KR20150105969A - 공통 전원에 커플링된 액세스 포인트들을 제어하기 위한 방법들 및 장치 - Google Patents

공통 전원에 커플링된 액세스 포인트들을 제어하기 위한 방법들 및 장치 Download PDF

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Abstract

비교적 작은 지리적 영역에서 무선 단말들을 검출하기 위한 전력 효율적 방법들 및 장치가 설명된다. 무선 단말들은 발견 신호들, 및/또는 액세스 포인트에 의해 검출될 수 있는 다른 신호들을 송신한다. 다양한 설명된 방법들 및 장치는, 다수의 액세스 포인트들이 제한된 전력 전달 능력으로, 공통 전원으로부터 및/또는 공통 전력 버스를 통해 전력을 획득하는 실시예들에 매우 적합하다. 전력 제약들을 처리하기 위해, 액세스 포인트들은 액세스 포인트들에 커플링된 게이트웨이 디바이스에 의해 제어되어, 하나 이상의 액세스 포인트들은 상이한 시간들에 모니터링을 수행하며, 하나 이상의 액세스 포인트들은, 다른 액세스 포인트가 무선 단말 신호들을 모니터링하는 동안 자신들의 수신기들을 파워 오프시킨다. 공통 전원으로부터의 전력 소비는, 공통 전원에 커플링된 하나 이상의 액세스 포인트들에 의해 수행되는 모니터링 동작들과 연관된 전력 소비를 제어함으로써 관리된다.

Description

공통 전원에 커플링된 액세스 포인트들을 제어하기 위한 방법들 및 장치{METHODS AND APPARATUS FOR CONTROLLING ACCESS POINTS COUPLED TO A COMMON POWER SOURCE}
[0001] 다양한 실시예들은 통신들, 및 보다 구체적으로, 무선 단말들을 효과적으로 검출하고 및/또는 통신 시스템, 예를 들어 액세스 포인트들이 공통 전원으로부터 전력을 얻는 시스템에서 액세스 포인트들을 제어하기 위한 방법들 및 장치에 관한 것이다.
[0002] 몇몇 실내 통신 시스템들에서, 다수의 액세스 포인트들이 전원 제한들 및/또는 전력을 전달하는 유선의 제한들로 인한 제한된 전력 전달 능력들을 가진 공통 전원, 예를 들어 제한된 전력 전달 능력들을 가진 DC 전력 버스를 가진 공통 DC 전원에 의해 전력을 공급받는 것은 일반적이다. 이더넷 + PoE(Power over Ethernet) 버스는 또한 공통 전원 버스로서 역할을 하는 네트워크 통신 버스의 예이다. 몇몇 무선 액세스 포인트들, 예를 들어 기지국들이 비교적 값싸지게 되었기 때문에, 보다 완전한 커버리지 영역을 제공하고, 잠재적인 트래픽을 증가시키고 및/또는 간섭을 감소시키기 위하여 다수의 제한된 범위의 값싼 액세스 포인트들로 룸(room)을 파퓰레이팅(populate)하는 것은 바람직할 수 있다. 예를 들어, 다수의 무선 액세스 포인트들을 기존 이더넷 + PoE 버스에 연결하는 것은 바람직할 수 있다. 그런 접근법은 특히 이미 사전 배선된 이더넷 + PoE 버스를 가질 수 있는 회의실들, 홀들, 등을 레트로피팅(retrofitting)하기 위하여 매력적이다. 불행하게도, 공통 버스로부터 동시에 전력을 인출하여 동작하는 다수의 액세스 포인트들은 버스를 오버로딩(overload)할 수 있다. 몇몇 잠재적인 시스템 전개들에서, 주어진 시점의 특정 룸에서 무선 단말들, 예를 들어 모바일 노드들보다 시스템에 보다 많은 액세스 포인트들이 있을 수 있다. 액세스 포인트들이 제한된 전력 전달 능력들을 가진 공통 전력 버스를 통해 공통 전원에 의해 전력을 공급받는 통신 시스템에서, 공통 전원 및/또는 공통 전력 버스 상의 전력 제한들로 인해 유사하게 동시에 동작될 수 있는 액세스 포인트들의 수에 대해 상한 한계(upper boundary)가 있다.
[0003] 사용자들이 영역 내 자신의 위치에 무관하게 무선 신호들을 수신할 수 있도록, 다수의 액세스 포인트들을 갖는 것이 바람직하지만, 다수의 액세스 포인트들이 영역 내에 있는 경우, 주어진 시점에 액세스 포인트들이 주의 깊게 선택되면 액세스 포인트들의 서브세트의 사용으로도 충분할 수 있다.
[0004] 상기로부터, 공통 전원으로부터 주어진 시간에 전력을 공급받을 액세스 포인트들의 서브세트가 무선 신호들을 수신 및/또는 전송할 수 있게 할 방법들 및 장치에 대한 필요가 있다는 것이 인식되어야 하고, 전력을 공급받는 액세스 포인트들은 적당한 무선 신호 커버리지를, 공통 전원에 의해 전력을 공급받는 액세스 포인트들에 의해 서비스되는 영역 내 사용자 디바이스들에게 제공하도록 선택된다. 액세스 포인트가 액세스 포인트들 전력 온에 관하여 지연들을 초래하고 및/또는 혼잡 및 낭비되는 제어 시그널링을 유도할 수 있기 때문에, 액세스 포인트들이 전력 및/또는 통신할 권리를 요청하기 위하여 제어기에게 시그널링할 필요를 방지하는 적어도 몇몇의 방법들 및 장치가 제공될 수 있다면 바람직하다.
[0005] 상기를 고려하여, 공통 전원으로부터 전력을 공급받고 및/또는 공통 전력 버스를 공유하는 액세스 포인트들에 전력 할당(allocation)을 제어하고, 및/또는 하나 또는 그 초과의 전력 소비 기능들이 공통 전력 버스에 커플링된 액세스 포인트들에 의해 수행될 때를 제어하기 위한 새롭고 개선된 방법들에 대한 필요가 있다는 것이 인식되어야 한다.
[0006] 상기로부터, 액세스 포인트들의 서브세트가 무선 신호들을 수신 및/또는 전송하기 위하여 공통 전원으로부터 주어진 시간에 전력을 공급받게 할 방법들 및 장치에 대한 필요가 있다는 것이 인식되어야 하고, 전력을 공급받는 액세스 포인트들은 적당한 무선 신호 커버리지를 공통 버스에 커플링된 액세스 포인트들에 서빙되는 영역 내 사용자 디바이스들에게 제공하도록 선택된다.
[0007] 몇몇(반드시 모두는 아님) 실시예들의 다양한 양상들 및/또는 특징들이 하기에 논의된다. 무선 단말들을 검출하고 및/또는 비교적 작은 지리적 영역, 예를 들어 룸 내의 복수의 액세스 포인트들 중 어느 것이 무선 단말의 네트워크 접속 포인트로서 역할을 해야 하는지를 결정하기 위한 전력 효율적 방법들 및 장치가 설명된다. 다양한 실시예들에서 무선 단말들은 액세스 포인트에 의해 검출될 수 있는 발견 신호들 및/또는 다른 신호들을 송신한다. 다양한 설명된 방법들 및 장치는 특히, 다수의 액세스 포인트들이 공통 전원으로부터 전력을 얻는 실시예들에 매우 적합하다. 주어진 영역, 예를 들어, 룸 또는 룸들의 그룹에서 액세스 포인트들의 수는, 예를 들어 네트워크의 파워 서플라이(power supply) 및/또는 전력 전달 제한들로 인해, 공통 전원에 의해 동시에 충분히 전력을 공급받을 수 있는 액세스 포인트들의 수를 초과할 수 있고 몇몇 실시예들에서 초과한다. 무선 단말들 및 액세스 포인트들은 보통 비교적 단거리 통신들에 사용되고, 예를 들어 룸의 물체 또는 룸의 특정 위치로의 개별 이동으로 인한 간섭 또는 차단을 겪을 수 있는 통신 신호들, 예를 들어, 블루투스 및/또는 다른 신호들을 사용할 수 있다. 룸 또는 룸들의 그룹이 다수의 포트들(예를 들어, 각각의 포트는 액세스 포인트에 전력을 공급함)을 가질 수 있지만, 동시에 신호들을 모니터 및/또는 수신하도록, 공통 전원 및/또는 전력 전달 인프라구조는, 자기에게 커플링된 모든 액세스 포인트들에 충분한 전력으로 동시에 전력을 공급할 수 없을 수 있고, 몇몇 실시예들에서 전력을 공급할 수 없다.
[0008] 전력 제약들을 처리하기 위해, 액세스 포인트들은 액세스 포인트들에 커플링된 게이트웨이 디바이스에 의해 제어되어, 하나 이상의 액세스 포인트들은 상이한 시간들에 모니터링을 수행하며, 하나 이상의 액세스 포인트들은, 다른 액세스 포인트가 무선 단말 신호들을 모니터링하는 동안 자신들의 수신기들을 파워 오프시키고, 적어도 몇몇 실시예들에서는, 또한 송신을 억제한다. 이에 따라, 공통 전원으로부터의 소비 전력(power consumption)은 공통 전원으로부터 전력을 획득하는 하나 이상의 액세스 포인트들에 의해 수행되는 모니터링 동작들과 연관된 소비 전력을 제어함으로써 제어된다.
[0009] 주어진 시간에 모니터링 동작들을 수행하는 액세스 포인트들의 수의 제어를 통해, 공통 전원으로부터의 소비 전력이 관리되어, 일 영역에서의 액세스 포인트들의 수는, 모든 액세스 포인트들이 무선 단말들에 대해 동시에 모니터링되는 경우 제한된 전력 제약들로 인해 지원될 수 있는 수보다, 더 많도록 허용한다.
[0010] 일부 실시예들에서, 게이트웨이는 서로 다른 영역들에 있는 액세스 포인트들이 동시에 모니터링되게 스케줄링될 수 있고, 이에 따라 광역(wide area)이 초기에 모니터링되고 무선 단말들이 신속하게 검출되게 허용한다. 무선 단말의 검출에 응답하여, 검출 액세스 포인트는 수신된 신호의 강도를 측정하고 그리고/또는 디바이스 식별자를 검출한다. 이후 액세스 포인트는 시스템에서 제어기로서 동작하는 게이트웨이 디바이스에 신호 강도 및/또는 검출된 디바이스 식별자를 리포트한다.
[0011] 일부 실시예들에서, 무선 단말이 액세스 포인트에 의해 검출되었다는 표시를 수신하는 것에 응답하여, 게이트웨이 디바이스는, 그 부근의 추가 액세스 포인트들에 의해 검출되는 액세스 포인트 부근에서 추가 모니터링을 개시할 수 있고, 일부 실시예들에서는 이를 개시한다. 이러한 일부 실시예들에서, 이 추가 모니터링은 집중 영역 모니터링(concentrated area monitoring)이다. 일부 실시예들에서, 전력 절약(power conservation)을 목적으로, 초기에 무선 단말을 검출한 액세스 포인트는 검출에 의해 트리거되는 모니터링 동안 모니터링 그리고 무선 단말의 존재의 리포팅이 억제된다. 추가 모니터링 동안 무선 단말의 검출에 응답하여, 검출 액세스 포인트는 수신된 신호의 강도를 측정하고 그리고/또는 디바이스 식별자를 검출한다. 이후 액세스 포인트는 시스템에서 제어기로서 동작하는 게이트웨이 디바이스에 신호 강도 및/또는 검출된 디바이스 식별자를 리포트한다.
[0012] 다양한 실시예들에서, 게이트웨이 디바이스는, 하나 이상의 액세스 포인트들이 검출된 무선 단말에 대한 네트워크 접속 포인트로서 서빙해야 함을 결정하기 위해, 광역 모니터링 및 집중 영역 모니터링으로부터 획득되는 정보를 이용한다.
[0013] 일부 실시예들에 따라 게이트웨이 디바이스를 동작시키는 예시적 방법은, 복수의 액세스 포인트들 중 적어도 일부 액세스 포인트들이 무선 단말 신호들에 대해 모니터링하지 않는 제 1 시간 기간 동안 무선 단말로부터의 신호들에 대해 모니터링하도록, 공통 전원으로부터 전력을 획득하는 복수의 액세스 포인트들에서 액세스 포인트들의 제 1 서브세트를 제어하는 단계를 포함하며, 상기 액세스 포인트들의 제 1 서브세트는 하나 이상의 액세스 포인트들을 포함하며, 상기 액세스 포인트들의 제 1 서브세트는 제 1 액세스 포인트를 포함한다. 일부 이러한 실시예들에서, 예시적 방법은 추가로, 무선 단말로부터의 신호의 검출을 나타내는 신호를 상기 제 1 액세스 포인트로부터 수신하는 단계 및 무선 단말의 검출을 나타내는 상기 신호를 수신하는 것에 응답하여, 넌-모니터링 동작 모드로부터 모니터링 동작 모드로 스위칭하도록, 상기 복수의 액세스 포인트들 중 적어도 제 2 액세스 포인트를 제어하는 단계를 포함한다. 이러한 일부 실시예들에서, 예시적 방법은 추가로, 상기 제 1 액세스 포인트가 무선 단말 신호들에 대해 모니터링하지 않는 제 2 시간 기간 동안 무선 단말 신호들에 대해 모니터링하도록 적어도 제 2 액세스 포인트를 제어하는 단계를 포함한다.
[0014] 일부 실시예들에 따라, 예시적 게이트웨이는 적어도 하나의 프로세서를 포함하며, 적어도 하나의 프로세서는, 상기 복수의 액세스 포인트들 중 적어도 일부 액세스 포인트들이 무선 단말 신호들에 대해 모니터링하지 않는 제 1 시간 기간동안 무선 단말로부터 신호들에 대해 모니터링하도록, 공통 전원으로부터 전력을 획득하는 복수의 액세스 포인트들에서 액세스 포인트들의 제 1 서브세트를 제어하고 ―상기 액세스 포인트들의 제 1 서브세트는 하나 이상의 액세스 포인트들을 포함하며, 상기 액세스 포인트들의 제 1 서브세트는 제 1 액세스 포인트를 포함함―; 무선 단말로부터 신호의 검출을 나타내는 신호를 상기 액세스 포인트로부터 수신하며; 무선 단말의 검출을 나타내는 상기 신호를 수신하는 것에 응답하여, 넌-모니터링 동작 모드로부터 모니터링 동작 모드로 스위칭하도록, 상기 복수의 액세스 포인트들 중 적어도 제 2 액세스 포인트를 제어하며; 그리고 상기 제 1 액세스 포인트가 무선 단말 신호들에 대해 모니터링하지 않는 제 2 시간 기간 동안 무선 단말 신호들에 대해 모니터링하도록 적어도 제 2 액세스 포인트를 제어하도록 구성된다. 예시적 게이트웨이 디바이스는 상기 적어도 하나의 프로세서에 커플링된 메모리를 더 포함한다.
[0015] 다양한 실시예들이 [발명의 내용]에서 논의되었지만, 반드시 모든 실시예들이 동일한 피처들을 포함하는 것은 아니며, 앞서 설명된 피처들 중 일부는 필수적인 것이 아니라 일부 실시예들에서 바람직할 수 있다. 다수의 추가 피처들, 실시예들 및 다양한 실시예들의 잇점들은 다음의 [발명을 실시하기 위한 구체적인 내용]에서 논의된다.
[0016] 도 1은 예시적 실시예에 따른 예시적 통신 시스템의 도면이다.
[0017] 도 2a는 다양한 예시적 실시예들에 따른 게이트웨이 디바이스를 동작시키는 예시적 방법의 흐름도의 제 1 파트이다.
[0018] 도 2b는 다양한 예시적 실시예들에 따른 게이트웨이 디바이스를 동작시키는 예시적 방법의 흐름도의 제 2 파트이다.
[0019] 도 2c는 다양한 예시적 실시예들에 따른 게이트웨이 디바이스를 동작시키는 예시적 방법의 흐름도의 제 3 파트이다.
[0020] 도 3은 예시적 실시예들에 따른 예시적 게이트웨이 디바이스의 도면이다.
[0021] 도 4a는 도 3에 예시된 예시적 게이트웨이 디바이스에서 사용될 수 있으며 일부 실시예들에서는 이 예시적 게이트웨이 디바이스에 사용되는 모듈들의 어셈블리의 제 1 부분이다.
[0022] 도 4b는 도 3에 예시된 예시적 게이트웨이 디바이스에서 사용될 수 있으며 일부 실시예들에서는 이 예시적 게이트웨이 디바이스에 사용되는 모듈들의 어셈블리의 제 2 부분이다.
[0023] 도 4c는 도 3에 예시된 예시적 게이트웨이 디바이스에서 사용될 수 있으며 일부 실시예들에서는 이 예시적 게이트웨이 디바이스에 사용되는 모듈들의 어셈블리의 제 3 부분이다.
[0024] 도 5는 예시적 실시예에 따른 예시적 순환(recurring) 타이밍 주파수 구조에서 광역 모니터링 시간 인터벌 및 조건부 모니터링 시간 인터벌을 포함하는, 예시적인 순환 시간 인터벌들의 세트를 예시하는 도면이다.
[0025] 도 6은 예시적 실시예에 따라 무선 단말 신호들에 대해 모니터링하도록 큰 영역(large area)에 걸쳐 분포된 액세스 포인트들의 서브세트를 선택하고 제어하는 게이트웨이 디바이스를 예시한다.
[0026] 도 7은, 예시적 실시예에 따라, 도 6의 모니터링 동안의 검출에 응답하여, 무선 단말 신호들에 대해 모니터링하기 위해, 일 영역에 클러스트된(clustered) 액세스 포인트들의 서브세트를 선택하고 제어하는 게이트웨이 디바이스를 예시한다.
[0027] 도 8은 예시적 실시예에 따라, 무선 단말 신호들에 대해 모니터링하기 위해, 큰 영역에 걸쳐 분포된 다른 액세스 포인트들의 서브세트를 선택하고 제어하는 게이트웨이 디바이스를 예시한다.
[0028] 도 9는 예시적 실시예에 따라, 무선 단말 신호들에 대해 모니터링하기 위해, 큰 영역에 걸쳐 분포된 또 다른 액세스 포인트들의 서브세트를 선택하고 제어하는 게이트웨이 디바이스를 예시한다.
[0029] 도 10은 예시적 실시예에 따라, 무선 단말 신호들에 대해 모니터링하기 위해, 큰 영역에 걸쳐 분포된 추가 또 다른 액세스 포인트들의 서브세트를 선택하고 제어하는 게이트웨이 디바이스를 예시한다.
