KR20150140424A - 전력선 통신 시스템에서 선택 다이버시티 - Google Patents

전력선 통신 시스템에서 선택 다이버시티 Download PDF

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Abstract

네트워크 디바이스는 그의 현재 1차 수신기 커플링을 채널 조건들에 동적으로 적응시키도록 구성될 수 있다. 복수의 전송 네트워크 디바이스들 각각에 대해, 네트워크 디바이스는 네트워크 디바이스와 전송 디바이스 간의 복수의 통신 채널들 각각과 연관된 성능 측정에 적어도 부분적으로 기초하여 전송 네트워크 디바이스로부터의 통신들을 수신하기 위한 제 1 네트워크 디바이스의 잠재적 1차 수신기 커플링을 결정할 수 있다. 네트워크 디바이스는 복수의 전송 네트워크 디바이스들에 대해 결정된 잠재적 1차 수신기 커플링들에 적어도 부분적으로 기초하여 그의 현재 1차 수신기 커플링을 선택할 수 있다. 게다가, 네트워크 디바이스는 수신 네트워크 디바이스의 현재 1차 수신기 커플링과 두 네트워크 디바이스들 간의 선호 통신 채널에 적어도 부분적으로 기초하여 수신 네트워크 디바이스와 통신하는 방법을 또한 결정할 수 있다.

Description

전력선 통신 시스템에서 선택 다이버시티{SELECTION DIVERSITY IN A POWERLINE COMMUNICATION SYSTEM}
[0001] 본 출원은 2013년 5월 6일에 출원된 미국 출원 번호 제 13/888,160호의 우선권 이익을 주장한다.
[0002] 본 발명 요지의 실시예들은 전반적으로 통신 네트워크들의 분야에 관한 것으로, 특히 전력선 통신(PLC) 시스템에서 선택 다이버시티를 활용하는 것에 관한 것이다.
[0003] 전기 전력선들은 통상적으로 빌딩들 및 다른 구조물들에 전기 전력을 분배하기 위해 사용된다. 전기 전력을 제공하는 것 외에도, 전기 전력선들은 빌딩들 및 다른 구조물들 내에서 유선 전력선 통신 네트워크를 통한 전력선 통신들에 걸쳐 광대역을 구현하는데 또한 사용될 수 있다. 전력선 통신은 전자 디바이스들(예를 들어, 가전제품들, 스마트 가전들 등)을 함께 네트워킹하고 또한 전자 디바이스들을 인터넷에 연결하기 위한 수단을 제공한다. 전력선 통신을 용이하게 하기 위해서, 변조된 캐리어 신호가 통상 전기 전력선 상에 임프레싱(impressed)된다. 전기 전력선의 성능들, 전력선 통신 표준들 및 전송될 데이터의 타입에 따라, 상이한 주파수 대역이 전력선 네트워크를 통해 데이터를 전송하기 위해 사용될 수 있다.
[0004] 전력선 통신 시스템에서 선택 다이버시티를 활용하기 위한 다양한 실시예들이 개시된다. 일부 실시예들에서, 방법은, 통신 네트워크의 복수의 전송 네트워크 디바이스들 각각에 대해, 통신 네트워크의 제 1 네트워크 디바이스에서, 제 1 네트워크 디바이스와 전송 네트워크 디바이스 간의 복수의 통신 채널들과 연관된 성능 측정을 결정하는 단계 ― 통신 채널들 각각은 제 1 네트워크 디바이스의 네트워크 커플링과 전송 네트워크 디바이스의 네트워크 커플링의 결합임 ―; 제 1 네트워크 디바이스에서, 복수의 통신 채널들과 연관된 성능 측정에 적어도 부분적으로 기초하여 전송 네트워크 디바이스로부터의 통신들을 수신하기 위한 제 1 네트워크 디바이스의 잠재적 1차 수신기 커플링을 결정하는 단계; 및 복수의 전송 네트워크 디바이스들에 대해 결정된 잠재적 1차 수신기 커플링들에 적어도 부분적으로 기초하여 제 1 네트워크 디바이스에 대한 현재 1차 수신기 커플링을 선택하는 단계를 포함한다.
[0005] 일부 실시예들에서, 복수의 전송 네트워크 디바이스들 각각에 대해, 제 1 네트워크 디바이스와 전송 네트워크 디바이스 간의 복수의 통신 채널들과 연관된 성능 측정이 제 1 네트워크 디바이스와 전송 네트워크 디바이스 간의 복수의 통신 채널들을 통해 전송 네트워크 디바이스로부터 수신되는 메시지에 적어도 부분적으로 기초하여 결정된다.
[0006] 일부 실시예들에서, 복수의 통신 채널들은 전력선 통신(PLC) 채널들이고, 제 1 네트워크 디바이스의 네트워크 커플링 및 전송 네트워크 디바이스의 네트워크 커플링 각각은 LN(line-neutral) 네트워크 커플링 및 LG(line-ground) 네트워크 커플링 중 하나를 포함한다.
[0007] 일부 실시예들에서, 제 1 네트워크 디바이스 및 복수의 전송 네트워크 디바이스들은 복수의 네트워크 커플링들과 각각 연관되고, 복수의 전송 네트워크 디바이스들 각각에 대해, 제 1 네트워크 디바이스와 전송 네트워크 디바이스 간의 복수의 통신 채널들은 제 1 네트워크 디바이스의 복수의 네트워크 커플링들 중 하나와 전송 네트워크 디바이스의 복수의 네트워크 커플링들 중 하나의 결합에 의해서 각각 형성된다.
[0008] 일부 실시예들에서, 방법은 제 1 네트워크 디바이스의 현재 1차 수신기 커플링을 표시하기 위해서 통지 메시지를 복수의 전송 네트워크 디바이스들에 전송하는 단계를 더 포함한다.
[0009] 일부 실시예들에서, 복수의 전송 네트워크 디바이스들 각각에 대해, 상기 전송 네트워크 디바이스로부터의 통신들을 수신하기 위한 제 1 네트워크 디바이스의 잠재적 1차 수신기 커플링을 결정하는 단계는, 복수의 전송 네트워크 디바이스들 각각에 대해, 제 1 네트워크 디바이스에서, 제 1 네트워크 디바이스와 전송 네트워크 디바이스 간의 복수의 통신 채널들과 연관된 성능 측정에 적어도 부분적으로 기초하여 전송 네트워크 디바이스로부터의 통신들을 수신하기 위한 선호 통신 채널을 결정하는 단계; 및 선호 통신 채널과 연관된 제 1 네트워크 디바이스의 네트워크 커플링을 전송 네트워크 디바이스로부터의 통신들을 수신하기 위한 제 1 네트워크 디바이스의 잠재적 1차 수신기 커플링으로서 식별하는 단계를 포함한다.
[0010] 일부 실시예들에서, 방법은, 복수의 전송 네트워크 디바이스들 각각에 대해, 제 1 네트워크 디바이스에서, 제 1 네트워크 디바이스와 전송 네트워크 디바이스 간의 복수의 통신 채널들과 연관된 성능 측정에 적어도 부분적으로 기초하여 전송 네트워크 디바이스로부터의 통신들을 수신하기 위한 다음 선호 통신 채널을 결정하는 단계; 및 다음 선호 통신 채널과 연관된 제 1 네트워크 디바이스의 네트워크 커플링을 전송 네트워크 디바이스로부터의 통신들을 수신하기 위한 제 1 네트워크 디바이스의 2차 수신기 커플링으로서 식별하는 단계를 더 포함한다.
[0011] 일부 실시예들에서, 만약 제 1 네트워크 디바이스가 제 1 네트워크 커플링 및 제 2 네트워크 커플링을 포함한다면, 상기 잠재적 1차 수신기 커플링이 복수의 전송 네트워크 디바이스들 각각에 대해서 동일하지 않음을 결정하는 단계는, 제 1 네트워크 디바이스에서, 제 1 네트워크 커플링이 복수의 전송 네트워크 디바이스들의 서브세트에 대한 잠재적 1차 수신기 커플링으로서 선택된다고 결정하는 단계; 및 제 1 네트워크 디바이스에서, 제 2 네트워크 커플링이 복수의 전송 네트워크 디바이스들의 나머지에 대한 잠재적 1차 수신기 커플링으로서 선택된다고 결정하는 단계를 포함한다.
[0012] 일부 실시예들에서, 상기 복수의 전송 네트워크 디바이스들에 대해 결정된 잠재적 1차 수신기 커플링에 적어도 부분적으로 기초하여 제 1 네트워크 디바이스에 대한 현재 1차 수신기 커플링을 선택하는 단계는 잠재적 1차 수신기 커플링이 복수의 전송 네트워크 디바이스들 각각에 대해 동일한지 여부를 결정하는 단계; 및 잠재적 1차 수신기 커플링이 복수의 전송 네트워크 디바이스들 각각에 대해 동일하다는 결정에 응답하여, 잠재적 1차 수신기 커플링을 제 1 네트워크 디바이스에 대한 현재 1차 수신기 커플링으로서 선택하는 단계를 포함한다.
[0013] 일부 실시예들에서, 상기 복수의 전송 네트워크 디바이스들에 대해 결정된 잠재적 1차 수신기 커플링에 적어도 부분적으로 기초하여 제 1 네트워크 디바이스에 대한 현재 1차 수신기 커플링을 선택하는 단계는 잠재적 1차 수신기 커플링이 복수의 전송 네트워크 디바이스들 각각에 대해 동일한지 여부를 결정하는 단계; 및 잠재적 1차 수신기 커플링이 복수의 전송 네트워크 디바이스들 각각에 대해 동일하지 않다는 결정에 응답하여, 잠재적 1차 수신기 커플링들 중 하나를 제 1 네트워크 디바이스에 대한 현재 1차 수신기 커플링으로서 선택하는 단계를 포함한다.
[0014] 일부 실시예들에서, 상기 잠재적 1차 수신기 커플링들 중 하나를 제 1 네트워크 디바이스에 대한 현재 1차 수신기 커플링으로서 선택하는 단계는, 복수의 전송 네트워크 디바이스들 각각에 대해, 전송 네트워크 디바이스로부터의 통신들을 수신하기 위한 제 1 네트워크 디바이스의 잠재적 1차 수신기 커플링에 가중치를 할당하는 단계; 및 할당된 가중치들에 적어도 부분적으로 기초하여 잠재적 1차 수신기 커플링들 중 하나를 제 1 네트워크 디바이스의 현재 1차 수신기 커플링으로서 선택하는 단계를 포함한다.
[0015] 일부 실시예들에서, 복수의 전송 네트워크 디바이스들 각각에 대해, 상기 제 1 네트워크 디바이스의 잠재적 1차 수신기 커플링에 가중치를 할당하는 단계는 잠재적 1차 수신기 커플링에 의해 형성된 적어도 하나의 통신 채널의 성능 측정 및 전송 네트워크 디바이스와 연관된 트래픽 로드 중 적어도 하나에 기초한다.
[0016] 일부 실시예들에서, 방법은 제 1 네트워크 디바이스와 제 1 전송 네트워크 디바이스 간의 제 1 통신 채널이 최소 선호 성능 측정과 연관된다고 결정하는 단계; 제 1 통신 채널이 제 1 네트워크 디바이스의 제 1 네트워크 커플링과 연관된다고 결정하는 단계; 및 제 1 네트워크 커플링을 통해 제 1 전송 네트워크 디바이스와 통신들을 교환하지 않기로 결정하는 단계를 더 포함한다.
[0017] 일부 실시예들에서, 방법은, 제 1 네트워크 디바이스와 복수의 전송 네트워크 디바이스들 간의 통신 채널들 각각에 대해, 통신 채널의 성능 측정이 상응하는 성능 측정 임계치를 따르는지 여부를 결정하는 단계; 만약 통신 채널의 성능 측정이 상응하는 성능 측정 임계치를 따르지 않는다면, 열악한 채널 구조에 통신 채널의 표시를 저장하는 단계; 제 1 네트워크 디바이스의 제 1 네트워크 커플링이 열악한 채널 구조의 적어도 미리 결정된 수의 통신 채널들과 연관된다고 결정하는 단계; 및 제 1 네트워크 디바이스의 제 1 네트워크 커플링을 통해 복수의 전송 네트워크 디바이스들로부터의 통신들을 수신하지 않기로 결정하는 단계를 더 포함한다.
[0018] 일부 실시예들에서, 방법은, 제 1 네트워크 디바이스의 제 1 네트워크 커플링이 열악한 채널 구조의 적어도 미리 결정된 수의 통신 채널들과 연관된다는 결정에 응답하여, 제 1 네트워크 디바이스의 제 1 네트워크 커플링으로부터 브로드캐스트 통신들 및 멀티캐스트 통신들을 전송하지 않기로 결정하는 단계를 더 포함한다.
[0019] 일부 실시예들에서, 상기 제 1 네트워크 디바이스에 대한 현재 1차 수신기 커플링을 선택하는 단계는 현재 1차 수신기 커플링을 열악한 채널 구조의 통신 채널과 연관되지 않은 제 1 네트워크 디바이스의 네트워크 커플링으로서 선택하는 단계를 포함한다.
[0020] 일부 실시예들에서, 방법은 제 2 네트워크 디바이스의 현재 1차 수신기 커플링의 표시를 수신하는 단계; 제 1 네트워크 디바이스에서, 제 2 네트워크 디바이스와 제 1 네트워크 디바이스 간의 각각의 통신 채널의 성능 측정에 적어도 부분적으로 기초하여 제 2 네트워크 디바이스와 통신하기 위한 선호 통신 채널을 결정하는 단계; 및 제 2 네트워크 디바이스의 현재 1차 수신기 커플링에 적어도 부분적으로 기초하여 선호 통신 채널을 통해 제 2 네트워크 디바이스에 통신들을 전송할지 여부를 결정하는 단계를 더 포함한다.
