KR20130004929A - 무선 통신들을 위해 스펙트럼을 결정하고 할당하기 위한 방법들 및 장치 - Google Patents

무선 통신들을 위해 스펙트럼을 결정하고 할당하기 위한 방법들 및 장치 Download PDF

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Abstract

무선 통신들을 위하여 대역 이용가능성을 결정하고 그리고/또는 하나 또는 둘 이상의 주파수 대역들을 통신 디바이스에 할당하기 위한 방법들 및 장치가 기술된다. 상이한 위치들에서 그리고/또는 상이한 시간들에, 상이한 주파수 대역들, 예컨대 미사용되는 TV 채널들에 대응하는 대역이 할당을 위해 이용가능할 수 있다. 기술되는 다양한 방법들 및 장치는 복수의 상이한 기술들이 지원되는 환경에서 로컬 피어-투-피어 네트워크들을 지원하는데 매우 적합하다. 중앙집중형 제어 디바이스는 무선 단말에 의해 지원되는 특정 기술을 이용하여, 예를 들면 피어-투-피어 통신을 위해, 주어진 위치에서 그리고 주어진 시간에 이용할 주파수 대역을 결정하고 이를 무선 단말에 할당한다. 중앙집중형 제어 디바이스는 주파수 대역 할당 결정들을 내리고 그리고/또는, 부하 밸런싱을 수행하고 그리고/또는, 간섭 관리를 수행하는데 있어서, 복수의 무선 단말들로부터 수신된 정보 및 데이터베이스 정보를 이용한다.

Description

무선 통신들을 위해 스펙트럼을 결정하고 할당하기 위한 방법들 및 장치{METHODS AND APPARATUS FOR DETERMINING AND ASSIGNING SPECTRUM FOR WIRELESS COMMUNICATIONS}
다양한 실시예들은 무선 통신들에 관한 것이고, 보다 구체적으로는 무선 통신들을 위해 통신 디바이스들에, 하나 또는 둘 이상의 주파수 대역들, 예를 들면 텔레비전(TV) 스펙트럼에 대응하는 미사용되는 주파수 대역을 결정하고 그리고/또는 할당하는 것을 용이하게 하는 방법들 및 장치에 관한 것이다.
최근, FCC는 미사용되는 스펙트럼, 예컨대 미사용되는 TV 스펙트럼이, 스펙트럼에 액세스하기 위한 규칙들에 따라 무선 통신들을 위해 통신 디바이스들에 의해 이용될 수 있음을 나타냈다. 이러한 규칙들은 주요 사용자들, 예컨대 TV 서비스 방송국들에 대한 간섭을 회피하도록 설계된다. 그러나 FCC는 이용되어야 할 어떠한 특정 기술도 강요하지 않는다. 이는 잠재적으로, 상이한 다양한 기술들을 지원하는 디바이스들이 공존할 수 있고 동일한 화이트 공간에 액세스하려고 시도할 수 있는 상황들을 초래한다. 상이한 기술들이 동일한 스펙트럼을 이용하려고 시도할 수 있고 동작들이 상이한 기술들 사이에서 조정되지 않는 환경에서는, 기술들에 걸친 간섭의 관리가 곤란할 수 있다. 나아가, 통신을 위해 이용가능한 화이트 공간에 대응하는 다수의 주파수 대역들이 잠재적으로 존재하기 때문에, 주어진 기술에 대해서뿐만 아니라 다양한 기술들에 걸쳐 다수의 대역들을 효과적으로 이용하는 것 또한 도전적인 과제일 수 있다.
이러한 논의의 측면에서, 무선 통신들을 위해 통신 디바이스에, 미사용되는 스펙트럼에 대응하는 하나 또는 둘 이상의 주파수 대역들을 결정하고 그리고/또는 할당하는 것을 용이하게 할 수 있는 방법들 및/또는 장치가 필요하다는 것이 인식되어야 한다.
무선 통신들을 위해 통신 디바이스에, 예를 들면 미사용되는 TV 채널들에 대응하는 하나 또는 둘 이상의 주파수 대역들을 결정하고 그리고/또는 할당하기 위한 방법들 및 장치가 기술된다. 상이한 위치들에서 그리고/또는 상이한 시간들에, 상이한 주파수 대역들이 할당을 위해 이용가능할 수 있다. 예를 들면, TV 서비스 제공자에 라이센스될 수 있는 스펙트럼은 서비스 제공자가 특정 시간 또는 특정 영역에서 송신하지 않기로 결정하는 경우 로컬 피어-투-피어 네트워크들에 의해 이용되도록 이용가능할 수 있다. 다른 예로서, 몇몇 영역들에서 일부 스펙트럼은 현재 라이센스되어 있지 않을 수 있고 피어-투-피어 네트워크들을 위해 이용되도록 이용가능할 수 있다. 기술되는 다양한 방법들 및 장치는 복수의 상이한 기술들이 지원되는 환경에서 로컬 피어-투-피어 네트워크들을 지원하기에 매우 적합하다. 하나 또는 둘 이상의 주파수 대역들의 할당은 다수의 인자들에 기초할 수 있다.
몇몇 실시예들의 하나의 양상에 따르면, 예시적인 방법은 예를 들면 특정 기술을 이용하는 피어-투-피어 통신들을 위해, 주어진 위치에서 주어진 시간에 이용되도록 통신 디바이스에 주파수 대역을 결정하고 할당하는 중앙집중형 제어 디바이스를 포함한다. 몇몇 실시예들에 따라 무선 통신을 위해 주파수 대역을 할당하는 예시적인 방법은: 무선 단말의 위치를 나타내는 정보를 포함하는 입력을 수신하는 단계; 주파수 대역 및 위치마다(on a per frequency band and location basis) 채널 이용 정보를 포함하는 데이터베이스로부터의 정보에 액세스하는 단계; 및 상기 액세스된 데이터베이스 정보에 기초하여 상기 무선 단말에 하나 또는 둘 이상의 이용가능한 상기 주파수 대역들 중 하나를 할당하는 단계를 포함한다. 몇몇 실시예들에서, 이용가능한 주파수 대역들 중 적어도 일부는 미사용되는 텔레비전 채널들에 대응된다.
몇몇 실시예들에서 제어 디바이스는: 무선 단말의 위치를 나타내는 정보를 포함하는 입력을 수신하고; 주파수 대역 및 위치마다 채널 이용 정보를 포함하는 데이터베이스로부터의 정보에 액세스하며; 그리고 상기 액세스된 데이터베이스 정보에 기초하여 상기 무선 단말에 하나 또는 둘 이상의 이용가능한 상기 주파수 대역들 중 하나를 할당하도록 구성되는 적어도 하나의 프로세서를 포함한다. 제어 디바이스는 상기 적어도 하나의 프로세서에 연결되는 메모리를 포함할 수 있고, 몇몇 실시예들에서 실제로 포함한다.
몇몇 실시예들에 따라 통신 디바이스, 예컨대 무선 단말을 동작시키는 예시적인 방법은: 상기 무선 단말의 위치를 결정하는 단계; 무선 단말의 위치를 나타내는 정보를 제어 디바이스에 통신하는 단계; 및 상기 무선 단말에 의해 이용될 상기 이용가능한 주파수 대역들 중 하나 또는 둘 이상을 나타내는 정보를 수신하는 단계를 포함한다.
하나의 예시적인 실시예에서, 통신 디바이스는: 상기 무선 단말의 위치를 결정하고; 무선 단말의 위치를 나타내는 정보를 제어 디바이스에 통신하며; 그리고 상기 무선 단말에 의해 이용될 상기 이용가능한 주파수 대역들 중 하나 또는 둘 이상을 나타내는 정보를 수신하도록 구성되는 적어도 하나의 프로세서를 포함한다.
다양한 실시예들이 상기 발명의 내용에서 논의되었지만, 모든 실시예들이 필수적으로 동일한 특징들을 포함하는 것은 아니며, 상술된 특징들 중 일부는 몇몇 실시예들에서 필수적이지 않지만 바람직할 수 있다는 점을 인식해야 한다. 수많은 추가적인 특징들, 실시예들 및 다양한 실시예들의 장점들이 이하의 상세한 설명에서 논의된다.
도 1은 다양한 예시적인 실시예들에 따른 예시적인 통신 시스템을 도시한다.
도 2는 다양한 예시적인 실시예들에 따라 무선 통신들을 위해 주파수 대역을 할당하는 예시적인 통신 방법의 흐름도이다.
도 3은 예시적인 실시예에 따라 구현되는, 도 1의 시스템에서 이용될 수 있는 예시적인 데이터베이스를 도시한다.
도 4는 도 1의 시스템에서 이용될 수 있는 예시적인 제어 디바이스를 도시한다.
도 5는 도 4의 예시적인 제어 디바이스에서 이용될 수 있는 모듈들의 어셈블리를 도시한다.
도 6a는 예시적인 실시예에 따라, 통신 디바이스, 예컨대 무선 단말을 동작시키는 예시적인 방법의 흐름도 중 첫 번째 부분이다.
도 6b는 예시적인 실시예에 따라, 통신 디바이스, 예컨대 무선 단말을 동작시키는 예시적인 방법의 흐름도 중 두 번째 부분이다.
도 7은 도 1의 시스템에서 이용될 수 있는, 예시적인 통신 디바이스, 예컨대 무선 단말을 도시한다.
도 8a는 도 7의 예시적인 통신 디바이스에서 이용될 수 있는 모듈들의 어셈블리의 첫 번째 부분을 도시한다.
도 8b는 도 7의 예시적인 통신 디바이스에서 이용될 수 있는 모듈들의 어셈블리의 두 번째 부분을 도시한다.
도 9는 예시적인 실시예에 따라, 도 1의 시스템에서 이용될 수 있는, 예시적인 FCC 컴플라이언트(compliant) 데이터베이스를 도시한다.
도 1은 다양한 예시적인 실시예들에 따른 예시적인 통신 시스템(100)을 도시한다. 예시적인 통신 시스템(100)은 복수의 통신 디바이스들(디바이스 A(102), 디바이스 B(104), I번째 디바이스(106), ..., N번째 통신 디바이스(108))을 포함한다. 통신 디바이스들(102, 104, 106, 108)은 예컨대 모바일 단말들과 같은 무선 단말들이고, 이러한 무선 단말들은 피어-투-피어 통신들, 예컨대 로컬 피어-투-피어 네트워크의 일부로서 직접 피어-투-피어 통신들을 지원하고, 인프라스트럭처 기반 통신들을 지원한다. 인프라스트럭처 기반 통신들은 예컨대 기지국과 같은 액세스 포인트를 통한 것일 수 있다. 기지국은 셀룰러 통신 네트워크의 일부일 수 있고, 몇몇 실시예들에서는 실제로 그러하다. 무선 통신 디바이스들 중 몇몇은 피어-투-피어 통신들을 위해 이용될 수 있는 복수의 상이한 무선 기술들 및/또는 프로토콜들을 지원한다. 무선 통신 디바이스들 중 몇몇, 예컨대 디바이스(106)는 다른 네트워크 노드들 및/또는 인터넷으로의 유선 인터페이스를 포함한다.
통신 시스템(100)은, 도 1에 도시된 것처럼 데이터베이스(120), 예컨대 피어-투-피어 무선 링크 리소스 할당 및/또는 피어 발견을 지원하는 데이터베이스, 및 FCC(미국 연방 통신 위원회) 컴플라이언트 데이터베이스(122)에 연결되는 제어 노드(110)를 더 포함한다. FCC 데이터베이스(122)는 예를 들어 인터넷(118)을 통해서 통신 시스템(100) 내의 하나 또는 둘 이상의 디바이스들에 의해 액세스될 수 있다. 모든 실시예들은 아니지만 몇몇 실시예들에서, 하나 또는 둘 이상의 통신 디바이스들(102, 104, 106, ... 108)은 핸드헬드 휴대 전화들 또는 휴대가능한 개인 휴대 정보 단말(PDA) 디바이스들과 같은 무선 단말들 또는 휴대가능한 통신 디바이스들로 구현된다.
다양한 무선 통신 디바이스들은 주어진 시점에 상이한 지리적 영역들에서 동작 중일 수 있다. 이러한 예에서, 각각의 지리적 영역들(지리적 영역 1(130), 지리적 영역 2(132), ... 지리적 영역 N(136))은 각각 대응하는 액세스 포인트(액세스 포인트 1(112), 액세스 포인트 2(114), ..., 액세스 포인트 N(116))와 연관된다. 액세스 포인트들(112, 114, ... 116)은 예를 들면 기지국들이다. 따라서, 무선 통신 디바이스, 예를 들면 무선 단말은 액세스 포인트를 통해서, 예컨대 셀룰러 통신 시그널링을 이용하여 제어 노드(110)와 통신할 수 있다. 부가적으로, 다양한 실시예들에서, 지리적 영역 내에, 예컨대 지리적 영역 1(130) 내에, 예시적인 영역(140)과 같은 보다 작은 복수의 영역들이 존재한다. 보다 작은 영역(140)에서, 하나 또는 둘 이상의 로컬 피어-투-피어 네트워크들이 동작 중일 수 있고, 복수의 무선 통신 디바이스들이 영역(140) 내에 포함될 수 있다. 영역(140)과 같은 영역에서는, 상이한 피어-투-피어 네트워크들이 예컨대 상이한 주파수 대역들을 이용하여 동시에 동작 중일 수 있고, 종종 실제로 그러하다. 영역(140)과 같은 영역에서는, 상이한 피어-투-피어 네트워크들이 예컨대 상이한 기술들을 이용하여 동시에 동작 중일 수 있고, 종종 실제로 그러하다. 영역(140)과 같은 영역에서는, 몇몇 실시예들에서, 예컨대 상이한 기술들을 이용하는 2개의 상이한 피어-투-피어 네트워크들이, 예컨대 각각의 네트워크에 시간의 부분들이 할당되면서 동일한 주파수 대역을 공유할 수 있고, 종종 실제로 그러하다.