[0030] 도 11은 예시적 실시예에 따라, 도 10의 모니터링 동안의 검출에 응답하여, 무선 단말 신호들에 대해 모니터링하기 위해, 일 영역에 클러스트된 액세스 포인트들의 서브세트를 선택하고 제어하는 게이트웨이 디바이스를 예시한다.
[0031] 도 12는 예시적 실시예에 따른 무선 단말 신호들에 대해 모니터링하기 위해 싱글 룸(single room)에서 큰 영역에 걸쳐 분포된 액세스 포인트들의 서브세트를 선택하고 제어하는 게이트웨이 디바이스를 예시한다.
[0032] 도 13은 예시적 실시예에 따라, 도 12의 모니터링 동안의 검출에 응답하여, 무선 단말 신호들을 모니터링하기 위해, 일 영역에 클러스트된 액세스 포인트들의 서브세트를 선택하고 제어하는 게이트웨이 디바이스를 예시한다.
[0033] 도 1은 다양한 예시적 실시예에 따른 예시적인 통신 시스템(100)의 도면이다. 예시적인 통신 시스템(100)은 게이트웨이 디바이스(102), 전원 모듈(103), 및 다수의 액세스 포인트들(액세스 포인트 1(AP1)(104), AP 2(106), AP 3(108), AP 4(110), AP 5(112), AP 6(114), AP 7(116), AP 8(118),..., AP N-3(120), AP N-2(122), AP N-1(124), AP N(126))을 포함한다. 전원 모듈(103)은 공통 전원(105), 제 1 LAN 포트(LAN 포트 1(107)) 및 제 2 LAN 포트(LAN 포트 2(109))를 포함한다. 공통 전원(105)은 입력 전력 라인들(111)을 통해 입력 AC 전력을 수신하고, 생성되어 필터링된 DC 전력을 출력 전력 라인들(113)을 통해 출력한다. 출력 전력 라인들(113)은 LAN 포트 2(109)의 지정된 전력 라인들에 커플링된다. 게이트웨이 디바이스(102)는 버스(140), 예를 들어 이더넷 버스를 통해 전원 모듈(107)의 LAN 포트 1(107)에 커플링된다. 전원 모듈(103) 내에서, 라인들(115)은 LAN 포트 2(109)의 신호 라인들에 LAN 포트 1(107)의 신호 라인들을 커플링하고, 이더넷 통신 신호들을 위한 피드 스루 또는 필터링된 피드 스루를 제공한다. 전원 모듈(103)의 LAN 포트 2(109)는 버스(141), 예를 들어 이더넷+PoE(Power over Ethernet) 버스를 통해 액세스 포인트들(AP 1(104), AP 2(106), AP 3(108), AP 4(110), AP 5(112), AP 6(114), AP 7(116), AP 8(118),..., AP N-3(120), AP N-2(122), AP N-1(124), AP N(126))에 커플링된다. 예시적인 시스템(100)에서, AP 1(104), AP 2(106), AP 3(108) 및 AP 4(110)는 상이한 벽에 장착되는 각각의 AP(104, 106, 108, 110)와 함께 룸 1(134) 내에 포함된다. AP 5(112), AP 6(114), AP 7(116) 및 AP 8(118)은 상이한 벽에 장착되는 각각의 AP(112, 114, 116, 118)와 함께 룸 2(136) 내에 포함된다. AP N-3(120), AP N-2(122), AP N-1(124) 및 AP N(126)은 상이한 벽에 장착되는 각각의 AP(120, 122, 124, 126)와 함께 룸 M(138) 내에 포함된다.
[0034] 일부 실시예들에서, 토폴로지는 상이한데, 예를 들어 상이한 크기의 룸들, 상이한 룸들 내의 상이한 수들의 AP들, 및/또는 룸들 내에서 AP들의 위치들이 시스템 전반에 걸쳐 변한다. 비록 룸들을 갖는 것으로 예시되어 있지만, 구조의 다양한 가능한 대안들이 가능한데, 예를 들어 전원 모듈(103)에 커플링되는 AP들 각각이 공통 개방 공간 전반에 걸쳐 위치되거나 전원 모듈(103)에 커플링되는 AP들의 세트들이 빌딩의 상이한 층들에 또는 상이한 인접하지 않는 부분들 내에 위치된다는 것이 인지되어야 한다. 일부 다른 실시예들에서, 전원 모듈(103)에 커플링되는 AP들에 대응하는 커버리지 영역의 적어도 일부 부분들은 아웃도어들이다. 또 다른 실시예들에서, 전원 모듈(103)에 커플링되는 AP들은 운송수단, 예를 들어 비행기, 기차, 배 또는 버스 내에 있다. 일부 실시예들에서, 전원 모듈(103)에는 입력을 위한 DC 전력이 공급되는데, 예를 들어 공통 전원 모듈(105)이 DC-투-DC 전압 레벨 변환 및 필터링을 수행한다.
[0035] 예시적인 통신 시스템(100)은 복수의 무선 단말들(WT 1(128), WT 2(130),..., WT L(132)), 예를 들어 모바일 노드들을 더 포함하는데, 이들은 시스템(100) 전반에 걸쳐 이동하고 자신 근처의 하나 이상의 액세스 포인트들과 통신할 수 있다. 도 1의 예에서는, WT 1(128) 및 WT 2(130)가 현재 룸 1 내에 위치되어 있으며, 신호들, 예를 들어 무선 단말 신호들에 대해 모니터링하기 위해 게이트웨이 디바이스(102)에 의해서 제어되고 있는 룸 2(136) 내의 AP들(112, 114, 116, 118) 중 하나 이상에 의해 검출될 수 있는 발견 신호들을 송신할 수 있고 때때로 송신한다는 점을 고려하자. 상이한 시간들에서, 게이트웨이 디바이스(102)는 예를 들어 미리 결정된 탐색 방법 및 전력 분배 버짓에 따라 무선 단말 신호들에 대해 모니터링하고 있을 상이한 AP들을 선택 및 제어할 수 있고 때때로 선택 및 제어한다.
[0036] 다양한 실시예들에서, 미리 결정된 탐색 방법은, WT 신호들에 대한 광역 탐색이 사용되는 미리 결정된 시간 인터벌들 및 WT 신호들에 대한 국부적인 탐색이 사용되는 선택적인 추가의 시간 인터벌들을 광역 탐색에서의 검출들에 기초하여 포함한다. 일부 실시예들에서, AP 모니터링의 할당을 위한 제 1 공통 전원 전력 버짓은 미리 결정된 광역 탐색 인터벌들에 적용되고, AP 모니터링의 할당을 위한 제 2 공통 전원 전력 버짓은 선택적인 조건부 국부화된 탐색 인터벌들에 적용되며, 제 1 및 제 2 전력 버짓들은 상이하다. 일부 실시예들에 있어서, 상이한 전력 버짓들은 상이한 타입들의 시간 인터벌들 동안에 WT 신호들에 대해 모니터링하기 위해 선택되고 제어되는 상이한 수들의 AP들에 대응한다.
[0037] 일부 실시예들에서, 제 1 및 제 2 공통 전원 전력 버짓들은 특정 시간 인터벌들 동안에 모니터링 목적들을 위한 전력 버짓들, 예를 들어 특정 시간 인터벌들 동안에 AP 수신기 모듈들의 세트들에 전력을 공급하고 동작시키기 위한 전력에 대응하고, 다른 전원 전력 버짓들, 예를 들어 무선 송신기 또는 무선 수신기 중 어느 것에도 전력이 공급되지 않는 휴면 동작 모드에서 AP들의 세트를 동작시키기 위한 전원 전력 버짓 및 AP 송신기 모듈들의 세트에 전력을 공급하기 위한 전원 전력 버짓이 존재한다.
[0038] 예시적인 시스템(100) 내에는, 게이트웨이 디바이스(102)의 제어 하에서 버스(141)를 통해 전원 모듈(103)에 커플링되는 매우 많은 수의 액세스 포인트들이 존재한다. AP들은 버스(141)의 전력 라인들을 통해 공통 전원(105)으로부터 전력을 공급받는다. 다양한 실시예들에서는, 공통 전원(105)의 최대 전력 출력 성능, 버스(141)에서 전력 라인들의 현재 반송 성능들, 예를 들어 유선 게이지 제한들, 버스(141)에서 배선 연장 길이, 및 AP들을 포함하는 LAN의 토폴로지 중 하나 이상 또는 모두에 기초하여, 예를 들어 수신 모드와 같은 특정 동작 모드에서 현재 동작하도록 지원될 수 있는 공통 전원(105)에 버스(141)를 통해 커플링되는 더 많은 액세스 포인트들이 존재한다. 게이트웨이(102)는 어떤 액세스 포인트들이 타이밍 구조의 특정 포인트들에서 동작할지를 선택 및 제어하는데, 예를 들어 어떤 서브세트의 액세스 포인트들이 특정 타이밍 인터벌 동안에 무선 단말들로부터 송신되는 신호들, 예를 들어 무선 단말들로부터의 발견 신호들을 검출하기 위해 모니터링될 지를 선택한다.
[0039] 다양한 실시예들에서, 무선 단말 신호들에 대해 모니터하도록 제어되고 있는 기지국들은 무선 단말의 검출을 게이트웨이에 리포트한다. 몇몇 실시예들에서, 기지국들은 검출된 무선 단말 신호들의 측정된 수신 신호 강도를 게이트웨이에 추가적으로 리포트한다. 몇몇 실시예들에서, 게이트웨이는, 게이트웨이에 리포트된 정보에 기초하여, 무선 디바이스에 의해 그 네트워크 접속 포인트로서 하나 이상의 기지국들 중 어느 것이 이용되어야 하는 지에 대한 결정을 하는데, 예를 들어, 게이트웨이는 무선 단말로부터 가장 강한 신호를 받은 기지국을 그 네트워크 접속 포인트로서 선택하거나, 또는 게이트웨이는, 다른 무선 단말들에 의해 이미 사용중인 미리 결정된 임계치 초과의 신호 강도를 갖는 신호를 무선 단말로부터 수신했고 그리고 미리 결정된 임계치 미만의 현재 트래픽 부하를 갖는 기지국을 선택한다.
[0040] 도 2a, 도 2b 및 도 2c의 조합을 포함하는 도 2은, 다양한 예시적인 실시예들에 따라 게이트웨이 디바이스를 동작시키는 예시적인 방법의 흐름도(200)이다. 게이트웨이 디바이스(200)는, 예를 들어, 도 1의 시스템(100)의 게이트웨이 디바이스(102)이다. 방법의 동작은 단계(202)에서 시작되며, 단계(202)에서, 게이트웨이 디바이스(102)에 전력이 공급되고 초기화된다. 동작은 단계(202)로부터 단계(206)로 진행된다.
[0041] 단계(206)에서, 게이트웨이 디바이스는, 제 1 공통 전원 전력 버짓에 기초하여, 공통 전원으로부터 전력을 획득하는 복수의 액세스 포인트들 중, 액세스 포인트들의 제 1 서브세트에 포함될 액세스 포인트들을 선택한다. 몇몇 그러한 실시예들에서, 단계(206)는 단계(208)를 포함하며, 단계(208)에서, 게이트웨이 디바이스는 무선 단말 신호들에 대해 모니터링하기 위해, 큰 영역에 걸쳐 분산된 제 1 복수의 액세스 포인트들을 선택한다. 동작은 단계(206)로부터 단계(210)로 진행된다.
[0042] 단계(210)에서, 게이트웨이 디바이스는, 액세스 포인트들의 상기 제 1 서브세트 내의 액세스 포인트들이 제 1 시간 기간 동안 모니터링 동작 모드에서 동작해야 함을, 상기 제 1 서브세트 내의 액세스 포인트들에 통신한다. 동작은 단계(210)로부터 단계(212)로 진행된다.
[0043] 단계(212)에서, 게이트웨이 디바이스는, 상기 제 1 시간 기간 동안 무선 단말로부터의 신호에 대해 모니터링하도록, 공통 전원으로부터 전력을 획득하는 상기 복수의 액세스 포인트들 중 액세스 포인트들의 제 1 서브세트를 제어하고, 상기 제 1 시간 기간 동안 상기 복수의 액세스 포인트들 중 상기 액세스 포인트들의 일부는 무선 단말 신호들에 대해 모니터링하지 않는다. 액세스 포인트들의 상기 제 1 서브세트는 하나 이상의 액세스 포인트들을 포함하고, 액세스 포인트들의 상기 제 1 서브세트는 제 1 액세스 포인트를 포함한다. 동작은 단계(212)로부터 단계(214)로 진행된다.
[0044] 단계(214)에서, 게이트웨이 디바이스는, 액세스 포인트들의 상기 제 1 서브세트 내의 액세스 포인트들로부터, 무선 단말에 의한 신호의 검출을 나타내는 신호들을 모니터링한다. 단계(214)는, 게이트웨이 디바이스가 상기 제 1 액세스 포인트로부터, 무선 단말로부터의 신호의 검출을 나타내는 신호를 수신하는 단계(216)를 포함할 수 있으며, 그리고 단계(216)를 종종 포함한다. 몇몇 실시예들에서, 단계(216)에서 수신된 신호는, 검출된 WT의 ID를 나타내는 정보 및/또는 검출된 WT로부터 검출된 신호의 측정된 신호 강도를 나타내는 정보를 포함한다. 동작은 단계(214)로부터 단계(218)로 진행된다.
[0045] 단계(218)에서, 게이트웨이 디바이스는, 신호가 제 1 액세스 포인트로부터 수신되었는 지의 여부를 결정하고, 그러한 결정의 함수로써 동작을 제어한다. 신호가 제 1 액세스 포인트로부터 수신되었다면, 동작은 단계(218)로부터 연결 노드 A(220)를 통해 단계(226)로 진행되며; 신호가 제 1 액세스 포인트로부터 수신되지 않았다면, 동작은 단계(220)로부터 연결 노드 B(222)를 통해 단계(240)로 진행된다.
[0046] 단계(226)로 돌아가면, 단계(226)에서, 게이트웨이 디바이스는, 제 2 공통 전원 전력 버짓에 기초하여, 상기 복수의 액세스 포인트들 중, 액세스 포인트들의 제 2 서브세트에 포함될 액세스 포인트들을 선택한다. 몇몇 실시예들에서, 제 2 공통 전원 전력 버짓은 제 1 공통 전원 전력 버짓과 동일하다. 몇몇 다른 실시예들에서, 제 2 공통 전원 전력 버짓은 제 1 공통 전원 전력 버짓과 상이한데, 예를 들어, 제 1 공통 전원 전력 버짓 보다 낮다. 몇몇 실시예들에서, 상이한 전력 버짓 값들은, 무선 단말 신호들에 대해 모니터링하기 위해 선택될 수 있는 액세스 포인트들의 상이한 개수들에 해당한다. 단계(226)는 단계(228)를 포함한다. 몇몇 실시예들에서, 단계(226)는 단계들(230, 232 및 234) 중 하나 이상 또는 전부를 포함한다. 다양한 실시예들에서, 단계들(228, 230, 232 및 234) 중 하나 이상 또는 전부는, 예를 들어 단일의 결합된 단계로, 공동으로 수행된다. 단계(228)에서, 게이트웨이 디바이스는, 제 1 액세스 포인트를, 가능한 선택에 대한 고려에서 배제한다. 단계(230)에서, 게이트웨이 디바이스는, 액세스 포인트들의 제 2 서브세트의 선택을 제 1 액세스 포인트의 위치에 기초한다. 단계(232)에서, 게이트웨이 디바이스는, 액세스 포인트들의 상기 제 1 서브세트에 포함되지 않은 액세스 포인트들을 액세스 포인트들의 상기 제 2 서브세트에 포함시키기 위해, 액세스 포인트들을 선택하는 것에 대한 선호도를 적용한다. 단계(234)에서, 게이트웨이 디바이스는 상기 제 1 액세스 포인트에 근접한 액세스 포인트들의 클러스터를 선택한다. 동작은 단계(226)로부터 단계(235)로 진행된다.
[0047] 단계(235)에서, 게이트웨이 디바이스는, 무선 단말의 검출을 나타내는 상기 신호를 상기 제 1 액세스 포인트로부터 수신하는 것에 응답하여, 넌-모니터링 동작 모드로부터 모니터링 동작 모드로 스위칭하도록, 상기 복수의 액세스 포인트들 중 적어도 제 2 액세스 포인트를 제어한다. 다양한 실시예들에서, 제 2 액세스 포인트는 액세스 포인트들의 선택된 제 2 서브세트의 멤버이다. 몇몇 실시예들에서, 게이트웨이 디바이스는, 무선 단말의 검출을 나타내는 상기 신호를 제 1 액세스 포인트로부터 수신하는 것에 응답하여, 넌-모니터링 동작 모드로부터 모니터링 동작 모드로 스위칭하도록, 액세스 포인트들의 상기 제 2 서브세트 중의 액세스 포인들 각각을 제어한다. 동작은 단계(235)로부터 단계(236)로 진행된다.
[0048] 단계(236)에서, 게이트웨이 디바이스는, 상기 제 1 액세스 포인트가 무선 단말 신호들에 대해 모니터링하지 않는 제 2 시간 기간 동안 무선 단말 신호들에 대해 모니터링하도록 적어도 제 2 액세스 포인트를 제어한다. 몇몇 실시예들에서, 게이트웨이 디바이스는, 상기 제 1 액세스 포인트가 무선 단말 신호들에 대해 모니터링하지 않는 제 2 시간 기간 동안 무선 단말 신호들에 대해 모니터링하도록 액세스 포인들의 상기 선택된 제 2 서브세트 중의 액세스 포인트들 각각을 제어한다. 동작은 단계(236)로부터 단계(237)로 진행된다.
[0049] 단계(237)에서, 게이트웨이 디바이스가 액세스 포인트들의 상기 제 2 서브세트 내의 액세스 포인트들로부터, 무선 단말로부터의 신호의 검출을 나타내는 신호들에 대해 모니터링한다. 게이트웨이 디바이스는 액세스 포인트들의 제 2 서브세트 내의 액세스 포인트들 중 하나 이상으로부터, 무선 단말로부터의 신호의 검출을 나타내는 신호를 수신할 수도 있고, 때로는 수신한다. 단계(237)는 게이트웨이 디바이스가 상기 제 2 액세스 포인트로부터, 무선 단말로부터의 신호의 검출을 나타내는 신호를 수신하는 단계(238)를 포함할 수도 있고, 때로는 포함한다. 일부 실시예들에서, 단계(238)에서 수신된 신호는 검출된 WT의 ID를 나타내는 정보 및/또는 검출된 WT로부터 검출된 신호의 측정된 신호 강도를 나타내는 정보를 포함한다. 동작은 단계(237)에서 단계(239) 및 단계(240)로 진행한다.