[0021] 일부 실시예들에서, 상기 제 2 네트워크 디바이스의 현재 1차 수신기 커플링에 적어도 부분적으로 기초하여 선호 통신 채널을 통해 제 2 네트워크 디바이스에 통신들을 전송할지 여부를 결정하는 단계는, 제 2 네트워크 디바이스와 통신하기 위한 선호 통신 채널이 제 2 네트워크 디바이스의 현재 1차 수신기 커플링과 연관되는지 여부를 결정하는 단계; 만약 선호 통신 채널이 제 2 네트워크 디바이스의 현재 1차 수신기 커플링과 연관된다면, 제 2 네트워크 디바이스의 현재 1차 수신기 커플링에 선호 통신 채널을 통해서 통신들을 전송하는 단계; 및 만약 선호 통신 채널이 제 2 네트워크 디바이스의 현재 1차 수신기 커플링과 연관되지 않는다면, 제 2 네트워크 디바이스와 통신하기 위한 선호 통신 채널이 제 2 네트워크 디바이스의 대체 수신기 커플링과 연관된다고 결정하는 단계, 제 2 네트워크 디바이스로 하여금 제 2 네트워크 디바이스의 현재 1차 수신기 커플링으로부터 제 2 네트워크 디바이스의 대체 수신기 커플링으로 스위칭하게 하는 커플링 스위치 통지를 제 2 네트워크 디바이스에 전송하는 단계, 및 제 2 네트워크 디바이스의 대체 수신기 커플링에 선호 통신 채널을 통해서 통신들을 전송하는 단계를 포함한다.
[0022] 일부 실시예들에서, 방법은 제 1 네트워크 디바이스의 새로운 현재 1차 수신기 커플링을 선택할지 여부를 결정하기 위해서 제 1 네트워크 디바이스와 복수의 전송 네트워크 디바이스들 각각 간의 통신 채널들의 성능 측정을 주기적으로 평가하는 단계를 더 포함한다.
[0023] 일부 실시예들에서, 방법은, 통신 네트워크의 제 1 네트워크 디바이스에서, 제 2 네트워크 디바이스와 제 1 네트워크 디바이스 간의 각각의 통신 채널의 성능 측정에 적어도 부분적으로 기초하여 제 2 네트워크 디바이스와 통신하기 위한 선호 통신 채널을 결정하는 단계 ― 제 2 네트워크 디바이스와 제 1 네트워크 디바이스 간의 각각의 통신 채널은 제 1 네트워크 디바이스의 네트워크 커플링과 제 2 네트워크 디바이스의 네트워크 커플링의 결합임 ―; 제 2 네트워크 디바이스와 통신하기 위한 선호 통신 채널이 제 2 네트워크 디바이스의 현재 1차 수신기 커플링에 필적하는 대체 수신기 커플링과 연관된다고 결정하는 단계; 및 제 2 네트워크 디바이스로 하여금 제 2 네트워크 디바이스의 현재 1차 수신기 커플링으로부터 제 2 네트워크 디바이스의 대체 수신기 커플링으로 스위칭하게 하는 통지 메시지를 제 2 네트워크 디바이스에 전송하는 단계를 포함한다.
[0024] 일부 실시예들에서, 방법은 제 2 네트워크 디바이스가 제 2 네트워크 디바이스의 현재 1차 수신기 커플링으로부터 제 2 네트워크 디바이스의 대체 수신기 커플링으로 스위칭한 이후에 통신들을 제 2 네트워크 디바이스에 전송하는 단계를 더 포함한다.
[0025] 일부 실시예들에서, 방법은 제 1 네트워크 디바이스에서 제 2 네트워크 디바이스의 현재 1차 수신기 커플링의 표시를 수신하는 단계를 더 포함한다.
[0026] 일부 실시예들에서는, 제 2 네트워크 디바이스와 통신하기 위한 선호 통신 채널이 대체 수신기 커플링과 연관된다는 결정에 응답하여, 방법이, 선호 통신 채널의 성능 측정, 대체 수신기 커플링에 의해 형성되는 적어도 하나의 통신 채널의 성능 측정 및 제 2 네트워크 디바이스에 통지 메시지를 전송하는 것과 연관된 오버헤드 중 적어도 하나에 기초하여 제 2 네트워크 디바이스로 하여금 현재 1차 수신기 커플링으로부터 대체 수신기 커플링으로 스위칭하게 할지 여부를 결정하는 단계를 더 포함한다.
[0027] 일부 실시예들에서, 방법은, 제 1 네트워크 디바이스에서, 통신 네트워크의 적어도 하나의 네트워크 디바이스에 멀티캐스트 메시지를 전송하기로 결정하는 단계; 및 멀티캐스트 메시지가 미리 결정된 네트워크 커플링 상에서 전송될 것임을 표시하기 위해 그리고 적어도 하나의 네트워크 디바이스로 하여금 미리 결정된 네트워크 커플링을 사용하여 통신 네트워크에 커플링하도록 하기 위해 통지 메시지를 적어도 하나의 네트워크 디바이스에 전송하는 단계를 더 포함한다.
[0028] 일부 실시예들에서, 네트워크 디바이스는 프로세서 유닛; 프로세서 유닛과 커플링된 채널 성능 추정 유닛; 및 적어도 프로세서 유닛과 커플링된 네트워크 커플링 선택 유닛을 포함하고, 채널 성능 추정 유닛은, 복수의 전송 네트워크 디바이스들 각각에 대해, 네트워크 디바이스와 전송 네트워크 디바이스 간의 복수의 통신 채널들과 연관된 성능 측정을 결정하도록 구성되고 ― 통신 채널들 각각은 네트워크 디바이스의 네트워크 커플링과 전송 네트워크 디바이스의 네트워크 커플링의 결합임 ―, 네트워크 커플링 선택 유닛은, 복수의 전송 네트워크 디바이스들 각각에 대해, 복수의 통신 채널들과 연관된 성능 측정에 적어도 부분적으로 기초하여 전송 네트워크 디바이스로부터의 통신들을 수신하기 위한 네트워크 디바이스의 잠재적 1차 수신기 커플링을 결정하고, 그리고 복수의 전송 네트워크 디바이스들에 대해 결정된 잠재적 1차 수신기 커플링들에 적어도 부분적으로 기초하여 네트워크 디바이스에 대한 현재 1차 수신기 커플링을 선택하도록 구성된다.
[0029] 일부 실시예들에서, 네트워크 커플링 선택 유닛은 네트워크 디바이스의 현재 1차 수신기 커플링을 표시하기 위해서 통지 메시지를 복수의 전송 네트워크 디바이스들에 전송하도록 추가로 구성된다.
[0030] 일부 실시예들에서, 복수의 전송 네트워크 디바이스들 각각에 대해, 전송 네트워크 디바이스로부터의 통신들을 수신하기 위한 네트워크 디바이스의 잠재적 1차 수신기 커플링을 결정하도록 구성된 네트워크 커플링 선택 유닛은, 복수의 전송 네트워크 디바이스들 각각에 대해, 네트워크 디바이스에서, 네트워크 디바이스와 전송 네트워크 디바이스 간의 복수의 통신 채널들과 연관된 성능 측정에 적어도 부분적으로 기초하여 전송 네트워크 디바이스로부터의 통신들을 수신하기 위한 선호 통신 채널을 결정하고; 그리고 선호 통신 채널과 연관된 네트워크 디바이스의 네트워크 커플링을 전송 네트워크 디바이스로부터의 통신들을 수신하기 위한 네트워크 디바이스의 잠재적 1차 수신기 커플링으로서 식별하도록 구성된 네트워크 커플링 선택 유닛을 포함한다.
[0031] 일부 실시예들에서, 복수의 전송 네트워크 디바이스들에 대해 결정된 잠재적 1차 수신기 커플링에 적어도 부분적으로 기초하여 네트워크 디바이스에 대한 현재 1차 수신기 커플링을 선택하도록 구성된 네트워크 커플링 선택 유닛은, 복수의 전송 네트워크 디바이스들 각각에 대해, 전송 네트워크 디바이스로부터의 통신들을 수신하기 위한 네트워크 디바이스의 잠재적 1차 수신기 커플링에 가중치를 할당하고; 그리고 할당된 가중치들에 적어도 부분적으로 기초하여 잠재적 1차 수신기 커플링들 중 하나를 네트워크 디바이스의 현재 1차 수신기 커플링으로서 선택하도록 구성된 네트워크 커플링 선택 유닛을 포함한다.
[0032] 일부 실시예들에서, 네트워크 커플링 선택 유닛은, 네트워크 디바이스와 복수의 전송 네트워크 디바이스들 간의 통신 채널들 각각에 대해, 통신 채널의 성능 측정이 상응하는 성능 측정 임계치를 따르는지 여부를 결정하고; 만약 통신 채널의 성능 측정이 상응하는 성능 측정 임계치를 따르지 않는다면, 열악한 채널 구조에 통신 채널의 표시를 저장하고; 네트워크 디바이스의 제 1 네트워크 커플링이 열악한 채널 구조의 적어도 미리 결정된 수의 통신 채널들과 연관된다고 결정하며; 그리고 네트워크 디바이스의 제 1 네트워크 커플링을 통해 복수의 전송 네트워크 디바이스들로부터의 통신들을 수신하지 않기로 결정하도록 추가로 구성된다.
[0033] 일부 실시예들에서, 네트워크 커플링 선택 유닛은, 네트워크 디바이스의 제 1 네트워크 커플링이 열악한 채널 구조의 적어도 미리 결정된 수의 통신 채널들과 연관된다는 결정에 응답하여, 네트워크 디바이스의 제 1 네트워크 커플링으로부터 브로드캐스트 통신들 및 멀티캐스트 통신들을 전송하지 않기로 결정하도록 추가로 구성된다.
[0034] 일부 실시예들에서, 네트워크 커플링 선택 유닛은 제 2 네트워크 디바이스와 네트워크 디바이스 간의 각각의 통신 채널의 성능 측정에 적어도 부분적으로 기초하여 제 2 네트워크 디바이스와 통신하기 위한 선호 통신 채널을 결정하고; 제 2 네트워크 디바이스와 통신하기 위한 선호 통신 채널이 제 2 네트워크 디바이스의 현재 1차 수신기 커플링에 필적하는 대체 수신기 커플링과 연관된다고 결정하며; 그리고 제 2 네트워크 디바이스로 하여금 제 2 네트워크 디바이스의 현재 1차 수신기 커플링으로부터 제 2 네트워크 디바이스의 대체 수신기 커플링으로 스위칭하게 하는 통지 메시지를 제 2 네트워크 디바이스에 전송하도록 추가로 구성된다.
[0035] 일부 실시예들에서, 비-일시적 기계-판독가능 저장 매체들은 거기에 저장되는 기계 실행가능 명령들을 갖고, 기계 실행가능 명령들은, 통신 네트워크의 복수의 전송 네트워크 디바이스들 각각에 대해, 통신 네트워크의 제 1 네트워크 디바이스와 전송 네트워크 디바이스 간의 복수의 통신 채널들과 연관된 성능 측정을 결정하기 위한 명령 ― 통신 채널들 각각은 제 1 네트워크 디바이스의 네트워크 커플링과 전송 네트워크 디바이스의 네트워크 커플링의 결합임 ―; 복수의 통신 채널들과 연관된 성능 측정에 적어도 부분적으로 기초하여 전송 네트워크 디바이스로부터의 통신들을 수신하기 위한 제 1 네트워크 디바이스의 잠재적 1차 수신기 커플링을 결정하기 위한 명령; 및 복수의 전송 네트워크 디바이스들에 대해 결정된 잠재적 1차 수신기 커플링들에 적어도 부분적으로 기초하여 제 1 네트워크 디바이스에 대한 현재 1차 수신기 커플링을 선택하기 위한 명령을 포함한다.
[0036] 일부 실시예들에서, 복수의 전송 네트워크 디바이스들 각각에 대해, 상기 전송 네트워크 디바이스로부터의 통신들을 수신하기 위한 제 1 네트워크 디바이스의 잠재적 1차 수신기 커플링을 결정하기 위한 명령은, 복수의 전송 네트워크 디바이스들 각각에 대해, 제 1 네트워크 디바이스와 전송 네트워크 디바이스 간의 복수의 통신 채널들과 연관된 성능 측정에 적어도 부분적으로 기초하여 전송 네트워크 디바이스로부터의 통신들을 수신하기 위한 선호 통신 채널을 결정하기 위한 명령; 및 선호 통신 채널과 연관된 제 1 네트워크 디바이스의 네트워크 커플링을 전송 네트워크 디바이스로부터의 통신들을 수신하기 위한 제 1 네트워크 디바이스의 잠재적 1차 수신기 커플링으로서 식별하기 위한 명령을 포함한다.
[0037] 일부 실시예들에서, 상기 복수의 전송 네트워크 디바이스들에 대해 결정된 잠재적 1차 수신기 커플링에 적어도 부분적으로 기초하여 제 1 네트워크 디바이스에 대한 현재 1차 수신기 커플링을 선택하기 위한 명령은, 복수의 전송 네트워크 디바이스들 각각에 대해, 전송 네트워크 디바이스로부터의 통신들을 수신하기 위한 제 1 네트워크 디바이스의 잠재적 1차 수신기 커플링에 가중치를 할당하기 위한 명령; 및 할당된 가중치들에 적어도 부분적으로 기초하여 잠재적 1차 수신기 커플링들 중 하나를 제 1 네트워크 디바이스의 현재 1차 수신기 커플링으로서 선택하기 위한 명령을 포함한다.