무선 통신 디바이스 위치는 시스템(100)을 통해 디바이스가 이동함에 따라 변경될 수 있다. 도 1에 도시된 것처럼, 디바이스 A(102)는 액세스 포인트 1(112)에 의해 서빙되는 지리적 영역 1(130)에 위치하고; 디바이스 B(104)는 액세스 포인트 2(114)에 의해 서빙되는 지리적 영역 2(132)에 위치하며; N 번째 디바이스(108)는 액세스 포인트 N(116)에 의해 서빙되는 지리적 영역 N(136)에 위치한다. 액세스 포인트들(112, 114, 116)은 백홀 네트워크에 대한 연결을 제공하는 유선 인터페이스 및 셀룰러 기반 시그널링 프로토콜을 지원하는 무선 인터페이스를 포함한다. 상이한 영역들의 액세스 포인트들은 예컨대 유선 또는 광섬유 네트워크 연결을 통해 인터넷 및/또는 다른 네트워크 노드들에 대한 액세스를 제공한다. 적어도 몇몇 실시예들에서, 제어 노드(110)는 상이한 영역들의 복수의 액세스 포인트들을 위해 서빙할 수 있도록 구현될 수 있다는 점을 인식해야 한다. 몇몇 실시예들에서, 다양한 액세스 포인트들은 정보를 교환하기 위한 제어 노드(110)와 백홀 링크를 통해 연결된다.
몇몇 실시예들의 한 양상에 따르면, 하나 또는 둘 이상의 주파수 대역들, 예컨대 TV 채널들에 대응한 주파수 대역들은 통신 목적을 위해, 예컨대 피어-투-피어 통신을 위해, 예를 들면 로컬 피어-투-피어 네트워크 중 일부로서, 다양한 위치들에서 통신 디바이스들에 의해 이용되도록 이용가능할 수 있고, 종종 실제로 그러하다. 주어진 시점에 통신 시스템(100)에서의 몇몇 위치들에서, 동일한 주파수 대역 또는 대역들이 피어-투-피어 통신들을 위해 이용되도록 이용가능할 수 있다. 주어진 시점에 통신 시스템(100)에서의 몇몇 위치들에서, 상이한 주파수 대역 또는 대역들이 피어-투-피어 통신들을 위해 이용되도록 이용가능할 수 있다. 통신 디바이스들(102, 104 및 108) 주위의 점선 원들(140, 142 및 144)은, 일례에서 예컨대 10 내지 15 미터의 반경을 갖는 작은 영역을 나타내며, 각각의 디바이스들이 예시적인 한 시점에 여기에 위치될 수 있다. 각각의 지리적 영역들(130, 132, ..., 136)은 복수의 보다 작은 지정된 영역들을 포함한다는 점을 인식해야 한다. 보다 작은 영역들(140, 142, 144)은 이들의 대응하는 보다 큰 지리적 영역들(130, 132, 136)에 비하여 크기가 훨씬 작고, 이러한 지리적 영역들(130, 132, 126)은 각각 액세스 포인트들(112, 114 및 116) 각각의 커버리지 영역들이다.
통신 디바이스들(102, 104, 108)은 예컨대 제어 노드(110)에 의해 하나 또는 둘 이상의 주파수 대역들을 할당받을 수 있고, 이러한 주파수 대역들은 피어-투-피어 통신들에서 이용되도록 디바이스들이 위치하는 각각의 영역들(140, 142, 144)에서 현재 이용가능할 수 있다. 몇몇 실시예들에서, 다양한 통신 디바이스들, 예컨대 통신 디바이스들(102, 104, 106, 및 108)은 이용가능한 주파수 대역들을 검출하기 위해 그리고/또는 채널 조건들, 예컨대 간섭 레벨들 등을 결정하기 위해 채널 감지를 수행한다. 이러한 일례에서, 채널 감지는 피어-투-피어 통신들을 위해 이용될 수 있는 이용가능한 주파수 대역들을 검출하도록, 점선 원들(140, 142 및 144)에 의해 표현되는 영역에서 디바이스들(102, 104, 108)에 의해 수행된다. 몇몇 실시예들에서, 무선 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 A(102)는 FCC 규칙들 및/또는 규정들에 따른 피어-투-피어 시그널링, 예컨대 TV 시그널링 및/또는 무선 마이크(microphone) 시그널링에 비해 우선권을 갖는 시그널링의 존재를 검출한다.
다양한 실시예들에서, 로컬 피어-투-피어 네트워크에 참여하고자 하는 무선 통신 디바이스는 검출된 감지 정보를 제어 노드에 보고한다. 이러한 몇몇 실시예들에서 제어 노드는, 피어-투-피어 통신들을 위해 무선 통신 디바이스에 어느 채널을 할당할지 결정할 때, FCC 데이터베이스 정보와 함께 무선 통신 디바이스로부터 수신된 정보로부터의 정보를 이용한다. 따라서, 다양한 실시예들에서, 제어 노드(110)는 시스템(100)을 통해 피어-투-피어 채널 할당을 제어 및 조정하고, 예컨대 일정 위치 및 시간에서 피어-투-피어 통신들을 위해 이용하도록, 특정 무선 통신 디바이스들을 특정 주파수 대역들 및/또는 특정 기술들 및/또는 통신 프로토콜들에 할당한다.
몇몇 실시예들에서, 통신 디바이스(102, 104, 106, ..., 108)는 엔드(end) 노드들로 동작할 수 있고, 통신 목적들을 위해 예컨대 CDMA, GSM, 블루투스, 와이파이, 다른 OFDM 기반 기술들 등과 같은 무선 통신 기술과 같은 하나 또는 둘 이상의 통신 기술들을 지원할 수 있다. 다양한 실시예들에서, 이러한 통신 기술들 중 적어도 몇몇은 로컬 피어-투-피어 네트워크 시그널링을 지원한다. 상이한 디바이스들이 상이한 세트들의 통신 기술들 및/또는 통신 프로토콜들을 지원할 수 있다. 시스템(100) 내의 몇몇 통신 디바이스들, 예컨대 I 번째 통신 디바이스(106)는 다른 노드들 및/또는 인터넷에 대한 연결, 예컨대 유선 또는 광섬유 네트워크 연결을 가질 수 있고, 다른 디바이스들 및 데이터베이스들에 대한 이러한 연결 및/또는 액세스를 제공할 수 있다. 그러나 이러한 연결은 선택적이다.
도 2는 예시적인 실시예에 따라 무선 통신들을 위해 주파수 대역을 할당하는 예시적인 통신 방법을 도시하는 흐름도(200)이다. 몇몇 실시예들에서, 예시적인 통신 방법은 제어 노드, 예컨대 도 1의 통신 시스템(100)의 제어 노드(110)에 의해 구현된다. 흐름도(200)의 방법은 도 1의 예시적인 제어 노드(110) 및 예시적인 디바이스 A(102), 예컨대 모바일 무선 단말을 이용하여 기술될 것이다. 흐름도(200)의 예시적인 방법에서, 제어 노드(110)는 디바이스 A(102), 예컨대 모바일 무선 단말에, 화이트 공간, 예컨대 미사용되는 TV 채널들에 대응하는 하나 또는 둘 이상의 주파수 대역들을 할당한다.
예시적인 방법의 동작은 단계(202)에서 시작되고, 여기서는 제어 노드가 파워온되고 초기화된다. 동작은 시작 단계(202)에서 단계(204)로 진행한다. 몇몇 실시예들에서, 동작은 또한 시작 단계(202)에서 하나 또는 둘 이상의 선택적인 단계들(205, 206, 207 및 208)로 진행한다.
단계(204)로 복귀하여, 단계(204)에서, 제어 노드는 무선 단말의 위치를 나타내는 정보, 및 선택적으로 하나 또는 둘 이상의 이용가능한 주파수 대역들을 식별하는 정보를 포함하는 입력을 수신한다. 몇몇 실시예들에서, 이용가능한 주파수 대역들은 피어-투-피어 시그널링을 위해 이용되도록 이용가능한 주파수 대역들이다. 몇몇 실시예들에서, 이용가능한 주파수 대역들은 TV 채널들, 예컨대 특정 위치에서 미사용되는 TV 채널들에 대응한다.
몇몇 실시예들에서, 무선 단말의 위치를 나타내는 정보를 포함하는 상기 입력은 무선 단말로부터 수신된다. 예를 들면 몇몇 실시예들에서, 무선 단말은 GPS 수신기를 포함할 수 있고 이의 위치를 통신한다. 몇몇 실시예들에서, 무선 단말의 위치를 나타내는 정보를 포함하는 상기 정보는 액세스 포인트, 예컨대 기지국으로부터 수신되고, 이러한 액세스 포인트는 예컨대 수신된 전력 측정들 및/또는 다른 위치 결정 기술들에 기초하여 이의 커버리지 영역 내에서 무선 단말들의 위치를 추적한다. 몇몇 실시예들에서, 무선 단말의 위치를 포함하는 입력은 위치 추적 노드, 예컨대 시스템에서 디바이스 위치들을 추적하는데 전용화된 서버로부터 수신된다.
다양한 실시예들에서, 하나 또는 둘 이상의 이용가능한 주파수 대역들을 식별하는 정보는 무선 단말에 의해 감지되는 채널 정보에 기초한다. 예컨대, 무선 단말은 다음의 사항에 기초하여 무선 단말의 관점으로부터 피어-투-피어 통신들을 위해 이용될 수 있는 하나 또는 둘 이상의 주파수 대역들을 식별할 수 있다: 라이센스되지 않고(unlicensed) 그리고/또는 미사용되는 스펙트럼의 검색된 FCC 정보, 활성 TV 채널들의 로컬 감지, 예를 들면 무선 마이크 통신들과 같은, FCC 규칙들 및/또는 규정들에 따른 피어-투-피어 통신들에 비해 우선순위를 가지는 통신들의 로컬 감지, 및/또는 활성 피어-투-피어 통신들의 로컬 감지. 다양한 실시예들에서 무선 단말은, 예컨대 하나 또는 둘 이상의 주파수 대역들에 대하여, 자신의 위치에서 주파수 대역이 피어-투-피어 통신들을 위해 그리고/또는 다른 통신들을 위해 이용되고 있는 시간의 부분을 감지하고 그리고/또는 측정한다. 동작은 단계(204)로부터 단계(210)로 진행된다.
단계(205)로 복귀하여, 단계(205)에서 제어 노드는, 무선 단말에 의해 이용되도록 고려 중인 하나 또는 둘 이상의 주파수 대역들에 대해 감지된 간섭의 양을 나타내는 정보를 수신한다. 다양한 실시예들에서, 무선 단말은 이러한 감지를 수행하여, 감지 결과들을 예를 들면 액세스 노드를 통해, 제어 노드에 통신한다. 동작은 단계(205)로부터 단계(210)로 진행된다.
단계(206)로 복귀하여, 단계(206)에서 제어 노드는 무선 단말에 의해 이용되도록 고려 중인 하나 또는 둘 이상의 주파수 대역들에 대하여, 주파수 대역이 무선 단말 위치에서 이용되고 있는 감지된 시간의 부분을 나타내는 정보를 수신한다. 다양한 실시예들에서, 무선 단말은 이러한 감지를 수행하여, 감지의 결과들을 예컨대 액세스 노드를 통해, 제어 노드에 통신한다. 동작은 단계(206)에서 단계(210)로 진행된다.
단계(207)로 복귀하여, 단계(207)에서 제어 노드는 관심 대상인 피어 통신 디바이스들을 식별하는 정보를 수신한다. 예컨대, 몇몇 실시예들에서, 무선 단말은 무선 단말에 관심 대상인 피어 통신 디바이스들을 식별하는 목록을 생성하고, 생성된 목록을 예컨대 액세스 포인트를 통해 제어 노드에 전송한다. 동작은 단계(207)에서 단계(210)로 진행된다.
단계(208)로 복귀하여, 단계(208)에서 제어 노드는 무선 단말에 의해 지원되는 기술들을 나타내는 정보를 수신한다. 몇몇 실시예들에서, 무선 단말에 의해 지원되는 기술들을 나타내는 정보를 무선 단말로부터 수신하고, 예를 들면 액세스 포인트를 통해 간접적으로 수신한다. 동작은 단계(208)에서 단계(210)로 진행된다.
도 2에서, 단계들(204, 205, 206, 207 및 208)은 병렬적인 것으로 도시되어 있다. 다양한 실시예들에서, 단계들(204, 205, 206, 207 및 208) 중 하나 또는 둘 이상이 직렬로 수행된다. 단계들의 다양한 병렬/직렬 조합들이 또한 가능하다.
단계(210)에서 제어 노드는 주파수 대역 및 위치마다 채널 정보를 포함하는 데이터베이스로부터의 정보에 액세스한다. 몇몇 실시예들에서, 액세스된 정보는 채널 이용 정보를 나타낸다. 이러한 몇몇 실시예들에서, 액세스된 정보는 다음 중 적어도 하나를 더 나타낸다: 무선 단말 위치에서 검출된 간섭 및 주파수 대역이 무선 단말 위치에서 이용되는 시간의 부분. 이러한 몇몇 실시예들에서, 액세스된 정보는 기술마다(on a per technology basis) 주파수 대역이 무선 단말에서 이용되는 시간의 부분을 나타낸다. 다양한 실시예들에서, 채널 이용 정보는 무선 단말 위치에서 주파수 대역을 현재 이용하고 있는 디바이스들의 수를 나타내는 정보를 포함한다. 몇몇 실시예들에서, 주파수 대역을 현재 이용하고 있는 디바이스들의 수는 기술마다 디바이스 수 정보를 포함한다.
동작은 단계(210)에서 단계(212)로 진행된다. 단계(212)에서 제어 노드는 상기 액세스된 데이터베이스 정보에 기초하여 상기 무선 단말에 하나 또는 둘 이상의 이용가능한 주파수 대역들을 할당한다. 다양한 실시예들에서, 단계(212)는 단계들(214, 216 및 218) 중 하나 또는 둘 이상을 포함한다. 단계(214)에서 제어 노드는 상기 무선 단말에 의해 지원될 수 있는 복수의 통신 기술들 각각에 대하여 상기 액세스된 데이터베이스 정보의 함수로써 대역-기술 성능 메트릭을 생성한다. 그 후, 단계(216)에서 제어 노드는, 관심 대상인 피어 디바이스가 무선 단말 위치의 근방에 있다고 알려져 있을 때 관심 대상인 피어 디바이스에 의해 이용되는 주파수 대역-기술 조합들에 대응하는 주파수 대역들로, 할당을 위해 고려 중인 주파수 대역들을 제한한다. 동작은 단계(216)에서 단계(218)로 진행되고, 여기서 제어 노드는 가장 높게 결정된 대역-기술 성능 메트릭을 갖는 주파수 대역을 할당한다. 동작은 단계(212)에서 단계(220)로 진행된다.