[0050] 단계(239)에서, 게이트웨이 디바이스는 모니터링 AP들로부터 리포트된 정보에 기초하여, WT들에 대한 네트워크 접속 포인트들로서 서빙하는 것에 관하여 액세스 포인트들을 관리한다. 예를 들어, 게이트웨이 디바이스는 무선 단말로부터의 신호를 검출한 그러한 액세스 포인트들 중에서, 어느 액세스 포인트들이 to serve as the 무선 단말의 네트워크 접속 포인트로서 서빙할지를 선택할 수 있다. 결정은 리포트된 수신 신호 강도 측정, AP가 현재 다른 WT들을 서빙하고 있는지 여부, 그리고 트래픽 로드에 관한 AP에서의 현재 로딩 중 하나 이상 또는 전부를 기초로 할 수 있다.
[0051] 단계(240)에서, 게이트웨이 디바이스는 제 1 공통 전원 전력 버짓에 기초하여, 공통 전원으로부터 전력을 얻는 상기 복수의 액세스 포인트들 중, 액세스 포인트들의 제 3 서브세트에 포함될 액세스 포인트들을 선택한다. 일부 이러한 실시예들에서, 단계(240)는 게이트웨이 디바이스가 무선 단말 신호들에 대해 모니터링하기 위해, 큰 영역에 걸쳐 분산된 제 3 복수의 액세스 포인트들을 선택하는 단계(242)를 포함한다. 동작은 단계(240)에서 단계(244)로 진행한다.
[0052] 단계(244)에서, 게이트웨이 디바이스는 액세스 포인트들의 상기 제 3 서브세트 내의 액세스 포인트들이 제 3 시간 기간 동안 모니터링 동작 모드에서 동작해야 함을, 상기 제 3 서브세트 내의 액세스 포인트들에 통신한다. 동작은 단계(244)에서 단계(246)로 진행한다.
[0053] 단계(246)에서, 게이트웨이 디바이스는 상기 제 3 시간 기간 동안 무선 단말로부터의 신호에 대해 모니터링하도록, 상기 복수의 액세스 포인트들 중 액세스 포인트들의 제 3 서브세트를 제어하는데, 상기 제 3 시간 기간 동안 상기 복수의 액세스 포인트들 중 상기 액세스 포인트들의 일부는 무선 단말 신호들에 대해 모니터링하지 않는다. 액세스 포인트들의 제 3 서브세트는 하나 이상의 액세스 포인트들을 포함하고, 액세스 포인트들의 상기 제 3 서브세트는 제 3 액세스 포인트를 포함한다. 동작은 단계(246)로부터 연결 노드 C(248)를 통해 단계(250)로 진행한다.
[0054] 단계(250)에서, 게이트웨이 디바이스는 액세스 포인트들의 상기 제 3 서브세트 내의 액세스 포인트들로부터, 무선 단말에 의한 신호의 검출을 나타내는 신호들에 대해 모니터링한다. 단계(250)는 게이트웨이 디바이스가 상기 제 3 액세스 포인트로부터, 무선 단말로부터의 신호의 검출을 나타내는 신호를 수신하는 단계(252)를 포함할 수도 있고, 때로는 포함한다. 일부 실시예들에서, 단계(252)에서 수신된 신호는 검출된 WT의 ID를 나타내는 정보 및/또는 검출된 WT로부터 검출된 신호의 측정된 신호 강도를 나타내는 정보를 포함한다. 동작은 단계(250)에서 단계(254)로 진행한다.
[0055] 단계(254)에서, 게이트웨이 디바이스는 신호가 제 3 액세스 포인트로부터 수신되었는지 여부를 결정하고 그 결정의 함수로써 동작을 제어한다. 신호가 제 3 액세스 포인트로부터 수신되었다면, 동작은 단계(254)에서 단계(256)로 진행하고, 그렇지 않으면 동작은 연결 노드 D(258)를 통해 단계(254)에서 단계(206)로 진행한다.
[0056] 단계(256)로 돌아가면, 단계(256)에서 게이트웨이 디바이스는 상기 제 2 공통 전원 전력 버짓에 기초하여, 상기 복수의 액세스 포인트들 중, 액세스 포인트들의 제 4 서브세트에 포함될 액세스 포인트들을 선택한다. 단계(256)는 단계(260)를 포함한다. 일부 실시예들에서, 단계(256)는 단계들(262, 264, 266) 중 하나 이상 또는 전부를 포함한다. 다양한 실시예들에서, 단계들(260, 262, 264, 266) 중 하나 이상 또는 전부는 예를 들어, 결합된 단일 단계로 공동으로 수행된다. 단계(260)에서, 게이트웨이 디바이스는 제 3 액세스 포인트를, 가능한 선택에 대한 고려에서 배제한다. 단계(262)에서, 게이트웨이 디바이스는 액세스 포인트들의 제 4 서브세트의 선택을 제 3 액세스 포인트의 위치에 기초하게 한다. 단계(264)에서, 게이트웨이 디바이스는 액세스 포인트들의 제 3 서브세트에 포함되지 않은 액세스 포인트들을, 액세스 포인트들의 상기 제 4 서브세트에 포함시키기 위해, 그러한 액세스 포인트들을 선택하는 것에 대한 선호도를 적용한다. 단계(266)에서, 게이트웨이 디바이스는 상기 제 3 액세스 포인트에 근접한 액세스 포인트들의 클러스터를 선택한다. 동작은 단계(256)에서 단계(267)로 진행한다.
[0057] 단계(267)에서, 게이트웨이 디바이스는 상기 제 3 액세스 포인트로부터, 무선 단말의 검출을 나타내는 상기 신호를 수신하는 것에 응답하여, 넌-모니터링 동작 모드로부터 모니터링 동작 모드로 스위칭하도록, 상기 복수의 액세스 포인트들 중 적어도 제 4 액세스 포인트를 제어한다. 다양한 실시예들에서, 제 4 액세스 포인트는 액세스 포인트들의 선택된 제 4 서브세트의 멤버이다. 일부 실시예들에서, 게이트웨이 디바이스는 상기 제 3 액세스 포인트로부터, 무선 단말의 검출을 나타내는 상기 신호를 수신하는 것에 응답하여, 넌-모니터링 동작 모드로부터 모니터링 동작 모드로 스위칭하도록, 액세스 포인트들의 상기 제 4 서브세트 내의 액세스 포인트들 각각을 제어한다.
[0058] 동작은 단계(267)에서 단계(268)로 진행한다. 단계(268)에서, 게이트웨이 디바이스는 상기 제 3 액세스 포인트가 무선 단말 신호들에 대해 모니터링하지 않는 제 4 시간 기간 동안 무선 단말 신호들에 대해 모니터링하도록 적어도 제 4 액세스 포인트를 제어한다. 일부 실시예들에서, 게이트웨이 디바이스는 상기 제 1 액세스 포인트가 무선 단말 신호들에 대해 모니터링하지 않는 제 4 시간 기간 동안 무선 단말 신호들에 대해 모니터링하도록 액세스 포인트의 상기 선택된 제 4 서브세트 내의 액세스 포인트들 각각을 제어한다. 동작은 단계(268)에서 단계(269)로 진행한다.
[0059] 단계(269)에서, 게이트웨이 디바이스는 액세스 포인트들의 상기 제 4 서브세트 내의 액세스 포인트들로부터, 무선 단말의 검출을 나타내는 신호들에 대해 모니터링한다. 게이트웨이 디바이스는 액세스 포인트들의 제 4 서브세트 내의 액세스 포인트들 중 하나 이상으로부터, 무선 단말로부터의 신호의 검출을 나타내는 신호를 수신할 수도 있고, 때로는 수신한다. 단계(269)는 게이트웨이 디바이스가 상기 제 4 액세스 포인트로부터, 무선 단말로부터의 신호의 검출을 나타내는 신호를 수신하는 단계(270)를 포함할 수도 있고, 때로는 포함한다. 일부 실시예들에서, 단계(270)에서 수신된 신호는 검출된 WT의 ID를 나타내는 정보 및/또는 검출된 WT로부터 검출된 신호의 측정된 신호 강도를 나타내는 정보를 포함한다.
[0060] 동작은 연결 노드(E 272)를 통해 단계(269)로부터 단계(239)로, 그리고 연결 노드(D)(258)를 통해 단계(206)로 진행된다.
[0061] 몇몇 실시예들에서, 액세스 포인트들의 제 1 및 제 3 서브세트들은 각각, 일상적으로 스케줄링된 모니터링 기간들인 제 1 및 제 3 시간 기간들에 대응하며, 이 시간 기간들동안 공통 전원으로부터 전력을 획득하는, 특별한, 예를 들면, 폭넓게 분산된 액세스 포인트들의 서브세트가 모니터링을 수행한다. 제 2 시간 기간 및 제 2 서브세트는, 제 1 액세스 포인트에 의한 무선 단말 신호의 검출에 의해 개시되는 액세스 포인트들의 기간 및 서브세트에 대응한다. 전력 보존 이유들로, 제 1 액세스 포인트는 제 2 시간 기간 동안 모니터링되지 않고, 하나의 또는 바람직하게는, 제 1 액세스 포인트에 근접한 액세스 포인트들의 클러스터가 무선 단말로부터의 신호들에 대해 모니터링한다. 유사하게, 제 4 시간 기간 및 제 4 서브세트는, 제 3 액세스 포인트에 의한 무선 단말 신호의 검출에 의해 개시되는 액세스 포인트들의 기간 및 서브세트에 대응한다. 전력 보존 이유들로, 제 3 액세스 포인트는 제 4 시간 기간동안 모니터링되지 않고, 하나의 또는 바람직하게는, 제 3 액세스 포인트에 근접한 액세스 포인트들의 클러스터가 무선 단말로부터의 신호들에 대해 모니터링한다.
[0062] 따라서, 몇몇 실시예들에서, 검출된 신호에 의해 개시된 시간 기간동안, 예를 들면, 제 2 시간 기간 동안 또는 제 4 시간 기간동안, 더 많은 클러스터링된 모니터링이 수행된다. 몇몇 실시예들에서, 트리거링된 모니터링에 대한 전력 버짓은 일상적으로 스케줄링된 모니터링에 대한 전력 버짓보다 더 제한된다. 게이트웨이 디바이스는 토폴로지(topology)에 관한 지식(knowledge)을 가지며, 제 2 시간 기간동안 또는 제 4 시간 기간동안 모니터링하기 위해 액세스 포인트들을 선택하는데 있어서 그러한 지식을 사용할 수 있다. 일상적으로 스케줄링된 모니터링은, 무선 단말 신호들에 대한 모니터링을 번갈아 하는 액세스 포인트들의 그룹들, 예를 들면, 잠재적으로 구별되는(distinct) 그룹들을 포함할 수 있다. 몇몇 실시예들에서, 고정된 또는 비교적 일정한 공통 전워의 전력 버짓이 루틴 모니터링을 수행하기 위해 액세스 포인트들을 선택하는데 사용될 수 있으며, 예를 들면, 유사한 개수의 액세스 포인트들이, 몇몇 실시예들에서의 시퀀스에 따라 모니터링하도록 진행되는 상이한 그룹들에 대해, 각각의 루틴 스케줄링된 모니터링 인터벌동안 모니터링을 수행할 것이다.
[0063] 도 3은 예시적인 실시예에 따른 예시적인 게이트웨이 디바이스(300)의 도면이다. 예시적인 게이트웨이 디바이스(300)는, 예를 들면, 도 1의 시스템(100)의 게이트웨이 디바이스(102)이다. 예시적인 게이트웨이 디바이스(300)는, 도 2의 흐름도(200)에 따른 방법을 실행할 수 있으며, 때때로 이 방법을 실행한다.
[0064] 게이트웨이 디바이스(300)는 버스(309)를 통해 함께 커플링되는 프로세서(302) 및 메모리(304)를 포함하며, 이 버스에 걸쳐서 다양한 엘리먼트들(302, 304)이 데이터 및 정보를 교환할 수 있다. 게이트웨이 디바이스(300)는, 도시된 바와 같은 프로세서(302)에 커플링될 수 있는 입력 모듈(306) 및 출력 모듈(308)을 더 포함한다. 그러나, 몇몇 실시예들에서, 입력 모듈(306) 및 출력 모듈(308)은 프로세서(302)의 내부에 위치된다. 입력 모듈(306)은 입력 신호들을 수신할 수 있다. 입력 모듈(306)은 입력을 수신하기 위해, 유선 인터페이스 입력 모듈(307), 예를 들면, 이더넷 입력 모듈을 포함한다. 몇몇 실시예들에서, 입력 모듈(306)은, 입력을 수신하기 위한 무선 입력 인터페이스 및/또는 광학 입력 인터페이스를 포함한다. 출력 모듈(308)은, 출력을 송신하기 위한 유선 인터페이스 출력 모듈(319), 예를 들면, 이더넷 출력 모듈을 포함한다. 출력 모듈(308)은 출력을 송신하기 위한 무선 출력 인터페이스 및/또는 광학 출력 인터페이스를 포함할 수 있으며, 몇몇 실시예들에서는 이를 또한 포함한다.
[0065] 몇몇 실시예들에서, 메모리(304)는 루틴들(311) 및 데이터/정보(313)를 포함한다. 데이터/정보는, 예를 들면, 제 1 버스 전력 버짓, 제 2 버스 전력 버짓, 타이밍 구조 정보, 상이한 AP들의 위치들을 식별하는 정보, 수신 신호 강도 임계값 레벨들, 어떠한 AP들이 제 1 및 제 3 서브세트들에 포함될 것인지를 선택하는데 사용되는 미리결정된 시퀀스들, 어떠한 AP들이 네트워크 접속 포인트들로서 현재 서빙하는 지를 식별하는 정보, AP 트래픽 로딩 정보, WT들 및 대응하는 선택된 네트워크 접속 포인트들을 식별하는 정보, AP들의 선택된 제 1 서브세트를 식별하는 정보, AP들의 선택된 제 2 서브세트를 식별하는 정보, AP들의 선택된 제 3 서브세트를 식별하는 정보, 및 AP들의 선택된 제 4 서브세트를 식별하는 정보를 포함한다.
[0066] 몇몇 실시예들에서, 프로세서(302)는: 상기 복수의 액세스 포인트들의 적어도 몇몇 액세스 포인트들이 무선 단말 신호들에 대해 모니터링하지 않는 제 1 시간 기간 동안 무선 단말로부터의 신호에 대해 모니터링하기 위해, 공통 전원으로부터 전력을 획득하는, 복수의 액세스 포인트들 내의 액세스 포인트들의 제 1 서브세트를 제어하도록 구성된다. 액세스 포인트들의 제 1 서브세트는 하나 이상의 액세스 포인트들을 포함하며, 액세스 포인트들의 상기 제 1 서브세트는 제 1 액세스 포인트를 포함한다. 몇몇 그러한 실시예들에서, 프로세서(302)는: 무선 단말로부터 신호의 검출을 나타내는 신호를 상기 제 1 액세스 포인트로부터 수신하고, 무선 단말의 검출을 나타내는 상기 신호를 수신하는 것에 응답하여, 넌-모니터링 동작 모드로부터 모니터링 동작 모드로 스위칭하도록, 상기 복수의 액세스 포인트들 중 적어도 제 2 액세스 포인트를 제어하고; 그리고 상기 제 1 액세스 포인트가 무선 단말 신호들에 대해 모니터링하지 않는 제 2 시간 기간 동안 무선 단말 신호들에 대해 모니터링하도록 적어도 제 2 액세스 포인트를 제어하도록 더 구성된다.
[0067] 다양한 실시예들에서, 프로세서(302)는 제 1 공통 전원의 전력 버짓에 기초하여, 상기 복수의 액세스 포인트들 중, 액세스 포인트들의 상기 제 1 서브세트에 포함될 액세스 포인트들을 선택하고; 그리고 액세스 포인트들의 상기 제 1 서브세트 내의 액세스 포인트들이 상기 제 1 시간 기간 동안 모니터링 동작 모드에서 동작해야 함을, 상기 제 1 서브세트 내의 액세스 포인트들에 통신하도록 더 구성된다. 일부 실시예들에서, 프로세서(302)는, 액세스 포인트들의 상기 제 1 서브세트 내에 포함될 액세스 포인트들을 선택하도록 구성되는 것의 일부로서, 무선 단말 신호들에 대해 모니터링하기 위해, 큰 영역에 걸쳐 분산된 제 1 복수의 액세스 포인트들을 선택하도록 구성된다.
[0068] 다양한 실시예들에서, 프로세서(302)는 추가로, 제 2 공통 전원 전력 버짓에 기초하여 액세스 포인트들의 제 2 서브세트들에 포함될 상기 복수의 액세스 포인트들 내의 액세스 포인트들을 선택하도록 구성되고, 프로세서(302)는 액세스 포인트들의 제 2 서브세트에 포함될 액세스 포인트들을 선택하도록 구성되는 것의 일부로서 가능한 선택에 대한 고려에서 상기 제 1 액세스 포인트를 배제하도록 구성된다. 일부 실시예들에서, 프로세서(302)는, 액세스 포인트들의 제 2 서브세트에 포함될 액세스 포인트들을 선택하도록 구성되는 것의 일부로서, 액세스 포인트들의 제 2 서브세트의 선택이 상기 제 1 액세스 포인트의 위치에 기초하도록 구성된다. 일부 실시예들에서, 프로세서(302)는, 액세스 포인트들의 제 2 서브세트에 포함될 액세스 포인트들을 선택하도록 구성되는 것의 일부로서, 액세스 포인트들의 상기 제 1 서브세트에 포함되지 않은 액세스 포인트들의 상기 제 2 서브세트 내에 포함시키기 위해 액세스 포인트들을 선택하는 것에 대한 선호도를 적용하도록 구성된다. 다양한 실시예들에서, 프로세서(302)는, 액세스 포인트들의 제 2 서브세트에 포함될 액세스 포인트들을 선택하도록 구성되는 것의 일부로서, 상기 제 1 액세스 포인트에 근접한 액세스 포인트들의 클러스터를 선택하도록 구성된다.
