 무선국 제어기(212)는 메모리(214)와 통신하며, 물리적 계층(210)(안테나 시스템을 구비함), 무선 MAC 계층(208), 프로그래밍 가능한 1394 링크 계층(206), 및 프로그래밍 가능한 1394 물리적 계층(204) 각각과 통신하며 제어하도록 접속된다.
각각의 1394 포트(202)는 1394 케이블을 통해서 근거리 1394 버스 클러스터 상의 다른 노드와 접속한다. 무선국(102) 내의 노드 c1(122)을 포함한 각각의 1394 노드는 IEEE 1394 표준 당 1개 내지 27개의 포트를 가질 수 있다.
몇몇 실시예에서, 네트워크(105)와의 호환을 위해서, 무선국(102)은 공통 네트워크 물리적 계층을 지원한다. 무선국(102)은 그것의 매체 액세스 제어 식별자 를 사용하여 자신을 네트워크(105)와 동일시한다. 무선 물리적 계층(210)은 하드웨어로 구현되어, 아날로그 도메인과 디지털 도메인 모두에서의 동작을 실행할 수 있다.
프로그래밍 가능한 1394 물리적 계층(204)은 제어기(212)에 프로그래밍되어, 각각의 버스 리셋 이후에 다수의 SelfID 패킷을 생성할 수 있고, 다수의 노드가 제자리에 존재하는 근거리 버스 상의 다른 노드처럼 보인다. 프로그래밍 가능한 1394 물리적 계층(204)은, 몇몇 실시예에서, 제 1 SelfID 패킷의 물리적 식별 번호를 증가시켜 제 2 SelfID 패킷, 제 3 SelfID 패킷 등을 생성함으로써 다수의 SelfID 패킷을 생성한다. 당업자라면 이해하는 바와 같이, 프로그래밍 가능한 1394 물리적 계층(204)은 또한 포트 상태 필드(port status fields)와 같은 SelfID 패킷 내의 다른 필드를 필수적으로 조절한다. 프로그래밍 가능한 1394 물리적 계층(204)은 또한 그것이 표현하는 모든 물리적 계층 어드레스(PhyIDs)로 어드레스 지정된 패킷을 수신할 수 있다. 노드와 무선국 사이의 통신 및 그 밖의 내부 동작의 다른 양상은, 예를 들어 위에서 참조로서 인용된 특허 및 특허출원에 설명된 바와 같은 기술을 이용하여 달성될 수 있다.
프로그래밍 가능한 1394 링크 계층(206)은, 프로그래밍 가능한 1394 물리적 계층(204)과 협력하여 다수의 노드를 표현할 수 있도록 제어기(212)에 의해 프로그래밍될 수 있다. 프로그래밍 가능한 1394 링크 계층(206)은 그것이 표현하는 임의의 노드의 소스 어드레스를 갖는 패킷을 생성할 수 있고, 그것이 표현하는 모든 노드의 목적 어드레스로 패킷을 수신할 수 있다.
무선 매체 액세스 제어(MAC) 계층 및 무선 물리적 계층은, IEEE 820.11 계열 기술들 중의 하나 또는 초광대역(UWB) 기술을 포함하되 이들로 제한되지 않는 통상적인 무선 MAC 및 물리적 계층이다. 그것은 또한 전력선 통신 기술(a power-line communication technology)과 같은 비무선 기술일 수 있다. 제어기(212)는 무선 네트워크를 통해 다른 무선 1394 스테이션 및 무선 1394 노드와 통신하며, 그것의 근거리 1394 버스 클러스터와 나머지 네트워크 사이의 통신을 제어한다.
제어기(212)는 다른 무선국을 통한 원거리 1394 버스 클러스터 상의 1394 노드 뿐 아니라 무선 네트워크(105) 상의 무선 1394 노드 w4(132) 및 w6(136)을 발견한다. 그 후, 제어기(212)는 프로그래밍 가능한 1394 물리적 계층(204) 및 프로그래밍 가능한 1394 링크 계층(206)이 발견된 노드를 근거리 1394 버스 클러스터에 가상 노드의 형태로 표현하도록 그들을 프로그래밍한다. 제어기(212)는 또한 대응하는 가상 노드와 실제 노드 사이의 1:1 관계를 유지시키고, 대응하는 가상 노드와 실제 노드 사이의 통신을 앞뒤로 전달한다.