[0038] 일부 실시예들에서, 상기 명령들은, 제 1 네트워크 디바이스와 복수의 전송 네트워크 디바이스들 간의 통신 채널들 각각에 대해, 통신 채널의 성능 측정이 상응하는 성능 측정 임계치를 따르는지 여부를 결정하기 위한 명령; 만약 통신 채널의 성능 측정이 상응하는 성능 측정 임계치를 따르지 않는다면, 열악한 채널 구조에 통신 채널의 표시를 저장하기 위한 명령; 제 1 네트워크 디바이스의 제 1 네트워크 커플링이 열악한 채널 구조의 적어도 미리 결정된 수의 통신 채널들과 연관된다고 결정하기 위한 명령; 및 제 1 네트워크 디바이스의 제 1 네트워크 커플링을 통해 복수의 전송 네트워크 디바이스들로부터의 통신들을 수신하지 않기로 결정하기 위한 명령을 더 포함한다.
[0039] 일부 실시예들에서, 상기 명령들은, 제 1 네트워크 디바이스의 제 1 네트워크 커플링이 열악한 채널 구조의 적어도 미리 결정된 수의 통신 채널들과 연관된다는 결정에 응답하여, 제 1 네트워크 디바이스의 제 1 네트워크 커플링으로부터 브로드캐스트 통신들 및 멀티캐스트 통신들을 전송하지 않기로 결정하기 위한 명령들 더 포함한다.
[0040] 일부 실시예들에서, 상기 명령들은, 제 2 네트워크 디바이스와 제 1 네트워크 디바이스 간의 각각의 통신 채널의 성능 측정에 적어도 부분적으로 기초하여 제 2 네트워크 디바이스와 통신하기 위한 선호 통신 채널을 결정하기 위한 명령; 제 2 네트워크 디바이스와 통신하기 위한 선호 통신 채널이 제 2 네트워크 디바이스의 현재 1차 수신기 커플링에 필적하는 대체 수신기 커플링과 연관된다고 결정하기 위한 명령; 및 제 2 네트워크 디바이스로 하여금 제 2 네트워크 디바이스의 현재 1차 수신기 커플링으로부터 제 2 네트워크 디바이스의 대체 수신기 커플링으로 스위칭하게 하는 통지 메시지를 제 2 네트워크 디바이스에 전송하기 위한 명령을 더 포함한다.
[0041] 첨부 도면들을 참조함으로써, 본 실시예들이 더 잘 이해될 수 있고, 많은 목적들, 특징들 및 장점들이 당업자들에게 자명해 질 수 있다.
[0042] 도 1은 전력선 통신(PLC) 네트워크에서 1차 수신기 커플링을 동적으로 선택하기 위한 메커니즘을 포함하는 예시적인 블록도이다.
[0043] 도 2는 적응형 전송기-수신기 커플링 선택을 위한 메커니즘을 포함하는 예시적인 개념도이다.
[0044] 도 3은 1차 수신기 커플링을 선택하기 위해 다수의 PLC 디바이스들에 걸쳐 1차 및 2차 전송기-수신기 커플링을 조정하기 위한 일예를 예시하는 개념도이다.
[0045] 도 4는 1차 수신기 커플링의 적응형 선택을 위한 예시적인 동작들을 예시하는 흐름도이다.
[0046] 도 5는 동적 전송기-수신기 커플링 선택들을 통한 채널 조건 측정을 위한 일예를 예시하는 타이밍도이다.
[0047] 도 6은 1차 수신기 커플링의 적응형 선택을 위한 다른 실시예를 예시하는 흐름도이다.
[0048] 도 7은 1차 수신기 커플링에 적어도 부분적으로 기초하여 통신들을 전송하기 위한 예시적인 동작들을 예시하는 흐름도이다.
[0049] 도 8은 전력선 통신들을 위해 선택 다이버시티를 활용하기 위한 메커니즘을 포함하는 전자 디바이스의 일 실시예의 블록도이다.
[0050] 아래의 설명은 본 발명의 요지의 기술들을 구현하는 예시적인 시스템들, 방법들, 기술들, 명령 시퀀스들 및 컴퓨터 프로그램 물건들을 포함한다. 그러나, 설명된 실시예들은 이러한 특정 세부사항들이 없이도 실시될 수 있다. 이를테면, 비록 예들은 3개의 단자들의 특정 구성을 가진 전력 아웃렛들을 사용하는 전력선 통신 시스템들에서 선택 다이버시티를 활용하기 기술을 참고하지만, 다른 실시예들에서는, 선택 다이버시티를 활용하기 위한 메커니즘이 상이한 단자 구성들을 갖는 또는 상이한 수의 단자들을 가진 전력 아웃렛들을 사용하는 전력선 통신 시스템들에서 구현될 수 있다. 다른 경우들에서는, 널리 공지된 명령 경우들, 프로토콜들, 구조, 및 기술들이 설명을 모호하지 않게 하기 위해서 상세히 도시되지 않았다.
[0051] 통상적으로, 발전소로부터의 전기 전력을 변환하고(예를 들어, 전압 및 주파수를 감소시킴으로써 이를 빌딩들 및 다른 인프라구조에 분배하기 위해 몇몇 변압기들이 사용된다. 마지막 배전 변압기의 2차 권선은 통상 3개의(또는 4개의) 선들을 사용하여 빌딩 패널 보드에 연결된다. 하나의 선은 중성 선을 위한 것이고, 다른 선들은 상이한 전압 위상들을 위한 것이다. 이어서, 패널 보드로부터, 전력은 통상 3개의 선들, 즉, Line(Live 또는 Phase로서 또한 공지됨), Neutral 및 Ground(또는 보호 Earth)로 구성되는 몇몇 브랜치 회로들을 사용하여 빌딩에 분배된다. 전력선 네트워크에서는, 전력선 네트워크에서 네트워크 디바이스들에 전력을 제공하기 위해서 3-프롱 극성 리셉터클(예를 들어, L(line), N(neutral) G(ground) 단자들을 포함함)이 통상 사용된다. 전력선 통신(PLC) 디바이스는, 그 PLC 디바이스를 전력선 네트워크에 커플링하고 그 PLC 디바이스로 하여금 전력선 네트워크를 통해 PLC 신호들을 전송/수신할 수 있게 하기 위해서 LN(line-neutral) 네트워크 커플링 또는 LG(line-ground) 네트워크 커플링 중 어느 하나를 사용할 수 있다. PLC 규격(예를 들어, HomePlug
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AV 2.0 규격)의 현재 구현들은 PLC 디바이스로 하여금 통신들을 전송/수신하기 위해 LN 네트워크 커플링 또는 LG 네트워크 커플링 중 어느 하나를 사용할 수 있게 하는 선택 다이버시티 메커니즘을 지원한다. 그러나, 현재 구현들에서, PLC 디바이스는 LN 네트워크 커플링을 1차 커플링(디폴트 커플링으로도 또한 지칭됨)으로서 선택하도록 구성된다. 전송 PLC 디바이스 및 수신 PLC 디바이스 각각은 정보를 교환하기 위해서 1차 LN 네트워크 커플링(즉, LN-LN 채널)을 사용한다. 그러나, 만약 LG 네트워크 커플링(그리고 LG-LG 커플링)이 더 나은 성능 및 스루풋을 산출한다면, 전송 PLC 디바이스는 다음 전송 메시지를 위한 대체 LG 네트워크 커플링의 사용을 표시하기 위해서 그리고 후속 통신들을 수신하기 위해 대체 LC 네트워크 커플링으로 스위칭하도록 수신 PLC 디바이스에 촉구하기 위해서, "커플링 스위치"를 전송한다. 전송 PLC 디바이스는 각각의 메시지가 대체 LG 네트워크 커플링(그리고 LG-LG 채널)을 통해 전송되기 이전에 커플링 스위치 통지(예를 들어, CTS(clear-to-send) 프레임)를 통상적으로 전송한다. 이는 PLC 네트워크에서 오버헤드를 증가시키고 성능 열화를 야기할 수 있다. 게다가, 전송 PLC 디바이스는 수신 PLC 디바이스로부터의 역방향 전송들의 전송 지소기간을 통상 알지 못하기 때문에, 대체 LC 네트워크 커플링이 메시지들을 전송 및/또는 수신하기 위해사용될 때는 대역폭 효율 양방향 버스팅 기술들이 이용되지 못할 수 있다. 양방향 버스팅 기술들의 불능은 PLC 디바이스들 및 PLC 네트워크의 성능을 더욱 떨어뜨릴 수 있다.
[0052] 일부 실시예들에서는, 미리 결정된 1차 네트워크 커플링을 고정적으로 사용하는 대신에, PLC 디바이스가 1차 수신기 커플링 선택(그리고, 선호 통신 채널의 선택)을 실시간 채널 성능에 적응시키도록 구성될 수 있다. 즉, 만약 현재 대체 통신 채널(예를 들어, LG-LG 채널)의 성능이 현재 1차 통신 채널(예를 들어, LN-LN 채널)의 성능에 비해 선호된다면, 커플링 선택은 현재 대체 통신 채널(예를 들어, LG-LG 채널)을 새로운 1차 통신 채널로 지정하고 현재 1차 통신 채널(예를 들어, LN-LN 채널)을 새로운 대체 통신 채널로 지정하도록 동적으로 적응될 수 있다. 아래에서 더 설명될 바와 같이, PLC 디바이스는 PLC 네트워크에서 다른 PLC 디바이스들 각각으로부터의 유니캐스트 전송들을 수신하기 위한 1차 수신기 커플링을 선택하기 위한 기술을 구현할 수 있다. 1차 수신기 커플링은 PLC 디바이스가 다른 PLC 디바이스들로부터의 전송들을 청취하게 하는 디폴트 네트워크 커플링일 수 있다. PLC 디바이스가 실시간 채널 성능에 기초하여 자신의 1차 수신기 커플링을 동적으로 선택하는 그러한 메커니즘은, PLC 디바이스가 선호 통신 채널(예를 들어, 최상의 성능 통신 채널)을 통해 메시지들을 수신하는 것을 보장하는데 도움을 줄 수 있다. 이는 동적인 채널 조건들 하에서 PLC 통신 시스템의 전체적인 성능을 향상시킬 수 있다. 1차 수신기 커플링을 동적으로 적응시키기 위한 메커니즘은 또한 PLC 네트워크에서 전송되는 채널 스위치 통지들의 수를 최소화시킬 수 있고, 그로 인해 PLC 네트워크에서 오버헤드가 감소된다.
[0053] 도 1은 전력선 통신(PLC) 네트워크(100)에서 1차 수신기 커플링을 동적으로 선택하기 위한 메커니즘을 포함하는 예시적인 블록도이다. 도 1에서, PLC 네트워크(100)는 3개의 PLC 디바이스들(102, 104 및 106)을 포함한다. PLC 디바이스(102)는 채널 성능 추정 유닛(110), 네트워크 커플링 선택 유닛(112), 및 전력선 네트워크 커플링 디바이스(114)를 포함한다. 전력선 네트워크 커플링 디바이스(114)는 PLC 디바이스(102)를 2개의 전력선 단자들을 통해 전력선 매체(116)에 커플링하는 기능을 구현할 수 있다. 일부 실시예들에서는, 도 1에 도시된 바와 같이, PLC 디바이스(102)의 L(line), N(neutral) 및 G(ground) 단자들이 전력선 네트워크 커플링 디바이스(114)의 일부일 수 있다. 다른 실시예에서, PLC 디바이스(102)의 L(line), N(neutral) 및 G(ground) 단자들은 PLC 인터페이스의 일부일 수 있다. 전력선 네트워크 커플링 디바이스(114)는 PLC 디바이스(102)를 적절한 전력선 단자들을 통해 전력선 매체(116)에 커플링하기 위해서 PLC 인터페이스와 상호작용할 수 있다. PLC 디바이스(104)는 채널 성능 추정 유닛(120), 네트워크 커플링 선택 유닛(122) 및 전력선 네트워크 커플링 디바이스(124)를 포함한다. 위에서 유사하게 설명된 바와 같이, 일부 실시예들에서는, 도 1에 도시된 것처럼, PLC 디바이스(104)의 L(line), N(neutral) 및 G(ground) 단자들이 전력선 네트워크 커플링 디바이스(124)의 일부일 수 있다. 다른 실시예에서, PLC 디바이스(104)의 L(line), N(neutral) 및 G(ground) 단자들은 PLC 인터페이스의 일부일 수 있다. 전력선 네트워크 커플링 디바이스(124)는 PLC 디바이스(104)를 적절한 전력선 단자들을 통해 전력선 매체(116)에 커플링하도록 PLC 인터페이스와 상호작용할 수 있다. 비록 도 1에는 도시되지 않았지만, PLC 디바이스(106)는 채널 성능 추정 유닛, 네트워크 커플링 선택 유닛 및/또는 전력선 네트워크 커플링 디바이스를 또한 포함할 수 있다. PLC 디바이스들(102, 104 및 106)은 전력선 매체(116)와 커플링된다. 전력선 매체(116)는 다수의 PLC 디바이스들이 전력선 매체를 통해 전송하기 위해서 제어하도록 경쟁할 수 있게 하는 공유 매체일 수 있다. 비록 도 1은 PLC 디바이스들(102, 104 및 106)을 전력선 매체(116)에 연결하는 단일 라인을 도시하고 있지만, PLC 디바이스들(102, 104 및 106)은 3-선 라인을 통해 전력선 매체(116)와 커플링되는 것이 또한 주지된다. 도 1의 설명에서, PLC 디바이스들(102 및 106)은 메시지들을 PLC 디바이스(104)에 전송하고, 따라서 "전송 PLC 디바이스"로 지칭된다. 메시지를 수신하는 PLC 디바이스(104)는 "수신 PLC 디바이스"로 지칭된다. 그러나, PLC 디바이스들(102, 104 및 106) 각각이 아래에 설명된 동작들을 실행하도록 구성될 수 있다는 것이 주지된다.