[0069] 일부 실시예들에서, 프로세서(302)는 상기 제 1 공통 전원 전력 버짓에 기초하여 액세스 포인트들의 제 3 서브세트에 포함될 액세스 포인트들을 상기 복수의 액세스 포인트들로부터 선택하고, 액세스 포인트들의 상기 제 3 서브세트 내의 액세스 포인트들이 제 3 시간 기간 동안에 모니터링 동작 모드에서 동작해야 함을 액세스 포인트들의 상기 제 3 서브세트 내의 액세스 포인트들에 통신하도록 구성된다. 일부 그러한 실시예들에서, 액세스 포인트들의 상기 제 3 서브세트 내의 액세스 포인트들이 제 3 시간 기간 동안에 모니터링 동작 모드에서 동작해야 함을 액세스 포인트들의 상기 제 3 서브세트 내의 액세스 포인트들에 통신하는 것은 액세스 포인트들의 제 3 세트 내의 액세스 포인트에 메시지를 전송하는 것을 포함한다.
[0070] 도 4는, 도 3에 예시된 예시적인 게이트웨이 디바이스(300)에서 사용되고, 일부 실시예들에서 사용될 수 있는 모듈들의 어셈블리(400)이다. 어셈블리(400) 내의 모듈들은, 예를 들면, 별개의 회로들로서 도 3의 프로세서(302) 내의 하드웨어에서 구현될 수 있다. 대안적으로, 모듈들은 소프트웨어로 구현되고, 도 3에 도시된 게이트웨이 디바이스(300)의 메모리(304)에 저장될 수 있다. 일부 그러한 실시예들에서, 모듈들의 어셈블리(400)는 도 3의 디바이스(300)의 메모리(304)의 루틴들(311)에 포함된다. 도 3 실시예에서 단일 프로세서, 예를 들면, 컴퓨터로서 도시되지 않지만, 프로세서(302)가 하나 이상의 프로세서들, 예를 들면, 컴퓨터들로서 구현될 수 있다는 것이 인지되어야 한다. 소프트웨어로 구현될 때, 모듈들은, 프로세서에 의해 실행될 때, 모듈에 대응하는 기능을 구현하도록 프로세서, 예를 들면, 컴퓨터(302)를 구성하는 코드를 포함한다. 일부 실시예들에서, 프로세서(302)는 모듈들의 어셈블리(400)의 모듈들 각각을 구현하도록 구성된다. 모듈들의 어셈블리(400)가 메모리(304)에 저장되는 일부 실시예들에서, 메모리(304)는, 적어도 하나의 컴퓨터, 예를 들면, 프로세서(302)로 하여금, 모듈들에 대응하는 기능들을 구현하게 하기 위한 코드, 예를 들면, 캐시 모듈에 대한 각각의 모듈에 대한 별개의 코드를 포함하는 컴퓨터 판독 가능 매체, 예를 들면, 비일시적인 컴퓨터 판독 가능 매체를 포함하는 컴퓨터 프로그램 물건이다.
[0071] 완전히 하드웨어 기반 또는 완전히 소프트웨어 기반 모듈들이 사용될 수 있다. 그러나, 기능들을 구현하기 위해 소프트웨어 및 하드웨어(예를 들면, 회로 구현) 모듈들의 임의의 조합이 사용될 수 있다는 것이 인지되어야 한다. 인지되어야 하는 바와 같이, 도 4에 도시된 모듈들은, 도 2의 흐름도(200)의 방법에 예시 및/또는 설명된 대응하는 단계들의 기능들을 수행하도록 게이트웨이 디바이스(300) 또는 프로세서(302)와 같은 그안의 엘리먼트들을 제어 및/또는 구성한다.
[0072] 도 4a, 도 4b 및 도 4c의 결합을 포함하는 도 4는, 파트 A(401), 파트 B(403) 및 파트 C(405)의 결합을 포함하여, 모듈들의 어셈블리(400)를 예시한다. 모듈들의 어셈블리(400)는 제 1 공통 전원 전력 버짓에 기초하여, 공통 전원으로부터 전력을 획득하는 복수의 액세스 포인트들 중, 액세스 포인트들의 제 1 서브세트에 포함될 액세스 포인트들을 선택하도록 구성되는 모듈(406), 액세스 포인트들의 상기 제 1 서브세트 내의 액세스 포인트들이 제 1 시간 기간 동안 모니터링 동작 모드에서 동작해야 함을, 상기 제 1 서브세트 내의 액세스 포인트들에 통신하도록 구성되는 모듈(410), 및 상기 제 1 시간 기간 동안 무선 단말로부터의 신호에 대해 모니터링하도록, 공통 전원으로부터 전력을 획득하는 상기 복수의 액세스 포인트들 중 액세스 포인트들의 제 1 서브세트를 제어하고, 상기 제 1 시간 기간 동안 상기 복수의 액세스 포인트들 중 상기 액세스 포인트들의 일부는 무선 단말 신호들에 대해 모니터링하지 않고, 액세스 포인트들의 상기 제 1 서브세트는 하나 이상의 액세스 포인트들을 포함하고, 액세스 포인트들의 상기 제 1 서브세트는 제 1 액세스 포인트를 포함하도록 구성되는 모듈(412)을 포함한다. 모듈(406)은, 무선 단말 신호들에 대해 모니터링하기 위해, 큰 영역에 걸쳐 분산된 제 1 복수의 액세스 포인트들을 선택하도록 구성되는 모듈(408)을 포함한다.
[0073] 모듈들의 어셈블리(400)는 액세스 포인트들의 상기 제 1 서브세트 내의 액세스 포인트들로부터, 무선 단말로부터의 신호의 검출을 나타내는 신호들을 모니터링하도록 구성되는 모듈(414)을 더 포함한다. 모듈(414)은 상기 제 1 액세스 포인트로부터, 무선 단말로부터의 신호의 검출을 나타내는 신호를 수신하도록 구성되는 모듈(416)을 포함한다. 모듈들의 어셈블리(400)는 무선 단말로부터의 신호의 검출을 나타내는, 상기 제 1 액세스 포인트로부터의 신호가 모니터링 동안 수신되었는지 여부를 결정하도록 구성되는 모듈(418), 및 무선 단말로부터의 신호의 검출을 나타내는, 상기 제 1 액세스 포인트로부터의 신호가 모니터링 동안 수신되었는지 여부에 대한 결정의 함수로서 동작을 제어하도록 구성되는 모듈(419)을 더 포함한다.
[0074] 모듈들의 어셈블리(400)는 추가로, 제 2 공통 전원 전력 버짓에 기초하여, 상기 복수의 액세스 포인트들 중, 액세스 포인트들의 제 2 서브세트에 포함될 액세스 포인트들을 선택하도록 구성되는 모듈(426)을 포함한다. 모듈(426)은 제 1 액세스 포인트를, 가능한 선택에 대한 고려에서 배제하도록 구성되는 모듈(428), 액세스 포인트들이 제 2 서브세트의 선택을, 제 1 액세스 포인트의 위치에 기초하도록 구성되는 모듈(430), 액세스 포인트의 제 1 서브세트에 포함되지 않은 그러한 액세스 포인트들을 액세스 포인트들의 상기 제 2 서브세트에 포함하기 위해 액세스 포인트들을 선택하는 것에 대한 선호도를 적용하도록 구성되는 모듈(432), 및 상기 제 1 액세스 포인트에 근접한 액세스 포인트들의 클러스터를 선택하도록 구성되는 모듈(434)을 포함한다. 모듈들의 어셈블리(400)는 추가로, 제 1 액세스 포인트로부터, 무선 단말의 검출을 나타내는 신호의 수신에 응답하여, 넌-모니터링 동작 모드로부터 모니터링 동작 모드로 스위칭하도록 상기 복수의 액세스 포인트들의 적어도 제 2 액세스 포인트를 제어하도록 구성되는 모듈(435) 및 상기 제 1 액세스 포인트가 무선 단말 신호들에 대해 모니터링하지 않는 제 2 시간 기간 동안 무선 단말 신호들에 대해 모니터링하도록 적어도 제 2 액세스 포인트를 제어하도록 구성되는 모듈(436)을 포함한다. 몇몇 실시예들에서, 모듈들의 어셈블리(400)는 상기 제 1 액세스 포인트로부터, 무선 단말의 검출을 나타내는 상기 신호의 수신에 응답하여, 넌-모니터링 동작 모드로부터 모니터링 동작 모드로 스위칭하도록 액세스 포인트들의 제 2 서브세트를 제어하도록 구성되는 모듈(443) 및 상기 액세스 포인트가 무선 단말 신호들에 대해 모니터링하지 않는 제 2 시간 기간 동안 무선 단말 신호들에 대해 모니터링하도록 액세스 포인트들의 제 2 서브세트를 제어하도록 구성되는 모듈(445) 중 하나 또는 둘 다를 포함한다. 모듈들의 어셈블리(400)는 추가로, 액세스 포인트들의 상기 제 2 서브세트 내의 액세스 포인트들로부터, 무선 단말로부터의 신호의 검출을 나타내는 신호들에 대해 모니터링하도록 구성되는 모듈(437)을 포함한다. 모듈(437)은 상기 제 2 액세스 포인트로부터, 무선 단말로부터의 신호의 검출을 나타내는 신호를 수신하도록 구성되는 모듈(438)을 포함한다. 모듈들의 어셈블리(400)는 추가로 모니터링 AP들로부터 리포트된 정보에 기초하여 WT들에 대한 네트워크 접속의 지점들로서 서빙하는 것에 관하여 액세스 포인트들을 관리하도록 구성되는 모듈(439)을 포함한다.
[0075] 모듈들의 어셈블리(400)는 추가로, 상기 제 1 공통 전원 전력 버짓에 기초하여, 상기 복수의 액세스 포인트들 중, 액세스 포인트들의 제 3 서브세트에 포함될 액세스 포인트들을 선택하도록 구성되는 모듈(440), 액세스 포인트들의 상기 제 3 서브세트 내의 액세스 포인트들이 제 3 시간 기간 동안 모니터링 동작 모드에서 동작해야 함을, 액세스 포인트들의 상기 제 3 서브세트 내의 액세스 포인트들에 통신하도록 구성되는 모듈(444), 및 상기 제 3 시간 기간 동안 무선 단말로부터의 신호에 대해 모니터링하도록, 상기 복수의 액세스 포인트들 중 액세스 포인트들의 제 3 서브세트를 제어하고, 상기 제 3 시간 기간 동안 상기 복수의 액세스 포인트들 중 상기 액세스 포인트들의 일부는 무선 단말 신호들에 대해 모니터링하지 않고, 액세스 포인트들의 상기 제 3 서브세트는 하나 이상의 액세스 포인트들을 포함하고, 액세스 포인트들의 상기 제 3 서브세트는 제 3 액세스 포인트를 포함하도록 구성되는 모듈(446)을 포함한다. 모듈(440)은 무선 단말 신호들에 대해 모니터링하기 위해, 큰 영역에 걸쳐 분산된 제 3 복수의 액세스 포인트들을 선택하도록 구성되는 모듈(442)을 포함한다.
[0076] 모듈들의 어셈블리(400)는 추가로 액세스 포인트들의 상기 제 3 서브세트 내의 액세스 포인트들로부터, 무선 단말로부터의 신호의 검출을 나타내는 신호들에 대해 모니터링하도록 구성되는 모듈(450)을 포함한다. 모듈(450)은 상기 제 3 액세스 포인트로부터, 무선 단말로부터의 신호의 검출을 나타내는 신호를 수신하도록 구성되는 모듈(452)을 포함한다. 모듈들의 어셈블리(400)는 추가로, 무선 단말로부터의 신호의 검출을 나타내는, 상기 제 3 액세스 포인트로부터의 신호가 모니터링 동안 수신되었는지 여부를 결정하도록 구성되는 모듈(454), 및 무선 단말로부터의 신호의 검출을 나타내는, 상기 제 3 액세스 포인트로부터의 신호가 모니터링 동안 수신되었는지 여부에 대한 결정의 함수로서 동작을 제어하도록 구성되는 모듈(455)을 포함한다.
[0077] 모듈들의 어셈블리(400)는 추가로, 상기 제 2 공통 전원 전력 버짓에 기초하여, 상기 복수의 액세스 포인트들 중, 액세스 포인트들의 제 4 서브세트에 포함될 액세스 포인트들을 선택하도록 구성되는 모듈(456)을 포함한다. 모듈(456)은 제 3 액세스 포인트를, 가능한 선택에 대한 고려에서 배제하도록 구성되는 모듈(460), 액세스 포인트들의 제 4 서브세트의 선택을, 제 3 액세스 포인트의 위치에 기초하도록 구성되는 모듈(462), 액세스 포인트들의 제 3 서브세트에 포함되지 않은 그러한 액세스 포인트들을, 액세스 포인트들의 상기 제 4 서브세트에 포함시키기 위해, 액세스 포인트들을 선택하는 것에 대한 선호도를 적용하도록 구성되는 모듈(464), 및 상기 제 3 액세스 포인트에 근접한 액세스 포인트들의 클러스터를 선택하도록 구성되는 모듈(466)을 포함한다. 모듈들의 어셈블리(400)는 추가로, 상기 제 3 액세스 포인트로부터, 무선 단말의 검출을 나타내는 상기 신호를 수신하는 것에 응답하여, 넌-모니터링 동작 모드로부터 모니터링 동작 모드로 스위칭하도록, 상기 복수의 액세스 포인트들 중 적어도 제 4 액세스 포인트를 제어하도록 구성되는 모듈(467), 및 상기 제 3 액세스 포인트가 무선 단말 신호들에 대해 모니터링하지 않는 제 4 시간 기간 동안 무선 단말 신호들에 대해 모니터링하도록 적어도 제 4 액세스 포인트를 제어하도록 구성되는 모듈(468)을 포함한다.
[0078] 몇몇 실시예들에서, 모듈들의 어셈블리(400)는 상기 제 3 액세스 포인트로부터, 무선 단말의 검출을 나타내는 상기 신호를 수신하는 것에 응답하여, 넌-모니터링 동작 모드로부터 모니터링 동작 모드로 스위칭하도록, 액세스 포인트들의 제 4 서브세트를 제어하도록 구성되는 모듈(473) 및 상기 제 3 액세스 포인트가 무선 단말 신호들에 대해 모니터링하지 않는 제 4 시간 기간 동안 무선 단말 신호들에 대해 모니터링하도록 액세스 포인트들의 제 4 서브세트를 제어하도록 구성되는 모듈(471) 중 하나 또는 둘 다를 포함한다. 모듈들의 어셈블리(400)는 추가로, 액세스 포인트들의 상기 제 4 서브세트 내의 액세스 포인트들로부터, 무선 단말로부터의 신호의 검출을 나타내는 신호들에 대해 모니터링하도록 구성되는 모듈(469)을 포함한다. 모듈(469)은 상기 제 4 액세스 포인트로부터, 무선 단말로부터의 신호의 검출을 나타내는 신호를 수신하도록 구성되는 모듈(470)을 포함한다.
[0079] 도 5는 다양한 실시예들에 따른 예시적인 반복 타이밍 구조의 예시적인 시간 인터벌들을 도시하는 도면(500)이다. 도면(500)은 시간을 나타내는 수평축(502)을 포함한다. 도면(500)은 또한, 복수의 예시적인 시간 인터벌들(제 1 시간 인터벌(504), 제 2 시간 인터벌(506), 제 3 시간 인터벌(508), 제 4 시간 인터벌(510), 제 1 시간 인터벌(504'), 제 2 시간 인터벌(506'), 제 3 시간 인터벌(508'), 제 4 시간 인터벌(510'))을 도시한다.
[0080] 제 1 시간 인터벌(504)은 광역 모니터링 시간 인터벌이다. 제 1 시간 인터벌(504) 동안, 제 1 공통 전원 전력 버짓에 따라 게이트웨이 디바이스에 의해 선택되었던 그리고 넓은 커버리지 영역에 걸쳐 WT들에 대한 모니터링을 제공하도록 선택되었던, 선택된 AP들의 서브세트가 모니터링 모드에서 동작하도록 제어되고 WT 신호들에 대해 모니터링하도록 제어된다.
[0081] 제 2 시간 인터벌(506)은 조건부 모니터링 시간 인터벌이다. 제 1 시간 인터벌(504)의 모니터링 동안 WT가 검출되었다면, 제 2 시간 인터벌(508) 동안 추가 모니터링이 수행된다. 제 1 시간 인터벌(504) 동안 WT가 검출되었다면, 제 2 시간 인터벌(506) 동안, 제 2 공통 전원 전력 버짓에 따라 게이트웨이 디바이스에 의해 선택되었던 그리고 제 1 시간 인터벌(504)에서 AP가 WT를 검출한 것에 기초하여 선택되었던, 선택된 AP들의 서브세트가 모니터링 모드에서 동작하도록 제어되고 WT 신호들에 대해 모니터링하도록 제어된다.
[0082] 제 3 시간 인터벌(508)은 광역 모니터링 시간 인터벌이다. 제 3 시간 인터벌(508) 동안, 제 1 공통 전원 전력 버짓에 따라 게이트웨이 디바이스에 의해 선택되었던 그리고 넓은 커버리지 영역에 걸쳐 WT들에 대한 모니터링을 제공하도록 선택되었던, 선택된 AP들의 서브세트는 모니터링 모드에서 동작하도록 제어되고 WT 신호들에 대해 모니터링하도록 제어된다.
[0083] 제 4 시간 인터벌(510)은 조건부 모니터링 시간 인터벌이다. 제 3 시간 인터벌(508) 동안 WT가 검출되었다면, 제 4 시간 인터벌(510)에서 추가 모니터링이 수행된다. WT가 제 3 시간 인터벌(508) 동안 검출되엇다면, 제 4 시간 인터벌(510) 동안, 제 2 공통 전원 전력 버짓에 따라 게이트웨이 디바이스에 의해 선택되었던 그리고 제 3 시간 인터벌(508)에서 AP가 WT를 검출한 것에 기초하여 선택되었던, 선택된 AP들의 서브세트가 모니터링 모드에서 동작하도록 제어되고 WT 신호들에 대해 모니터링하도록 제어된다.
[0084] 제 1 시간 인터벌(504')은 광역 모니터링 시간 인터벌이다. 제 1 시간 인터벌(504') 동안, 제 1 공통 전원 전력 버짓에 따라 게이트웨이 디바이스에 의해 선택되었던 그리고 넓은 커버리지 영역에 걸쳐 WT들에 대한 모니터링을 제공하도록 선택되었던, 선택된 AP들의 서브세트는 모니터링 모드에서 동작하도록 제어되고 WT 신호들에 대해 모니터링하도록 제어된다.