본 명세서에서 사용되는 바와 같은 가상 노드는, 그것이 실제로 무선 1394 노드이거나 또는 네트워크의 다른 부분에 존재하는 원거리 1394 버스 클러스터의 일부분이라 하더라도, 마치 그것이 근거리 1394 버스 클러스터 상에 존재하는 것처럼 근거리 1394 버스 클러스터 상의 다른 실제 노드처럼 보이는 가상 개체이다.
통신 시스템(100)에서, 무선국(102)은 무선 노드 w2(116), w3(114), w4(132) 및 w6(136)과, 관련된 1394 노드 a2(148), a3(150) 및 b2(152)를 검출한다. 무선국의 일부분인 노드 a1(124) 및 b1(126)은, 이 실시예에서, 별도의 노드로서 검출 되지 않는다. 일반 무선 노드 w5(134)는 또한 그것이 1394 네트워크의 일부분이 아니기 때문에 무시된다. 무선국(102)의 제어기(212)는 그것의 프로그래밍 가능한 1394 물리적 및 링크 계층에 각각의 그들 검출된 노드마다 대응하는 가상 노드를 생성하라는 인스트럭션을 전송한다. 그러면, 프로그래밍 가능한 1394 물리적 및 링크 계층은 각각의 그들 가상 노드를 물리적 노드로서 그것의 접속된 1394 버스 클러스터로 표현한다.
이 실시예에서, 이러한 검출 중에, 각각의 다른 무선국이 그것에 물리적으로 접속된 각각의 1394 노드마다 고유의 노드 ID로 응답할 것이라는 점에 주목하라.
무선국(102)은 1394 버스 클러스터로서 1394 포트(202)에 (직접적으로 또는 간접적으로) 접속된 노드 c2(142), c3(144) 및 c4(146)에 전달될 모든 패킷을 다른 무선국 및 무선 노드로부터 수신한다. 네트워크(105) 상의 디바이스가 요청 패킷을 노드 c2(142), c3(144) 또는 c4(146)로 전송할 때, 각각의 패킷 내의 소스 노드 ID를 대응하는 가상 노드 ID로 대체한 후에, 무선국(102)은 그들 패킷을 수신하여 대응하는 노드 c2(142), c3(144) 또는 c4(46)로 포워드한다. 무선국(102)이 노드 c2(142), c3(144) 또는 c4(146)로부터 응답을 수신할 때, 그것은 요청자에게로의 응답 패킷을 생성하며, 패킷 내의 그것의 소스 ID는 대응하는 고유의 노드 ID와 대체된다.
근거리 1394 버스 클러스터의 관점으로부터, 무선국(102)은 제자리에 5개의 노드(즉, 노드 a2(148), 노드 a3(150), 노드 b2(152), 노드 w4(132) 및 노드 w6(136))가 존재하는 것처럼 동작한다. 근거리 1394 클러스터 상의 레거시 디바이 스는 무선 링크를 통해 노드 a2(148), 노드 a3(150), 노드 b2(152), 노드 w4(132) 및 노드 w6(136) 중 어느 하나와 통신할 수 있다. 이러한 방법으로, 본 명세서에 개시된 시스템 및 기술은 브릿지 개념을 이용하지 않고도 1394 디바이스가 네트워크에 접속되게 한다.
무산 1394 스테이션은, 근거리 1394 노드가 표준 1394 프로토콜만을 이해할 수 있기 때문에, 근거리 1394 버스 클러스터 상의 표준 1394 노드의 동작을 모방한다. 반면, 무선 네트워크 측에서는, 다른 프로토콜이 사용되거나, 무선 1394 스테이션들 및 무선 1394 노드들 사이의 통신용으로 정의될 수 있다.
가상 노드에 의해 표현될 근거리 노드의 수와 원거리 노드의 수의 합이 63을 넘어서는 경우, 제어기는 근거리 및 가상 노드의 총 수가 63을 넘지 않도록 가상 노드의 수를 제한할 수 있으며, 소리, 광, 문자 및/또는 음성 메시지에 의해 네트워크 내에서 너무 많은 노드가 존재하고 있음을 사용자에게 통지할 수 있다.