[0054] 전력선 매체(L(line), N(neutral) 및 G(ground) 선들을 사용하여 형성됨)는 LN(line-neutral) 및 LG(line-ground) 네트워크 커플링 옵션들에 기초하여 잠재적 PLC 채널들을 제공할 수 있다. PLC 채널은, A) 전송 PLC 디바이스(102)에서 2개의 전력선 아웃렛 단자들의 커플링 및 B) 수신 PLC 디바이스(104)에서 2개의 전력선 아웃렛 단자들의 커플링의 결합으로서 표현될 수 있다. 스테이지들 A-C에서 아래에 더 설명될 바와 같이, 수신 PLC 디바이스(104)는 수신 PLC 디바이스(104)와 각각의 전송 PLC 디바이스들(102 및 106) 간의 각각의 통신 채널 상에서의 성능에 기초하여 1차 수신기 커플링을 동적으로 선택할 수 있다. 스테이지들 D-E에서 아래에 더 설명된 바와 같이, 전송 PLC 디바이스(102)는 수신 PLC 디바이스(104)와 통신하기 위한 선호 통신 채널을 선택할 수 있다.
[0055] 스테이지 A에서, 수신 PLC 디바이스(104)(예를 들어, 채널 성능 추정 유닛(120)은 PLC 네트워크(100)에서 PLC 디바이스들(102 및 106) 각각으로의 각각의 PLC 채널에 대한 성능 측정들을 결정한다. 일부 실시예들에서, 전송 PLC 디바이스들(102 및 106)은 PLC 네트워크(100)에서 (각각의 네트워크 커플링을 통해) 메시지를 각각 브로드캐스팅할 수 있다. 이러한 메시지들은 데이터 메시지들, 미리 결정된 성능 추정 메시지들 등일 수 있다. 수신 PLC 디바이스(104)는 PLC 디바이스들(102 및 106)로부터 (각각의 네트워크 커플링을 통해) 메시지들을 수신할 수 있다. 도 5의 예에 대해 더 설명될 바와 같이, 전송 PLC 디바이스(102)는 자신의 LN 네트워크 커플링을 사용하여 메시지들의 제 1 세트를 전송할 수 있다. 수신 PLC 디바이스(104)는 자신의 LN 네트워크 커플링을 사용하여 메시지들의 제 1 세트의 일부를 수신하고, 자신의 LG 네트워크 커플링을 사용하여 메시지들이 제 1 세트의 나머지를 수신할 수 있다. 이어서, 전송 PLC 디바이스(102)는 자신의 LG 네트워크 커플링으로 스위칭하고, 그 LG 네트워크 커플링을 사용하여 메시지들의 제 2 세트를 전송할 수 있다. 수신 PLC 디바이스(104)는 자신의 LN 네트워크 커플링을 사용하여 메시지들의 제 2 세트의 일부를 수신하고, 자신의 LG 네트워크 커플링을 사용하여 메시지들의 제 2 세트의 나머지를 수신할 수 있다.
[0056] 일부 실시예들에서, 네트워크 커플링 선택 유닛(112)은 전송 PLC 디바이스(102)의 적절한 전력선 아웃렛 단자들에 커플링하도록 전력선 네트워크 커플링 디바이스(114)에 지시할 수 있고, 그로 인해서 메시지들이 적절한 전송기 커플링으로부터 전송된다. 전력선 네트워크 커플링 디바이스(114)는 PLC 디바이스(102)를 적절한 네트워크 커플링들(예를 들어, 네트워크 커플링 선택 유닛(112)에 의해 표시되는)을 통해 전력선 매체(116)에 커플링하기 위해서 다양한 타입들의 커플링 메커니즘들을 이용할 수 있다. 예를 들어, 전력선 네트워크 커플링 디바이스(114)는 PLC 디바이스(102)를 전력선 매체(116)의 라인, 중성, 및 접지 선들에 커플링할 수 있는 하나 이상의 스위치들을 포함할 수 있다. 선택된 네트워크 커플링에 의존하여, 네트워크 커플링 선택 유닛(112)은 스위치들 중 하나 이상을 인에이블 또는 디스에이블시킬 수 있다. 예를 들어, 네트워크 커플링 선택 유닛(112)은 라인 선 및 접지 선에 대한 스위치들을 인에이블시킬 수 있고 중성 선에 대한 스위치를 디스에이블시킬 수 있어서, PLC 디바이스(102)가 LG 네트워크 커플링을 통해 전력선 매체(116)에 커플링된다. 게다가, 일부 실시예들에서, 네트워크 커플링 선택 유닛(112)은 선택된 네트워크 커플링을 나타내는 단자 연결들을 식별하도록 전력선 네트워크 커플링 디바이스(114)에 통지를 제공할 수 있다. 이어서, 전력선 네트워크 커플링 디바이스(114)는 PLC 디바이스(102)를 선택된 네트워크 커플링을 통해 전력선 매체(116)에 커플링하기 위해서 적절한 스위치들(또는 다른 적절한 커플링 디바이스들)을 인에이블/디스에이블시킬 수 있다. 마찬가지로, 네트워크 커플링 선택 유닛(122)은 수신 PLC 디바이스(104)의 적절한 전력선 아울렛 단자들에 커플링하도록 전력선 네트워크 커플링 디바이스(124)에 지시할 수 있고, 그로 인해서 메시지들이 적절한 수신기 커플링을 통해 수신된다. 전력선 네트워크 커플링 디바이스(124)는 전력선 네트워크 커플링 디바이스(114)에 대해 위에서 설명된 바와 유사하게 구현될 수 있다는 것이 주지된다. 전송 PLC 디바이스(102)와 수신 PLC 디바이스(104) 간의 모든 네트워크 커플링 결합들을 사용하여 수신되는 메시지들에 기초하여, 수신 PLC 디바이스(104)(예를 들어, 채널 성능 추정 유닛(120))이 전송 PLC 디바이스(102)와 수신 PLC 디바이스(104) 간의 각각의 전송기-수신기(TX-RX) 커플링 결합("채널")에 대한 성능 측정들을 추정할 수 있다. 수신 PLC 디바이스(104)는 전송 PLC 디바이스(106)와 수신 PLC 디바이스(104) 간의 각각의 채널에 대한 성능 측정들을 추정하기 위해 유사한 동작들을 실행할 수 있다. PLC 디바이스들(102 및 106)은 또한 PLC 디바이스(104)에 의해 전송되는 메시지들을 수신하기 위해 수신 동작 모드로 스위칭할 수 있다.
[0057] 스테이지 B에서, 수신 PLC 디바이스(104)(예를 들어, 네트워크 커플링 선택 유닛(122))는 전송 PLC 디바이스들(102 및 106) 각각으로부터 메시지들을 수신하기 위한 잠재적 1차 수신기 커플링을 결정한다. 네트워크 커플링 선택 유닛(122)은 전송 PLC 디바이스(102)와 수신 PLC 디바이스(104) 간의 선호 채널과 연관된 (수신 PLC 디바이스(104)의) 수신기 커플링을 잠재적 1차 수신기 커플링으로서 선택할 수 있다. 일 실시예에서, 전송 PLC 디바이스(102)와 수신 PLC 디바이스(104) 간의 선호 채널은 전송 PLC 디바이스(102)와 수신 PLC 디바이스(104) 간의 최상-수행 채널일 수 있다. 최상-수행 채널은 스테이지 A에서 결정된 성능 측정들에 기초하여 결정될 수 있다. 예를 들어, 전송 PLC 디바이스(102)와 수신 PLC 디바이스(104) 간의 최상-수행 채널은 가장 높은 SNR(signal-to-noise ratio) 및/또는 가장 낮은 에러율 등과 연관된 채널일 수 있다. 마찬가지로, 수신 PLC 디바이스(104)는 PLC 네트워크(100)에서 다른 전송 PLC 디바이스들(106) 각각과 통신하기 위한 잠재적 1차 수신기 커플링을 식별할 수 있다. 각각의 전송 PLC 디바이스에 대해, 잠재적 1차 수신기 커플링은 전송 PLC 디바이스로부터 유니캐스트 메시지들을 수신하기 위한 (수신 PLC 디바이스(104)의) 선호 수신기 커플링일 수 있다. 잠재적 1차 수신기 커플링들 각각은 서로 독립적으로 결정될 수 있다.
[0058] 스테이지 C에서, 수신 PLC 디바이스(104)(예를 들어, 네트워크 커플링 선택 유닛(122))는 잠재적 1차 수신기 커플링들로부터 현재 1차 수신기 커플링을 결정한다. 전송 PLC 디바이스들(102 및 106) 각각으로부터 유니캐스트 메시지를 수신하기 위한 잠재적 1차 수신기 커플링을 결정한 이후에, 수신 PLC 디바이스(104)는 잠재적 1차 수신기 커플링들을 비교할 수 있다. 만약 모든 식별된 잠재적 1차 수신기 커플링들이 동일하다면, 이러한 네트워크 커플링은 수신 PLC 디바이스(104)의 1차 수신기 커플링으로서 지정될 수 있다. 일부 경우들에서, 수신 PLC 디바이스(104)는 하나의 네트워크 커플링(예를 들어, LN 네트워크 커플링)을 전송 PLC 디바이스들의 서브세트에 대한 잠재적 1차 수신기 커플링으로서 식별할 수 있고, 상이한 네트워크 커플링(예를 들어, LG 네트워크 커플링)을 나머지 전송 PLC 디바이스들에 대한 잠재적 1차 수신기 커플링으로서 식별할 수 있다. 그러나, 수신 PLC 디바이스(104)는 단지 단일 1차 수신기 커플링과 연관될 수 있다(예를 들어, 수신 PLC 디바이스는 언제 그리고 어떤 PLC 디바이스가 메시지를 전송할지를 통상 알지 못하기 때문임). 도 3 및 도 4를 참조하여 더 설명될 바와 같이, 수신 PLC 디바이스(104)(예를 들어, 네트워크 커플링 선택 유닛(122))는 성능 측정들(스테이지 A에서 결정됨), 전송 PLC 디바이스들 각각으로부터 수신되는 트래픽, 데이터 레이트, 및 다른 적절한 고려사항들에 적어도 부분적으로 기초하여 잠재적 수신기 커플링으로부터 1차 수신기 커플링을 선택할 수 있다. 이어서, 수신 PLC 디바이스(104)는 선택된 1차 수신기 커플링의 통지를 PLC 네트워크(100)의 다른 PLC 디바이스들(102 및 106)에 전송할 수 있다.
[0059] 스테이지 D에서, 전송 PLC 디바이스(102)는 수신 PLC 디바이스(104)에 통신들을 전송하기 위한 선호 PLC 채널을 선택한다. 만약 전송 PLC 디바이스(102)가 수신 PLC 디바이스(104)에 유니캐스트 메시지를 전송하기로 결정한다면, 전송 PLC 디바이스(102)(예를 들어, 네트워크 커플링 선택 유닛(112))는 수신 PLC 디바이스(104)에 유니캐스트 메시지들을 전송하기 위한 선호 TX-RX 커플링(예를 들어, 선호 채널)을 결정할 수 있다. 예를 들어, 도 7에서 더 설명될 바와 같이, 전송 PLC 디바이스(102)는 전송 PLC 디바이스(102)와 수신 PLC 디바이스(104) 간의 각각의 통신 채널의 성능(및/또는 그에 대한 가중치)을 결정할 수 있다. 예를 들어, 전송 PLC 디바이스(102)(예를 들어, 채널 성능 추정 유닛(110))는 LN-LG, LG-LG, LN-LN 및 LG-LN 채널들의 성능을 결정할 수 있다. 선호 성능을 갖는 채널은 수신 PLC 디바이스(104)와 통신하기 위해 선택될 수 있다. 선호 PLC 채널은 수신 PLC 디바이스(104)로 하여금 1차 수신기 커플링으로부터 스위칭하게 하는 것과 연관된 잠재적 오버헤드들을 고려한 이후에 선택될 수 있다는 것이 주지된다.
[0060] 스테이지 E에서, 전송 PLC 디바이스(102)(예를 들어, 네트워크 커플링 선택 유닛(112))는 선호 PLC 채널 및 1차 수신기 커플링에 기초하여 수신 PLC 디바이스(104)가 대체 수신기 커플링으로서 스위칭해야 하는지 여부를 결정한다. 전송 PLC 디바이스(102)가 수신 PLC 디바이스(104)와 통신하기 위한 선호 PLC 채널을 선택한 이후에, 전송 PLC 디바이스(102)는 선택된 선호 PLC 채널과 연관된 수신기 커플링을 결정할 수 있다. 예를 들어, 전송 PLC 디바이스(102)는 LN-LN 채널을 수신 PLC 디바이스(104)에 유니캐스트 메시지들을 전송하기 위한 선호 PLC 채널로서 선택할 수 있다. 이러한 예에서, 선호 PLC 채널과 연관된 수신기 커플링은 LN 네트워크 커플링이다. 전송 PLC 디바이스(102)는 선호 PLC 채널과 연관된 수신기 커플링을 1차 수신기 커플링에 비교할 수 있다(스테이지 C에서 수신 PLC 디바이스(104)에 의해 표시됨). 만약 선호 PLC 채널과 연관된 수신기 커플링이 1차 수신기 커플링에 매칭한다면, 전송 PLC 디바이스(102)는 수신 PLC 디바이스(104)에 유니캐스트 메시지를 전송할 수 있다. 그러나, 만약 선호 PLC 채널과 연관된 수신기 커플링이 1차 수신기 커플링과 상이하다면, 전송 PLC 디바이스(102)는 수신 PLC 디바이스(104)로 하여금 대체 네트워크 커플링으로 스위칭하게 하는 커플링 스위칭 통지를 먼저 전송할 수 있다. 예를 들어, 만약 선호 PLC 채널과 연관된 수신기 커플링이 LN 네트워크 커플링이고 또한 만약 1차 수신기 커플링이 LG 네트워크 커플링이라면, 전송 PLC 디바이스(102)는 수신 PLC 디바이스(104)로 하여금 LN 네트워크 커플링으로부터 LG 네트워크 커플링으로 스위칭하게 하는 CTS 메시지(또는 다른 적절한 커플링 스위치 통지)를 전송할 수 있다. 수신 PLC 디바이스(104)가 적절한 수신기 커플링으로 스위칭한 이후에, 전송 PLC 디바이스(102)는 유니캐스트 메시지들을 수신 PLC 디바이스(104)에 전송할 수 있다.