[0085] 제 2 시간 인터벌(506')은 조건부 모니터링 시간 인터벌이다. 제 1 시간 인터벌(504')의 모니터링 동안 WT가 검출되었다면, 제 2 시간 인터벌(508') 동안 추가 모니터링이 수행된다. 제 1 시간 인터벌(504') 동안 WT가 검출되었다면, 제 2 시간 인터벌(506') 동안, 제 2 공통 전원 전력 버짓에 따라 게이트웨이 디바이스에 의해 선택되었던 그리고 제 1 시간 인터벌(504')에서 AP가 WT를 검출한 것에 기초하여 선택되었던, 선택된 AP들의 서브세트가 모니터링 모드에서 동작하도록 제어되고 WT 신호들에 대해 모니터링하도록 제어된다.
[0086] 제 3 시간 인터벌(508')은 광역 모니터링 시간 인터벌이다. 제 3 시간 인터벌(508') 동안, 제 1 공통 전원 전력 버짓에 따라 게이트웨이 디바이스에 의해 선택되었던 그리고 넓은 커버리지 영역에 걸쳐 WT들에 대한 모니터링을 제공하도록 선택되었던, 선택된 AP들의 서브세트는 모니터링 모드에서 동작하도록 제어되고 WT 신호들에 대해 모니터링하도록 제어된다.
[0087] 제 4 시간 인터벌(510')은 조건부 모니터링 시간 인터벌이다. 제 3 시간 인터벌(508') 동안 WT가 검출되었다면, 제 4 시간 인터벌(510')에서 추가 모니터링이 수행된다. WT가 제 3 시간 인터벌(508') 동안 검출되엇다면, 제 4 시간 인터벌(510') 동안, 제 2 공통 전원 전력 버짓에 따라 게이트웨이 디바이스에 의해 선택되었던 그리고 제 3 시간 인터벌(508')에서 AP가 WT를 검출한 것에 기초하여 선택되었던, 선택된 AP들의 서브세트가 모니터링 모드에서 동작하도록 제어되고 WT 신호들에 대해 모니터링하도록 제어된다.
[0088] 일부 실시예들에서, 제 1 및 제 3 시간 인터벌들은 동일한 지속기간다. 다른 실시예들에서, 제 1 및 제 3 시간 인터벌들은 상이한 사이즈들이다.
[0089] 도 6 내지 도 11은 예시적인 실시예에 따라 게이트웨이 디바이스가 액세스 포인트들의 서브세트들을 선택하고 제어하여 무선 단말들에 대해 모니터링하는 실시예를 도시한다. 도 6은, 도 1에 도시되고 앞에서 설명된 바와 같은 예시적인 액세스 포인트들(104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126), 버스(140)과 버스(141)를 경유하여 함께 결합되는 예시적인 전원 모듈(103) 및 예시적인 게이트웨이 디바이스(102)을 포함하는 도면(600)을 도시한다.
[0090] 전원 모듈(103)은 복수의 액세스 포인트들(104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126)에 전력을 공급하는 공통 전원(105)을 포함한다. 게이트웨이 디바이스(102)는, 블록(606)에 의해 나타내어진 바와 같이, 제 1 공통 전원 전력 버짓에 기초하여 액세스 포인트들의 제 1 서브세트에 포함될 AP 1(104), AP 5(112), AP N-3(120)을 선택한다. 게이트웨이 디바이스는, 액세스 포인트들의 제 1 서브세트를, 무선 단말 신호들에 대해 모니터링하기 위해 광역에 걸쳐 분산되는 액세스 포인트들이 되도록 의도적으로 선택한다. 게이트웨이 디바이스(102)는 신호(608)를 생성하고, 액세스 포인트들(104, 112, 120)이 제 1 시간 기간 동안 모니터링 동작 모드에서 동작할 것이라는 것을 액세스 포인트들(104, 112, 120)에 통지하는 제 1 서브세트의 액세스 포인트들(104, 112, 120)로 통신한다. AP들(104, 112, 120)은 신호(608)를 수신하고, 각각 "M"을 지닌 블록들(610, 612, 614)에 의해 나타내어진 바와 같이, 다가올 제 1 시간 기간 동안 무선 단말 신호들에 대한 모니터링을 준비한다. 게이트웨이 디바이스(102)는, 액세스 포인트들의 제 1 서브세트(104, 112, 120)를 제어하는 제어 신호(616)를 생성하고 전송하여 상기 제 1 시간 기간 동안 무선 단말로부터의 신호들에 대해 모니터링한다.
[0091] 제 1 시간 기간 동안, WT A(602)는 신호(618), 예를 들어, 디바이스 ID 정보 또는 디바이스 ID 정보를 도출하는데 사용되는 정보를 통신하는 탐색 신호를 송신한다. 자신의 무선 수신기를 파워 온시키고, WT들로부터의 신호들을 모니터링하도록 제어되게 하는 AP 1(104)은, 점선 화살표(620)에 의해 표시된 바와 같이 신호(618)를 수신한다. AP 1(104)은, 수신된 신호의 수신 전력을 측정하고, 신호(618)에서 통신되는 정보를 복원한다. AP 1(104)은, AP 1(104)이 WT로부터의 신호를 검출했다는 것을 나타내는 정보를 통신하는 신호(622)를 생성하고, 게이트웨이 디바이스(102)에 송신한다. 몇몇 실시예들에서, 신호(622)는, 검출된 신호를 송신했던 디바이스로서 WT A(602)를 식별하는 정보, 및 수신된 검출된 신호의 AP 1(104)에서의 측정된 수신된 신호 강도 중 하나 또는 그 초과를 더 포함한다.
[0092] 게이트웨이 디바이스(102)는, 무선 단말로부터의 신호의 검출을 나타내는 신호들을 제 1 서브세트 내의 액세스 포인트들로부터 모니터링하고 있다. 게이트웨이 디바이스(102)는, AP 1(104)이 WT A(602)로부터의 신호를 검출했다는 것을 나타내는 신호(622)를 AP 1(104)로부터 수신한다.
[0093] 수신된 신호(622)에 응답하여, 게이트웨이 디바이스는, 제 2 공통 전원 전력 버짓에 기초하여 액세스 포인트들의 제 2 서브세트에 포함될 액세스 포인트들을 선택한다. AP 1(104)이 제 1 서브세트에 포함되었으므로, 게이트웨이 디바이스(102)는, 제 2 서브세트로의 포함을 위한 고려에 대해 AP 1(104)를 의도적으로 배제한다. 게이트웨이 디바이스(102)는, 액세스 포인트들의 제 2 서브세트로의 포함을 위해 AP 2(106), AP 3(108) 및 AP 4(110)를 선택한다. AP들(106, 108, 110)은, 액세스 포인트들의 제 1 서브세트에 포함되지 않았던 AP 1(104)에 인접한 액세스 포인트들의 클러스터이다.
[0094] 예는 도 7의 도면(700)으로 계속된다. 게이트웨이 디바이스(102)는, 넌-모니터링 동작 모드로부터 모니터링 동작 모드로 스위칭하도록 AP들(106, 108, 110)을 제어하는 신호(702)를 생성하고, AP들(106, 108, 110)에 송신한다. AP들(106, 108, 110)은, 신호(702)를 수신하며, “M”을 갖는 블록(704, 706, 708)에 의해 표시된 바와 같이 모니터링 동작 모드로 각각 스위칭한다. 게이트웨이 디바이스(102)는, AP 1(104)이 무선 단말 신호들을 모니터링하지 않는 제 2 시간 기간 동안 무선 단말 신호들을 모니터링하도록 AP들(106, 108, 110)을 제어하기 위한 신호(710)를 생성하고 AP들(106, 108, 110)에 송신한다.
[0095] WT A(602)는 점선 화살표들(714, 716, 718)에 의해 표시된 바와 같이, 제 2 시간 기간 동안 (AP 2(106), AP 3(108), AP 4(110))에 의해 각각 검출되는 신호(712), 예를 들어, 디바이스 ID 정보 또는 디바이스 ID 정보를 도출하는데 사용되는 정보를 통신하는 탐색 신호를 송신한다. 자신의 무선 수신기를 파워 온시키고, WT들로부터의 신호들을 모니터링하도록 제어되게 하는 AP 2(106)는, 점선 화살표(714)에 의해 표시된 바와 같이 신호(712)를 수신한다. AP 2(106)는, 수신된 신호의 수신 전력을 측정하고, 신호(712)에서 통신되는 정보를 복원한다. AP 2(106)는, AP 2(106)가 WT로부터의 신호를 검출했다는 것을 나타내는 정보를 통신하는 신호(720)를 생성하고, 게이트웨이 디바이스(102)에 송신한다. 몇몇 실시예들에서, 신호(720)는, 검출된 신호를 송신했던 디바이스로서 WT A(602)를 식별하는 정보, 및 수신된 검출된 신호의 AP 2(106)에서의 측정된 수신된 신호 강도 중 하나 또는 그 초과를 더 포함한다.
[0096] 자신의 무선 수신기를 파워 온시키고, WT들로부터의 신호들을 모니터링하도록 제어되게 하는 AP 3(108)은, 점선 화살표(716)에 의해 표시된 바와 같이 신호(712)를 또한 수신한다. AP 3(108)는, 수신된 신호의 수신 전력을 측정하고, 신호(712)에서 통신되는 정보를 복원한다. AP 3(108)는, AP 3(108)가 WT로부터의 신호를 검출했다는 것을 나타내는 정보를 통신하는 신호(724)를 생성하고, 게이트웨이 디바이스(102)에 송신한다. 몇몇 실시예들에서, 신호(724)는, 검출된 신호를 송신했던 디바이스로서 WT A(602)를 식별하는 정보, 및 수신된 검출된 신호의 AP 3(108)에서의 측정된 수신된 신호 강도 중 하나 또는 그 초과를 더 포함한다.
[0097] 자신의 무선 수신기를 파워 온시키고, WT들로부터의 신호들을 모니터링하도록 제어되게 하는 AP 4(110)은, 점선 화살표(718)에 의해 표시된 바와 같이 신호(712)를 또한 수신한다. AP 4(110)는, 수신된 신호의 수신 전력을 측정하고, 신호(712)에서 통신되는 정보를 복원한다. AP 4(110)는, AP 4(110)가 WT로부터의 신호를 검출했다는 것을 나타내는 정보를 통신하는 신호(726)를 생성하고, 게이트웨이 디바이스(102)에 송신한다. 몇몇 실시예들에서, 신호(726)는, 검출된 신호를 송신했던 디바이스로서 WT A(602)를 식별하는 정보, 및 수신된 검출된 신호의 AP 4(110)에서의 측정된 수신된 신호 강도 중 하나 또는 그 초과를 더 포함한다.
[0098] 게이트웨이 디바이스(102)는, 무선 단말로부터의 신호의 검출을 나타내는 신호들을 제 2 서브세트 내의 액세스 포인트들로부터 모니터링하고 있다. 게이트웨이 디바이스(102)는, AP들(AP 2(104), AP 3(106), AP 4(108))이 WT A(602)로부터의 신호를 검출했다는 것을 각각 나타내는 신호(720, 724, 726)를 AP들(AP 2(104), AP 3(106), AP 4(108))로부터 수신한다.
[0099] 다양한 실시예들에서, 게이트웨이 디바이스(102)는, 통신 시스템을 추가적으로 관리 및 제어하기 위해, 예를 들어, 어떤 AP 또는 AP들이 WT A(602)에 대한 네트워크 접속 액세스 포인트(들)로서 사용되어야 하는지를 결정 및/또는 제어하기 위해, 수신된 신호들(622, 720, 724, 726)에서 통신된 정보를 사용한다.
[0100] 예는 도 8의 도면(800)으로 계속된다. 블록(802)에 의해 표시되는 바와 같이, 게이트웨이 디바이스(102)는, 제 1 공통 전원 전력 버짓에 기초하여, 액세스 포인트들의 제 3 서브세트에 포함되도록 AP 2(106), AP 6(114), AP N-2(122)를 선택한다. 게이트웨이 디바이스는, 무선 단말 신호들에 대해 모니터링하기 위해 큰 영역에 걸쳐 분산되는 액세스 포인트들이 되도록, 액세스 포인트들의 제 3 서브세트를 의도적으로 선택했다. 게이트웨이 디바이스(102)는 신호(804)를 생성하여 제 3 서브세트 내의 액세스 포인트들(106, 114, 122)에 통신하고, 신호(804)는, 제 3 시간 기간 동안 액세스 포인트들(106, 114, 122)이 모니터링 동작 모드에서 동작해야 함을 액세스 포인트들(106, 114, 122)에 통지한다. "M"(806, 808, 810)을 각각 갖는 블록들에 의해 표시된 바와 같이, AP들(106, 114, 122)은 신호(804)를 수신하고, 다가오는 제 3 시간 기간 동안 무선 단말 신호들에 대해 모니터링하려고 준비한다. 게이트웨이 디바이스(102)는 제어 신호(812)를 생성 및 송신하고, 제어 신호(812)는 상기 제 3 시간 시간 동안 무선 단말로부터의 신호에 대해 모니터링하도록 액세스 포인트들(106, 114, 122)의 제 3 서브세트를 제어한다.
[0101] 제 3 시간 기간 동안, 무선 단말 신호들에 대해 모니터링하고 있는 AP들(106, 114, 122)에 의해 어떠한 WT 신호들도 검출되지 않는다. 액세스 포인트가 WT 신호를 검출했음을 나타내는, AP들(106, 114, 122)로부터의 신호들에 대해 모니터링하고 있는 게이트웨이 디바이스(102)는, 블록(814)에 의해 표시되는 바와 같이, AP가 WP를 수신했음을 나타내는 신호를 수신하지 않는다. 액세스 포인트가 WT 신호를 검출했음을 나타내는 신호들의 부재에 응답하여, 게이트웨이 디바이스는, 다가오는 제 4 시간 인터벌 동안 WT 신호들에 대해 모니터링하도록 어떠한 AP들도 제어하지 않는다.
[0102] 예는 도 9의 도면(900)으로 계속된다. 블록(902)에 의해 표시되는 바와 같이, 게이트웨이 디바이스(102)는, 제 1 공통 전원 전력 버짓에 기초하여, 액세스 포인트들의 제 1 서브세트에 포함되도록 AP 3(108), AP 7(116), AP N-1(124)를 선택한다. 게이트웨이 디바이스는, 무선 단말 신호들에 대해 모니터링하기 위해 큰 영역에 걸쳐 분산되는 액세스 포인트들이 되도록, 액세스 포인트들의 제 1 서브세트를 의도적으로 선택했다. 게이트웨이 디바이스(102)는 신호(904)를 생성하여 제 1 서브세트 내의 액세스 포인트들(108, 116, 124)에 통신하고, 신호(904)는, 제 1 시간 기간 동안 액세스 포인트들(108, 116, 124)이 모니터링 동작 모드에서 동작해야 함을 액세스 포인트들(108, 116, 124)에 통지한다. "M"(906, 908, 910)을 각각 갖는 블록들에 의해 표시된 바와 같이, AP들(108, 116, 124)은 신호(904)를 수신하고, 다가오는 제 1 시간 기간 동안 무선 단말 신호들에 대해 모니터링하려고 준비한다. 게이트웨이 디바이스(102)는 제어 신호(912)를 생성 및 송신하고, 제어 신호(912)는 상기 제 1 시간 시간 동안 무선 단말로부터의 신호에 대해 모니터링하도록 액세스 포인트들(108, 116, 124)의 제 1 서브세트를 제어한다.
[0103] 제 1 시간 기간 동안, 무선 단말 신호들에 대해 모니터링하고 있는 AP들(108, 116, 124)에 의해 어떠한 WT 신호들도 검출되지 않는다. 액세스 포인트가 WT 신호를 검출했음을 나타내는, AP들(108, 116, 124)로부터의 신호들에 대해 모니터링하고 있는 게이트웨이 디바이스(102)는, 블록(914)에 의해 표시되는 바와 같이, AP가 WP를 수신했음을 나타내는 신호를 수신하지 않는다. 액세스 포인트가 WT 신호를 검출했음을 나타내는 신호들의 부재에 응답하여, 게이트웨이 디바이스는, 다가오는 제 2 시간 인터벌 동안 WT 신호들에 대해 모니터링하도록 어떠한 AP들도 제어하지 않는다.
[0104] 예는 도 10의 도면(1000)으로 계속된다. 블록(1006)에 의해 표시되는 바와 같이, 게이트웨이 디바이스(102)는, 제 1 공통 전원 전력 버짓에 기초하여, 액세스 포인트들의 제 3 서브세트에 포함되도록 AP 4(110), AP 8(118), AP N(126)를 선택한다. 게이트웨이 디바이스는, 무선 단말 신호들에 대해 모니터링하기 위해 큰 영역에 걸쳐 분산되는 액세스 포인트들이 되도록, 액세스 포인트들의 제 3 서브세트를 의도적으로 선택했다. 게이트웨이 디바이스(102)는 신호(1008)를 생성하여 제 3 서브세트 내의 액세스 포인트들(110, 118, 126)에 통신하고, 신호(1008)는, 제 3 시간 기간 동안 액세스 포인트들(110, 118, 126)이 모니터링 동작 모드에서 동작해야 함을 액세스 포인트들(110, 118, 126)에 통지한다. "M"(1010, 1012, 1014)을 각각 갖는 블록들에 의해 표시된 바와 같이, AP들(110, 118, 126)은 신호(1008)를 수신하고, 다가오는 제 3 시간 기간 동안 무선 단말 신호들에 대해 모니터링하려고 준비한다. 게이트웨이 디바이스(102)는 제어 신호(1016)를 생성 및 송신하고, 제어 신호(1016)는 상기 제 3 시간 시간 동안 무선 단말로부터의 신호에 대해 모니터링하도록 액세스 포인트들(110, 118, 126)의 제 3 서브세트를 제어한다.
[0105] 제 3 시간 기간 동안, WT B(1002)는 신호(1018), 예컨대, 디바이스 ID 정보를 통신하는 발견 신호, 또는 디바이스 ID 정보를 도출하는데 사용되는 정보를 송신한다. 전력을 공급받는 자신의 무선 수신기를 갖고 그리고 WT들로부터의 신호들에 대해 모니터링하도록 제어되고 있는 AP N(126)은, 점선 화살표(1020)에 의해 표시된 바와 같이, 신호(1018)를 수신한다. AP N(126)은 수신된 신호의 수신 전력을 측정하고, 신호(1018)에서 통신되고 있는 정보를 복원한다. AP N(126)은 신호(1022)를 생성하여 게이트웨이 디바이스(102)에 송신하고, 신호(1022)는 AP N(126)이 WT로부터의 신호를 검출했음을 나타내는 정보를 통신한다. 몇몇 실시예들에서, 신호(1022)는, 검출된 신호를 송신한 디바이스로서 WT B(1002)를 식별하는 정보, 및 수신된 검출된 신호의, AP N(126)에서 측정된 수신 신호 강도 중 하나 이상을 더 포함한다.