근거리 1394 버스 클러스터에 버스 리셋이 존재하는 경우, 제어기(212)는 새로운 디바이스가 추가되었는지, 디바이스가 제거되었는지, 또는 근거리 노드의 일원에 변화가 있는지를 검사한다. 어떠한 변화가 있다면, 제어기(212)는 다른 무선 1394 스테이션 및 무선 1394 노드에게 통지한다. 그러한 정보를 수신하자마자, 각각의 무선 1394 스테이션은 그것의 가상 노드 정보를 갱신하고, 근거리 버스 리셋을 생성하는 반면, 무선 1394 노드는 그들의 SelfID 패킷 리스트를 갱신한다. 각각의 무선국은 가상 노드 정보 및 SelfID 패킷을 메모리(314) 내에 저장한다.
무선 1394 노드가 새로이 검출되거나 제거되는 경우, 제어기(212)는 그것의 가상 노드 정보를 갱신하고 버스 리셋을 생성한다. 그러나, 무선 네트워크의 상대적으로 신뢰할 수 없는 속성을 극복하기 위해, 제어기(212)는 제거에 부합하는 수초의 시간 간격(time span) 동안에 무선 1394 노드의 제거를 한 번 이상 검사할 수 있다. 이것은 불필요한 버스 리셋을 최소화시키고 네트워크 안정성을 개선한 것이다.
도 3은, 무선 1394 노드 w4(142)와 같은 개시된 실시예에 따른 무선 1394 노드의 블록도를 도시하고 있다. 무선 1394 노드 w4(142)는 무선 매체 액세스 제어(MAC) 계층(308)과 통신하는 무선 물리적 계층(310)(안테나 시스템을 구비함)을 포함한다. 무선 MAC 계층(308)은 1394 애플리케이션(302)과 통신한다. 무선 1394 노드 제어기(312)는 메모리(314)와 통신하며, 무선 물리적 계층(310), 무선 매체 액세스 제어(MAC) 계층(308) 및 1394 애플리케이션(302) 각각과 통신하고 그들을 제어하도록 접속된다.
무선 1394 노드 w4(142)는 통상적인 1394 노드를 포함하지 않는다. 무선 1394 노드 w4(142)는 네트워크 노드에 순응하는 무선 노드이지만, 1394 프로토콜을 이해하고 IEEE 1394 표준에 따라 (가상 또는 실제) 레지스터를 구현한다.
무선 1394 노드 w4(142)는 1394 애플리케이션(302)으로서 애플리케이션 블록을 포함할 수 있다. 예를 들어, 그것은 오디오 스트림 또는 비디오 스트림용 소스 또는 싱크일 수 있다. 1394 애플리케이션(302)은 원거리 제어기일 수 있다. 그 경우, 1394 애플리케이션(302)은 사용자 인터페이스 디바이스(예를 들어, 입력키 및 디스플레이)를 포함할 수 있다. 몇몇 실시예에서, 1394 애플리케이션 프로그래 밍 중 일부 또는 모두는 무선 1394 노드(132)의 메모리(314) 내에 상주한다.
무선 1394 노드(132)는 통상적인 통신 기술을 이용하여 무선 패킷 내에 밀봉된 1394 패킷들을 교환함으로써 무선 1394 스테이션을 통해 1394 버스 클러스터 상의 1394 노드 및 다른 무선 1394 노드와 통신한다. 몇몇 실시예에서, 무선 1394 스테이션은 가상 노드 ID가 원거리 고유 노드 ID에 대응함을 나타내는 테이블, 및 원거리 고유 노드 ID가 무선 네트워크 상의 MAC ID에 대응함을 나타내는 테이블을 유지시킨다.
본 명세서에 개시된 실시예 및 기술은 IEEE1394-기반 홈 네트워크에서 구현될 수 있다. 본 명세서에 개시된 실시예 및 기술은 다수의 1394 클러스터가, 예를 들어 무선 네트워크를 통해 서로 통신하여 시판 중인 레거시 1394 디바이스를 충분히 활용하게 한다.
도 4는 예시적 네트워크 통신 시스템에서 본 발명의 바람직한 실시예의 동작을 예시한 흐름도이다. 제 1 단계는, 무선 네트워크와 통신 중이며 적어도 하나의 근거리 1394 노드와 통신하도록 물리적으로 접속된 무선국을 제공하는 단계(410)를 포함한다.