[0061] 비록 도 1은 스테이지들 A 내지 E에서 PLC 디바이스들의 동작들을 설명하지만, 그 동작들이 순차적으로 실행될 필요는 없다는 것이 주지된다. 일부 실시예들에서는, 도 1에 설명된 동작들 중 일부가 실행되지 않을 수 있다. 예를 들어, 스테이지들 D 및 E의 동작들은 일관적으로 실행될 수 있는데 반해, 스테이지들 B 및 C의 동작들은 주기적/간헐적 간격들로 실행될 수 있다. 게다가, 전송 PLC 디바이스(102)는 또한 스테이지들 A 내지 C에 설명된 동작들을 실행할 수 있는데 반해, 수신 PLC 디바이스(104)는 또한 스테이지들 D 내지 E에 설명된 동작들을 실행할 수 있다는 것이 주지된다.
[0062] 도 2는 적응형 전송기-수신기 커플링 선택을 위한 메커니즘을 포함하는 예시적인 개념도이다. 도 2는 LN 네트워크 커플링(202) 및 LG 네트워크 커플링(204)을 포함하는 전송 PLC 디바이스(102)를 도시한다. 도 2는 또한 LN 네트워크 커플링(206) 및 LG 네트워크 커플링(208)을 포함하는 수신 PLC 디바이스(104)를 도시한다. 처음에는, 시나리오(200A)에 도시된 바와 같이, 전송 PLC 디바이스(102) 및 수신 PLC 디바이스(104)가 그들의 개별 LN 네트워크 커플링들(202 및 206)을 1차 네트워크 커플링으로서 지정하도록 각각 구성될 수 있다. 다시 말해서, 처음에는, 전송 PLC 디바이스(102)가 수신 PLC 디바이스(104)로 예정된 프레임들을 (전송 PLC 디바이스(102)의) LN 네트워크 커플링(202)으로부터 (수신 PLC 디바이스(104)의) LN 네트워크 커플링(206)으로 전송할 수 있다. 처음에는, 전송 PLC 디바이스(102)와 수신 PLC 디바이스(104) 간의 LN-LN 채널이 1차(또는 디폴트) TX-RX 네트워크 커플링(210)이다. 전송 PLC 디바이스(102)와 수신 PLC 디바이스(104) 간의 LG-LG 채널이 2차(또는 대체) TX-RX 네트워크 커플링(212)이다. 그러나, 도 1의 스테이지들 A 내지 C에 설명된 동작들을 실행한 이후에는, 2차 TX-RX 네트워크 커플링(212)의 채널 조건(예를 들어, 스루풋 또는 다른 적합한 성능 측정)이 1차 TX-RX 네트워크 커플링(210)의 채널 조건에 비해 선호된다고 전송 PLC 디바이스(102)가 결정할 수 있다. 예를 들어, 대체 LG-LG 채널(212)의 스루풋이 1차 LN-LN 채널(210)의 스루풋을 능가한다고 전송 PLC 디바이스(102)가 결정할 수 있다. 위에서 논의된 바와 같이, 오버헤드가 더 높아짐에도 고정적으로 1차 LN-LN 채널(210)을 사용하고 및/또는 대체 LG-LG 채널(212)을 사용하는 대신에, 현재 대체 채널(212)의 채널 조건이 현재 1차 채널(210)의 채널 조건보다 더 나을 때는, 수신 PLC 디바이스(104)(예를 들어, 네트워크 커플링 선택 유닛(122))이 수신기 커플링 선택을 변경할 수 있고, 그로 인해서 기존 대체 TX-RX 네트워크 커플링(212)(예를 들어, LG-LG 채널)은 새로운 1차 TX-RX 네트워크 커플링(222)이고, 기존 1차 TX-RX 네트워크 커플링(210)(예를 들어, LN-LN 채널)은 새로운 대체 TX-RX 네트워크 커플링(220)이다. 이는 시나리오 200B에 예시되어 있고, 여기서는 도 1의 스테이지들 A 내지 C에 논의된 실행 동작들 이후에, LG 네트워크 커플링(208)이 1차 수신기 커플링이고, LG-LG 채널이 1차 채널(222)이며, LN-LN 채널이 대체 채널(2220)이다.
[0063] 도 3은 세 쌍들의 PLC 디바이스들에 대한 1차 및 2차 TX-RX 커플링 선택들을 포함하는 개념도이고, 그 세 쌍들의 PLC 디바이스들은 1) 전송 PLC 디바이스 A(302) 및 수신 PLC 디바이스 B(308), 2) 전송 PLC 디바이스 C(304) 및 수신 PLC 디바이스 B(308), 및 3) 전송 PLC 디바이스 D(306) 및 수신 PLC 디바이스 B(308)이다. 도 3의 좌측면은 전송 PLC 디바이스들(302, 304 및 306) 각각으로부터 유니캐스트 메시지들을 수신하기 위한 잠재적 1차 및 2차 TX-RX 커플링(또는 1차 채널)을 선택하는 수신 PLC 디바이스(308)를 도시한다. 도 3의 예에서는, 전송 PLC 디바이스들(302, 304 및 306) 각각에 대해, 수신 PLC 디바이스(308)(예를 들어, 네트워크 커플링 선택 유닛(122))가 전송 PLC 디바이스와 수신 PLC 디바이스(308) 간의 각각의 통신 채널에 가중치를 할당한다. 수신 PLC 디바이스(308)는 하나 이상의 전송 조건 및 특성들, 이를테면 PHY 데이터 레이트, 예상되는 링크 스루풋, 링크 품질, 트래픽 강도, QoS(quality-of-service) 요건들, BER(bit error rate), PER(packet error rate), 신호 세기, SNR(signal-to-noise ratio) 및/또는 다른 적합한 팩터들에 기초하여 각각의 통신 채널에 가중치를 할당할 수 있다. 일부 실시예들에서, 수신 PLC 디바이스(308)는 하나의 전송 조건(예를 들어, 각각의 전송 PLC 디바이스로부터 수신되는 트래픽의 양)에 기초하여 가중치를 할당할 수 있다. 그러나, 다른 실시예들에서는, 수신 PLC 디바이스(308)가 다수의 전송 조건들(예를 들어, 전송 PLC 디바이스로부터 수신되는 트래픽의 양, 수신되는 전송들의 에러율, 수신되는 전송들의 신호 세기 등)의 결합(예를 들어, 가중된 결합)에 기초하여 가중치를 할당할 수 있다.
[0064] 도 3의 예에서는, 각각의 전송 PLC 디바이스들(302, 304 및 306)에 대해, 수신 PLC 디바이스(308)(예를 들어, 네트워크 커플링 선택 유닛(122))가 가장 높은 가중치와 연관된 TX-RX 커플링을 잠재적 1차 TX-RX 커플링으로서 선택한다. 각각의 전송 PLC 디바이스들(302, 304 및 306)에 대해, 수신 PLC 디바이스(308)는 두 번째로 가장 높은 가중치와 연관된 TX-RX 커플링을 잠재적 2차 TX-RX 커플링으로서 선택한다. 도 3의 예에서, 수신 PLC 디바이스(308)(예를 들어, 홈 커플링 선택 유닛(122))은 LG-LG TX-RX 커플링(310)을 1차 채널로서 선택하고, LN-LG TX-RX 커플링(312)을 전송 PLC 디바이스(302)로부터의 전송들을 수신하기 위한 2차 채널로서 선택한다. 수신 PLC 디바이스(308)는 LN-LN TX-RX 커플링(314A)을 1차 채널로서 선택하고, LG-LG TX-RX 커플링(316A)을 전송 PLC 디바이스(304)로부터의 전송들을 수신하기 위한 2차 채널로서 선택한다. 수신 PLC 디바이스(308)는 LG-LG TX-RX 커플링(320)을 1차 채널로서 선택하고, LN-LN TX-RX 커플링(318)을 전송 PLC 디바이스(306)로부터의 전송들을 수신하기 위한 2차 채널로서 선택한다.
[0065] 잠재적 1차 TX-RX 커플링들 각각과 연관된 (수신 PLC 디바이스(308)의) 수신기 네트워크 커플링은 "잠재적 1차 수신기 커플링"으로서 지칭된다. 따라서, 도 3의 예를 참조하면, 수신 PLC 디바이스(308)의 LG 네트워크 커플링(324)은 전송 PLC 디바이스들(302 및 306) 중 두 개와 통신하기 위한 잠재적 1차 수신기로서 선택되는데 반해, 수신 PLC 디바이스(308)의 LN 네트워크 커플링(322)은 나머지 전송 PLC 디바이스(304)와 통신하기 위한 잠재적 1차 수신기 커플링으로서 선택된다. 그러나, 수신 PLC 디바이스(308)는 잠재적 1차 TX-RX 커플링, 잠재적 2차 TX-RX 커플링 및 잠재적 1차 수신기 커플링을 선택하기 위해서 다른 적합한 기술들 및 성능 메트릭들을 사용할 수 있다는 것이 주지된다.
[0066] 그러나, 수신 PLC 디바이스(308)는 전송 PLC 디바이스들(302, 304 및 306)이 수신 PLC 디바이스(308)에 메시지들을 전송할 때를 통상 알지 못한다. 그러므로, 수신 PLC 디바이스(308)는 수신 PLC 디바이스(308)가 다른 PLC 디바이스들(302, 304 및 306)로부터의 전송들을 (디폴트적으로) 청취하게 하는 하나의 1차 수신기 커플링을 단지 가질 수 있다. 수신 PLC 디바이스(308)는 충돌하는 잠재적 1차 및 2차 TX-RX 커플링들 간을 조정함으로써, PLC 디바이스들(302, 304 및 306) 각각에 대해 선택된 상이한 잠재적 1차 수신기 커플링들 간의 충돌을 해결하고 또한 (수신 PLC 디바이스(308)에 대한) 단일 1차 수신기 커플링을 선택할 수 있고, 그로 인해서 전체적인 시스템 성능이 최대화된다. 예를 들어, 수신 PLC 디바이스(104)는 전송 PLC 디바이스들(302, 304 및 306) 각각으로부터의 유니캐스트 트래픽을 수신하기 위한 1차 TX-RX 커플링을 식별할 수 있고, 그로 인해 선택된 1차 TX-RX 커플링들 각각이 공통 1차 수신기 커플링을 갖는다. 일부 실시예들에서, 각각의 전송 PLC 디바이스로부터의 유니캐스트 트래픽을 수신하기 위한 새로운 1차 및 2차 TX-RX 커플링들(충돌하지 않는 1차 수신기 커플링)이 그것의 연관된 유니캐스트 트래픽에 대한 1차 및 2차 TX-RX 커플링들의 어그리게이팅된 가중치를 최대화하도록 선택될 수 있다.
[0067] 도 3의 우측면은 수신 PLC 디바이스(308)와 전송 PLC 디바이스들(302, 304 및 306) 각각 간의 조정된 잠재적 1차 및 2차 TX-RX 커플링들을 도시한다. 수신 PLC 디바이스(308)는 잠재적 1차 수신기 커플링들을 조정하고 단일 1차 수신기 커플링을 선택하기 위해 다양한 기술들을 이용할 수 있다. 예를 들어, 총 수신된 트래픽 중 90%는 PLC 디바이스(302)로부터 온다는 것, 총 수신된 트래픽 중 8%는 PLC 디바이스(304)로부터 온다는 것 및 총 수신된 트래픽 중 2%는 PLC 디바이스(306)로부터 온다는 것을, 수신 PLC 디바이스(308)가 (예를 들어, PLC 디바이스들(302, 304 및 306)의 전송 스케줄들의 인지에 기초하여, 이력적 분석에 기초하여, 기타 등등에 기초하여) 결정할 수 있다. 본 예에서, 수신 PLC 디바이스(308)는 총 수신 트래픽의 퍼센티지를 전송 PLC 디바이스들 및 수신기 네트워크 커플링들 각각과 연관된 상응하는 가중치들로 변환할 수 있다. 수신 PLC 디바이스(308)는 PLC 디바이스들(302, 304 및 308)로부터 각각 수신되는 총 수신 트래픽의 90%, 8% 및 2%를 PLC 디바이스들(302, 304 및 308)에 대한 0.9, 0.08 및 0.02의 가중치로 각각 변환할 수 있다. 그에 따라서, 도 3을 참조하면, PLC 디바이스들(302 및 306)은 잠재적 LG 수신기 네트워크 커플링과 연관되는데 반해, PLC 디바이스(304)는 잠재적 LN 수신기 네트워크 커플링과 연관된다. 그러므로, 본 예에서, 잠재적 LG 수신기 네트워크 커플링은 0.9+0.02=0.92의 총 가중치가 할당될 수 있는데 반해, 잠재적 LN 수신기 네트워크 커플링은 0.08의 총 가중치가 할당될 수 있다. 이러한 예시적인 가중치들에 기초하여, 수신 PLC 디바이스(308)는 LG 네트워크 커플링(324)을 수신 PLC 디바이스(308)의 1차 수신기 커플링으로서 선택할 수 있다. 다른 예로서, 수신 PLC 디바이스(308)는 선호 성능(예를 들어, 가장 높은 스루풋, 가장 낮은 에러율 등)과 연관된 잠재적 1차 수신기 커플링을 현재 1차 수신기 커플링으로서 선택할 수 있다.