[0106] 게이트웨이 디바이스(102)는, 무선 단말로부터의 신호의 검출을 나타내는, 제 1 서브세트 내의 액세스 포인트들로부터의 신호들에 대해 모니터링하고 있었다. 블록(1024)에 의해 표시되는 바와 같이, 게이트웨이 디바이스(102)는, AP N(126)이 WT B(1002)로부터의 신호를 검출했음을 나타내는 신호(1022)를 AP N(126)으로부터 수신한다.
[0107] 수신된 신호(1022)에 응답하여, 게이트웨이 디바이스는, 제 2 공통 전원 전력 버짓에 기초하여, 액세스 포인트들의 제 4 서브세트에 포함되도록 액세스 포인트들을 선택한다. 게이트웨이 디바이스(102)는 제 4 서브세트로의 포함을 위한 고려에 대해 AP N(126)을 의도적으로 배제하는데, 그 이유는 AP N(126)이 제 3 서브세트에 포함되었기 때문이다. 블록(1026)에 의해 표시되는 바와 같이, 게이트웨이 디바이스(102)는 액세스 포인트들의 제 4 서브세트로의 포함을 위해 AP N-3(120), AP N-2(122) 및 AP N-1(124)을 선택한다. AP들(120, 122, 124)은 AP N(126)에 근접한 액세스 포인트들의 클러스터이고, AP들(120, 122, 124)은 액세스 포인트들의 제 3 서브세트에 포함되지 않았다.
[0108] 예는 도 11의 도면(1100)으로 계속된다. 게이트웨이 디바이스(102)는 신호(1102)를 생성하여 AP들(120, 122, 124)에 송신하고, 이는 넌-모니터링 동작 모드로부터 모니터링 동작 모드로 스위칭하기 위해 AP들(120, 122, 124)을 제어한다. "M"을 갖는 블록(1104, 1106, 1108)에 의해 각각 표시되는 바와 같이, AP들(120, 122, 124)은 신호(1102)를 수신하며, 모니터링 동작 모드로 스위칭한다. 게이트웨이 디바이스(102)는 AP N(126)이 무선 단말 신호들에 대해 모니터링하지 않는 제 4 기간의 시간 동안 무선 단말 신호들에 대해 모니터링하도록 AP들(120, 122, 124)을 제어하기 위해 신호(1110)를 생성하여 AP들(120, 122, 124)에 송신한다.
[0109] WT B(1002)는 점선 화살표(1114)에 의해 표시되는 바와 같이 AP N-3(120)에 의해 검출되는 신호(1112), 예를 들어, 발견 신호 통신 디바이스 ID 정보 또는 디바이스 ID 정보를 유도하는데 이용되는 정보를 제 4 기간의 시간 동안 송신한다. 자신의 무선 수신기를 파워온되게 하며 WT들로부터의 신호들에 대해 모니터링하도록 제어되고 있는 AP N-3(120)은 점선 화살표(1114)에 의해 표시되는 바와 같이 신호(1112)를 수신한다. AP N-3(120)은 수신 신호의 수신 전력을 측정하며, 신호(1112)에서 통신되는 정보를 복원한다. AP N-3(120)은 신호(1116)를 생성하여 AP N-3(120)이 WT로부터 신호를 검출하였음을 나타내는 정보를 통신하는 게이트웨이 디바이스(102)에 송신한다. 일부 실시예들에서, 신호(1116)는 검출된 신호 및 수신된 검출된 신호의 AP N-3(120)에서 측정된 수신 신호 강도를 송신하였던 디바이스로서 WT B(1002)를 식별하는 정보 중 하나 이상을 더 포함한다.
[0110] 다양한 실시예들에서, 게이트웨이 디바이스(102)는 통신 시스템을 추가로 관리 및 제어하기 위해, 예를 들어, 어떤 AP 또는 AP들이 WT B(1002)에 대한 네트워크 접속 포인트(들)로서 이용되어야 하는지를 결정 및/또는 제어하기 위해, 수신 신호들(1022, 1116)에서 통신되는 정보를 이용한다.
[0111] 도 6-11의 예에 대응하는 일 실시예에서, 도 5의 타이밍 구조가 이용되고; AP 1(104), AP 5(112) 및 AP N-3(120)은 제 1 시간 인터벌(504) 동안 WT 신호들에 대해 모니터링하도록 제어되고; AP 2(106), AP 3(108) 및 AP 4(110)는 제 2 시간 인터벌(506) 동안 WT 신호들에 대해 모니터링하도록 제어되고; AP 2(106), AP 6(114) 및 AP N-2(122)는 제 3 시간 인터벌(508) 동안 WT 신호들에 대해 모니터링하도록 제어되고; 어떠한 AP들도 제 4 시간 인터벌(510) 동안 WT 신호들에 대해 모니터링하도록 제어되지 않고; AP 3(108), AP 7(116) 및 AP N-1(124)은 제 1 시간 인터벌(504') 동안 WT 신호들에 대해 모니터링하도록 제어되고; 어떠한 AP들도 제 2 시간 인터벌(506') 동안 WT 신호들에 대해 모니터링하도록 제어되지 않고; AP 4(110), AP 8(118) 및 AP N(126)은 제 3 시간 인터벌(508') 동안 WT 신호들에 대해 모니터링하도록 제어되고; AP N-3(120), AP N-2(122) 및 AP N-1(124)은 제 4 시간 인터벌(510') 동안 WT 신호들에 대해 모니터링하도록 제어된다.
[0112] 도 12-13은 게이트웨이 디바이스가 예시적 실시예에 따라 무선 단말들에 대해 모니터링하기 위해 액세스 포인트들의 서브세트들을 선택 및 제어하는 예를 예시한다. 도 12는 예시적 액세스 포인트들(AP 1(1204), AP 2(1206), AP 3(1208), AP 4(1210), AP 5(1212), AP 6(1214), AP 7(1216), AP 8(1218), AP 9(1220), AP 10(1222), AP 11(1224), AP 12(1226), AP 13(1228), AP 14(1230), AP 15(1232), AP 16(1234), AP 17(1236), AP 18(1238), AP 19(1240), AP 20(1242), AP 21(1244), AP 22(1246), AP 23(1248), AP 24(1250), AP 25(1252), AP 26(1254), AP 27(1256), AP 28(1258), AP 29(1260), AP 30(1262), AP 31(1263), AP 32(1264)), 예시적 전원 모듈(1203) 및 예시적 게이트웨이 디바이스(1202)를 포함하는 도면(1200)을 예시한다. 게이트웨이 디바이스(1202)는 버스(1265), 예를 들어, 이더넷 버스를 통해 전원 모듈(1203)에 커플링된다. 전원 모듈(1203)은 버스(1266), 예를 들어, 이더넷 버스 + PoE 버스를 통해 AP들(AP 1(1204), AP 2(1206), AP 3(1208), AP 4(1210), AP 5(1212), AP 6(1214), AP 7(1216), AP 8(1218), AP 9(1220), AP 10(1222), AP 11(1224), AP 12(1226), AP 13(1228), AP 14(1230), AP 15(1232), AP 16(1234), AP 17(1236), AP 18(1238), AP 19(1240), AP 20(1242), AP 21(1244), AP 22(1246), AP 23(1248), AP 24(1250), AP 25(1252), AP 26(1254), AP 27(1256), AP 28(1258), AP 29(1260), AP 30(1262), AP 31(1263), AP 32(1264))에 커플링된다. 게이트웨이 디바이스는, 예를 들어, 도 1의 게이트웨이 디바이스(102)에 따른 게이트웨이 디바이스, 도 2의 흐름도(200)에 따라 방법을 구현하고 그리고/또는 도 3의 게이트웨이 디바이스(300)에 따라 구현되는 게이트웨이 디바이스이다. 전원 모듈(1203)은, 예를 들어, 도 1의 전원 모듈(103)에 따른 전력 소스 모듈이다. 일 실시예에서, 액세스 포인트들 각각은 단일 룸에 위치된다.
[0113] 전력 소스 모듈(1202)은 전력을 복수의 액세스 포인트들에 공급하는 공통 전력 소스를 포함한다. 게이트웨이 디바이스(1202)는 제 1 공통 전력 소스 전력 버짓에 기초하여 액세스 포인트들의 제 1 서브세트에 포함될 AP 1(1204), AP 4(1210), AP 7(1216), AP 9(1220), AP 12(1226), AP 14(1230), AP 17(1236), AP 20(1242), AP 22(1246), AP 25(1252), AP 28(1258) 및 AP 32(1264)를 선택한다. 게이트웨이 디바이스는 무선 단말 신호들에 대해 모니터링하기 위해 넓은 영역 상에 분포되는 액세스 포인트들이 될 액세스 포인트들의 제 1 서브세트를 의도적으로(intentionally) 선택한다. 일부 실시예들에서, 미리 결정된 선택 스케줄에 따른, 액세스 포인트의 제 1 서브세트의 선택.
[0114] 게이트웨이 디바이스(1202)는 신호(1269)를 생성하여, 액세스 포인트들(1204, 1210, 1216, 1220, 1226, 1230, 1236, 1242, 1246, 1252, 1258, 1264)에게 그들이 제 1 기간의 시간 동안 모니터링 동작 모드에서 동작할 것임을 통지하는 제 1 서브세트(1204, 1210, 1216, 1220, 1226, 1230, 1236, 1242, 1246, 1252, 1258, 1264) 내의 액세스 포인트들로 통신한다. "M"을 갖는 블록들(1270, 1272, 1274, 1276, 1278, 1280, 1282, 1284, 1286, 1288, 1290, 1292)에 의해 각각 표시되는 바와 같이, AP들(1204, 1210, 1216, 1220, 1226, 1230, 1236, 1242, 1246, 1252, 1258, 1264)은 신호(1269)를 수신하며, 향후(upcoming) 제 1 기간의 시간 동안 무선 단말 신호들에 대해 모니터링할 준비를 한다. 게이트웨이 디바이스(1202)는 상기 제 1 기간의 시간 동안 무선 단말로부터의 신호에 대해 모니터링하기 위해 액세스 포인트들(1204, 1210, 1216, 1220, 1226, 1230, 1236, 1242, 1246, 1252, 1258, 1264)의 제 1 서브세트를 제어하는 제어 신호(1293)를 생성하여 송신한다.
[0115] 제 1 시간 기간 동안에, WT 1(1268)은, 디바이스 ID 정보, 또는 디바이스 ID 정보를 도출하기 위해 사용되는 정보를 통신하는 신호(1294), 예를 들어 발견 신호를 송신한다. WT들로부터의 신호들을 모니터링하도록 제어되고, 파워 온된 자신의 무선 수신기를 갖는 AP 17(1236)은, 점선 화살표(1296)에 의해 표시된 바와 같이, 신호(1294)를 수신한다. AP 17(1236)은 수신된 신호의 수신된 전력을 측정하고, 신호(1294)에서 통신되는 정보를 복원한다. AP 17(1236)은, AP 17(1236)이 WT로부터의 신호를 검출하였다는 것을 나타내는 정보를 통신하는 신호(1297)를 생성하고, 게이트웨이 디바이스(1202)로 송신한다. 몇몇 실시예들에서, 통신되는 신호(1297)는, WT로부터 수신된 검출된 신호의 AP 17(1236)에서 측정된 수신된 신호 강도, 및 검출된 신호를 송신하였던 디바이스로서 WT 1(1268)을 식별하는 정보 중 하나 이상을 더 포함한다.
[0116] 게이트웨이 디바이스(1202)는, 무선 단말로부터의 신호의 검출을 나타내는, 액세스 포인트들의 제 1 서브세트에서의 액세스 포인트들로부터의 신호들을 모니터링하고 있었다. 게이트웨이 디바이스(1202)는, AP 17(1236)이 WT 1(1268)로부터의 신호를 검출하였다는 것을 나타내는 신호(1297)를 AP 17(1236)로부터 수신한다.
[0117] 수신된 신호(1297)에 응답하여, 게이트웨이 디바이스는, 제 2 공통 전원 전력 버짓에 기초하여, 액세스 포인트들의 제 2 서브세트에 포함될 액세스 포인트들을 선택한다. 게이트웨이 디바이스(1202)는, AP 17(1236)이 제 1 서브세트에 포함되었기 때문에, 제 2 서브세트에 포함시키기 위해 고려하는 것에서 AP 17(1236)을 의도적으로 배제한다. 게이트웨이 디바이스(1202)는, 액세스 포인트들의 제 2 서브세트에 포함시키기 위해, AP 10(1222), AP 11(1224), AP 16(1234), AP 18(1238), 및 AP 24(1250)를 선택한다. AP들(AP 10(1222), AP 11(1224), AP 16(1234), AP 18(1238), 및 AP 24(1250))은, 액세스 포인트들의 제 1 서브세트에 포함되지 않았던, AP 17(1236)에 매우 근접한 액세스 포인트들의 클러스터이다.
[0118] 도 13의 도면(1300)과 함께 예가 계속된다. 게이트웨이 디바이스(1202)는, 동작의 넌-모니터링 모드로부터 동작의 모니터링 모드로 스위칭하도록 AP들(AP 10(1222), AP 11(1224), AP 16(1234), AP 18(1238), 및 AP 24(1250))을 제어하는 신호(1301)를 생성하고, AP들(AP 10(1222), AP 11(1224), AP 16(1234), AP 18(1238), 및 AP 24(1250))로 송신한다. AP들(AP 10(1222), AP 11(1224), AP 16(1234), AP 18(1238), 및 AP 24(1250))은 신호(1301)를 수신하고, 각각, "M"(1302, 1304, 1306, 1308, 1310)을 갖는 블록에 의해 표시된 바와 같이, 동작의 모니터링 모드로 스위칭한다. 게이트웨이 디바이스(1202)는, AP 17(1236)이 무선 단말 신호들을 모니터링하지 않는 제 2 시간 기간 동안에, 무선 단말 신호들을 모니터링하도록 AP들(AP 10(1222), AP 11(1224), AP 16(1234), AP 18(1238), 및 AP 24(1250))을 제어하기 위해, 신호(1311)를 생성하고, AP들(AP 10(1222), AP 11(1224), AP 16(1234), AP 18(1238), 및 AP 24(1250))로 송신한다.
[0119] 제 2 시간 기간 동안에, WT 1(1268)은, 디바이스 ID 정보, 또는 디바이스 ID 정보를 도출하기 위해 사용되는 정보를 통신하는 신호(1312), 예를 들어 발견 신호를 송신한다. WT들로부터의 신호들을 모니터링하도록 제어되고, 파워 온된 자신의 무선 수신기를 갖는 AP 18(1238)은, 점선 화살표(1314)에 의해 표시된 바와 같이, 신호(1312)를 수신한다. AP 18(1238)은 수신된 신호의 수신된 전력을 측정하고, 신호(1312)에서 통신되는 정보를 복원한다. AP 18(1238)은, AP 18(1238)이 WT로부터의 신호를 검출하였다는 것을 나타내는 정보를 통신하는 신호(1316)를 생성하고, 게이트웨이 디바이스(1202)로 송신한다. 몇몇 실시예들에서, 신호(1238)는, 수신된 검출된 신호의 AP 18(1238)에서 측정된 수신된 신호 강도, 및 검출된 신호를 송신하였던 디바이스로서 WT 1(1268)을 식별하는 정보 중 하나 이상을 더 포함한다.
[0120] 게이트웨이 디바이스(1202)는, 무선 단말로부터의 신호의 검출을 나타내는, 액세스 포인트들의 제 2 서브세트에서의 액세스 포인트들로부터의 신호들을 모니터링하고 있었다. 게이트웨이 디바이스(1202)는, AP 18(1238)이 WT 1(1268)로부터의 신호를 검출하였다는 것을 나타내는 신호(1316)를 AP 18(1238)로부터 수신한다.
[0121] 게이트웨이 디바이스(1202)는, 통신 시스템을 추가로 관리 및 제어하기 위해, 예를 들어, 어떤 AP 또는 AP들이 WT 1(1268)을 위한 네트워크 접속 포인트(들)로서 사용되어야 하는지를 판정 및/또는 제어하기 위해, 수신된 신호들(1297, 1316)에서 통신되는 정보를 사용한다. 게이트웨이 디바이스(1202)는, AP 18(1238)이 WT 1(1268)을 위한 네트워크 접속 포인트인 것으로 판정하고, 그것의 판정을 통신하는 신호(1318)를 생성하고, AP 18(1238)로 신호(1318)를 송신하여, WT 1(1268)을 위한 네트워크 접속 포인트로서 역할을 하도록 AP 18을 제어한다.
[0122] 이 예에서, 12개의 AP들이 제 1 시간 기간 동안 모니터링하도록 제어되고, 5개의 AP들이 제 2 시간 기간 동안 모니터링하도록 제어되게, 제 1 시간 기간 동안 모니터링하도록 AP들을 할당하기 위한 제 1 공통 전원 전력 버짓은 제 2 시간 기간 동안 모니터링하도록 AP들을 할당하기 위한 제 2 공통 전원 전력 버짓과 상이하다. 모니터링하도록 WT들을 제어하기 위해 할당되지 않은 전력은, 예를 들어, 다른 공통 전원 전력 버짓들에 따라, 다른 목적들을 위해, 예를 들어, AP들로 하여금 신호들을 송신하도록 허용하기 위해 이용될 수 있고, 때때로는 이용된다. 다양한 실시예들에서, 제 1 시간 기간 동안 WT 신호들에 대해 모니터링하도록 제어되지 않은 AP들은 제 1 시간 기간들 동안 파워 다운되는 자신들의 무선 수신기를 갖는다. 다양한 실시예들에서, 제 1 시간 기간 동안 WT 신호들에 대해 모니터링하도록 제어되지 않은 AP들은 제 1 시간 기간들 동안 파워 다운되는 자신들의 무선 수신기의 회로소자의 적어도 일부를 갖는다. 다양한 실시예들에서, 제 2 시간 기간 동안 WT 신호들에 대해 모니터링하도록 제어되지 않은 AP들은 제 2 시간 기간들 동안 파워 다운되는 자신들의 무선 수신기를 갖는다. 다양한 실시예들에서, 제 2 시간 기간 동안 WT 신호들에 대해 모니터링하도록 제어되지 않은 AP들은 제 2 시간 기간들 동안 파워 다운되는 자신들의 무선 수신기의 회로소자의 적어도 일부를 갖는다.