단계(220)에서 제어 노드는 무선 단말에 정보를 통신한다. 단계(220)는 단계(222)를 포함하고, 몇몇 실시예들에서, 단계(220)는 단계들(224, 226 및 228) 중 하나 또는 둘 이상을 포함한다. 단계(222)에서 제어 노드는 하나 또는 둘 이상의 이용가능한 주파수 대역들 중 할당된 대역을 나타내는 정보를 통신한다. 단계(224)에서, 제어 노드는 가장 높게 결정된 대역-기술 성능 메트릭을 갖는 할당된 주파수 대역으로 통신할 때 이용될 통신 기술을 통신한다. 단계(226)에서, 제어 노드는 무선 단말의 근방에 있는 관심 대상인 피어 디바이스들의 목록을 포함하는 정보를 상기 무선 단말에 통신하고, 선택적으로 관심 대상인 피어 디바이스들의 상기 목록 내의 피어 디바이스들에 의해 이용 중인 주파수 대역들을 나타내는 정보를 통신한다. 단계(228)에서, 제어 노드는 표시된 주파수 대역으로 통신할 때 관심 대상인 개개의 피어 디바이스들에 의해 어느 통신 기술 또는 통신 기술들이 이용 중인지를 통신한다.
동작은 단계(220)에서 단계(230)로 진행되고, 여기서 제어 노드는 데이터베이스 통계들을 업데이트한다. 그 후, 동작은 단계(230)에서 단계(204)의 입력으로 진행되고, 선택적으로 단계(206) 및/또는 단계(208)의 입력으로 진행된다.
도 2의 흐름도(200)는 도 1의 제어 노드(110)에 의해 무선 단말, 예컨대 디바이스 A(102)에 주파수 대역이 할당되는 것과 관련하여 기술된다. 그러나, 제어 노드(110)는 복수의 무선 단말들에 대한 할당들을 제어하고, 따라서 흐름도(200)의 단계들은, 예컨대 피어-투-피어 이용을 위해 주파수 대역 할당이 수행되고 있는 복수의 무선 단말들 각각에 대응하는 제어 노드(110)에 의해 반복된다는 점을 인식해야 한다.
도 3은 도 1의 시스템(100)의 하나 또는 둘 이상의 통신 디바이스들 및/또는 노드들에 의해 액세스될 수 있는 예시적인 데이터베이스(300)를 도시한다. 데이터베이스(300)는 도 1의 예시적인 데이터베이스(120)로 구현될 수 있다. 몇몇 실시예들에서, 데이터베이스(300)는 예컨대 TV 채널들에 대응하는 주파수 대역들의 이용을 조정하는데 이용되는 중앙집중형 데이터베이스로 구현되고, 이러한 주파수 대역들은 FCC에 의해 이용되도록 이용가능하게 된 상태이다. 다양한 실시예들에서, 데이터베이스(300)는 도 1에 도시된 제어 노드(110)에 의해 관리 및/또는 제어된다. 데이터베이스(300)는 주파수 대역 및 위치마다 채널 정보를 포함하고, 통신 디바이스, 예컨대 무선 단말(102)에 하나 또는 둘 이상의 주파수 대역들을 할당하기 위해서, 특히 주파수 대역 할당 결정들을 내리기 위해, 제어 노드(110)에 의해 액세스된다. 데이터베이스(300)에 유지되는 정보는 하나 또는 둘 이상의 통신 디바이스들, 예컨대 다양한 위치들에서 동작하는 무선 단말들로부터 수신되고 그리고/또는 하나 또는 둘 이상의 통신 디바이스들, 예컨대 다양한 위치들에서 동작하는 무선 단말들로부터 수신된 정보에 기초한다. 몇몇 실시예들에서, 데이터베이스(300)에 포함된 적어도 일부 정보가 FCC 컴플라이언트 데이터베이스, 예컨대 도 1의 FCC 컴플라이언트 데이터베이스(122)로부터 획득되고 그리고/또는 이러한 데이터베이스로부터 획득된 정보에 기초한다. 데이터베이스(300)는 주기적으로 업데이트될 수 있고, 다양한 실시예들에서 실제로 그러하다. 몇몇 실시예들에서, 채널 통계들은 새로운 채널 할당이 이루어질 때마다 데이터베이스(300)에서 업데이트된다.
도 3에 도시된 것처럼, 데이터베이스(300)는 예컨대 TV 채널들에 대응하는 주파수 대역들이 통신 디바이스들에 의해 이용되도록 이용가능한 각각의 위치들에 대하여 주파수 대역마다 정보를 포함한다. 도 3에 도시된 일 실시예에서, 데이터베이스(300)는 주파수 대역 정보가 이용가능한 N개의 위치들에 대한 정보를 포함한다. 본 예에서, 각각의 위치는 TV 채널들에 대응하는 주파수 대역들의 총 수, 예컨대 말하자면 X에 대응하는 정보를 포함하며, 이러한 주파수 대역들은 주어진 위치 및 시간에서의 이용가능성 및 하나 또는 둘 이상의 다른 인자들에 따라 무선 통신들을 위해 할당될 수 있다. 따라서, 각각의 위치에 대한 정보의 세트들(위치 1에 대한 정보(302), 위치 N에 대한 정보(316))이 데이터베이스(300)에 포함된다.
위치 1에 대한 정보(302)는 위치 1에서 이용가능할 수 있는 1부터 X까지의 주파수 대역들 각각에 대응하는 정보의 상이한 세트들을 포함한다(주파수 대역 1 정보(303), ..., 주파수 대역 X 정보(314)). 위치 N에 이르기까지 각각의 다른 위치에 대하여 유사한 정보가 이용가능하고, 예를 들면 위치 N에 대한 정보(316)는 또한, 주파수 대역 1 정보(318) 내지 주파수 대역 X 정보(320)를 포함하여 위치 N에서 이용가능할 수 있는 주파수 대역들에 대한 유사한 정보를 포함한다.
위치 1에 대한 주파수 대역 1 정보(303)는 주파수 대역 1/위치 1 조합에 대응하는 정보의 복수의 세트들을 포함하며, 여기에는 대역 이용가능성 정보(304), 디바이스 수 정보(306), 피어 디바이스들 식별 정보(308), 대역 1에 대해 감지된 간섭 레벨(310), 및 미사용된 채로 남아 있는 시간 대역 1의 부분에 관한 정보(312)가 포함된다. 대역 1에 대한 이러한 정보의 세트들 각각이 여기서 논의될 것이고, 위치 1에서 다양한 다른 주파수 대역들에 대한 유사한 정보가 이용가능할 수 있다는 점이 이해될 것이다.
대역 이용가능성 정보(304)는 주파수 대역의 이용가능성에 관한 정보를 포함하고, 몇몇 실시예들에서, 대응하는 시간 정보를 포함한다. 몇몇 실시예들에서, 시간 정보는 시간 스탬프, 예컨대 이용가능성 정보가 업데이트된 마지막 시간, 예를 들면 2010년 1월 24일 오후 12:30을 나타내는 시간 스탬프를 포함한다. 몇몇 실시예들에서, 시간 정보는 만료 시간을 포함한다. 몇몇 실시예들에서, 시간 정보는 시간의 범위를 포함한다. 몇몇 실시예들에서, 데이터베이스(300)에 저장된 대역 이용가능성 정보(304)는 FCC 컴플라이언트 데이터베이스, 예컨대 데이터베이스(122)로부터 획득되고, 이러한 데이터베이스는 다양한 위치들에서 이용가능할 수 있는 다양한 주파수 대역들에 관한 이러한 정보를 유지한다. 주파수 대역 할당 결정을 내리기 전에, 제어 노드(110)는 데이터베이스(300)에 액세스하고, 할당 결정들을 내리는데 있어서 대역 이용가능성 정보, 예컨대 대역 이용가능성 정보(304)를 고려한다.
디바이스 수 정보(306)는 주어진 시간에 위치 1에서 대역 1을 이용하는 통신 디바이스들, 예를 들면 피어-투-피어 통신 디바이스들의 총 수와 같은 정보를 포함한다. 몇몇 실시예들에서, 정보(306)는 정기적으로 업데이트된다. 정보(306)는 또한 기술마다 통신 디바이스들에 의한 주파수 대역 이용에 관한 정보를 포함하고, 예를 들면 대역 1 및 통신 기술 1을 이용하는 통신 디바이스들의 수, 대역 1 및 통신 기술 2를 이용하는 통신 디바이스들의 수, ..., 대역 1 및 통신 기술 K를 이용하는 통신 디바이스들의 수이다. 정보(306)에 액세스함으로써, 제어 노드(110)는 주파수 대역이 이용가능한 것으로 표시될 때 주파수 대역이 얼마나 혼잡(congest)한지에 관해 알게 되고, 정보(306)를 이용하여 제어 노드(110)는, 주파수 대역(1)이 할당되는 경우 어느 통신 기술 조합이 통신 디바이스에 보다 효과적일 수 있는지를 분석할 수 있다. 따라서, 제어 노드(110)는 적어도 부분적으로 정보(306)를 고려한 후에 주파수 대역 할당 결정을 내릴 가능성이 있다.
피어 디바이스 식별 정보(308)는 대응하는 유효 시간들과 함께 기술마다, 주파수 대역 1을 이용하고 있는 피어 디바이스들에 관한 식별 정보를 포함한다. 정보 세트(308)는 대역 1에서 기술 1을 이용하는 피어 디바이스들을 식별하는 정보, ..., 대역 1에서 기술 K를 이용하는 피어 디바이스들을 식별하는 정보를 포함한다. 예를 들어, 대역 1에서 기술 1을 이용하는 피어 디바이스들을 식별하는 정보는 디바이스가 주파수 대역 1을 이용하도록 허용된 시간을 나타내는, 각각의 디바이스에 대한 유효 시간과 함께 6개의 피어 디바이스들에 대응하는 식별 정보를 나열할 수 있다.
정보(310)는 주파수 대역 1에 대해 감지된 간섭 레벨에 관한 정보이다. 감지된 간섭 레벨 정보는, 채널 감지 동작을 수행하고 제어 노드(110)에 간섭을 보고하는 위치 1에서 동작하는 하나 또는 둘 이상의 통신 디바이스들로부터 수신될 수 있다. 그 다음 제어 노드(110)는 데이터베이스(300)에 저장된 간섭 정보를 업데이트한다. 몇몇 실시예들에서, 간섭 정보(310)는 위치 1에서 동작하는 하나 또는 둘 이상의 통신 디바이스들로부터 수신된 개개의 감지된 간섭 보고들의 합으로 계산된다.
정보 세트(312)는 주파수 대역 1(또는 대역 1 중 일부)이 미사용된 채로 남아 있는 시간에 관한 정보이다. 이전에 논의된 것처럼, 개개의 통신 디바이스들은 상이한 위치들에서 채널 감지 동작을 수행하고, 채널이 미사용된 채로 남아 있는 시간 기간을 발견하여 이를 보고할 수 있다. 몇몇 실시예들에서, 정보(312)는 주파수 대역이 미사용된 채로 남아 있다고 보고된 개개의 시간 부분(위치 1에서 동작하는 하나 또는 둘 이상의 통신 디바이스들로부터 수신됨) 각각에 기초하여 계산된다. 몇몇 실시예들에서, 정보(312)는 채널에 대한 부하를 나타낸다. 주파수 대역 1 정보(302)에 대해 기술된 정보의 세트들(304, 306, 308, 310 및 312)과 유사한 정보의 다양한 세트들이 개개의 주파수 대역에 대하여 그리고 각각의 N개의 위치들에 대하여 유지된다는 점을 인식해야 한다.
도 4는 하나의 예시적인 실시예에 따라 구현된 예시적인 제어 디바이스(400)를 도시한다. 제어 디바이스(400)는 예를 들면 도 1에 도시된 것과 같은 제어 노드(110)이다. 제어 디바이스(400)는 도 2에 도시된 흐름도(200)의 방법의 단계들을 구현할 수 있고, 몇몇 실시예들에서 실제로 그러하다. 제어 디바이스(400)는, 다양한 엘리먼트들(402, 404)이 데이터 및 정보를 교환하는 버스(409)를 통해 함께 연결되는 프로세서(402) 및 메모리(404)를 포함한다. 입력 모듈(406)은 입력 신호들을 수신할 수 있다. 입력 모듈(406)은 입력을 수신하기 위한 유선 또는 광학 입력 인터페이스 및/또는 무선 수신기를 포함할 수 있고, 몇몇 실시예들에서 실제로 그러하다. 출력 모듈(408)은 출력 신호들을 송신하기 위한 유선 또는 광학 출력 인터페이스 및/또는 무선 송신기를 포함할 수 있고, 몇몇 실시예들에서 실제로 포함한다.
몇몇 실시예들에서, 프로세서(402)는: 무선 단말의 위치를 나타내는 정보를 포함하는 입력을 수신하고; 주파수 대역 및 위치마다 채널 정보를 포함하는 데이터베이스로부터의 정보에 액세스하며; 그리고 상기 액세스된 데이터베이스 정보에 기초하여 상기 무선 단말에 하나 또는 둘 이상의 이용가능한 상기 주파수 대역들 중 하나를 할당하도록 구성된다. 몇몇 실시예들에서, 프로세서(402)는 입력을 수신하도록 구성되는 것의 일부로서, 하나 또는 둘 이상의 이용가능한 주파수 대역들을 식별하는 정보를 수신하도록 더 구성된다. 프로세서(402)는 상기 하나 또는 둘 이상의 이용가능한 주파수 대역들 중 할당된 대역을 상기 무선 단말에 통신하도록 더 구성된다.
몇몇 실시예들에서, 무선 단말의 위치를 나타내는 정보를 포함하는 입력이 상기 무선 단말로부터 수신된다. 몇몇 실시예들에서, 하나 또는 둘 이상의 이용가능한 주파수 대역들을 식별하는 정보는 상기 무선 단말에 의해 감지되는 채널 정보에 기초한다. 몇몇 실시예들에서, 액세스된 정보는 채널 이용 정보를 나타낸다. 몇몇 실시예들에서, 상기 액세스된 정보는: 무선 단말 위치에서 검출된 간섭 및 상기 주파수 대역이 상기 무선 단말 위치에서 이용되는 시간의 부분(fraction) 중 적어도 하나를 더 나타낸다. 다양한 실시예들에서, 상기 액세스된 정보는 기술마다 주파수 대역이 무선 단말 위치에서 이용되는 시간의 부분을 나타낸다. 몇몇 실시예들에서, 상기 채널 이용 정보는 상기 무선 단말 위치에서 주파수 대역을 현재 이용하고 있는 디바이스들의 수를 나타내는 정보를 포함한다. 이러한 몇몇 실시예들에서, 주파수 대역을 현재 이용하는 디바이스들의 수는 기술마다 디바이스 수 정보를 포함한다.