다음 단계는 무선 네트워크를 통해 적어도 하나의 원거리 1394 노드를 검출하는 단계(단계 420)를 포함한다. 1394 노드는 무선 1394 노드이거나, 또는 다른 무선 스테이션에 접속된 1394 노드일 수 있다.
다음 단계는 검출된 원거리 노드를 근거리 1394 버스 클러스터 상의 각 근거리 노드로 표현하는 단계(430)를 포함한다.
마지막 단계는 무선 네트워크를 통해 원거리 노드(들)와 근거리 1394 노드(들) 사이의 통신을 라우팅하는 단계(440)를 포함한다.
도 4가 개시된 실시예에 따른 방법(400)의 일례를 예시하고 있지만, 도 4에 대한 다양한 변경이 이루어질 수 있다. 예를 들어, 단계 중 하나, 일부 또는 모두가 필요에 따라 수 차례 발생할 수 있다. 또한, 일련의 단계가 도시되고 있지만, 도 4의 다양한 단계는 나란히 또는 상이한 순서로 수행될 수 있다. 특별한 일례로서, 도 4에 도시된 몇몇 단계는 병렬로 수행될 수 있었다.
당업자라면, 간단명료하게, 개시된 본 명세서에서 사용하기에 적합한 모든 시스템 및 소자의 동작과 전체 구조물이 본 명세서에 도시되거나 또는 설명되어 있지 않음을 인지할 것이다. 그 보다는, 본 발명에만 존재하거나 또는 본 발명의 이해를 돕기 위해 필요한 시스템 및 요소들만이 단지 도시되고 기술되어 있다. 본 명세서에 예시되고 설명된 시스템 및 소자의 나머지 구성 및 동작은 본 분야에 알려진 여러 가지 현재 구현 및 실행 중 임의의 것과 부합할 수 있다.
본 발명이 전체 함수 시스템의 문맥에서 설명되고 있지만, 당업자는 본 발명의 메커니즘 중 적어도 일부분이 다양한 형태 중 임의의 것으로 머신 사용 가능한 매체 내에 포함된 인스트럭션의 형태로 배분될 수 있고, 본 발명의 실제로 배분을 실행하는 데 사용된 특정 타입의 인스트럭션에 관계없이 균일하게 적용된다는 것을 이해할 것이라는 점을 유념하는 것이 중요하다. 머신 사용 가능한 매체의 일례로는, ROM 또는 EEPROM과 같은 비휘발성의 하드-코딩 타입의 매체, 또는 플로피디스크, 하드디스크 드라이브 및 CD-ROM이나 DVD와 같은 사용자-기록 가능한 타입의 매 체가 있다.
본 발명의 예시적 실시예가 상세히 설명되고 있지만, 당업자라면, 가장 광범위한 형태의 본 발명의 사상 및 범주로부터 벗어나지 않고서 본 명세서에 개시된 발명의 다양한 변경, 대체, 변형 및 개선이 이루어질 수 있음을 이해할 것이다.
Claims (20)
- 다수의 노드들을 갖는 무선 네트워크(105)에서 사용되며, 상기 네트워크를 통해 상기 노드들을 접속시키는 무선국(102)으로서,적어도 하나의 근거리 노드(142)와 통신하도록 물리적으로 접속된 프로그래밍 가능한 물리적 계층(a programmable physical layer)(204)과,상기 무선 네트워크를 통해 적어도 하나의 원거리 노드(134)를 검출하고, 상기 근거리 노드와 상기 원거리 노드 사이의 통신을 인에이블링시키도록 구성된 제어기(212)를 포함하는무선국.
- 제 1 항에 있어서,상기 프로그래밍 가능한 물리적 계층은 프로그래밍 가능한 1394 표준 물리적 계층(a programmable 1394 Standard physical layer)인무선국.
- 제 1 항에 있어서,상기 무선 네트워크는 1394 표준 버스 클러스터(a 1394 Standard bus cluster)를 포함하는 다수의 근거리 노드와 통신하도록 물리적으로 접속된무선국.
- 제 1 항에 있어서,상기 제어기는 적어도 하나의 가상 노드 ID와, 대응하는 적어도 하나의 원거리 고유 노드 ID를 식별하는 테이블을 유지시키는무선국.
- 제 1 항에 있어서,상기 무선국은 상기 적어도 하나의 원거리 노드를 상기 적어도 하나의 근거리 노드로 표현하는무선국.