[0123] 몇몇(그러나, 반드시 모두는 아님) 실시예들의 다양한 양상들 및/또는 특징들이 아래에서 논의된다. 무선 단말들을 검출하고 그리고 비교적 작은 지리적 영역, 예를 들어, 룸 내의 복수의 액세스 포인트들 중 어느 액세스 포인트가 네트워크 연결성의 무선 단말의 포인트로서 역할을 해야 하는지를 결정하기 위한 전력 효율적 방법들 및 장치가 설명된다. 다양한 실시예들에서, 무선 단말들은 액세스 포인트에 의해 검출될 수 있는 발견 신호들 및/또는 다른 신호들을 송신한다. 다양한 설명된 방법들 및 장치는 특히, 다수의 액세스 포인트들이 공통 전원으로부터 전력을 얻는 실시예들에 매우 적합하다. 몇몇 실시예들에서, 공통 전원으로부터 AP들로의 전력 전달 능력들은: 공통 전원의 최대 전력 출력, 전력을 AP들로 전달하는 와이어들의 전류 전달 능력들, 예를 들어, 와이어 게이지 제한들, 전력을 AP들에 전달하는 와이어들의 길이, 및 토폴로지 중 하나 이상 또는 모두에 의해 제한된다. 주어진 영역, 예를 들어, 룸 또는 룸들의 그룹에서 액세스 포인트들의 수는, 네트워크의 전력 전달 능력들로 인해, 공통 전원에 의해 현재 충분히 전력을 공급받을 수 있는 액세스 포인트들의 수를 초과할 수 있고, 몇몇 실시예들에서는 초과한다. 주어진 영역, 예를 들어, 룸 또는 룸들의 그룹에서 액세스 포인트들의 수는, 네트워크의 전력 전달 능력들로 인해, 공통 전원에 의해 무선 신호들을 수신하는 것을 모니터링하기 위해 현재 충분히 전력을 공급받을 수 있는 액세스 포인트들의 수를 초과할 수 있고, 몇몇 실시예들에서는 초과한다. 무선 단말들 및 액세스 포인트들은, 보통 비교적 짧은 범위의 통신들을 위해 이용되고, 예를 들어 룸의 물체 또는 룸의 특정 위치로의 개별 이동으로 인해 간섭 또는 차단을 겪을 수 있는 통신 신호들, 예를 들어, 블루투스 및/또는 다른 신호들을 이용할 수 있다. 룸 또는 룸들의 그룹이 다수의 이더넷 포트들(예를 들어, 각각의 이더넷 포트는 액세스 포인트에 전력을 공급함)을 가질 수 있지만, 이더넷 + PoE의 공통 전력 버스는, 동시에 신호들을 모니터링 및/또는 수신하도록 허용하게, 자기에게 커플링된 모든 액세스 포인트들에 충분한 전력으로 동시에 전력을 공급하는 것을 지원하지 않을 수 있고, 몇몇 실시예들에서는 지원할 수 없다.
[0124] 전력 제약들을 처리하기 위해, 액세스 포인트들이 액세스 포인트들에 커플링된 게이트웨이 디바이스에 의해 제어되어서, 하나 이상의 액세스 포인트들은, 다른 액세스 포인트가 무선 단말 신호들에 대해 모니터링하고 그리고 적어도 일부 실시예들에서는, 또한 송신을 억제하는 동안 파워 오프되는 자신의 수신기들을 갖는 하나 이상의 액세스 포인트들과 상이한 시간들에서 모니터링을 수행한다. 따라서, 공통 전원으로부터의 전력 소비는, 공통 전원에 커플링된 하나 이상의 액세스 포인트들에 의해 수행되는 모니터링 동작들과 연관된 전력 소비를 제어함으로써 제어된다.
[0125] 주어진 시간에 모니터링 동작들을 수행하는 액세스 포인트들의 수의 제어를 통해, 공통 전원으로부터의 전력 소비가 관리되어서, 하나의 영역에서의 액세스 포인트들의 수는, 공통 전원에 의해 전력을 공급받는 모든 액세스 포인트들이 동시에 무선 단말들에 대해 모니터링한 경우, 제한된 전력 제약들로 인해, 지원될 수 있는 수보다 더 많도록 허용된다.
[0126] 일부 실시예들에서, 게이트웨이 디바이스는, 예를 들어, 모니터링을 목적으로, 게이트웨이에 의해 제어되는 액세스 포인트들에 의해 공통 전원으로부터 도출되는 전력량을 미리결정된 양으로 제한하기 위한 액세스 포인트 모니터링 스케줄을 결정하며, 이에 의해 임의의 주어진 시간에 공통의 전원에 대한 초과 요구(excessive demand)를 회피한다. 일부 실시예들에서, 일 영역 내의 액세스 포인트들은, 스케줄, 예를 들어, 일 영역 내의 액세스 포인트들이 커플링된 게이트웨이 디바이스에 의해 결정된 스케줄에 따라 순차적으로 전력 온(on)되는 자신의 수신기들을 갖는다. 스케줄은 무선 단말들에 대한 모니터링을 제어하는데 이용된다. 스케줄은, 액세스 포인트들이, 예를 들어, 자신의 액세스 포인트 ID들에 기초한 순서 또는 일부 다른 순서로, 또는 게이트웨이 디바이스에 의해 결정된 그룹들로 무선 단말들에 대해 순차적으로 모니터링하는 간단한 순차적 스케줄일 수 있다. 예를 들어, 일부 실시예들에서, 게이트웨이 디바이스는 동시에 모니터링하기 위해 매우 인접하는 다수의 액세스 포인트들을 스케줄링할 수 있고, 이에 따라 이들은 무선 단말들로부터 동일한 신호들을 검출하는 기회를 가질 것이다. 대안적으로, 게이트웨이는 상이한 영역들 내의 액세스 포인트들을 동시에 모니터링하도록 스케줄링할 수 있고, 이에 의해 초기에 모니터링될 넓은 영역 및 무선 단말들이 빠르게 검출되도록 허용한다. 일부 실시예들에서, 게이트웨이 디바이스는, 무선 단말이 동시에 모니터링하도록 검출되었던 로컬 영역 또는 구역 내에 다수의 액세스 포인트들을 갖도록 지리적으로 분산된 것들에 대한 모니터링을 수행하는 액세스 포인트들을 제어한다. 전력 제약들로 인해, 시간상에서 특정 시점에 모니터링할 수 있는 액세스 포인트들의 수는 비교적 일정할 수 있지만, 게이트웨이 디바이스의 제어 하에서, 넓은 영역의 비교적 대략적인(sparse) 모니터링과 무선 단말이 검출되었던 영역들의 집중 모니터링 사이에서의 스위칭에 의해, 모니터링을 위해 이용가능한 전력이 효율적으로 이용될 수 있으면서, 여전히 복수의 가능한 액세스 포인트들 중 어떤 액세스 포인트가 전력 온 되어야 하는지 그리고 시간상에서 임의의 시점에서 어떤 무선 단말을 서빙해야 하는지의 신뢰가능한 결정을 허용하는 정보의 빠른 수집 및 평가를 여전히 허용한다는 점이 인식될 것이다.
[0127] 무선 단말의 검출에 응답하여, 검출 액세스 포인트는 수신된 신호의 강도를 측정하고 그리고/또는 디바이스 식별자를 검출한다. 그후, 액세스 포인트는 신호 강도 및/또는 검출된 디바이스 식별자를 시스템 내에서 제어기로서 작용하는 게이트웨이 디바이스에 리포팅한다.
[0128] 무선 단말이 액세스 포인트에 의해 검출되었다는 표시를 수신하는 것에 응답하여, 게이트웨이 디바이스는, 하나의 인근 액세스 포인트 또는 인근 액세스 포인트들의 그룹에 모니터링 동작을 수행하도록 시그널링할 수 있고, 일부 실시예들에서는, 시그널링한다. 일부 실시예들에서, 전력 보존 목적들을 위해, 무선 단말을 검출했던 액세스 포인트는, 무선 단말의 존재의 검출 및 리포팅에 의해 트리거링된, 예를 들어, 대략적인 광역 모니터링 시간 기간동안의 검출에 의해 트리거링된 모니터링 동안 모니터링하는 것을 억제한다.
[0129] 따라서, 게이트웨이 디바이스는, 하나 또는 그 초과의 모니터링 기간들을 액세스 포인트 모니터링을 제어하기 위해 이용된 스케줄로 변경하거나 또는 이들을 부가할 수 있고, 일부 실시예들에서는, 변경하고 또는 부가한다. 액세스 포인트에 의해 구현되는 부가된 모니터링 기간 또는 기간들은, 게이트웨이 디바이스에 의해 특정된 시간상에서의 일정 시점에서 모니터링을 수행하게 하는 명령에 대한 응답일 수 있다.
[0130] 액세스 포인트들이 모니터링을 수행할 시기를 제어하는 것에 더해, 게이트웨이 디바이스는 또한 임의의 주어진 시간에 무선 단말의 네트워크 접속 포인트로서 어떤 액세스 포인트 또는 액세스 포인트들이 서빙할지 제어한다. 무선 단말의 네트워크 접속 포인트로서 서빙하는 액세스 포인트는, 액세스 포인트가 서빙하는 무선 단말에 트래픽 데이터를 송신하고 그리고 그 무선 단말로부터 트래픽 데이터를 수신한다. 게이트웨이가 언제 그리고 어떤 액세스 포인트들에 의해 모티터링이 수행될지뿐만 아니라 언제 그리고 어떤 액세스 포인트들이 무선 단말들로서 서빙할지 제어하기 때문에, 게이트웨이는 모니터링을 스케줄링함으로써 그리고 주어진 시간 기간동안 무선 단말의 네트워크 액세스의 포인트로서 어떤 액세스 포인트들이 서빙할 것인지를 스케줄링함으로써 공통 전원 상에서의 전력 소모를 제어할 수 있다.
[0131] 무선 단말의 네트워크 접속 포인트로서 동작하지 않는 액세스 포인트들이 가끔, 예를 들어, 주기적으로 또는 스케줄에 따라 모니터링을 수행할 것이기 때문에, 게이트웨이 디바이스는 채널 조건들에서의 변화들을 검출하고 그리고 상이한 액세스 포인트들에 무선 단말들을 적절한 것인 것처럼 재-할당할 수 있을 것이다. 이에 더해, 지속적인 방식으로 수행되지 않는 동안의 모니터링은 시스템 및 게이트웨이가 무선 단말 위치 내에서의 변화들을 검출하고 그리고/또는 새로운 무선 단말들의 존재를 검출하기에 충분하며, 이는 무선 단말들이 전력 효율 및 동적 방식으로 서비스되도록 허용한다.
[0132] 본 발명의 방법들 및 장치는, 공통 전원 및/또는 공통 전력 버스가 액세스 포인트들에 전력을 공급하는 시스템들에 특히 아주 적합하며, 공통 전원으로부터 공급될 수 있는 전력량은, 예를 들어, 고정된 미리결정된 양까지 제한된다. 수많은 실시예들이 고려된다. 적어도 일부 실시예들에서, 룸 또는 룸들의 그룹 내에서의 다수의 액세스 포인트들은, 예를 들어, 제한된 전력 전달 성능을 갖는 공통의 버스를 통해, 공통의 전원으로부터 전력공급된다. 중첩하는 액세스 포인트 커버리지 영역들이 지원될 수 있다. 필수적으로 전체는 아니지만 적어도 일부의 이러한 실시예들에서, 단일 액세스 포인트 또는 전체 액세스 포인트들보다 적은 수의 액세스 포인트들은, 시간상에서 주어진 시점에, 예를 들어, 무선 단말의 존재가 영역 내에서 검출되지 않았을 때, 중첩 커버리지를 수행한 영역의 부분을 모니터링한다.
[0133] 이더넷 + PoE를 이용하는 시스템의 맥락에서 주로 설명되었지만, 본 발명의 방법들 및 장치는 또한, 복수의 액세스 포인트들이 전력선 제어 인터페이스, 전력 선 제어 시그널링, 전력선 제어 브레이커 패널, 종료 스팬 전원들, 종료 스팬 전력 스위치들, 이더넷 스위치들, 및 중간 스팬 전원들 전체의 하나 또는 그 초과를 포함하는 시스템들로부터 전력을 획득하는 다양한 다른 구조들에 적용가능하다.
[0134] 앞서 설명된 방법들 및 장치들에 대한 다수의 변화들이 가능하다.
[0135] 다양한 실시예들에서, 디바이스, 예를 들어, 도 1의 시스템(100)의 게이트웨이 디바이스 및/또는 도 3의 게이트웨이 디바이스(300) 및/또는 임의의 도면들의 게이트웨이 디바이스는, 본 출원의 임의의 도면들에 대해 설명되고 그리고/또는 본 출원의 상세한 설명에서 설명된 개별적인 단계들 및/또는 동작들 각각에 대응하는 모듈을 포함한다. 몇몇 실시예들에서, 모듈들은 하드웨어로, 예를 들어, 회로들의 형태로 구현된다. 따라서, 적어도 몇몇 실시예들에서, 모듈들은 하드웨어로 구현될 수도 있고, 때때로는 실제로 구현된다. 다른 구현들에서, 모듈들은, 통신 디바이스의 프로세서에 의해 실행되는 경우 디바이스로 하여금 대응하는 단계 또는 동작을 구현하게 하는 프로세서 실행가능 명령들을 포함하는 소프트웨어 모듈들로서 구현될 수도 있고, 때때로는 실제로 구현된다. 또 다른 실시예들에서, 모듈들 중 일부 또는 전부는 하드웨어 및 소프트웨어의 결합으로서 구현된다.
[0136] 다양한 실시예들의 기술들은, 소프트웨어, 하드웨어, 및/또는 소프트웨어 및 하드웨어의 결합을 이용하여 구현될 수 있다. 다양한 실시예들은, 장치, 예를 들어, 게이트웨이 디바이스들, 무선 단말들, 예를 들어, 모바일 또는 정적 노드들, 액세스 포인트들, 예를 들어, 기지국들, 다른 통신 디바이스들, 네트워크 노드들 및/또는 통신 시스템들에 관한 것이다. 다양한 실시예들은 또한, 방법들, 예를 들어, 게이트웨이 디바이스들, 모바일 노드들, 정적 노드들, 액세스 포인트들, 예를 들어, 기지국들, 네트워크 노드들, 및/또는 통신 시스템들, 예를 들어, 호스트들을 제어하는 및/또는 동작시키는 방법에 관한 것이다. 다양한 실시예들은 또한, 예를 들어, 컴퓨터와 같은 머신, 판독가능 매체, 이를테면, 방법의 하나 이상의 단계들을 구현하도록 머신을 제어하기 위한 머신 판독가능 명령들을 포함하는 ROM, RAM, CD들, 하드 디스크들 등에 관한 것이다. 컴퓨터 판독가능 매체는, 예를 들어, 비일시적 컴퓨터 판독가능 매체이다.
[0137] 개시된 프로세스들의 단계들의 특정한 순서 또는 계층은 예시적 접근법들의 예임을 이해한다. 설계 선호도들에 기초하여, 프로세스들의 단계들의 특정한 순서 또는 계층은, 본 개시의 범위 내에서 유지되면서 재배열될 수 있음을 이해한다. 첨부한 방법 청구항들은, 다양한 단계들의 엘리먼트들을 예시적인 순서로 제시하며, 제시된 특정한 순서 또는 계층으로 제한되도록 의도되지 않는다.
[0138] 다양한 실시예들에서, 본 명세서에서 설명된 노드들은, 예를 들어, 신호 프로세싱, 신호 생성 및/또는 송신 단계들과 같은, 하나 이상의 방법들에 대응하는 단계들을 수행하기 위한 하나 이상의 모듈들을 이용하여 구현된다. 따라서, 몇몇 실시예들에서, 다양한 특징들은 모듈들을 이용하여 구현된다. 이러한 모듈들은 소프트웨어, 하드웨어, 또는 소프트웨어 및 하드웨어의 결합을 이용하여 구현될 수 있다. 앞서 설명된 방법들 또는 방법 단계들 중 많은 것들은, 예를 들어, 하나 이상의 노드들에서, 앞서 설명된 방법들의 전부 또는 일부들을 구현하기 위해 예를 들어, 추가적인 하드웨어를 갖거나 갖지 않는 범용 컴퓨터와 같은 머신을 제어하기 위해, 메모리 디바이스, 이를테면 RAM, 플로피 디스크 등과 같은 머신 판독가능 매체에 포함되는 소프트웨어와 같은 머신 실행가능 명령들을 이용하여 구현될 수 있다. 따라서, 다른 것들 중, 다양한 실시예들은, 예를 들어, 프로세서 및 연관된 하드웨어와 같은 머신으로 하여금, 앞서 설명된 방법(들)의 단계들 중 하나 이상를 수행하게 하기 위한 머신 실행가능 명령들을 포함하는 머신 판독가능 매체, 이를테면, 비일시적 컴퓨터 판독가능 매체에 관한 것이다. 몇몇 실시예들은, 본 발명의 하나 이상의 방법들의 단계들 중 하나의 단계, 다수의 단계들 또는 모든 단계들을 구현하도록 구성되는 프로세서를 포함하는, 예를 들어, 통신 노드와 같은 디바이스에 관한 것이다.
[0139] 몇몇 실시예들에서, 하나 이상의 디바이스들, 예를 들어, 게이트웨이 디바이스들, 통신 노드들, 예를 들어, 무선 단말들, 액세스 노드들 및/또는 네트워크 노드들의 프로세서 또는 프로세서들, 이를테면 CPU들은, 디바이스에 의해 수행되는 것으로 설명된 방법들의 단계들을 수행하도록 구성된다. 프로세서의 구성은, 프로세서 구성을 제어하기 위한, 예를 들어, 소프트웨어 모듈들과 같은 하나 이상의 모듈들을 이용함으로써, 그리고/또는 인용된 단계들을 수행하기 위해 그리고/또는 프로세서 구성을 제어하기 위해, 예를 들어, 하드웨어 모듈들과 같은 하드웨어를 프로세서에 포함시킴으로써 달성될 수 있다. 따라서, 모든 실시예들은 아니지만 몇몇 실시예들은, 프로세서가 포함된 디바이스에 의해 수행되는 다양한 설명된 방법들의 단계들 각각에 대응하는 모듈을 포함하는 프로세서를 갖는 디바이스, 이를테면, 게이트웨이 디바이스에 관한 것이다. 모든 실시예들에서는 아니지만 몇몇 실시예들에서, 예를 들어, 게이트웨이 디바이스와 같은 디바이스는, 프로세서가 포함된 디바이스에 의해 수행되는 다양한 설명된 방법들의 단계들 각각에 대응하는 모듈을 포함한다. 모듈들은 소프트웨어 및/또는 하드웨어를 이용하여 구현될 수 있다.