몇몇 실시예들에서, 프로세서(402)는 상기 무선 단말에 의해 지원되는 기술들을 나타내는 정보를 수신하도록 더 구성된다. 몇몇 실시예들에서, 상기 무선 단말에 의해 지원되는 기술들을 나타내는 정보는 예를 들면 액세스 포인트를 통해서 간접적으로 무선 단말로부터 수신된다. 몇몇 실시예들에서, 프로세서(402)는 상기 무선 단말에 의해 지원될 수 있는 복수의 통신 기술들 각각에 대하여 상기 액세스된 데이터베이스 정보의 함수로써 대역-기술 성능 메트릭을 생성하도록 더 구성된다. 몇몇 실시예들에서, 프로세서(402)는 예를 들면 피어-투-피어 통신들을 위해 이용하기 위해, 상기 무선 단말에 가장 높게 결정된 대역-기술 성능 메트릭을 갖는 주파수 대역을 할당하도록 구성된다. 몇몇 실시예들에서, 프로세서(402)는 가장 높게 결정된 대역-기술 성능 메트릭을 갖는 할당된 주파수 대역으로 통신할 때 이용될 통신 기술을 통신하도록 더 구성된다.
몇몇 실시예들에서, 프로세서(402)는 관심 대상인 피어 통신 디바이스들을 식별하는 정보를 무선 단말로부터 수신하도록 구성된다. 이러한 몇몇 실시예들에서, 프로세서(402)는, 하나 또는 둘 이상의 이용가능한 주파수 대역들을 할당하도록 구성되는 것의 일부로서, 관심 대상인 피어 디바이스가 무선 단말 위치의 근방에 있다고 알려져 있을 때 관심 대상인 피어 디바이스에 의해 이용되는 주파수 대역-기술 조합들에 대응하는 주파수 대역들로, 할당을 위해 고려 중인 주파수 대역들을 제한하도록 더 구성된다.
몇몇 실시예들에서, 프로세서(402)는, 상기 무선 단말의 근방에 있는 관심 대상인 피어 통신 디바이스들의 목록을 포함하고 상기 관심 대상인 피어 통신 디바이스들의 목록의 피어 통신 디바이스들에 의해 이용되고 있는 주파수 대역들을 표시하는 정보를 무선 단말로 통신하도록 구성된다. 몇몇 실시예들에서, 프로세서(402)는 표시된 주파수 대역에서 통신할 때 관심 대상인 개개의 피어 통신 디바이스들에 의해 어느 통신 기술 또는 통신 기술들이 이용되고 있는지를 통신하도록 구성된다.
도 5는 도 4에 도시된 제어 노드(400)에서 이용될 수 있고 몇몇 실시예들에서 실제로 이용되는 모듈들의 어셈블리(500)이다. 어셈블리(500) 내의 모듈들은 도 4의 프로세서(402) 내에서 하드웨어로, 예를 들면 개개의 회로들로 구현될 수 있다. 대안적으로, 모듈들은 소프트웨어로 구현되어 도 4에 도시된 제어 디바이스(400)의 메모리(404)에 저장될 수 있다. 도 4의 실시예에는 단일 프로세서, 예컨대 컴퓨터로 도시되어 있지만, 프로세서(402)는 하나 또는 둘 이상의 프로세서들, 예컨대 컴퓨터들로 구현될 수 있음을 인식해야 한다.
소프트웨어로 구현될 때, 모듈들은 코드를 포함하고, 이러한 코드는 프로세서(402)에 의해 실행되는 경우, 프로세서로 하여금 모듈에 대응하는 기능을 구현하도록 구성한다. 모듈들의 어셈블리(500)가 메모리(404)에 저장되는 실시예들에서, 메모리(404)는 코드, 예를 들면 각각의 모듈에 대한 개개의 코드를 포함하는 컴퓨터 판독가능 매체를 포함하는 컴퓨터 프로그램 물건이고, 이러한 코드는 적어도 하나의 컴퓨터, 예컨대 프로세서(402)로 하여금 모듈들에 대응하는 기능들을 구현하도록 하기 위한 것이다.
전적으로 하드웨어 기반인 또는 전적으로 소프트웨어 기반인 모듈들이 이용될 수 있다. 그러나, 소프트웨어 및 하드웨어의 임의의 조합, 예컨대 회로 구현 모듈들이 기능들을 구현하는데 이용될 수 있음을 인식해야 한다. 도 5에 도시된 모듈들은 제어 디바이스(400) 또는 프로세서(402)와 같은 그 안의 엘리먼트들로 하여금 도 2의 방법 흐름도(200)에 도시된 대응하는 단계들의 기능들을 수행하도록 제어 및/또는 구성한다는 점을 인식해야 한다.
모듈들의 어셈블리(500)는 도 2에 도시된 방법의 각각의 단계에 대응하는 모듈을 포함한다. 흐름도(200)에 도시된 대응하는 단계를 수행하거나 이러한 단계를 수행하도록 프로세서(402)를 제어하는 도 5의 모듈은 숫자 2로 시작하는 대신에 숫자 5로 시작하여 식별된다. 예를 들면, 모듈(504)은 단계(204)에 대응하고 단계(204)에 관해 기술된 동작의 수행을 담당한다. 도 5에 도시된 것처럼, 모듈들의 어셈블리(500)는 무선 단말의 위치를 나타내는 정보, 및 선택적으로 하나 또는 둘 이상의 이용가능한 주파수 대역들을 식별하는 정보를 포함하는 입력을 수신하기 위한 모듈(504)을 포함한다. 몇몇 실시예들에서, 모듈들의 어셈블리(500)는 또한, 무선 단말에 의해 이용되도록 고려 중인 하나 또는 둘 이상의 주파수 대역들에 대해 감지된 간섭의 양을 나타내는 정보를 수신하기 위한 모듈(505), 무선 단말에 의해 이용되도록 고려 중인 하나 또는 둘 이상의 주파수 대역들에 대하여, 주파수 대역이 무선 단말 위치에서 이용되고 있는 감지된 시간의 부분을 나타내는 정보를 수신하기 위한 모듈(506), 관심 대상인 피어 통신 디바이스들을 식별하는 정보를 수신하기 위한 모듈(507), 및 무선 단말에 의해 지원되는 기술들을 나타내는 정보를 수신하기 위한 모듈(508) 중 하나 또는 둘 이상의 모듈을 더 포함한다.
모듈들의 어셈블리(500)는 또한, 주파수 대역 및 위치마다 채널 정보를 포함하는 데이터베이스로부터의 정보에 액세스하기 위한 모듈(510), 및 상기 액세스된 데이터베이스 정보에 기초하여 상기 무선 단말에 하나 또는 둘 이상의 이용가능한 주파수 대역들 중 하나를 할당하기 위한 모듈(512)을 더 포함한다. 몇몇 실시예들에서, 할당 모듈(512)은 상기 무선 단말에 의해 지원될 수 있는 복수의 통신 기술들 각각에 대하여 상기 액세스된 데이터베이스 정보의 함수로써 대역-기술 성능 메트릭을 생성하기 위한 모듈(514), 관심 대상인 피어 디바이스가 무선 단말 위치의 근방에 있다고 알려져 있을 때 관심 대상인 피어 디바이스에 의해 이용되는 주파수 대역-기술 조합들에 대응하는 주파수 대역들로, 할당을 위해 고려 중인 주파수 대역들을 제한하기 위한 모듈(516), 및 가장 높게 결정된 대역-기술 성능 메트릭을 갖는 주파수 대역을 예를 들어 피어-투-피어 통신들을 위해 이용하기 위해 무선 단말에 할당하기 위한 모듈(518) 중 하나 또는 둘 이상의 모듈을 포함한다.
모듈들의 어셈블리(500)는 무선 단말에 정보를 통신하기 위한 모듈(520), 및 데이터베이스 통계들을 업데이트하기 위한, 예를 들면 데이터베이스(300) 내의 정보의 다양한 세트들을 업데이트하기 위한 모듈(530)을 더 포함한다. 모듈(520)은 하나 또는 둘 이상의 이용가능한 주파수 대역들 중 할당된 대역을 통신하기 위한 모듈(522)을 포함한다. 몇몇 실시예들에서, 모듈(520)은 가장 높게 결정된 대역-기술 성능 메트릭을 갖는 할당된 주파수 대역으로 통신할 때 이용될 통신 기술을 통신하기 위한 모듈(524), 상기 무선 단말의 근방에 있는 관심 대상인 피어 디바이스들의 목록을 포함하고, 관심 대상인 피어 디바이스들의 상기 목록 내의 관심 대상인 피어 디바이스들에 의해 이용 중인 주파수 대역들을 나타내는 정보를 상기 무선 단말에 통신하기 위한 모듈(526), 및 표시된 주파수 대역으로 통신할 때 관심 대상인 개개의 피어 디바이스들에 의해 어느 통신 기술 또는 통신 기술들이 이용 중인지를 통신하기 위한 모듈(528) 중 하나 또는 둘 이상의 모듈을 포함한다.
몇몇 실시예들에서, 무선 단말의 위치를 나타내는 정보를 포함하는 입력이 예를 들면 액세스 포인트를 통해 간접적으로, 무선 단말로부터 수신된다. 다양한 실시예들에서, 액세스된 정보는 채널 이용 정보를 나타낸다. 몇몇 실시예들에서, 상기 액세스된 정보는: 무선 단말 위치에서 검출된 간섭 및 상기 주파수 대역이 상기 무선 단말 위치에서 이용되는 시간의 부분 중 적어도 하나를 더 나타낸다. 몇몇 실시예들에서, 상기 액세스된 정보는 기술마다 주파수 대역이 무선 단말 위치에서 이용되는 시간의 부분을 나타낸다. 다양한 실시예들에서, 상기 채널 이용 정보는 상기 무선 단말 위치에서 주파수 대역을 현재 이용하고 있는 디바이스들의 수를 나타내는 정보를 포함한다. 이러한 몇몇 실시예들에서, 주파수 대역을 현재 이용하는 디바이스들의 수는 기술마다 디바이스 수 정보를 포함한다.
몇몇 실시예들에서, 무선 단말에 의해 지원되는 기술들을 나타내는 수신된 정보는 예를 들면 액세스 포인트를 통해 간접적으로, 무선 단말로부터 수신된다.
도 6은 하나의 예시적인 실시예에 따라 무선 단말을 동작시키는 예시적인 통신 방법의 단계들을 도시하는 흐름도(600)이다. 몇몇 실시예들에서, 예시적인 방법은 도 1에 도시된 통신 시스템(100)의 통신 디바이스(102), 예컨대 모바일 휴대가능 무선 단말에 의해 구현된다. 일 양상에 따르면, 예컨대 미사용되는 TV 채널들에 대응하는 다양한 주파수 대역들이 무선 통신들을 위해 이용가능하고, 예를 들면 무선 피어-투-피어 통신들을 위해 이용가능하다.
예시적인 방법은 단계(602)에서 시작되고, 여기서는 무선 단말, 예컨대 디바이스(102)가 파워온 및 초기화된다. 동작은 시작 단계(602)로부터 단계(604)로 진행되고, 여기서는 무선 단말이 이의 위치를 결정한다. 몇몇 실시예들에서, 무선 단말은 GPS 신호들을 수신할 수 있는 GPS 수신기를 포함하고 수신된 GPS 신호들에 기초하여 이의 위치를 결정한다. 이러한 결정된 위치에 기초하여, 무선 단말은 주파수 대역 관련 정보가 유지되는 위치들 중 하나, 예를 들면 위치(140) 내에 속할 수 있다. 몇몇 실시예들에서, 동작은 단계(604)에서 단계(606)로 진행된다. 몇몇 다른 실시예들에서, 동작은 단계(604)에서 단계(607)로 진행된다. 몇몇 실시예들에서, 동작은 단계(604)에서 단계(618)로 진행된다.
단계(606)로 복귀하여, 단계(606)에서는 무선 단말이 예를 들면 액세스 포인트를 통해 데이터베이스로부터 정보를 요청하고, 상기 요청된 정보는 무선 단말 위치에서 이용되도록 이용가능할 수 있는 하나 또는 둘 이상의 주파수 대역들을 나타낸다. 몇몇 실시예들에서, 주어진 위치에서 이용가능한 스펙트럼에 대응하는 주파수 대역들, 예를 들면 미사용되는 TV 채널들에 대응하는 주파수 대역들의 이용가능성에 관한 이러한 정보는 FCC 컴플라이언트 데이터베이스, 예컨대 데이터베이스(122)에 유지된다. 몇몇 실시예들에서, 단계(606)는 무선 단말이 이의 현재 위치를 데이터베이스, 예를 들면 FCC 컴플라이언트 데이터베이스(122)에 통신하는 단계(608)를 포함한다.
동작은 단계(606)에서 단계(610)로 진행된다. 단계(610)에서, 무선 단말은 무선 단말 위치에서 이용가능할 수 있는 하나 또는 둘 이상의 주파수 대역들을 나타내는 정보를 데이터베이스로부터 획득한다. 몇몇 실시예들에서, 이러한 정보는 무선 단말이 현재 위치하는 영역을 위해 서빙하고 있는 액세스 포인트, 예컨대 액세스 포인트(112)를 통해서 수신된다. 동작은 단계(610)에서 단계(612)로 진행된다.
단계(607)로 복귀하면, 단계(607)에서 무선 단말은 그의 현재 위치에서 무선 단말에 의해 이용되도록 이용가능할 수 있는 하나 또는 둘 이상의 주파수 대역들을 획득하기 위해서, 복수의 위치들 각각에 대해 이용가능할 수 있는 주파수 대역들의 목록들을 포함하는 저장된 정보에 액세스한다. 몇몇 실시예들에서, 이러한 저장된 정보는, 예컨대 하나 또는 둘 이상의 위치들에 대응하는 다운로드의 일부로서 그리고/또는 사전-로드(pre-load)의 일부로서, 무선 단말 내에 이전에 저장되어 있다. 몇몇 실시예들에서, 무선 단말은 단계(604)로부터 결정된 위치가 하나 또는 둘 이상의 주파수 대역들이 이용가능할 수 있는 사이트 위치들 중 하나에 속하는지를 결정한다. 예를 들면, 무선 단말은 그의 현재 위치가 사이트 위치(140)의 영역 내에 속한다고 결정할 수 있고, 그러면 무선 단말은 위치(140)에서 이용가능할 수 있는 주파수 대역들의 목록을 포함하는, 위치(140)에 대응하는 정보에 액세스한다. 동작은 단계(607)에서 단계(612)로 진행된다.