[0068] 수신 PLC 디바이스(308)(예를 들어, 네트워크 커플링 선택 유닛(122))는 전송 PLC 디바이스(304)에 대한 잠재적 2차 TX-RX 커플링 및 잠재적 1차 TX-RX 커플링을 스와핑(swap)할 수 있다. 다시 말해서, 위에서 논의된 바와 같이, 수신 PLC 디바이스(308)는 처음에는, 전송 PLC 디바이스(304)와 수신 PLC 디바이스(308) 사이에서, LN-LN 채널(314A)을 잠재적 1차 TX-RX 커플링으로서 선택하고 LG-LG 채널(316A)을 잠재적 2차 TX-RX 커플링으로서 선택할 수 있다. 충돌 해결 이후에, 수신 PLC 디바이스(308)는 전송 PLC 디바이스(304)와 수신 PLC 디바이스(308) 사이에서, LN-LN 채널을 새로운 잠재적 2차 TX-RX 커플링(326B)으로서 지정하고 LG-LG 채널을 새로운 잠재적 1차 TX-RX 커플링(314B)으로서 지정할 수 있다. 충돌 해결 이후에는, 수신 PLC 디바이스(308)의 LG 네트워크 커플링(324)이 전송 PLC 디바이스들(302, 304 및 306) 모두와 통신하기 위한 잠재적 1차 수신기 커플링이다. 그에 따라서, LG 네트워크 커플링(324)은 수신 PLC 디바이스(308)의 1차 수신기 커플링(또는 디폴트 수신기 커플링 또는 선호 수신기 커플링)으로서 지정된다.
[0069] 수신 PLC 디바이스(308)(예를 들어, 네트워크 커플링 선택 유닛(122))가 충돌 해결을 수행하고 1차 수신기 커플링을 선택한 이후에는, 수신 PLC 디바이스(308)가 PLC 디바이스(308)와 연관된 1차 수신기 커플링에 대해 다른 PLC 디바이스들(302, 304 및 306)에 통지할 수 있다는 것이 주지된다. 도 7에서 아래에 더 논의될 바와 같이, 만약 메시지를 수신 PLC 디바이스(308)에 전송하기로 결정된다면, 전송 PLC 디바이스(302)는 수신 PLC 디바이스(308)와 통신하기 위한 선호 채널을 선택할 수 있다. 만약 선호 채널(전송 PLC 디바이스(302)에 의해 결정되는 바와 같은)이 수신 PLC 디바이스(308)가 대체 수신 커플링(예를 들어, 1차 수신기 커플링(324)과 상이한 네트워크 커플링)을 사용하길 요구한다면, 전송 PLC 디바이스(302)는 수신 PLC 디바이스(308)에게 대체 수신기 커플링으로 스위칭하도록 촉구하는 커플링 스위치 통지를 수신 PLC 디바이스(308)에 전송할 수 있다.
[0070] 도 4는 1차 수신기 커플링의 적응형 선택을 위한 예시적인 동작들을 예시하는 흐름도("흐름")(400)이다. 흐름(400)은 블록(402)에서 시작한다.
[0071] 블록(402)에서, 수신 PLC 디바이스는 통신 네트워크에서 수신 PLC 디바이스와 각각의 전송 PLC 디바이스 간의 복수의 통신 채널들에 대한 성능 측정을 결정한다. 도 1을 참조하여 위에서 논의된 바와 같이, 전송 PLC 디바이스(102)와 수신 PLC 디바이스(104) 간의 각각의 통신 채널은 전송 PLC 디바이스(102)의 네트워크 커플링과 수신 PLC 디바이스(104)의 네트워크 커플링의 결합일 수 있다. 도 2를 참조하면, 일 실시예에서는, PLC 디바이스들(102 및 104) 간에 4개의 통신 채널들이 존재하는데, 1) LN 네트워크 커플링(202)과 LN 네트워크 커플링(206)의 결합에 의해 형성되는 채널, 2) LN 네트워크 커플링(202)과 LG 네트워크 커플링(208)의 결합에 의해 형성되는 채널, 3) LG 네트워크 커플링(204)과 LN 네트워크 커플링(206)의 결합에 의해 형성되는 채널, 및 4) LG 네트워크 커플링(204)과 LG 네트워크 커플링(208)의 결합에 의해 형성되는 채널이 존재한다. 도 5는 각각의 PLC 디바이스 자체와 모든 각각의 다른 PLC 디바이스들 간의 복수의 통신 채널들에 대한 성능 측정들을 각각의 PLC 디바이스가 어떻게 추정하는지를 더 설명할 것이다.
[0072] 도 5는 PLC 디바이스들(102, 104 및 106) 간에 교환되는 통신들에 대한 타이밍도(500)를 도시한다. 도 5의 예에서, PLC 디바이스(102)는 전송 PLC 디바이스인데 반해, PLC 디바이스들(104 및 106)은 수신 PLC 디바이스들이다. 예를 들어, 네트워크 커플링 선택 유닛(112)은 전송 PLC 디바이스(102)의 적절한 전력선 아웃렛 단자들(예를 들어, 라인 단자 및 중성 단자)에 커플링하도록 전력선 네트워크 커플링 디바이스(114)에 지시할 수 있다. 본 예에서, 전송 PLC 디바이스(102)는 그의 LN 네트워크 커플링으로부터 메시지들(502, 504 및 506)을 전송할 수 있다(Tx/LN으로서 도 5에 도시됨). 수신 PLC 디바이스들(104 및 106)은 PLC 디바이스(102)에 의해 전송되는 메시지들을 수신하고 수신된 측정들에 기초하여 성능 측정들을 결정하기 위해서 그들의 개별 네트워크 커플링을 선택한다. 도 5의 예에서, 수신 PLC 디바이스(104)는 메시지들(502 및 504)을 수신하기 위해 LN 네트워크 커플링으로 스위칭하고(Rx/LN으로서 도 5에 도시됨), 메시지(506)를 수신하기 위해 LG 네트워크 커플링으로 스위칭한다(Rx/LG로서 도 5에 도시됨). 예를 들어, 네트워크 커플링 선택 유닛(122)은 수신 PLC 디바이스들(104 및 106)의 적절한 전력선 아웃렛 단자들에 커플링하도록 전력선 네트워크 커플링 디바이스(124)에 지시할 수 있다. 수신 PLC 디바이스(106)는 메시지(502)를 수신하도록 LG 네트워크 커플링으로 스위칭하고, 메시지들(504 및 506)을 수신하도록 LN 네트워크 커플링으로 스위칭한다. 게다가, 메시지들(502, 504 및 506)을 전송한 이후에, 전송 PLC 디바이스(102)는 그의 LG 네트워크 커플링으로 스위칭하고, (LG 네트워크 커플링으로부터의) 메시지들(508, 510 및 512)을 전송한다(Tx/LG로서 도 5에 도시됨). 도 5의 예에서, 수신 PLC 디바이스(104)는 그의 LG 네트워크 커플링을 통해 메시지(508)를 수신하고, 이어서 메시지들(510 및 512)을 수신하기 위해 LN 네트워크 커플링으로 스위칭한다. 수신 PLC 디바이스(106)는 LN 네트워크 커플링을 통해 메시지들(508 및 510)을 수신하고, 이어서 메시지(512)를 수신하기 위해 LG 네트워크 커플링으로 스위칭한다. 비록 도 5에는 도시되지 않았지만, LN 및 LG 네트워크 커플링들을 통해 메시지들을 전송한 이후에는, PLC 디바이스(102)가 수신 모드로 스위칭할 수 있고, 다른 PLC 디바이스들(104 및 106)에 의해 전송된 메시지들을 (그의 LN 및 LG 네트워크 커플링들을 통해서) 수신할 수 있다는 것이 주지된다. 수신 PLC 디바이스들(104 및 106)(예를 들어, 채널 성능 추정 유닛(120))은 TX-RX 네트워크 커플링들의 각각의 결합을 통해 원하는 수의 메시지들을 수신한 이후에 성능 측정들을 각각 결정할 수 있다는 것이 주지된다.
[0073] 추가적으로, 비록 도 5에는 도시되지 않았지만, PLC 디바이스들(104 및 106)은 전송 모드로서 각각 스위칭할 수 있고, PLC 네트워크에서 다른 PLC 디바이스들로 하나 이상의 메시지들을 전송할 수 있다. PLC 디바이스들은 그들의 네트워크 커플링 선택(LG 네트워크 커플링 또는 LN 네트워크 커플링)을 변경하고 그들의 동작 모드(예를 들어, 전송 동작 모드 또는 수신 동작 모드)를 선택하기 위해 다양한 기술들을 이용할 수 있다. 일부 실시예들에서, 전송 PLC 디바이스 및 수신 PLC 디바이스들은 미리 결정된 스케줄에 따라 그들의 개별 네트워크 커플링들을 스위칭할 수 있다. 다른 실시예에서, 각각의 PLC 디바이스는 트래픽 분포들 또는 성능 측정들에 기초하여 그의 전송기 또는 수신기 커플링을 랜덤하게 선택할 수 있다. 일부 실시예들에서, 각각의 PLC 디바이스는 채널 조건 정보의 신뢰성 및/또는 상이한 네트워크 커플링들 간의 채널 조건 상관성에 적어도 부분적으로 기초하여 그의 전송기 또는 수신기 커플링 선택을 스위칭할 수 있다. 일부 실시예들에서, 채널 조건 정보의 신뢰성은 채널의 성능 측정들을 추정하기 위해서 수신되어 사용되는 채널 측정 메시지들의 수에 적어도 부분적으로 기초하여 평가될 수 있다. 일부 실시예들에서, 채널 조건 상관성은 상이한 네트워크 커플링들의 이력적 채널 조건 정보를 프로세싱함으로써 결정될 수 있다. 예를 들어, PLC 디바이스는 그의 수신기 LN 네트워크 커플링이 그의 수신기 LG 네트워크 커플링보다 더 나은 성능을 갖는다고 결정할 수 있다. 본 예에서, PLC 디바이스는 그의 수신기 LG 네트워크 커플링의 채널 조건을 단지 프로빙(probe)할 수 있다(예를 들어, LG 네트워크 커플링을 통해 메시지들을 수신). 다른 예로서, PLC 디바이스는 임계치보다 큰 채널 조건과 연관되는 그러한 네트워크 커플링들의 채널 조건을 프로빙할 수 있다. 게다가, 도 5는 상이한 네트워크 커플링들 간에 스위칭하기 위한 그리고 전송 및 수신 동작 모드 간에 스위칭하기 위한 하나의 예시적인 스케줄을 도시한다는 것이 주지된다. 다른 실시예들에서, 각각의 PLC 디바이스는 임의의 적합한 수의 메시지들을 임의의 적절한 시간 지속기간 동안에 전송할 수 있고, 임의의 적합한 시간 순간에 그리고 미리 결정되거나 동적으로 결정된 스케줄에 따라 네트워크 커플링들 간에 스위칭할 수 있으며, 임의의 적합한 시간 순간에 그리고 미리 결정되거나 동적으로 결정된 스케줄에 따라 전송 및 수신 동작 모드 간에 스위칭할 수 있다. 도 4를 다시 참조하면, 수신 PLC 디바이스와 각각의 전송 PLC 디바이스 간의 복수의 통신 채널들에 대한 성능 측정이 결정된 이후에, 흐름은 블록(404)에서 계속된다.
[0074] 블록(404)에서, 수신 PLC 디바이스는 성능 측정들에 적어도 부분적으로 기초하여 각각의 전송 PLC 디바이스로부터 유니캐스트 메시지들을 수신하기 위한 잠재적 1차 수신기 커플링을 결정한다. 예를 들어, 전송 PLC 디바이스들 각각에 대해, 수신 PLC 디바이스(104)(예를 들어, 네트워크 커플링 선택 유닛(122))은 자신과 전송 PLC 디바이스(예를 들어, PLC 디바이스(102)) 간의 통신 채널과 연관된 성능 측정들을 분석할 수 있다. 수신 PLC 디바이스(104)(예를 들어, 네트워크 커플링 선택 유닛(122))는 각각의 전송 PLC 디바이스로부터 유니캐스트 메시지를 수신하기 위한 선호 수신기 커플링을 선택하기 위해 성능 측정들을 사용할 수 있다. 도 3의 예를 참조하면, 수신 PLC 디바이스(308)는, LN 네트워크 커플링(322)이 전송 PLC 디바이스(304)로부터 유니캐스트 메시지들을 수신하기 위한 선호 성능을 산출한다는 것 및 LG 네트워크 커플링(324)이 전송 PLC 디바이스들(302 및 306)로부터 유니캐스트 메시지들을 수신하기 위한 선호 성능을 산출한다는 것을 결정할 수 있다. 다시 말해서, 수신 PLC 디바이스(308)는 전송 PLC 디바이스들(302 및 306)로부터 유니캐스트 메시지들을 수신하기 위한 잠재적 1차 수신기 커플링으로서 LG 네트워크 커플링(324)을 선택할 수 있다. 수신 PLC 디바이스(308)는 전송 PLC 디바이스(304)로부터 유니캐스트 메시지들을 수신하기 위한 잠재적 1차 수신기 커플링으로서 LN 네트워크 커플링(322)을 선택할 수 있다. 아래에서 더 논의될 바와 같이, 수신 PLC 디바이스(308)는 모든 전송 PLC 디바이스들에 걸쳐 단일 1차(또는 디폴트) 수신기 커플링을 선택하기 위해서 잠재적 1차 수신기 커플링(필요한 경우)에 대해 경쟁 해결 동작들을 실행할 수 있다. 흐름은 블록(406)에서 계속된다.