[0140] 몇몇 실시예들은, 컴퓨터 또는 다수의 컴퓨터들로 하여금, 예를 들어, 앞서 설명된 하나 이상의 단계들과 같은 다양한 기능들, 단계들, 작동들 및/또는 동작들을 구현하게 하기 위한 코드를 포함하는 컴퓨터 판독가능 매체, 이를테면, 비일시적 컴퓨터 판독가능 매체를 포함하는 컴퓨터 프로그램 물건에 관한 것이다. 실시예에 따라, 컴퓨터 프로그램 물건은, 수행될 각각의 단계에 대해 상이한 코드를 포함할 수도 있고, 때때로는 실제로 포함한다. 따라서, 컴퓨터 프로그램 물건은, 예를 들어, 통신 디바이스 또는 노드를 제어하는 방법과 같은 방법의 각각의 개별적인 단계에 대한 코드를 포함할 수도 있고, 때때로는 실제로 포함한다. 코드는, 컴퓨터-판독가능 매체, 이를테면, RAM(Random Access Memory), ROM(Read Only Memory) 또는 다른 타입의 저장 디바이스와 같은 비일시적 컴퓨터 판독가능 매체에 저장되는 머신(예를 들어, 컴퓨터) 실행가능 명령들의 형태일 수 있다. 컴퓨터 프로그램 물건에 관한 것에 부가하여, 몇몇 실시예들은, 앞서 설명된 하나 이상의 방법들의 다양한 기능들, 단계들, 작동들 및/또는 동작들 중 하나 이상를 구현하도록 구성되는 프로세서에 관한 것이다. 따라서, 몇몇 실시예들은, 본 명세서에 설명된 방법들의 단계들 중 일부 또는 전부를 구현하도록 구성되는 프로세서, 이를테면 CPU에 관한 것이다. 프로세서는, 예를 들어, 통신 디바이스 또는 본 출원에서 설명된 다른 디바이스에서 이용하기 위한 것일 수 있다.
[0141] 다양한 실시예들은, 복수의 액세스 포인트들이 버스, 예를 들어, 이더넷 버스를 통해 전력 공급되고 그리고/또는 디바이스, 예를 들어, 게이트웨이 디바이스에 의해 제어되는 통신 시스템들에 매우 적합하다. 다양한 실시예들은, 버스의 전력 전달 능력이 하나 이상의 특정 동작 모드들에서 버스에 접속된 액세스 포인트들 각각의 동시 동작에 불충분한 애플리케이션들, 예를 들어, 버스에 접속된 액세스 포인트들 모두가 무선 단말들로부터의 신호들을 모니터링하기 위해 동시에 동작될 수 없는 애플리케이션들에 대해 매우 적합하다. 몇몇 실시예들은, 직교 주파수 분할 멀티플렉싱(OFDM) 기반 무선 시그널링 프로토콜, 이를테면, WiFi 시그널링 프로토콜, 또는 통신 시스템에서 액세스 포인트들과 무선 단말들 사이의 시그널링을 위한 다른 OFDM 기반 프로토콜을 이용한다.
[0142] OFDM 시스템의 상황에서 설명되었지만, 다양한 실시예들의 방법 및 장치 중 적어도 일부는, 많은 넌-OFDM 및/또는 넌-셀룰러 시스템들을 포함하는 광범위한 통신 시스템들에 적용가능하다.
[0143] 앞서 설명된 다양한 실시예들의 방법 및 장치에 대한 다수의 추가적인 변화들은, 상기 설명의 관점에서 이 분야의 당업자들에게 자명할 것이다. 이러한 변화들은 본 범위 내인 것으로 고려되어야 한다. 방법 및 장치는, 코드 분할 다중 액세스(CDMA), OFDM 및/또는 통신 디바이스들 사이에 무선 통신 링크들을 제공하는데 이용될 수 있는 다양한 다른 타입들의 통신 기술들과 함께 이용될 수도 있고, 다양한 실시예들에서는 실제로 이용된다. 몇몇 실시예들에서, 하나 이상의 통신 디바이스들은, OFDM 및/또는 CDMA를 이용하여 모바일 노드들과 통신 링크들을 설정하고, 그리고/또는 유선 또는 무선 통신 링크를 통해 인터넷 또는 다른 네트워크에 대한 접속을 제공할 수 있는 액세스 포인트들로서 구현된다. 다양한 실시예들에서, 모바일 노드들은 노트북 컴퓨터들, 개인 휴대 정보 단말들(PDA들), 또는 본 방법을 구현하기 위해 수신기/송신기 회로들 및 로직 및/또는 루틴들을 포함하는 다른 휴대용 디바이스들로서 구현된다.

Claims (20)

  1. 게이트웨이 디바이스를 동작시키는 방법으로서,
    제 1 시간 기간 동안 무선 단말로부터의 신호들에 대해 모니터링하도록, 공통 전원으로부터 전력을 획득하는 복수의 액세스 포인트들 중 액세스 포인트들의 제 1 서브세트를 제어하는 단계 ―상기 제 1 시간 기간 동안 상기 복수의 액세스 포인트들 중 적어도 일부 액세스 포인트들은 무선 단말 신호들에 대해 모니터링하지 않고, 상기 액세스 포인트들의 제 1 서브세트는 하나 이상의 액세스 포인트들을 포함하고, 상기 액세스 포인트들의 제 1 서브세트는 제 1 액세스 포인트를 포함함―;
    무선 단말로부터의 신호의 검출을 나타내는 신호를 상기 제 1 액세스 포인트로부터 수신하는 단계;
    무선 단말의 검출을 나타내는 상기 신호를 수신하는 것에 응답하여, 넌-모니터링 동작 모드로부터 모니터링 동작 모드로 스위칭하도록, 상기 복수의 액세스 포인트들 중 적어도 제 2 액세스 포인트를 제어하는 단계; 및
    상기 제 1 액세스 포인트가 무선 단말 신호들에 대해 모니터링하지 않는 제 2 시간 기간 동안 무선 단말 신호들에 대해 모니터링하도록 적어도 상기 제 2 액세스 포인트를 제어하는 단계를 포함하는, 게이트웨이 디바이스를 동작시키는 방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    제 1 공통 전원 전력 버짓에 기초하여, 상기 복수의 액세스 포인트들 중, 상기 액세스 포인트들의 제 1 서브세트에 포함될 액세스 포인트들을 선택하는 단계; 및
    상기 액세스 포인트들의 제 1 서브세트 내의 액세스 포인트들이 상기 제 1 시간 기간 동안 모니터링 동작 모드에서 동작해야 함을, 상기 제 1 서브세트 내의 액세스 포인트들에 통신하는 단계를 더 포함하는, 게이트웨이 디바이스를 동작시키는 방법.
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 액세스 포인트들의 제 1 서브세트에 포함될 액세스 포인트들을 선택하는 단계는, 무선 단말 신호들에 대해 모니터링하기 위해, 큰 영역에 걸쳐 분산된 제 1 복수의 액세스 포인트들을 선택하는 단계를 포함하는, 게이트웨이 디바이스를 동작시키는 방법.
  4. 제 3 항에 있어서,
    제 2 공통 전원 전력 버짓에 기초하여, 상기 복수의 액세스 포인트들 중, 액세스 포인트들의 제 2 서브세트에 포함될 액세스 포인트들을 선택하는 단계를 더 포함하고, 상기 액세스 포인트들의 제 2 서브세트에 포함될 액세스 포인트들을 선택하는 단계는, 상기 제 1 액세스 포인트를, 가능한 선택에 대한 고려에서 제외하는 단계를 포함하는, 게이트웨이 디바이스를 동작시키는 방법.
  5. 제 4 항에 있어서,
    상기 액세스 포인트들의 제 2 서브세트에 포함될 액세스 포인트들을 선택하는 단계는, 상기 액세스 포인트들의 제 2 서브세트의 선택을, 상기 제 1 액세스 포인트의 위치에 기초하는, 게이트웨이 디바이스를 동작시키는 방법.
  6. 제 5 항에 있어서,
    상기 액세스 포인트들의 제 2 서브세트에 포함될 액세스 포인트들을 선택하는 단계는, 상기 액세스 포인트들의 제 1 서브세트에 포함되지 않은 액세스 포인트들을, 상기 제 2 서브세트에 포함시키기 위해, 액세스 포인트들을 선택하는 것에 대한 선호도를 적용하는 단계를 포함하는, 게이트웨이 디바이스를 동작시키는 방법.
  7. 제 5 항에 있어서,
    상기 액세스 포인트들의 제 2 서브세트에 포함될 액세스 포인트들을 선택하는 단계는, 상기 제 1 액세스 포인트에 근접한 액세스 포인트들의 클러스터를 선택하는 단계를 포함하는, 게이트웨이 디바이스를 동작시키는 방법.
  8. 제 2 항에 있어서,
    상기 제 1 공통 전원 전력 버짓에 기초하여, 상기 복수의 액세스 포인트들 중, 액세스 포인트들의 제 3 서브세트에 포함될 액세스 포인트들을 선택하는 단계; 및
    상기 액세스 포인트들의 제 3 서브세트 내의 액세스 포인트들이 제 3 시간 기간 동안 모니터링 동작 모드에서 동작해야 함을, 상기 제 3 서브세트 내의 액세스 포인트들에 통신하는 단계를 더 포함하는, 게이트웨이 디바이스를 동작시키는 방법.
  9. 게이트웨이 디바이스로서,
    제 1 시간 기간 동안 무선 단말로부터의 신호들에 대해 모니터링하도록, 공통 전원으로부터 전력을 획득하는 복수의 액세스 포인트들 중 액세스 포인트들의 제 1 서브세트를 제어하기 위한 수단 ―상기 제 1 시간 기간 동안 상기 복수의 액세스 포인트들 중 적어도 일부 액세스 포인트들은 무선 단말 신호들에 대해 모니터링하지 않고, 상기 액세스 포인트들의 제 1 서브세트는 하나 이상의 액세스 포인트들을 포함하고, 상기 액세스 포인트들의 제 1 서브세트는 제 1 액세스 포인트를 포함함―;
    무선 단말로부터의 신호의 검출을 나타내는 신호를 상기 제 1 액세스 포인트로부터 수신하기 위한 수단;
    무선 단말의 검출을 나타내는 상기 신호를 수신하는 것에 응답하여, 넌-모니터링 동작 모드로부터 모니터링 동작 모드로 스위칭하도록, 상기 복수의 액세스 포인트들 중 적어도 제 2 액세스 포인트를 제어하기 위한 수단; 및
    상기 제 1 액세스 포인트가 무선 단말 신호들에 대해 모니터링하지 않는 제 2 시간 기간 동안 무선 단말 신호들에 대해 모니터링하도록 적어도 상기 제 2 액세스 포인트를 제어하기 위한 수단을 포함하는, 게이트웨이 디바이스.
  10. 제 9 항에 있어서,
    제 1 공통 전원 전력 버짓에 기초하여, 상기 복수의 액세스 포인트들 중, 상기 액세스 포인트들의 제 1 서브세트에 포함될 액세스 포인트들을 선택하기 위한 수단; 및
    상기 액세스 포인트들의 제 1 서브세트 내의 액세스 포인트들이 상기 제 1 시간 기간 동안 모니터링 동작 모드에서 동작해야 함을, 상기 제 1 서브세트 내의 액세스 포인트들에 통신하기 위한 수단을 더 포함하는, 게이트웨이 디바이스.
  11. 제 10 항에 있어서,
    상기 액세스 포인트들의 제 1 서브세트에 포함될 액세스 포인트들을 선택하기 위한 수단은, 무선 단말 신호들에 대해 모니터링하기 위해, 큰 영역에 걸쳐 분산된 제 1 복수의 액세스 포인트들을 선택하기 위한 수단을 포함하는, 게이트웨이 디바이스.
  12. 제 11 항에 있어서,
    제 2 공통 전원 전력 버짓에 기초하여, 상기 복수의 액세스 포인트들 중, 액세스 포인트들의 제 2 서브세트에 포함될 액세스 포인트들을 선택하기 위한 수단을 더 포함하고, 상기 액세스 포인트들의 제 2 서브세트에 포함될 액세스 포인트들을 선택하기 위한 수단은, 상기 제 1 액세스 포인트를, 가능한 선택에 대한 고려에서 제외하기 위한 수단을 포함하는, 게이트웨이 디바이스.
  13. 제 12 항에 있어서,
    상기 액세스 포인트들의 제 2 서브세트에 포함될 액세스 포인트들을 선택하기 위한 수단은, 상기 액세스 포인트들의 제 2 서브세트의 선택을, 상기 제 1 액세스 포인트의 위치에 기초하기 위한 수단을 포함하는, 게이트웨이 디바이스.
  14. 제 13 항에 있어서,
    상기 액세스 포인트들의 제 2 서브세트에 포함될 액세스 포인트들을 선택하기 위한 수단은, 상기 액세스 포인트들의 제 1 서브세트에 포함되지 않은 액세스 포인트들을, 상기 제 2 서브세트에 포함시키기 위해, 액세스 포인트들을 선택하는 것에 대한 선호도를 적용하기 위한 수단을 포함하는, 게이트웨이 디바이스.
  15. 게이트웨이 디바이스에서 이용하기 위한 컴퓨터 프로그램 물건으로서,
    비일시적 컴퓨터 판독가능 매체를 포함하고,
    상기 비일시적 컴퓨터 판독가능 매체는,
    적어도 하나의 컴퓨터로 하여금, 제 1 시간 기간 동안 무선 단말로부터의 신호들에 대해 모니터링하도록, 공통 전원으로부터 전력을 획득하는 복수의 액세스 포인트들 중 액세스 포인트들의 제 1 서브세트를 제어하게 하기 위한 코드―상기 제 1 시간 기간 동안 상기 복수의 액세스 포인트들 중 적어도 일부 액세스 포인트들은 무선 단말 신호들에 대해 모니터링하지 않고, 상기 액세스 포인트들의 제 1 서브세트는 하나 이상의 액세스 포인트들을 포함하고, 상기 액세스 포인트들의 제 1 서브세트는 제 1 액세스 포인트를 포함함―;
    상기 적어도 하나의 컴퓨터로 하여금, 무선 단말로부터의 신호의 검출을 나타내는 신호를 상기 제 1 액세스 포인트로부터 수신하게 하기 위한 코드;
    상기 적어도 하나의 컴퓨터로 하여금, 무선 단말의 검출을 나타내는 상기 신호를 수신하는 것에 응답하여, 넌-모니터링 동작 모드로부터 모니터링 동작 모드로 스위칭하도록, 상기 복수의 액세스 포인트들 중 적어도 제 2 액세스 포인트를 제어하게 하기 위한 코드; 및
    상기 적어도 하나의 컴퓨터로 하여금, 상기 제 1 액세스 포인트가 무선 단말 신호들에 대해 모니터링하지 않는 제 2 시간 기간 동안 무선 단말 신호들에 대해 모니터링하도록 적어도 상기 제 2 액세스 포인트를 제어하게 하기 위한 코드를 포함하는, 컴퓨터 프로그램 물건.
  16. 게이트웨이 디바이스로서,
    적어도 하나의 프로세서; 및
    상기 적어도 하나의 프로세서에 커플링되는 메모리를 포함하고,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    제 1 시간 기간 동안 무선 단말로부터의 신호들에 대해 모니터링하도록, 공통 전원으로부터 전력을 획득하는 복수의 액세스 포인트들 중 액세스 포인트들의 제 1 서브세트를 제어하고 ―상기 제 1 시간 기간 동안 상기 복수의 액세스 포인트들 중 적어도 일부 액세스 포인트들은 무선 단말 신호들에 대해 모니터링하지 않고, 상기 액세스 포인트들의 제 1 서브세트는 하나 이상의 액세스 포인트들을 포함하고, 상기 액세스 포인트들의 제 1 서브세트는 제 1 액세스 포인트를 포함함―;
    무선 단말로부터의 신호의 검출을 나타내는 신호를 상기 제 1 액세스 포인트로부터 수신하고;
    무선 단말의 검출을 나타내는 상기 신호를 수신하는 것에 응답하여, 넌-모니터링 동작 모드로부터 모니터링 동작 모드로 스위칭하도록, 상기 복수의 액세스 포인트들 중 적어도 제 2 액세스 포인트를 제어하고; 그리고
    상기 제 1 액세스 포인트가 무선 단말 신호들에 대해 모니터링하지 않는 제 2 시간 기간 동안 무선 단말 신호들에 대해 모니터링하도록 적어도 상기 제 2 액세스 포인트를 제어하도록 구성되는, 게이트웨이 디바이스
  17. 제 16 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는 추가로,
    제 1 공통 전원 전력 버짓에 기초하여, 상기 복수의 액세스 포인트들 중, 상기 액세스 포인트들의 제 1 서브세트에 포함될 액세스 포인트들을 선택하고; 및
    상기 액세스 포인트들의 제 1 서브세트 내의 액세스 포인트들이 상기 제 1 시간 기간 동안 모니터링 동작 모드에서 동작해야 함을, 상기 제 1 서브세트 내의 액세스 포인트들에 통신하도록 구성되는, 게이트웨이 디바이스.
  18. 제 17 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 액세스 포인트들의 제 1 서브세트에 포함될 액세스 포인트들을 선택하도록 구성되는 것의 일부로서, 무선 단말 신호들에 대해 모니터링하기 위해, 큰 영역에 걸쳐 분산된 제 1 복수의 액세스 포인트들을 선택하도록 구성되는, 게이트웨이 디바이스.
  19. 제 18 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는 추가로,
    제 2 공통 전원 전력 버짓에 기초하여, 상기 복수의 액세스 포인트들 중, 액세스 포인트들의 제 2 서브세트에 포함될 액세스 포인트들을 선택하도록 구성되고,
    상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 액세스 포인트들의 제 2 서브세트에 포함될 액세스 포인트들을 선택하도록 구성되는 것의 일부로서, 상기 제 1 액세스 포인트를, 가능한 선택에 대한 고려에서 제외하도록 구성되는, 게이트웨이 디바이스.
  20. 제 19 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 액세스 포인트들의 제 2 서브세트에 포함될 액세스 포인트들을 선택하도록 구성되는 것의 일부로서, 상기 액세스 포인트들의 제 2 서브세트의 선택을, 상기 제 1 액세스 포인트의 위치에 기초하도록 구성되는, 게이트웨이 디바이스.
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