단계(612)에서 무선 단말은 무선 단말에 의해 이용되도록 고려 중인 하나 또는 둘 이상의 주파수 대역들에서 신호들을 검출하기 위해 무선 단말 위치에서 채널 감지 동작을 수행한다. 고려 중인 이러한 하나 또는 둘 이상의 주파수 대역들은 예를 들어 단계(610) 또는 단계(607)에서 수신된 정보에 의해 표시되는 것처럼 위치에서 이용가능할 수 있는 주파수 대역들의 전체 세트일 수 있거나, 수신된 정보에서 표시된 주파수 대역들의 서브세트일 수 있다. 채널 감지는 무선 단말(102)로 하여금, 이용가능할 수 있는 이러한 주파수 대역들에 비하여 실제로 이용가능한 주파수 대역들을 결정할 수 있게 한다. 예를 들면, 피어-투-피어 시그널링 이용을 위해 잠재적으로 이용가능할 수 있는 일부 스펙트럼, 예를 들면 대역들은, 예컨대 일정 위치에서 미사용되는 TV 채널들을 식별하는 FCC 정보에 기초하여, 예컨대 FCC 규칙들 및/또는 규정들에 따라 보다 높은 우선권 시그널링에 기인하여 피어-투-피어 시그널링 이용을 위해 때때로 이용가능하지 않을 수 있다. 예를 들면, 일부 무선 마이크 시그널링은 피어-투-피어 로컬 네트워크 시그널링에 비해 우선권을 가질 수 있다. 예를 들면, 무선 단말은 신호들을 검출하기 위해 채널 감지를 수행하고 각각의 주파수 대역을 검사한다. 예컨대 임계값을 넘어서는 어떠한 신호들도 검출되지 않는 하나 또는 둘 이상의 주파수 대역들은 무선 단말 위치에서 이용되도록 이용가능한 것으로 간주될 수 있다. 주파수 대역 상에서 검출된 신호들이 임계값을 넘어서는 경우, 이는 이미 점유된 것으로 간주될 수 있다. 대역 상에서 임계값을 넘어 검출된 신호들이 FCC 규칙들 및/또는 규정들에 따른 피어-투-피어 시그널링, 예를 들면 무선 마이크 시그널링에 비하여 우선권을 갖는 카테고리에 대응하는 경우, 이러한 대역은 이용가능하지 않은 것으로 간주될 수 있다. 몇몇 실시예들에서, 임계값을 넘어 검출된 신호들이 피어-투-피어 시그널링에 대응하는 경우, 무선 단말은 피어-투-피어 시그널링의 유형, 예를 들면 이용되고 있는 기술 및/또는 프로토콜을 감지하고 그리고/또는 피어-투-피어 시그널링의 특정 유형을 위해 대역이 이용되고 있는 시간의 부분을 감지한다. 몇몇 실시예들에서, 무선 단말은 대역 상의 간섭의 양을 감지한다. 몇몇 실시예들에서, 무선 단말은 대역이 이용되고 있는, 예를 들면 피어-투-피어 시그널링을 위해 이용되고 있는 시간의 부분을 감지한다.
몇몇 실시예들에서, 단계(612)에서 채널 감지를 수행하는 것의 일부로서, 단계(614)가 수행되고, 여기서는 무선 단말이 이용되도록 고려 중인 하나 또는 둘 이상의 주파수 대역들 중 적어도 하나의 주파수 대역에서 감지를 수행하여, i) 무선 단말 위치에서의 간섭, 및 ii) 적어도 하나의 주파수 대역이 무선 단말 위치에서 이용되고 있는 시간의 부분 중 적어도 하나를 감지한다. 따라서 몇몇 실시예들에서, 무선 단말은 적어도 하나의 주파수 대역 상에서 간섭 추정을 수행할 수 있고, 종종 실제로 그러하다. 몇몇 실시예들에서, 무선 단말은 예를 들면 피어-투-피어 시그널링을 위해 무선 단말 위치에서 주파수 대역이 이용되는 시간의 부분을 결정한다.
동작은 단계(612)에서 단계(616)로 진행된다. 단계(616)에서, 무선 단말은 예를 들면 피어-투-피어 시그널링을 위해 무선 단말에 의해 이용되기에 이용가능하지 않은 주파수 대역들을 식별하기 위해 단계(612)에서 감지된 정보를 이용한다. 예를 들면, 단계(610) 또는 단계(607)로부터 획득된 가능한 주파수 대역들의 목록 상에서 하나의 주파수 대역은, FCC 규칙들 및/또는 규정들에 따라 스펙트럼을 위한 피어-투-피어 시그널링 이용에 비하여 우선권을 갖는 신호가 검출되었기 때문에, 예를 들면 무선 마이크 시그널링이 검출되었다는 이유로, 고려 대상으로부터 제거될 수 있다. 다른 예로서, 무선 단말에 의해 지원되지 않는 기술을 이용하는 피어-투-피어 시그널링을 위해 대역이 전적으로 또는 거의 전적으로 이용되고 있다는 이유로 다른 대역이 고려 대상으로부터 제거될 수 있다. 동작은 단계(616)로부터 단계(617)로 진행된다.
단계(617)에서, 무선 단말은 무선 단말의 관점에서 하나 또는 둘 이상의 이용가능한 주파수 대역들을 식별한다. 예를 들면, 단계(616)에서 무선 단말은 단계(610) 또는 단계(607)에서 획득된 FCC 정보에 기초하여 이용가능할 수 있는 하나 또는 둘 이상의 주파수 대역들의 목록을 취하고, 단계(616)에서 식별된 대역들을 제거한다. 따라서, 단계(617)의 하나 또는 둘 이상의 이용가능한 대역들의 세트는, 단계(617)가 이용가능하지 않았던 어떠한 대역들도 식별하지 못한 상황에서, 단계(610 또는 607)로부터의 대역들의 전체 세트를 포함할 수 있다. 대안적으로, 단계(617)의 하나 또는 둘 이상의 이용가능한 대역들의 세트는, 하나 또는 둘 이상의 대역들이 단계(616)에서 이용가능하지 않다고 결정된 경우, 단계(610) 또는 단계(607)로부터의 대역들의 전체 세트의 서브세트를 포함한다. 동작은 단계(617)로부터 단계(618)로 진행된다.
단계(618)에서, 무선 단말은 제어 노드, 예를 들어 제어 노드(110)에 디바이스 정보 및/또는 다른 정보를 통신한다. 단계(618)는 단계(620)를 포함한다. 몇몇 실시예들에서, 단계(618)는 단계들(622, 624, 626 및 628) 중 하나 또는 둘 이상을 포함한다. 단계들(622, 624, 626 및 628)은 선택적인 단계들이고, 따라서 단계들(622, 624, 626 및 628) 중 하나 또는 둘 이상은 일부 실시예들에서 수행될 수 있지만 다른 실시예들에서는 스킵될 수 있다. 상이한 단계들로 도시되어 있지만, 몇몇 실시예들에서, 단계들(620, 622, 624, 626 및/또는 628) 중 하나 또는 둘 이상에 대응하는 통신된 정보는 무선 단말로부터 제어 노드로 단일 메시지로 통신될 수 있다는 점을 인식해야 한다. 단계(620)에서, 무선 단말은 무선 단말의 위치를 나타내는 정보, 및 선택적으로 하나 또는 둘 이상의 이용가능한 주파수 대역들을 식별하는 정보, 예를 들면 단계(604)로부터의 정보, 및 선택적으로 단계(617)로부터의 정보를 제어 노드에 통신한다. 단계(622)에서, 무선 단말에 의해 이용되도록 고려 중인 주파수 대역들 중 하나에 대해 감지된 간섭의 양을 나타내는 정보, 예컨대 단계(614)로부터의 정보가 제어 노드에 통신된다. 몇몇 실시예들에서, 제어 노드, 예를 들면 제어 노드(110)는 도 3의 데이터베이스(300)일 수 있는 데이터베이스(120)를 관리하고, 시스템(100)에서 다양한 통신 디바이스들, 예컨대 무선 단말들로부터 수신되는 다양한 정보의 세트들의 저장을 제어한다. 따라서, 제어 노드는 위치 정보, 감지된 이용가능한 주파수 대역들, 감지된 간섭 등과 같은 정보를 무선 단말로부터 수신하고, 이러한 정보를 데이터베이스, 예컨대 도 1의 데이터베이스(120)에 저장하고 그리고/또는 업데이트한다.
단계(624)에서, 무선 단말은 무선 단말에 의해 이용되도록 고려 중인 상기 주파수 대역들 중 하나 또는 둘 이상에 대하여, 무선 단말 위치에서 주파수 대역이 이용되는 시간의 감지된 부분을 나타내는 정보를 통신한다. 따라서 단계(624)에서, 예컨대 단계(614)의 감지에 기초하여 감지된 주파수 대역 이용 시간이 제어 노드에 통신된다. 몇몇 실시예들에서, 단계(624)에서 통신된 정보는 또한 상기 주파수 대역들 중 상기 하나의 대역이 기술마다 무선 단말 위치들에서 이용되는 시간의 부분을 나타낸다.
단계(626)에서, 무선 단말은 무선 단말에 의해 지원되는 기술들을 나타내는 정보를 제어 노드에 통신한다. 단계(628)에서, 무선 단말은 무선 단말에 관심 대상인 피어 통신 디바이스들을 식별하는 정보를 제어 노드에 통신한다. 무선 단말은 예를 들면 관심 대상인 디바이스의 식별자, 관심 대상인 사용자의 식별자, 관심 대상인 애플리케이션 및/또는 관심 대상인 서비스를 제어 노드에 통신할 수 있다. 몇몇 실시예들에서 때때로, 무선 단말에 의해 이용될 상기 이용가능한 주파수 대역들의 상기 하나 또는 둘 이상의 주파수 대역들 중 적어도 하나는, 관심 대상인 피어 디바이스가 무선 단말 위치의 근방에 있다고 알려져 있을 때, 관심 대상인 피어 디바이스에 의해 이용되는 주파수 대역-기술 조합에 대응하는 주파수 대역이다. 몇몇 실시예들에서, 제어 노드는 발견 서버의 기능을 수행한다. 일 예에서, 제어 노드는 시스템, 예컨대 시스템(100)에서 다양한 통신 디바이스들에 의해 통보되는 발견 신호들을 모니터링하고, 관심 대상인 디바이스가 무선 단말의 근방에 있는 경우 무선 단말에 알린다. 따라서 몇몇 실시예들에서, 단계(628)에서 제어 노드에 통신되는 정보에 의해, 제어 노드는 동일한 로컬 영역에서 발생할 수 있는 공통의 관심을 갖는 피어 디바이스들을 매칭할 수 있게 된다.
동작은 단계(618)에서 연결 노드 A(630)를 통해 단계(632)로 진행된다. 단계(632)에서 무선 단말은, 제어 디바이스, 예를 들면 제어 노드로부터 정보를 수신한다. 단계(632)는 단계(634)를 포함하고, 몇몇 실시예들에서, 단계(632)는 선택적인 단계들(636 및 638) 중 하나 또는 둘 이상을 포함한다. 상이한 단계들로서 도시되어 있지만, 몇몇 실시예들에서, 단계들(634, 636, 및/또는 638) 중 하나 또는 둘 이상에서 수신되는 정보는 단일 메시지로 수신될 수 있다는 점을 인식해야 한다.
단계(634)에서, 무선 단말은 무선 단말에 의해 이용될 상기 이용가능한 주파수 대역들 중 하나 또는 둘 이상의 주파수 대역들을 나타내는 정보를 수신한다. 몇몇 실시예들에서, 무선 단말은, 무선 단말에 의해 이용될 이용가능한 주파수 대역들 중 하나 또는 둘 이상을 나타내는 정보와 함께, 주파수 대역 이용가능성이 유효하게 남아 있는 시간의 표시를 수신한다. 예를 들면, 제어 노드(110)는 무선 단말이 다른 통신 피어 디바이스들과 통신하기 위해서 어떤 주파수 대역 또는 대역들을 이용할지를 무선 단말(102)에 통지한다. 몇몇 실시예들에서, 이용될 주파수 대역을 나타내는 정보는 예를 들면 제어 디바이스로부터 할당 메시지로 수신된다. 몇몇 실시예들에서, 수신된 유효 시간은 무선 단말이 할당된 주파수 대역을 이용할 수 있는 시간 기간을 나타낸다. 예를 들면, 제어 노드(110)는 FCC 컴플라이언트 데이터베이스(122)에 액세스하고, TV 채널들에 대응하는 하나 또는 둘 이상의 주파수 대역들이 일정 위치에 있는 통신 디바이스들에 의해 이용되도록 이용가능하게 되는 시간 기간을 나타내는 정보를 찾아내지만, 표시된 시간 기간 후에는, 주파수 대역이 TV 방송을 위해 다시 이용될 수 있게 되고 따라서 더 이상 통신 디바이스들에 의해 이용되도록 이용가능한 상태로 남아 있지 않을 수 있다. 따라서 몇몇 실시예들에서 제어 노드(110)는, 예를 들면 할당 메시지의 일부로서 무선 단말(102)에 할당되는 주파수 대역과 연관되는 이러한 이용가능성 시간 기간을 표시한다.
단계(636)에서 무선 단말은, 무선 단말에 의해 이용될 상기 이용가능한 주파수 대역들 중 상기 하나 또는 둘 이상의 주파수 대역들의 개개의 대역에서 통신할 때 이용될 통신 기술을 나타내는 정보를 수신한다. 몇몇 실시예들에서, 제어 노드(110)는 어느 주파수 대역-통신 기술 조합이, 수용가능한 통신 품질, 예를 들면 최상의 통신 품질 및/또는 무선 단말에 대해 수용가능한 데이터의 스루풋, 예컨대 최상의 스루풋을 낼 수 있는지를 평가하고, 상기 이용가능한 주파수 대역들 중 상기 하나 또는 둘 이상의 주파수 대역들로부터 할당된 개개의 주파수 대역을 이용하여 통신할 때 이용해야 할 통신 기술을 표시한다. 몇몇 실시예들에서, 제어 디바이스는 전체 시스템 관점에서 유용하지만, 특정 무선 단말의 관점에서는 최적이 아닐 수 있는 주파수 대역을 이용하도록 무선 단말에 할당할 수 있다.