[0075] 블록(406)에서, 잠재적 1차 수신기 커플링이 전송 PLC 디바이스들 각각에 대해 동일한지 여부가 결정된다. 예를 들어, 만약 (블록 404에서) 수신 PLC 디바이스(308)가 전송 PLC 디바이스들(302, 304 및 306) 각각으로부터 유니캐스트 메시지를 수신하기 위한 선호 네트워크 커플링으로서 LG 네트워크 커플링(324)을 선택한다면, 잠재적 1차 수신기 커플링이 모든 전송 PLC 디바이스들에 걸쳐 동일하다고 결정될 수 있다. 그러나, 도 3의 좌측면에 도시된 바와 같이, 수신 PLC 디바이스(308)는 전송 PLC 디바이스들의 서브세트로부터 유니캐스트 메시지들을 수신하기 위한 잠재적 1차 수신기 커플링으로서 하나의 네트워크 커플링(예를 들어, LN 네트워크 커플링(322))을 선택할 수 있고, 나머지 PLC 디바이스들로부터 유니캐스트 메시지들을 수신하기 위한 잠재적 1차 수신기 커플링으로서 상이한 네트워크 커플링(예를 들어, LG 네트워크 커플링(324))을 선택할 수 있다. 이 경우에, 잠재적 1차 수신기 커플링은 전송 PLC 디바이스들 각각에 걸쳐 동일하지 않다고 결정될 수 있다. 만약 잠재적 1차 수신기 커플링이 복수의 전송 네트워크 디바이스들 각각에 대해 동일하다고 결정되면, 흐름은 블록(408)에서 계속된다. 그렇지 않다면, 흐름은 블록(410)에서 계속된다.
[0076] 블록(408)에서, 공통 잠재적 1차 수신기 커플링이 제 1 네트워크 디바이스에 대한 1차 수신기 커플링으로서 선택된다. 예를 들어, 만약 수신 PLC 디바이스(308)가 LG 네트워크 커플링(324)이 PLC 네트워크에서 전송 PLC 디바이스들(302, 304 및 306) 각각으로부터 유니캐스트 메시지들을 수신하기 위한 잠재적 1차 수신기 커플링(또는 선호 수신기 커플링)이라고 결정한다면, 네트워크 커플링 선택 유닛(122)은 수신 PLC 디바이스(308)에 대한 1차 수신기 커플링(또는 디폴트 수신기 커플링)으로서 LG 네트워크 커플링(324)을 선택할 수 있다. 흐름은 블록(412)에서 계속된다.
[0077] 블록(410)에서, 수신 PLC 디바이스에 대한 1차 수신기 커플링은 수신 PLC 디바이스의 성능을 최대화시키기 위해서 복수의 전송 PLC 디바이스들에 대해 결정되는 잠재적 1차 수신기 커플링들로부터 선택된다. 도 3의 예를 참조하면, 수신 PLC 디바이스(308)(예를 들어, 네트워크 커플링 선택 유닛(122))는 전송 PLC 디바이스들(302 및 306)로부터 유니캐스트 메시지들을 수신하기 위한 잠재적 1차 수신기 커플링(예를 들어, 선호 네트워크 커플링)으로서 LG 네트워크 커플링(324)을 선택할 수 있고, 전송 PLC 디바이스(304)로부터 유니캐스트 메시지들을 수신하기 위한 잠재적 1차 수신기 커플링으로서 LN 네트워크 커플링(322)을 선택할 수 있다. 수신 PLC 디바이스(308)는 수신 PLC 디바이스(308)에 대한 단일 현재 1차 수신기 커플링("디폴트 수신기 커플링"으로서 또한 지칭됨)을 선택하기 위해서 다수의 충돌 잠재적 1차 수신기 커플링들 간에 조정할 수 있다. 1차 수신기 커플링은 하나 이상의 팩터들, 이를테면 트래픽 레이트 및 스케줄, PHY 층 데이터 레이트, 통신 채널 성능 등에 기초하여 잠재적 1차 수신기 커플링들로부터 선택될 수 있다. 도 3에서 위에 설명된 바와 같이, 1차 수신기 커플링을 선택하기 위해서, 수신 PLC 디바이스(308)(예를 들어, 네트워크 커플링 선택 유닛(122))는 상응하는 채널들의 성능, 트래픽 로드 등에 기초하여 네트워크 커플링들(322 및 324) 각각에 가중치를 할당할 수 있고, 할당된 가중치들에 적어도 부분적으로 기초하여 현재 1차 수신기 커플링을 선택할 수 있다. 도 3의 예에서, 수신 PLC 디바이스(308)는 전송 PLC 디바이스(304)로부터 작은 퍼센티지의 트래픽(예를 들어, 총 수신 트래픽의 5%)을 수신할 수 있고, 전송 PLC 디바이스(302)로부터 큰 퍼센티지의 트래픽(예를 들어, 총 수신 트래픽의 90%)을 수신할 수 있다. 그에 따라서, 수신 PLC 디바이스(104)는 전송 PLC 디바이스(302)와 연관된 잠재적 1차 수신기 커플링(예를 들어, LG 네트워크 커플링(324))을 현재 1차 수신기 커플링으로서 선택할 수 있다. 다른 실시예들에서, 수신 PLC 디바이스(308)는 1차 수신기 커플링을 선택하기 위해서 다른 적합한 기술들 및 성능 메트릭들(예를 들어, 스루풋)을 사용할 수 있다는 것이 주지된다. 블록(404)의 동작을 실행한 이후에는, 블록들(406, 408 및 410)에 설명된 동작들이 전송 PLC 디바이스들 모두에 대해 결정된 잠재적 1차 수신기 커플링에 기초하여 PLC 디바이스(308)의 현재 1차 수신기 커플링을 결정할 때 일반화될 수 있다는 것이 주지되어야 한다. 블록(410)으로부터, 흐름은 블록(412)에서 계속된다.
[0078] 블록(412)에서, 선택된 현재 1차 수신기 커플링의 표시가 PLC 네트워크에서 다른 PLC 디바이스들에 전송된다. 예를 들어, PLC 디바이스(308)(예를 들어, 네트워크 커플링 선택 유닛(122)이 그의 1차 수신기 커플링을 선택할 수 있고(블록(410) 또는 블록(408)에서), PLC 네트워크에서 다른 PLC 디바이스들(302, 304 및 306)로 선택된 1차 수신기 커플링의 통지를 전송할 수 있다. PLC 디바이스들(302, 304 및 306)로부터 수신 PLC 디바이스(104)로 전송되는 임의의 메시지는 수신 PLC 디바이스(308)의 현재 1차 수신기 커플링을 통해 (디폴트적으로) 수신될 것이다. 도 7에서 아래에 더 논의될 바와 같이, 수신 PLC 디바이스(308)는 전송 PLC 디바이스로부터의 통지(예를 들어, 현재 1차 수신기 커플링과 상이한, 전송 PLC 디바이스에서 결정되는 선호 수신기 네트워크 커플링을 표시함)에 응답하여 대체 수신기 커플링으로 스위칭할 수 있다. 블록(412)에서, 흐름은 종료한다.
[0079] 도 6은 1차 수신기 커플링의 적응형 선택에 대한 다른 실시예를 예시하는 흐름도(600)이다. 흐름(600)은 블록(602)에서 시작한다.
[0080] 블록(602)에서, 수신 PLC 디바이스는 통신 네트워크에서 수신 PLC 디바이스와 각각의 전송 PLC 디바이스 간의 복수의 통신 채널들에 대한 성능 측정들을 결정한다. 도 4(블록(402)) 및 도 5를 참조하여 위에 논의된 바와 같이, 수신 PLC 디바이스(104)는 수신 PLC 디바이스와 각각의 전송 PLC 디바이스 간의 하나 이상의 통신 채널들을 통해 하나 이상의 메시지들을 수신할 수 있다. 수신 PLC 디바이스(104)(예를 들어, 채널 성능 추정 유닛(120))는 수신된 메시지들에 기초하여 복수의 통신 채널들에 대한 성능 측정들을 결정할 수 있다. 일부 실시예들에서, 수신 PLC 디바이스(104)는 전송 PLC 디바이스(120)와 수신 PLC 디바이스(104) 간의 모든 전송기-수신기 커플링들(예를 들어, 모든 통신 채널들)의 채널 조건을 (예를 들어, 주기적으로나 또는 스케줄에 기초하여) 프로빙할 수 있다. 일부 실시예들에서, 채널 조건은 다른 PLC 디바이스로부터의 전송들을 도청함으로써 추정될 수 있다. 다른 실시예에서, 다른 PLC 디바이스들에 제어 메시지들(예를 들어, 사운딩 메시지들)을 명시적으로 전송하고 다른 PLC 디바이스들로부터 응답들을 수신함으로써 채널 조건이 추정될 수 있다. 도 5를 참조하여 위에서 논의된 바와 같이, 전송 PLC 디바이스(예를 들어, 전송 PLC 디바이스(102))가 현재 전송기 커플링(예를 들어, LN 네트워크 커플링)으로부터 데이터/메시지들을 전송할 때, 수신 PLC 디바이스(104)(예를 들어, 채널 성능 추정 유닛(120))은 전송 PLC 디바이스(102)로부터 전송되는 검출된 메시지 구분문자(예를 들어, SOF(start of frame) 구분문자)를 프로세싱함으로써 그의 현재 수신기 커플링에서의 채널 조건을 측정하기 시작할 수 있다. (현재 전송기 커플링과 현재 수신기 커플링의 결합에 의해 형성되는) 통신 채널의 채널 조건을 높은 신뢰도로 추정한 이후에, 수신 PLC 디바이스(104)는 새로운 통신 채널의 채널 조건을 측정하기 위해서 후속 데이터/메시지들(전송 PLC 디바이스(102)에 의해 전송됨)을 수신하도록 그의 수신기 커플링을 스위칭할 수 있다. 전송 PLC 디바이스(102)는 또한 데이터 메시지들을 전송하기 위해 상이한 전송기 커플링으로서 스위칭할 수 있다. 흐름은 블록(604)에서 계속된다.
[0081] 블록(604)에서, 수신 PLC 디바이스와 하나 이상의 전송 PLC 디바이스들 간에 열악한 성능 채널들이 존재하는지 여부가 결정된다. 전송 PLC 디바이스(102)에 대해, 수신 PLC 디바이스(104)(예를 들어, 네트워크 커플링 선택 유닛(122))가 블록(602)에서 결정되는 성능 측정들에 적어도 부분적으로 기초하여 수신 PLC 디바이스(104)와 전송 PLC 디바이스(102) 간의 열악한 수행 채널들을 식별할 수 있다. 열악한 수행 채널들은 상응하는 성능 측정 임계치들에 따르지 않는 성능 측정들과 연관되는 그러한 통신 채널들일 수 있다. 예를 들어, 만약 (전송 PLC 디바이스(102)와 수신 PLC 디바이스(104) 간의) 통신 채널의 SNR이 임계 SNR 보다 작다면, 수신 PLC 디바이스(104)는 이러한 통신 채널을 열악한 수행 채널로서 지정할 수 있다. 성능 측정들의 일부 예들은 신호-대-잡음비, 비트 에러율, 프레임 에러율, PHY 데이터 레이트, 및 다른 적합한 성능 측정들을 포함할 수 있다. 수신 PLC 디바이스(104)는 열악한 수행 채널들을 사용하는 것을 회피하기 위해서 열악한 수행 채널들을 기록에 남길 수 있다. 예를 들어, 수신 PLC 디바이스(104)(예를 들어, 네트워크 커플링 선택 유닛(122))은 수신 PLC 디바이스(104)와 전송 PLC 디바이스들 각각 간의 식별되는 열악한 수행 채널들을 계속 추적하기 위해서 열악한 채널 데이터베이스(또는 다른 적합한 데이터 구조)를 유지할 수 있다. 만약 수신 PLC 디바이스와 하나 이상의 전송 PLC 디바이스들 간에 열악한 수행 채널들이 존재한다면, 흐름은 블록(606)에서 계속된다. 그렇지 않고 만약 어떤 열악한 수행 채널들도 없다면, 흐름은 블록(608)에서 계속된다.