- 제 1 항에 있어서,상기 프로그래밍 가능한 물리적 계층과 통신하는 프로그래밍 가능한 링크 계층(206)을 더 포함하는무선국.
- 제 1 항에 있어서,상기 제어기는 적어도 하나의 원거리 고유 노드 식별자와, 상기 무선 네트워크 상의 대응하는 적어도 하나의 매체 액세스 제어 식별자를 식별하는 테이블을 유지시키는무선국.
- 다수의 노드들을 가지며, 상기 노드들과 무선으로 접속될 수 있는 무선 네트워크(105)로서,하나 이상의 원거리 노드를 표현하고, 프로그래밍 가능한 1394 표준 물리적 계층을 구비하며, 적어도 하나의 근거리 노드(142)에 물리적으로 접속되고, 적어도 하나의 원거리 노드를 상기 근거리 노드로 표현하는 제 1 무선국(102)과,상기 제 1 무선국과 관련되며, 상기 무선 네트워크를 통해 적어도 하나의 원거리 노드를 검출하고 상기 근거리 노드와 상기 원거리 노드 사이의 통신을 인에이블링시키도록 구성된 제어기(212)를 포함하는무선 네트워크.
- 제 8 항에 있어서,상기 무선 네트워크는 1394 표준 버스 클러스터를 포함하는 다수의 근거리 노드와 통신하도록 물리적으로 접속된무선 네트워크.
- 제 8 항에 있어서,상기 제어기는 적어도 하나의 가상 노드 ID와, 대응하는 적어도 하나의 원거리 고유 노드 ID를 식별하는 테이블을 유지시키는무선 네트워크.
- 제 8 항에 있어서,상기 무선국은 상기 무선 네트워크를 통해 상기 적어도 하나의 근거리 노드를 다른 무선 스테이션으로 표현하는무선 네트워크.
- 제 8 항에 있어서,상기 프로그래밍 가능한 1394 표준 물리적 계층과 통신하는 프로그래밍 가능한 1394 표준 링크 층을 더 포함하는무선 네트워크.
- 제 8 항에 있어서,상기 제어기는 적어도 하나의 원거리 고유 노드 식별자와, 상기 무선 네트워크 상의 대응하는 적어도 하나의 매체 액세스 제어 식별자를 식별하는 테이블을 유지시키는무선 네트워크.
- 제 8 항에 있어서,제어기, 메모리 및 1394 표준 애플리케이션을 포함하는 제 2 무선 노드를 더 포함하는무선 네트워크.
- 제 8 항에 있어서,각각의 무선 스테이션은 적어도 하나의 1394 표준 노드를 상기 적어도 하나의 근거리 노드로 표현하는무선 네트워크.
- 제 8 항에 있어서,상기 제 1 무선국은 상기 근거리 노드를 상기 무선 네트워크 상의 다른 디바이스로 표현하는무선 네트워크.
- 제 8 항에 있어서,상기 무선국은 상기 무선 네트워크를 통해 상기 적어도 하나의 근거리 노드를 적어도 하나의 무선 1394 노드로 표현하는무선 네트워크.
- 제 8 항에 있어서,상기 제 1 무선국은 상기 제 1 무선국이 표현하는 각각의 원거리 노드마다 자기 식별 패킷(a self identification packet)을 상기 적어도 하나의 근거리 노드로 브로드캐스트할 수 있는무선 네트워크.
- 제 8 항에 있어서,상기 네트워크는 다수의 무선국을 포함하되,각각의 무선국은 적어도 하나의 근거리 노드 및 다수의 무선 노드와 관련되며,각각의 무선 노드는 1394 표준 애플리케이션과 관련되는무선 네트워크.
- 다수의 노드를 갖는 네트워크에서 사용되며, 상기 노드를 상기 네트워크에 접속시키는 방법으로서,적어도 하나의 근거리 노드에 물리적으로 부착되어 상기 무선 네트워크와 통신하는 무선국을 제공하는 단계(410)와,상기 무선 네트워크를 통해서 원거리 노드를 검출하는 단계(420)와,상기 검출된 원거리 노드를 상기 적어도 하나의 근거리 노드로 표현하는 단계(430)를 포함하는노드와 네트워크의 접속 방법.
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