단계(638)에서 무선 단말은 무선 단말의 근방에 있는 관심 대상인 피어 통신 디바이스들의 목록을 포함하는 정보, 및 관심 대상인 피어 통신 디바이스들의 상기 목록 내의 관심 대상인 피어 통신 디바이스에 의해 이용되고 있는 주파수 대역들을 나타내는 정보를 수신한다. 몇몇 실시예들에서, 근방에 있는 관심 대상인 피어 통신 디바이스들에 관한 정보는, 관심 대상인 통신 디바이스들의 탐색 및 발견을 위한 무선 단말로부터 제어 노드로의 요청에 대한 응답일 수 있고, 예컨대 단계(628)에서 통신된 정보에 대한 응답일 수 있다. 단계(638)에서 수신된 정보를 이용하여, 무선 단말은 통신할 관심 대상인 디바이스를 선택할 수 있고, 종종 실제로 선택한다. 몇몇 실시예들에서, 수신된 정보는 표시된 주파수 대역으로 통신할 때 관심 대상인 개개의 피어 통신 디바이스들에 의해 이용되고 있는 통신 기술 또는 통신 기술들을 나타내는 정보를 더 포함한다.
동작은 단계(632)에서 단계(640)로 진행된다. 단계(640)에서, 통신들을 위해 하나 또는 둘 이상의 주파수 대역들을 할당받은 무선 단말(102)은 할당된 주파수 대역 및/또는 대역들, 및 제어 디바이스에 의해 특정된 하나 또는 둘 이상의 기술들을 이용하여 정보를 송신 및/또는 수신한다. 예를 들면, 단계(640)에서 무선 단말은 로컬 피어-투-피어 네트워크에 참여하는 것의 일부로서, 특정된 기술을 이용하여 할당된 주파수 대역을 이용해서 직접 피어-투-피어 신호들을 송신 및 수신한다.
동작은 단계(640)에서 연결 노드 B(642)를 통해 단계(604)로 진행된다. 상이한 위치들에서, 그리고/또는 상이한 시간들에, 상이한 대역들이 이용가능할 수 있고 그리고/또는 상이한 기술들이 피어-투-피어 시그널링을 위해 지원될 수 있다. 상이한 위치에서, 예를 들면 현재 로컬 영역, 예컨대 위치(140)의 외부에서, 무선 단말은 흐름도(600)의 방법을 반복한다. 몇몇 실시예들에서, 특정 위치에서 이용할 대역의 할당은 표시된 시간 동안 유효하고, 무선 단말은 예를 들어 피어-투-피어 통신들을 계속하기 위해 흐름도(600)의 단계들을 반복한다. 몇몇 실시예들에서, 무선 단말은 계속 이용하고 싶은 선호되는 주파수 대역 및/또는 기술을 제어 노드에 표시한다.
도 7은 하나의 예시적인 실시예에 따라 구현된 예시적인 무선 단말(700)을 도시한다. 무선 단말(700)은 피어-투-피어 통신들을 지원하고 도 6의 흐름도(600)에 따른 방법을 구현하는 모바일 무선 단말일 수 있고, 적어도 하나의 실시예에서는 이러한 무선 단말이다. 무선 단말(700)은 예컨대 도 1의 통신 디바이스(102)로 이용될 수 있다. 무선 단말(700)은 다양한 엘리먼트들(702, 704)이 데이터 및 정보를 교환하는 버스(709)를 통해 함께 연결되는 프로세서(702) 및 메모리(704)를 포함한다. 입력 모듈(706)은 입력 신호들을 수신할 수 있다. 입력 모듈(706)은 입력을 수신하기 위한 유선 또는 광학 입력 인터페이스 및/또는 무선 수신기를 포함할 수 있고, 몇몇 실시예들에서 실제로 그러하다. 출력 모듈(708)은 출력 신호들을 송신하기 위한 유선 또는 광학 출력 인터페이스 및/또는 무선 송신기를 포함할 수 있고, 몇몇 실시예들에서 실제로 그러하다.
몇몇 실시예들에서, 프로세서(702)는: 무선 단말의 위치를 결정하도록; 무선 단말의 위치를 나타내는 정보를 제어 디바이스, 예컨대 제어 노드(110)에 통신하도록; 그리고 상기 무선 단말에 의해 이용될 상기 이용가능한 주파수 대역들 중 하나 또는 둘 이상을 나타내는 정보를 수신하도록 구성된다. 이러한 몇몇 실시예들에서, 프로세서(702)는 무선 단말에 의해 이용되도록 고려 중인 하나 또는 둘 이상의 주파수 대역들에서 신호들을 검출하기 위해 감지 동작을 수행하도록, 그리고 제어 디바이스에 통신하도록 구성된 것의 일부로서, 하나 또는 둘 이상의 이용가능한 주파수 대역들을 식별하는 정보를 통신하도록 더 구성된다. 몇몇 실시예들에서, 프로세서(702)는 감지 동작을 수행하도록 구성되는 것의 일부로서, 상기 무선 단말에 의해 이용되도록 고려 중인 하나 또는 둘 이상의 주파수 대역들 중 적어도 하나의 주파수 대역에 대하여, i) 상기 무선 단말 위치에서의 간섭, 및 ii) 상기 적어도 하나의 주파수 대역이 상기 무선 단말 위치에서 이용되는 시간의 부분 중 적어도 하나에 대한 감지를 수행하도록 더 구성된다.
몇몇 실시예들에서, 프로세서(702)는 상기 무선 단말(700)에 의해 이용되도록 고려 중인 상기 주파수 대역들 중 하나에 대하여, 감지된 간섭의 양을 나타내는 정보를 상기 제어 디바이스에 통신하도록 더 구성된다. 몇몇 실시예들에서, 프로세서(702)는 상기 무선 단말에 의해 이용되도록 고려 중인 상기 주파수 대역들 중 하나에 대하여, 상기 주파수 대역이 상기 무선 단말 위치에서 이용되는, 상기 감지된 시간의 부분을 나타내는 정보를 상기 제어 디바이스에 통신하도록 더 구성된다. 몇몇 실시예들에서, 통신된 정보는 상기 주파수 대역들 중 상기 하나의 주파수 대역이 기술마다 무선 단말 위치에서 이용되는 시간의 부분을 나타낸다.
몇몇 실시예들에서, 프로세서(702)는 무선 단말에 의해 지원되는 기술들을 나타내는 정보를 상기 제어 디바이스에 통신하도록 더 구성된다. 몇몇 실시예들에서, 프로세서(702)는 상기 무선 단말에 의해 이용될 상기 이용가능한 주파수 대역들 중 상기 하나 또는 둘 이상의 주파수 대역들의 개개의 대역에서 통신할 때 이용될 통신 기술을 나타내는 정보를 수신하도록 더 구성된다. 몇몇 실시예들에서, 프로세서(702)는 관심 대상인 피어 통신 디바이스들을 식별하는 정보를 제어 디바이스에 통신하도록 더 구성된다. 몇몇 실시예들에서, 무선 단말(700)에 의해 이용될 상기 이용가능한 주파수 대역들 중 상기 하나 또는 둘 이상의 주파수 대역들 중 적어도 하나는, 관심 대상인 피어 디바이스가 무선 단말 위치의 근방에 있다고 알려져 있을 때, 관심 대상인 피어 디바이스에 의해 이용되는 주파수 대역-기술 조합에 대응하는 주파수 대역이다.
프로세서(702)는 관심 대상인 피어 통신 디바이스들을 식별하는 정보를 제어 디바이스에 통신하도록; 그리고 무선 단말의 근방에 있는 관심 대상인 피어 통신 디바이스들의 목록을 포함하는 정보 및 상기 관심 대상인 피어 통신 디바이스들의 목록 내의 피어 통신 디바이스들에 의해 이용되고 있는 주파수 대역들을 표시하는 정보를 수신하도록 더 구성된다. 몇몇 실시예들에서, 수신된 정보는 표시된 주파수 대역으로 통신할 때 관심 대상인 개개의 피어 통신 디바이스들에 의해 이용되고 있는 통신 기술 또는 통신 기술들을 나타내는 정보를 더 포함한다. 수신된 정보, 예컨대 제어 디바이스(110)로부터 수신된 정보의 다양한 세트들이 메모리(704)에 저장될 수 있다.
도 8a 및 도 8b의 조합을 포함하는 도 8은 도 7에 도시된 무선 단말(700)에서 이용될 수 있고, 몇몇 실시예들에서는 이용되는 모듈들의 어셈블리(800)이다. 모듈들의 어셈블리(800)는 부분(800a) 및 부분(800b)을 포함한다. 어셈블리(800)의 모듈들은 도 7의 프로세서(702) 내에서 하드웨어로, 예를 들어 개개의 회로들로 구현될 수 있다. 대안적으로, 모듈들은 소프트웨어로 구현되어 도 7에 도시된 무선 단말(700)의 메모리(704)에 저장될 수 있다. 도 7의 실시예에는 단일 프로세서, 예컨대 컴퓨터로 도시되어 있지만, 프로세서(702)는 하나 또는 둘 이상의 프로세서들, 예컨대 컴퓨터들로 구현될 수 있음을 인식해야 한다. 소프트웨어로 구현될 때, 모듈들은 코드를 포함하고, 이러한 코드는 프로세서에 의해 실행되는 경우, 프로세서(702), 예컨대 컴퓨터로 하여금 모듈에 대응하는 기능을 구현하도록 구성한다. 몇몇 실시예들에서, 프로세서(702)는 모듈들의 어셈블리(800)의 각각의 모듈들을 구현하도록 구성된다. 모듈들의 어셈블리(800)가 메모리(704)에 저장되는 실시예들에서, 메모리(704)는 코드, 예를 들면 각각의 모듈에 대한 개개의 코드를 포함하는 컴퓨터 판독가능 매체를 포함하는 컴퓨터 프로그램 물건이고, 이러한 코드는 적어도 하나의 컴퓨터, 예컨대 프로세서(702)로 하여금 모듈들에 대응하는 기능들을 구현하도록 하기 위한 것이다.
전적으로 하드웨어 기반인 또는 전적으로 소프트웨어 기반인 모듈들이 이용될 수 있다. 그러나, 소프트웨어 및 하드웨어의 임의의 조합(예컨대, 회로 구현) 모듈들이 기능들을 구현하는데 이용될 수 있음을 인식해야 한다. 도 8에 도시된 모듈들은 무선 단말(700) 또는 프로세서(702)와 같은 그 안의 엘리먼트들이 도 6의 방법 흐름도(600)에 도시된 그리고/또는 기술된 대응하는 단계들의 기능들을 수행하도록 제어 및/또는 구성한다는 점을 인식해야 한다.
모듈들의 어셈블리(800)는 도 6에 도시된 흐름도(600)의 방법의 각각의 단계에 대응하는 모듈을 포함한다. 흐름도(600)에 도시된 대응하는 단계를 수행하거나 이러한 단계를 수행하도록 프로세서(702)를 제어하는 도 8의 모듈은 숫자 6으로 시작하는 대신에 숫자 8로 시작하여 식별된다. 모듈들의 어셈블리(800)는 무선 단말의 위치를 결정하기 위한 모듈(804), 무선 단말 위치에서 이용가능할 수 있는 하나 또는 둘 이상의 주파수 대역들을 나타내는 정보를 데이터베이스로부터 요청하기 위한 모듈(806), 결정된 현재 위치에서 무선 단말에 의해 이용되도록 이용가능할 수 있는 하나 또는 둘 이상의 주파수 대역들을 획득하기 위해서, 복수의 위치들 각각에 대해 이용가능할 수 있는 주파수 대역들의 목록들을 포함하는 저장된 정보에 액세스하기 위한 모듈(807), 및 무선 단말 위치에서 이용되도록 이용가능할 수 있는 하나 또는 둘 이상의 주파수 대역들을 나타내는 정보를 데이터베이스로부터 수신하기 위한 모듈(810)을 포함한다. 몇몇 실시예들에서, 모듈(806)은 무선 단말의 현재 위치를 데이터베이스에 통신하기 위한 모듈(808)을 포함한다.
모듈들의 어셈블리는, 무선 단말에 의해 이용되도록 고려 중인 하나 또는 둘 이상의 주파수 대역들에서 신호들을 검출하기 위해 무선 단말 위치에서 채널 감지 동작을 수행하기 위한 모듈(812), 무선 단말에 의해 이용되기에 이용가능하지 않은 주파수 대역들을 식별하기 위해 감지된 정보를 이용하기 위한 모듈(816), 무선 단말의 관점에서 하나 또는 둘 이상의 이용가능한 주파수 대역들을 식별하기 위한 모듈(817), 및 제어 디바이스에 디바이스 정보 및/또는 다른 정보를 통신하기 위한 모듈(818)을 더 포함한다. 몇몇 실시예들에서, 채널 감지 동작을 수행하기 위한 모듈(812)은, 이용되도록 고려 중인 하나 또는 둘 이상의 주파수 대역들에 대하여, i) 무선 단말 위치에서의 간섭, 및 ii) 적어도 하나의 주파수 대역이 무선 단말 위치에서 이용되고 있는 시간의 부분 중 적어도 하나를 감지하기 위한 모듈(814)을 더 포함한다.
제어 디바이스에 디바이스 정보 및/또는 다른 정보를 통신하기 위한 모듈(818)은 무선 단말의 위치를 나타내는 정보, 및 선택적으로 하나 또는 둘 이상의 이용가능한 주파수 대역들을 식별하는 정보를 통신하기 위한 모듈(820)을 포함한다. 몇몇 실시예들에서, 모듈(818)은: 무선 단말에 의해 이용되도록 고려 중인 주파수 대역들 중 하나 또는 둘 이상에 대해 감지된 간섭의 양을 나타내는 정보를 통신하기 위한 모듈(822), 무선 단말에 의해 이용되도록 고려 중인 상기 주파수 대역들 중 하나 또는 둘 이상의 주파수 대역들에 대하여, 무선 단말 위치에서 주파수 대역이 이용되는 시간의 감지된 부분을 나타내는 정보를 통신하기 위한 모듈(824), 무선 단말에 의해 지원되는 기술들을 나타내는 정보를 통신하기 위한 모듈(826), 및 관심 대상인 피어 통신 디바이스들을 식별하는 정보를 통신하기 위한 모듈(828) 중 하나 또는 둘 이상을 포함한다.
몇몇 실시예들에서, 모듈(824)은 기술마다 상기 주파수 대역들 중 하나가 무선 단말 위치에서 이용되는 시간의 부분을 나타내는 정보를 통신한다. 몇몇 실시예들에서, 때때로, 상기 무선 단말에 의해 이용될 상기 하나 또는 둘 이상의 이용가능한 주파수 대역들 중 적어도 하나는, 관심 대상인 피어 디바이스가 무선 단말 위치의 근방에 있다고 알려져 있을 때, 관심 대상인 피어 디바이스에 의해 이용되는 주파수 대역-기술 조합에 대응하는 주파수 대역이다.
모듈들의 어셈블리(800)는, 제어 디바이스로부터 정보를 수신하기 위한 모듈(832), 및 주파수 대역 및/또는 대역들을 이용하고 제어 디바이스에 의해 특정된 하나 또는 둘 이상의 기술들을 이용하여 정보를 송신 및/또는 수신하기 위한 모듈(840)을 더 포함한다. 제어 디바이스로부터 정보를 수신하기 위한 모듈(832)은 무선 단말에 의해 이용될 이용가능한 주파수 대역들 중 하나 또는 둘 이상의 주파수 대역들을 나타내는 정보를 수신하기 위한 모듈(834)을 포함한다. 몇몇 실시예들에서, 모듈(834)은 또한, 이용될 하나 또는 둘 이상의 이용가능한 주파수 대역들을 나타내는 정보를 수신하는 것과 함께, 하나 또는 둘 이상의 주파수 대역들에 대하여, 주파수 대역 이용가능성이 유효하게 남아 있는 시간을 표시하는 정보를 수신하기 위한 것이다.
다양한 실시예들에서, 제어 디바이스로부터 정보를 수신하기 위한 모듈(832)은: 무선 단말에 의해 이용될 상기 이용가능한 주파수 대역들 중 상기 하나 또는 둘 이상의 주파수 대역들의 개개의 대역에서 통신할 때 이용될 통신 기술을 나타내는 정보를 수신하기 위한 모듈(836), 및 무선 단말의 근방에 있는 관심 대상인 피어 통신 디바이스들의 목록을 포함하는 정보 및 관심 대상인 피어 통신 디바이스들의 상기 목록 내의 관심 대상인 피어 통신 디바이스들에 의해 이용되고 있는 주파수 대역들을 나타내는 정보를 수신하기 위한 모듈(838) 중 하나 또는 둘 이상을 포함한다. 몇몇 실시예들에서, 수신된 정보는 표시된 주파수 대역에서 통신할 때 관심 대상인 개개의 피어 디바이스들에 의해 이용되는 통신 기술 또는 통신 기술들을 나타내는 정보를 더 포함한다.
모듈(840)은, 주파수 대역 및/또는 대역들 및 제어 디바이스에 의해 특정된 하나 또는 둘 이상의 기술들을 이용하여, 예를 들면 다른 피어-투-피어 디바이스들에 정보를 송신하기 위한 모듈(841), 및 주파수 대역 및/또는 대역들 및 제어 디바이스에 의해 특정된 하나 또는 둘 이상의 기술들을 이용하여, 예를 들면 다른 피어-투-피어 디바이스들로부터 정보를 수신하기 위한 모듈(843)을 포함한다.
도 9는 일 실시예에 따른 예시적인 FCC 컴플라이언트 데이터베이스(900)를 도시한다. FCC 컴플라이언트 데이터베이스(900)는 도 1의 시스템에 도시된 데이터베이스(122)로 이용될 수 있다. 다양한 통신 디바이스들이 예를 들면 액세스 포인트를 통해 그리고/또는 인터넷을 통해 데이터베이스(900)에 액세스할 수 있다. 몇몇 실시예들의 일 양상에 따르면, 주파수 대역을 이용하고자 하는, 예를 들면 피어-투-피어 시그널링을 위해 특정 위치에서 미사용되는 TV 채널들에 대응하는 주파수 대역을 이용하고자 하는 통신 디바이스, 예컨대 무선 단말은 무선 단말의 위치에서 이용가능할 수 있는 주파수 대역들에 대한 정보를 획득하기 위해 먼저 FCC 데이터베이스(900)에 액세스할 것이다.
FCC 데이터베이스(900)는 복수의 상이한 위치들 각각에 대해 복수의 정보 세트들을 포함한다. 도 9의 실시예에서, FCC 데이터베이스(900)는 N개의 상이한 위치들에 대한 정보를 포함한다(위치 1에 대한 정보 세트(902), ..., 위치 N에 대한 정보 세트(920)). 위치에 대응하는 각각의 정보 세트는 복수의 정보 세트들을 더 포함한다. 위치 1에 대한 정보 세트(902)는 위치 1에서 이용가능한 주파수 대역들에 관한 정보(904), 보호되는 무선 서비스 정보(906), 및 각각의 이용가능한 주파수 대역에 대해 추천되는 송신 전력 정보(908)를 포함한다. 정보 세트(902)에 대응하는 다양한 정보 세트들이 논의되고, 다른 위치들 각각에 대해 유사한 정보가 이용가능할 수 있다는 점을 이해할 것이다.
이용가능한 주파수 대역들에 대한 정보(904)는 주어진 시간에 위치 1에서 이용되도록 이용가능할 수 있는 미사용되는 TV 채널들에 대응하는 주파수 대역들의 목록을 포함한다. 예를 들면, 정보 세트(904)는 주파수 대역 7, 대역 8, 대역 11, ..., 주파수 대역 X를 포함하는 주파수 대역들의 목록을 보여준다. 몇몇 실시예들에서, 정보 세트(904)는 이용가능한 주파수 대역들 각각에 대한 이용가능 시간 기간의 표시를 포함한다.
보호되는 무선 서비스 정보(906)는 예를 들면 위치 1에서 보호되는 서비스들에 관한 정보를 포함한다. 이는 TV 방송을 위해 이용되는 주파수 대역들에 관한 정보, 고정된 포인트-투-포인트 링크들을 위해 비어있는 텔레비전 채널들을 이용하는 방송 보조 서비스(BAS; Broadcast Auxiliary Service) 설비들에 대한 정보를 포함한다. 몇몇 실시예들에서, 데이터베이스는 다음을 포함할 수 있다: (1) 송신기 좌표들, 예컨대 송신기의 위도 및 경도, (2) 수신기 좌표들, 예컨대 수신기의 위도 및 경도, (3) 채널 번호, 및 (4) 호출 부호 정보.
추천 송신 전력 정보(908)는 주어진 위치에서 이용가능한 주파수 대역들 각각에서 신호들을 송신하기 위해 이용될 수 있는 FCC 추천 송신 전력 레벨들에 관한 정보를 포함한다. 다양한 실시예들에서, 미사용되는 TV 채널들에 대응하는 이용가능한 주파수 대역에서 무선 통신들에 기인하여 가입자 TV 수신기들에 초래할 수 있는 간섭을 억제하기 위해 단계들이 취해질 수 있다. 추천 송신 전력 정보(908)는 주어진 위치에서 이용가능한 주파수 대역들을 이용하려고 하는 통신 디바이스들에 송신 전력 제한들에 관한 정보를 제공한다.
모든 실시예는 아니지만 몇몇 실시예들에서 이용되는 다양한 양상들 및/또는 특징들이 기술될 것이다. 일부 실시예에 따르면, 중앙집중형 제어 디바이스, 예컨대 제어 노드와 같은 제어 디바이스 및 데이터베이스는 화이트 공간에 대응하는 주파수 대역들의 이용을 조정하는데 이용된다. 다양한 실시예들에서, 동작들은 FCC 규정들에 따라 수행되고, 이러한 규정들은 통신 디바이스들이 특정 위치에서 하나 또는 둘 이상의 채널들의 이용가능성을 결정하기 위해 데이터베이스를 참조하는 것을 나타낸다. 일 양상에 따르면, 제어 디바이스는 화이트 공간에 대한 간섭을 관리하는데 이용된다.
몇몇 실시예들에 따르면, 특히 중앙 제어 디바이스에 의해 수행될 수 있고 종종 실제로 수행되는 기능들 중 몇몇은 다음을 포함한다:
1. 보조 디바이스(help device)들은 지리적으로 근접하는 관심 대상인 다른 디바이스들을 찾고 이들이 이용 중인 기술 및 채널을 찾아낸다.
2. 공정성 기준에 기초하여 상이한 이용가능한 주파수 대역들을 통해 다양한 기술들의 부하 밸런싱을 수행한다.
3. 이용가능한 주파수 대역들을 통해 동일한 기술을 이용하는 다양한 디바이스들의 부하 밸런싱을 수행한다.
일부 실시예에 따르면, 화이트 공간을 이용하고자 하는 각각의 디바이스, 예컨대 무선 단말은 예를 들면 다음을 포함하는 다양한 정보를 제어 디바이스에 보고한다:
1. 위치.
2. 기술(예컨대, 와이파이, 3G).
3. 예를 들면 이용가능한 채널들, 감지된 간섭 환경 등과 같은 다른 정보.
적어도 몇몇 실시예들에서, 제어 디바이스는 다양한 기술들의 지리적 부하 밸런싱을 수행하기 위해 다양한 디바이스들로부터 수신된 정보 및 데이터베이스 내의 정보를 이용하고, 디바이스에 다시 보고하고, 예를 들면 무선 단말에 정보를 다시 보고한다. 몇몇 실시예들에서 제어 디바이스로부터 무선 단말로 전송되는 다양한 정보는 예를 들면, (i) 이용 중인 기술을 위해 이용가능한 선호 주파수 대역들, (ii) 디바이스에 의해 이용될 선호 주파수 대역, 및/또는 (iii) 관심 대상인 근방의 디바이스들 및 이들의 선호 주파수 대역들을 포함한다. 적어도 몇몇 실시예들에서, 제어 디바이스는 다양한 디바이스들, 예컨대 무선 단말들로부터 수신된 정보 및 데이터베이스 내의 정보를 이용하여, 통신들, 예컨대 로컬 피어-투-피어 네트워크의 일부로서 피어-투-피어 통신들을 위해 특정 무선 단말이 어느 대역 또는 대역들을 이용해야 할지를 결정한다.
다양한 실시예들의 기술들이 소프트웨어, 하드웨어, 및/또는 소프트웨어 및 하드웨어의 조합을 이용하여 구현될 수 있다. 다양한 실시예들은 장치, 예컨대 모바일 단말들과 같은 모바일 노드들, 기지국들, 통신 시스템으로 지향된다. 다양한 실시예들은 또한 방법들, 예컨대 모바일 노드들, 기지국들 및/또는 통신 시스템들, 예컨대 호스트들을 제어 및/또는 동작하는 방법으로 지향된다. 다양한 실시예들은 또한, 방법의 하나 또는 둘 이상의 단계들을 구현하도록 기계를 제어하기 위한 기계 판독가능 명령들을 포함하는 머신, 예컨대 컴퓨터, 판독가능 매체, 예컨대 ROM, RAM, CD들, 하드 디스크들 등으로 지향된다.
개시된 프로세스들에서의 단계들의 특정 순서 또는 계층구조는 예시적인 접근법들의 일례임을 이해해야 한다. 설계 선호사항들에 기초하여, 프로세스들에서 단계들의 특정 순서 또는 계층구조는 재배열될 수 있지만 여전히 본 개시내용의 범주 내에 있다는 것이 이해된다. 수반되는 방법 청구항들은 예시적인 순서로 다양한 단계들의 엘리먼트들을 제시할 뿐 제시된 특정 순서 또는 계층구조로 제한하고자 하는 것이 아니다.
다양한 실시예들에서 본원에서 기술된 노드들은 하나 또는 둘 이상의 방법들에 대응하는 단계들, 예컨대 신호 처리, 메시지 생성 및/또는 송신 단계들을 수행하기 위해 하나 또는 둘 이상의 모듈들을 이용하여 구현된다. 따라서 몇몇 실시예들에서 다양한 특징들이 모듈들을 이용하여 구현된다. 이러한 모듈들은 소프트웨어, 하드웨어 또는 소프트웨어와 하드웨어의 조합을 이용하여 구현될 수 있다. 상술된 방법들 또는 방법 단계들 중 많은 것들이, 메모리 디바이스와 같은 기계 판독가능 매체, 예를 들면 RAM, 플로피 디스크 등에 포함되는 기계 실행가능 명령들, 예컨대 소프트웨어를 이용하여 구현될 수 있고, 이러한 기계 실행가능 명령들은 상술된 방법들 모두 또는 이중 일부를 예를 들면 하나 또는 둘 이상의 노드들에서 구현하기 위해 기계, 예컨대 추가적인 하드웨어가 있거나 또는 이러한 하드웨어가 없는 범용 컴퓨터를 제어하기 위한 것이다. 따라서, 다양한 실시예들은 특히, 기계, 예컨대 프로세서 및 연관된 하드웨어로 하여금 상술된 방법(들)의 단계들 중 하나 또는 둘 이상을 수행하도록 하기 위한 기계 실행가능 명령들을 포함하는 기계-판독가능 매체로 지향된다. 몇몇 실시예들은 상술된 하나 또는 둘 이상의 방법들의 단계들 중 하나, 이중 다수 또는 이들 모두를 구현하도록 구성된 프로세서를 포함하는 디바이스, 예컨대 통신 노드로 지향된다.
몇몇 실시예들에서, 하나 또는 둘 이상의 디바이스들, 예컨대 액세스 노드들과 같은 통신 노드들, 및/또는 무선 단말들의 프로세서 또는 프로세서들, 예컨대 CPU들은 통신 노드들에 의해 수행되는 것으로 기술된 방법들의 단계들을 수행하도록 구성된다. 프로세서의 구성은, 프로세서 구성을 제어하기 위한 하나 또는 둘 이상의 모듈들, 예컨대 소프트웨어 모듈들을 이용함으로써, 그리고/또는 기술된 단계들을 수행하고 그리고/또는 프로세서 구성을 제어하기 위해 프로세서, 예컨대 하드웨어 모듈들에 하드웨어를 포함시킴으로써 달성될 수 있다. 따라서, 모든 실시예들은 아니지만 몇몇 실시예들은, 프로세서가 포함되는 디바이스에 의해 수행되는 다양한 기술된 방법들의 단계들 각각에 대응하는 모듈을 포함하는 프로세서를 갖는 디바이스, 예컨대 통신 노드로 지향된다. 모든 실시예들은 아니지만 몇몇 실시예들에서, 디바이스, 예컨대 통신 노드는 프로세서가 포함되는 디바이스에 의해 수행되는 다양한 기술된 방법들의 단계들 각각에 대응하는 모듈을 포함한다. 모듈들은 소프트웨어 및/또는 하드웨어를 이용하여 구현될 수 있다.
몇몇 실시예들은 컴퓨터 또는 다수의 컴퓨터들로 하여금 다양한 기능들, 단계들, 작용들 및/또는 동작들, 예컨대 상술된 하나 또는 둘 이상의 단계들을 구현하도록 하기 위한 코드를 포함하는 컴퓨터-판독가능 매체를 포함하는 컴퓨터 프로그램 물건으로 지향된다. 실시예에 따라서, 컴퓨터 프로그램 물건은 수행될 각각의 단계에 대해 상이한 코드를 포함할 수 있고, 종종 실제로 포함한다. 따라서, 컴퓨터 프로그램 물건은 방법, 예컨대 통신 디바이스 또는 노드를 제어하는 방법의 각각의 개개의 단계에 대해 코드를 포함할 수 있고, 종종 실제로 포함한다. 코드는 RAM(Random Access Memory), ROM(Read Only Memory) 또는 다른 유형의 저장 디바이스와 같은 컴퓨터-판독가능 매체 상에 저장되는 기계 실행가능 명령들, 예컨대 컴퓨터 실행가능 명령들의 형태일 수 있다. 컴퓨터 프로그램 물건으로 지향되는 것 외에도, 몇몇 실시예들은 하나 또는 둘 이상의 상술된 방법들의 다양한 기능들, 단계들, 작용들 및/또는 동작들 중 하나 또는 둘 이상을 구현하도록 구성된 프로세서로 지향된다. 따라서, 몇몇 실시예들은 본원에서 기술된 방법들의 단계들 모두 또는 이중 몇몇을 구현하도록 구성된 프로세서, 예컨대 CPU로 지향된다. 이러한 프로세서는 예를 들면 본원에서 기술된 통신 디바이스 또는 다른 디바이스에서 이용하기 위한 것일 수 있다.
상술된 다양한 실시예들의 방법들 및 장치에 대한 수많은 추가적인 변형들이 상기 설명을 참조할 때 통상의 기술자에게 자명할 것이다. 이러한 변형들은 본 발명의 범주 내에서 고려될 것이다. 방법들 및 장치는 CDMA, 직교 주파수 분할 다중화(OFDM), 및/또는 무선 통신 링크들을 제공하는데 이용될 수 있는 다른 유형들의 통신 기술들과 함께 이용될 수 있고, 다양한 실시예들에서 실제로 이용된다. 몇몇 실시예들에서, 게이트웨이 디바이스들은 OFDM 및/또는 CDMA를 이용하여 모바일 노드들과 통신 링크들을 구축하는 액세스 포인트들로 구현되며, 유선 또는 무선 통신 링크를 통한 다른 네트워크 또는 인터넷으로의 연결을 제공할 수 있다. 다양한 실시예들에서, 모바일 노드들은 방법들을 구현하기 위한 노트북 컴퓨터들, 개인 휴대 정보 단말들(PDAs), 또는 수신기/송신기 회로들 및 로직 및/또는 루틴들을 포함하는 다른 휴대가능한 디바이스들로 구현된다.

Claims (30)

  1. 무선 통신을 위해 주파수 대역을 할당하는 방법으로서,
    무선 단말의 위치를 나타내는 정보를 포함하는 입력을 수신하는 단계;
    주파수 대역 및 위치마다(on a per frequency band and location basis) 채널 정보를 포함하는 데이터베이스로부터의 정보에 액세스하는 단계; 및
    상기 액세스된 데이터베이스 정보에 기초하여 상기 무선 단말에 하나 또는 둘 이상의 이용가능한 상기 주파수 대역들 중 하나를 할당하는 단계
    를 포함하는,
    무선 통신을 위해 주파수 대역을 할당하는 방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 입력을 수신하는 단계는 하나 또는 둘 이상의 이용가능한 주파수 대역들을 식별하는 정보를 수신하는 단계를 더 포함하는,
    무선 통신을 위해 주파수 대역을 할당하는 방법.
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 하나 또는 둘 이상의 이용가능한 주파수 대역들을 식별하는 정보는 상기 무선 단말에 의해 감지되는 채널 정보에 기초하는,
    무선 통신을 위해 주파수 대역을 할당하는 방법.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 액세스된 정보는 채널 이용 정보를 나타내는,
    무선 통신을 위해 주파수 대역을 할당하는 방법.
  5. 제 4 항에 있어서,
    상기 액세스된 정보는: 무선 단말 위치에서 검출되는 간섭 및 상기 주파수 대역이 상기 무선 단말 위치에서 이용되는 시간의 부분(fraction) 중 적어도 하나를 더 나타내는,
    무선 통신을 위해 주파수 대역을 할당하는 방법.
  6. 제 4 항에 있어서,
    상기 채널 이용 정보는 상기 무선 단말 위치에서 주파수 대역을 현재 이용하고 있는 디바이스들의 수를 나타내는 정보를 포함하는,
    무선 통신을 위해 주파수 대역을 할당하는 방법.
  7. 제어 디바이스로서,
    무선 단말의 위치를 나타내는 정보를 포함하는 입력을 수신하기 위한 수단;
    주파수 대역 및 위치마다 채널 이용 정보를 포함하는 데이터베이스로부터의 정보에 액세스하기 위한 수단; 및
    상기 액세스된 데이터베이스 정보에 기초하여 상기 무선 단말에 하나 또는 둘 이상의 이용가능한 상기 주파수 대역들 중 하나를 할당하기 위한 수단
    을 포함하는,
    제어 디바이스.
  8. 제 7 항에 있어서,
    상기 입력을 수신하기 위한 수단은 또한 하나 또는 둘 이상의 이용가능한 주파수 대역들을 식별하는 정보를 수신하기 위한 것인,
    제어 디바이스.
  9. 제 8 항에 있어서,
    상기 하나 또는 둘 이상의 이용가능한 주파수 대역들을 식별하는 정보는 상기 무선 단말에 의해 감지되는 채널 정보에 기초하는,
    제어 디바이스.
  10. 제 8 항에 있어서,
    상기 액세스된 정보는 채널 이용 정보를 나타내는,
    제어 디바이스.
  11. 제어 디바이스에서 이용하기 위한 컴퓨터 프로그램 물건으로서,
    적어도 하나의 컴퓨터로 하여금 무선 단말의 위치를 나타내는 정보를 포함하는 입력을 수신하도록 하기 위한 코드;
    상기 적어도 하나의 컴퓨터로 하여금 주파수 대역 및 위치마다 채널 이용 정보를 포함하는 데이터베이스로부터의 정보에 액세스하도록 하기 위한 코드; 및
    상기 적어도 하나의 컴퓨터로 하여금 상기 액세스된 데이터베이스 정보에 기초하여 상기 무선 단말에 하나 또는 둘 이상의 이용가능한 상기 주파수 대역들 중 하나를 할당하도록 하기 위한 코드
    를 포함하는 컴퓨터 판독가능 매체를 포함하는,
    제어 디바이스에서 이용하기 위한 컴퓨터 프로그램 물건.
  12. 제어 디바이스로서,
    적어도 하나의 프로세서; 및
    상기 적어도 하나의 프로세서에 연결되는 메모리
    를 포함하고,
    상기 적어도 하나의 프로세서는:
    무선 단말의 위치를 나타내는 정보를 포함하는 입력을 수신하고;
    주파수 대역 및 위치마다 채널 이용 정보를 포함하는 데이터베이스로부터의 정보에 액세스하며; 그리고
    상기 액세스된 데이터베이스 정보에 기초하여 상기 무선 단말에 하나 또는 둘 이상의 이용가능한 상기 주파수 대역들 중 하나를 할당하도록 구성되는,
    제어 디바이스.
  13. 제 12 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는 입력을 수신하도록 구성되는 것의 일부로서, 하나 또는 둘 이상의 이용가능한 주파수 대역들을 식별하는 정보를 수신하도록 더 구성되는,
    제어 디바이스.
  14. 제 13 항에 있어서,
    상기 하나 또는 둘 이상의 이용가능한 주파수 대역들을 식별하는 정보는 상기 무선 단말에 의해 감지되는 채널 정보에 기초하는,
    제어 디바이스.
  15. 제 13 항에 있어서,
    상기 액세스된 정보는 채널 이용 정보를 나타내는,
    제어 디바이스.
  16. 무선 단말을 동작시키는 방법으로서,
    상기 무선 단말의 위치를 결정하는 단계;
    무선 단말의 위치를 나타내는 정보를 제어 디바이스에 통신하는 단계; 및
    상기 무선 단말에 의해 이용될 이용가능한 주파수 대역들 중 하나 또는 둘 이상을 나타내는 정보를 수신하는 단계
    를 포함하는,
    무선 단말을 동작시키는 방법.
  17. 제 16 항에 있어서,
    상기 방법은 상기 무선 단말에 의해 이용되도록 고려 중인 하나 또는 둘 이상의 주파수 대역들에서 신호들을 검출하기 위해 감지 동작을 수행하는 단계를 더 포함하고,
    상기 통신하는 단계는 하나 또는 둘 이상의 이용가능한 주파수 대역들을 식별하는 정보를 제어 디바이스에 통신하는 단계를 포함하는,
    무선 단말을 동작시키는 방법.
  18. 제 17 항에 있어서,
    상기 감지 동작은:
    상기 무선 단말에 의해 이용되도록 고려 중인 하나 또는 둘 이상의 주파수 대역들 중 적어도 하나의 주파수 대역에 대하여, i) 상기 무선 단말 위치에서의 간섭, 및 ii) 상기 적어도 하나의 주파수 대역이 상기 무선 단말 위치에서 이용되는 시간의 부분 중 적어도 하나를 감지하는 것을 포함하는,
    무선 단말을 동작시키는 방법.
  19. 제 18 항에 있어서,
    상기 무선 단말에 의해 이용되도록 고려 중인 상기 주파수 대역들 중 하나에 대하여, 감지된 간섭의 양을 나타내는 정보를 상기 제어 디바이스에 통신하는 단계를 더 포함하는,
    무선 단말을 동작시키는 방법.
  20. 제 18 항에 있어서,
    상기 무선 단말에 의해 이용되도록 고려 중인 상기 주파수 대역들 중 하나에 대하여, 상기 주파수 대역이 상기 무선 단말 위치에서 이용되는, 상기 감지된 시간의 부분을 나타내는 정보를 상기 제어 디바이스에 통신하는 단계를 더 포함하는,
    무선 단말을 동작시키는 방법.
  21. 제 16 항에 있어서,
    상기 무선 단말에 의해 지원되는 기술들을 나타내는 정보를 상기 제어 디바이스에 통신하는 단계를 더 포함하는,
    무선 단말을 동작시키는 방법.
  22. 무선 단말로서,
    상기 무선 단말의 위치를 결정하기 위한 수단;
    무선 단말의 위치를 나타내는 정보를 제어 디바이스에 통신하기 위한 수단; 및
    상기 무선 단말에 의해 이용될 이용가능한 주파수 대역들 중 하나 또는 둘 이상을 나타내는 정보를 수신하기 위한 수단
    을 포함하는,
    무선 단말.
  23. 제 22 항에 있어서,
    상기 무선 단말은, 상기 무선 단말에 의해 이용되도록 고려 중인 하나 또는 둘 이상의 주파수 대역들에서 신호들을 검출하기 위해 감지 동작을 수행하기 위한 수단을 더 포함하고,
    상기 통신하기 위한 수단은 하나 또는 둘 이상의 이용가능한 주파수 대역들을 식별하는 정보를 제어 디바이스에 통신하기 위한 수단을 포함하는,
    무선 단말.
  24. 제 23 항에 있어서,
    상기 감지 동작을 수행하기 위한 수단은:
    상기 무선 단말에 의해 이용되도록 고려 중인 하나 또는 둘 이상의 주파수 대역들 중 적어도 하나의 주파수 대역에 대하여, i) 상기 무선 단말 위치에서의 간섭, 및 ii) 상기 적어도 하나의 주파수 대역이 상기 무선 단말 위치에서 이용되는 시간의 부분 중 적어도 하나를 감지하기 위한 수단을 포함하는,
    무선 단말.
  25. 제 24 항에 있어서,
    상기 무선 단말에 의해 이용되도록 고려 중인 상기 주파수 대역들 중 하나에 대하여, 감지된 간섭의 양을 나타내는 정보를 상기 제어 디바이스에 통신하기 위한 수단을 더 포함하는,
    무선 단말.
  26. 무선 단말에서 이용하기 위한 컴퓨터 프로그램 물건으로서,
    적어도 하나의 컴퓨터로 하여금 상기 무선 단말의 위치를 결정하도록 하기 위한 코드;
    상기 적어도 하나의 컴퓨터로 하여금 무선 단말의 위치를 나타내는 정보를 제어 디바이스에 통신하도록 하기 위한 코드; 및
    상기 적어도 하나의 컴퓨터로 하여금 상기 무선 단말에 의해 이용될 이용가능한 주파수 대역들 중 하나 또는 둘 이상을 나타내는 정보를 수신하도록 하기 위한 코드
    를 포함하는 컴퓨터 판독가능 매체를 포함하는,
    무선 단말에서 이용하기 위한 컴퓨터 프로그램 물건.
  27. 무선 단말로서,
    적어도 하나의 프로세서; 및
    상기 적어도 하나의 프로세서에 연결되는 메모리
    를 포함하고,
    상기 적어도 하나의 프로세서는:
    상기 무선 단말의 위치를 결정하고;
    무선 단말의 위치를 나타내는 정보를 제어 디바이스에 통신하며; 그리고
    상기 무선 단말에 의해 이용될 이용가능한 주파수 대역들 중 하나 또는 둘 이상을 나타내는 정보를 수신하도록 구성되는,
    무선 단말.
  28. 제 27 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는:
    상기 무선 단말에 의해 이용되도록 고려 중인 하나 또는 둘 이상의 주파수 대역들에서 신호들을 검출하기 위해 감지 동작을 수행하고;
    제어 디바이스에 통신하도록 구성되는 것의 일부로서, 하나 또는 둘 이상의 이용가능한 주파수 대역들을 식별하는 정보를 제어 디바이스에 통신하도록 더 구성되는,
    무선 단말.
  29. 제 28 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는:
    감지 동작을 수행하도록 구성되는 것의 일부로서,
    상기 무선 단말에 의해 이용되도록 고려 중인 하나 또는 둘 이상의 주파수 대역들 중 적어도 하나의 주파수 대역에 대하여, i) 상기 무선 단말 위치에서의 간섭, 및 ii) 상기 적어도 하나의 주파수 대역이 상기 무선 단말 위치에서 이용되는 시간의 부분 중 적어도 하나를 감지하도록 더 구성되는,
    무선 단말.
  30. 제 29 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는:
    상기 무선 단말에 의해 이용되도록 고려 중인 상기 주파수 대역들 중 하나에 대하여, 감지된 간섭의 양을 나타내는 정보를 상기 제어 디바이스에 통신하도록 더 구성되는,
    무선 단말.
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