[0082] 블록(606)에서, 식별된 열악한 수행 채널들에 적어도 부분적으로 기초하여 수신 PLC 디바이스와 하나 이상의 전송 PLC 디바이스들의 하나 이상의 네트워크 커플링들을 사용하지 않기로 결정된다. 만약 수신 PLC 디바이스(104)와 전송 PLC 디바이스들(102 및 106) 간에 열악한 수행 채널들이 존재한다면, 흐름(600)은 블록(604)으로부터 블록(606)으로 이동한다. 일 실시예에서, 수신 PLC 디바이스(104)(예를 들어, 네트워크 커플링 선택 유닛(122))는 열악한 채널들 데이터베이스의 각각의 열악한 수행 채널을 분석할 수 있고, 그 열악한 수행 채널을 형성하는 전송 PLC 디바이스(120)의 전송기 커플링 및 수신 PLC 디바이스(104)의 수신기 커플링을 식별할 수 있다. 일부 실시예들에서, 수신 PLC 디바이스(104)(예를 들어, 네트워크 커플링 선택 유닛(122))는 전송 PLC 디바이스(102)의 식별된 전송기 커플링 및 수신 PLC 디바이스(104)의 식별된 수신기 커플링에 의해 형성되는 어떠한 통신 채널들도 사용하지 않기로 결정할 수 있다. 예를 들어, 수신 PLC 디바이스(104)는 전송 PLC 디바이스(102)와 수신 PLC 디바이스(104) 간의 LG-LN TX-RX 커플링(즉, 통신 채널)의 SNR이 SNR 임계치보다 작다고 결정할 수 있다. 그에 따라서, LG-LN 통신 채널은 열악한 수행 채널로서 식별될 수 있다. 이어서, 전송 PLC 디바이스(102)의 LG 네트워크 커플링 및 수신 PLC 디바이스(104)의 LN 네트워크 커플링이 열악한 수행 LG-LN 채널을 형성한다고 결정될 수 있다. 그에 따라서, 수신 PLC 디바이스(104)는 전송 PLC 디바이스(102)의 LG 네트워크 커플링 및 수신 PLC 디바이스(104)의 LN 네트워크 커플링을 "비사용가능" 네트워크 커플링들(또는 열악한 수행 네트워크 커플링들)로서 (예를 들어, 열악한 커플링 데이터베이스 또는 다른 적합한 데이터 구조에) 기록할 수 있다. 다시 말해서, 수신 PLC 디바이스(104)(예를 들어, 네트워크 커플링 선택 유닛(122))는 그의 LN 네트워크 커플링을 통해서 어떤 메시지들도 수신하지 않기로 그리고 전송 PLC 디바이스(120)의 LG 네트워크 커플링으로부터 전송되는 어떤 메시지들도 수신하지 않기로 결정할 수 있다. 일부 실시예들에서, 수신 PLC 디바이스(104)는 또한 열악한 채널 데이터베이스를 검토할 수 있고, 열악한 커플링 데이터베이스에 표시되는 열악한 수행 네트워크 커플링들 중 임의의 것에 의해 형성되는 열악한 수행 채널들을 제거할 수 있다.
[0083] 수신 PLC 디바이스(104)(예를 들어, 네트워크 커플링 선택 유닛(122))은 수신 PLC 디바이스(104) 및 전송 PLC 디바이스들(102 및 106)의 열악한 수행 네트워크 커플링들을 식별하기 위한 다양한 다른 기술들을 이용할 수 있다는 것이 주지된다. 일부 실시예들에서, 최소 선호 성능을 갖는 열악한 수행 채널들의 서브세트가 식별될 수 있다. 식별되는 열악한 수행 채널들의 서브세트와 연관된 수신기 커플링들 및 전송기 커플링들은 "비사용가능"으로서 마킹될 수 있다(그리고, 사용될 수 없다). 다른 실시예에서, 열악한 성능 채널들 각각의 형성하는 수신기 커플링 및 전송기 커플링이 식별될 수 있다. 최다수의 열악한 수행 채널들의 일부인 수신기 커플링 및 전송기 커플링은 "비사용가능"으로서 마킹될 수 있다(그리고, 사용될 수 없다). 비사용가능(또는 열악한 수행) 전송기/수신기 커플링들을 식별한 이후에는, 흐름이 블록(608)에서 계속된다.
[0084] 블록(608)에서, 수신 PLC 디바이스에 대한 1차 수신기 커플링이 결정된다. 도 3 및 도 4의 블록들(408 및 410)을 참조하여 위에 설명된 바와 같이, 수신 PLC 디바이스(104)(예를 들어, 네트워크 커플링 선택 유닛(122))는 각각의 유니캐스트 통신 채널(예를 들어, 전송기 커플링 및 수신기 커플링의 각각의 결합)에 가중치를 할당할 수 있다. 가중치는 팩터들, 이를테면 PHY 데이터 레이트, 예상되는 링크 성능(예를 들어, 스루풋), 링크 품질, 트래픽 강도, QoS(Quality-of-Service) 요건들 등에 기초하여 할당될 수 있다. 가중치들이 할당된 이후에, 수신 PLC 디바이스(104)에 대한 1차 수신기 커플링이 결정될 수 있다.
[0085] 도 4의 블록(404)을 참조하여 위에 논의된 바와 같이, 일부 실시예들에서, 수신 PLC 디바이스(104)(예를 들어, 네트워크 커플링 선택 유닛(122))는 PLC 네트워크에서 다른 PLC 디바이스들(102 및 106) 각각으로부터 유니캐스트 트래픽을 수신하기 위한 잠재적 1차 TX-RX 커플링을 식별할 수 있다. 다시 말해서, 각각의 전송 PLC 디바이스(102 및 106)에 대해, 수신 PLC 디바이스(104)는 전송 PLC 디바이스로부터의 유니캐스트 트래픽을 수신하기 위한 선호 통신 채널을 식별할 수 있다(전송 PLC 디바이스들(102 및 106) 각각에 대해). 일부 실시예들에서, 수신 PLC 디바이스(104)는 전송 PLC 디바이스로부터의 유니캐스트 트래픽을 수신하기 위한 다음 선호 통신 채널을 또한 식별할 수 있다(전송 PLC 디바이스들(102 및 106) 각각에 대해). 전송 PLC 디바이스로부터의 유니캐스트 트래픽을 수신하기 위한 다음 선호 통신 채널은 전송 PLC 디바이스로부터의 유니캐스트 트래픽을 수신하기 위한 "잠재적 2차 TX-RX 커플링"일 수 있다. 일부 실시예들에서, 수신 PLC 디바이스(104)(예를 들어, 네트워크 커플링 선택 유닛(122))는 전송 PLC 디바이스들 각각으로부터의 유니캐스트 트래픽을 수신하기 위한 1차 및 2차 TX-RX 커플링들의 어그리게이팅된 가중치를 최대화시키기 위해서 잠재적 1차 및 2차 TX-RX 커플링들을 식별할 수 있다.
[0086] 전송 PLC 디바이스들 각각으로부터의 유니캐스트 전송들을 수신하기 위한 잠재적 1차 및 2차 TX-RX 커플링들(즉, 잠재적 1차 및 2차 채널들)을 선택한 이후에, 수신 PLC 디바이스(104)(예를 들어, 네트워크 커플링 선택 유닛(122))는 조정된 TX-RX 커플링들의 어그리게이팅된 가중치를 최대화시키기 위해서 충돌 잠재적 1차 및 2차 TX-RX 커플링들을 조정할 수 있다. 특히, 수신 PLC 디바이스(104)를 참조하면, 수신 PLC 디바이스(104)는 통신 네트워크에서 그의 수신기 네트워크 커플링들과 다른 전송 PLC 디바이스들의 전송기 네트워크 커플링들 간의 모든 가능한 결합들의 어그리게이팅된 가중치들을 결정할 수 있다. 수신 PLC 디바이스(104)는 수신 PLC 디바이스(104)에 대한 단일 1차 수신기 커플링을 선택하기 위해서 충돌 잠재적 1차 및 2차 TX-RX 커플링들을 조정할 수 있고, 그로 인해서 어그리게이팅된 가중치는 최대화된다. 단일 1차 수신기 커플링을 선택하기 위해서 잠재적 1차 및 2차 TX-RX 커플링들을 조정하기 위한 예가 도 3에서 위에 설명되었다. 1차 수신기 커플링이 선택된 이후에, 흐름은 블록(610)에서 계속된다.
[0087] 블록(610)에서, 선택된 1차 수신기 커플링의 통지가 각각의 전송 PLC 디바이스에 전송된다. 도 3의 예를 참조하면, PLC 디바이스(308)가 LG 네트워크 커플링을 1차 수신기 커플링으로서 선택한 이후에, 수신 PLC 디바이스(308)는 PLC 네트워크에서 전송 PLC 디바이스들(302, 304 및 306)에 통지를 전송할 수 있다. 일부 실시예들에서, 1차 수신기 커플링의 통지 이외에도, 수신 PLC 디바이스(308)는 전송 PLC 디바이스들(302, 304 및 306) 각각으로부터의 유니캐스트 메시지들을 수신하기 위한 2차 수신기 커플링을 또한 결정할 수 있다. 일부 실시예들에서, 수신 PLC 디바이스(308)의 2차 수신기 커플링은 전송 PLC 디바이스들(302, 304 및 306) 각각에 대해 상이할 수 있다. 다른 실시예들에서, 수신 PLC 디바이스(308)의 2차 수신기 커플링은 전송 PLC 디바이스들(302, 304 및 306) 각각에 대해 동일할 수 있다. 일부 실시예들에서, 수신 PLC 디바이스(308)는 1차 수신기 커플링을 표시하기 위해 브로드캐스트(또는 멀티캐스트) 통지를 PLC 디바이스들(302, 304 및 306)에 전송할 수 있고, 이어서 상응하는 2차 수신기 커플링들 표시하기 위해 유니캐스트 메시지를 PLC 디바이스들(302, 304 및 306) 각각에 전송할 수 있다. 다른 실시예들에서, 수신 PLC 디바이스(308)는 1차 수신기 커플링 및 2차 수신기 커플링을 표시하기 위해서 PLC 디바이스들(302, 304 및 306) 각각에 별개의 유니캐스트 메시지를 전송할 수 있다. 도 7을 참조하여 더 설명될 바와 같이, 전송 PLC 디바이스는 수신 PLC 디바이스(308)와 통신할 방법을 결정하기 위해서 수신 PLC 디바이스(308)의 1차 및 2차 수신기 커플링들에 대한 그의 지식을 사용할 수 있다. 블록(610)으로부터, 흐름은 종료한다.
[0088] 전송 PLC 디바이스(예를 들어, 도 3의 전송 PLC 디바이스(302))는 수신 PLC 디바이스(308)로부터 1차 수신기 커플링(및 2차 수신기 커플링)의 통지를 수신할 수 있다. 이러한 정보를 수신할 때, 전송 PLC 디바이스(302)는 수신 PLC 디바이스(308)와 연관된 1차 및 2차 수신기 커플링들의 표시를 (예를 들어, 데이터베이스 또는 다른 적합한 데이터 구조에) 저장할 수 있다. 마찬가지로, 전송 PLC 디바이스(302)는 또한 PLC 네트워크에서 다른 PLC 디바이스들(예를 들어, PLC 디바이스들(304 및 306))과 연관된 1차 및 2차 수신기 커플링들의 표시들을 수신(및 저장)할 수 있다. 도 7을 참조하여 더 설명될 바와 같이, 전송 PLC 디바이스(302)가 유니캐스트 메시지를 수신 PLC 디바이스(308)에 전송하기로 결정할 때, 전송 PLC 디바이스(302)는 수신 PLC 디바이스(308)의 1차 수신기 커플링 및 선택된 선호 통신 채널에 적어도 부분적으로 기초하여 수신 PLC 디바이스(308)와 통신할 수 있다.
[0089] 일부 실시예들에서, 비사용가능 전송기/수신기 커플링들을 식별하기 위한 블록들(604 내지 606)에 설명된 동작들이 브로드캐스트 및 멀티캐스트 통신을 위해 실행될 수 있다는 것이 주지된다. 다시 말해서, PLC 디바이스(104)는 브로드캐스트/멀티캐스트 통신들을 위해 사용될 수 없는 열악한 수행 전송기/수신기 커플링들을 먼저 식별할 수 있다. 브로드캐스트/멀티캐스트 통신들을 위한 열악한 수행 네트워크 커플링들이 식별된 이후에, PLC 디바이스(104)(예를 들어, 네트워크 커플링 선택 유닛(122))는 도 4 및 도 6을 참조하여 위에 논의된 바와 같이 유니캐스트 트래픽을 수신하기 위한 1차 수신기 커플링을 식별할 수 있다. 일부 실시예들에서, 유니캐스트 트래픽을 수신하기 위한 1차 수신기 커플링을 선택하는 동안, PLC 디바이스(104)는 브로드캐스트/멀티캐스트 통신들을 위한 열악한 수행 네트워크 커플링들(및 열악한 수행 채널들)을 고려하지 않을 수 있다. 다른 실시예들에서, 유니캐스트 트래픽을 수신하기 위한 1차 수신기 커플링을 선택하는 동안, PLC 디바이스(104)는 브로드캐스트/멀티캐스트 통신들을 위한 열악한 수행 네트워크 커플링들(및 열악한 수행 채널들)을 또한 고려할 수 있다. 이러한 실시예에서, 열악한 수행 네트워크 커플링들은 그 열악한 수행 네트워크 커플링들의 선택에 대해 편견을 갖도록(bias) 덜 선호 가중치를 할당 받을 수 있다.
[0090] 도 7은 1차 수신기 커플링에 적어도 부분적으로 기초하여 통신들을 전송하기 위한 예시적인 동작들을 예시하는 흐름도(700)이다. 흐름(700)은 블록(702)에서 시작한다.
[0091] 블록(702)에서, 전송 PLC 디바이스는 수신 PLC 디바이스에 메시지를 전송하기로 결정한다. 도 1의 예를 참조하면, 전송 PLC 디바이스(102)는 수신 PLC 디바이스(104)에 메시지를 전송하기로 결정할 수 있다. 흐름은 블록(704)에서 계속된다.
[0092] 블록(704)에서, 전송 PLC 디바이스와 수신 PLC 디바이스 간의 각각의 통신 채널의 성능 측정이 결정된다. 예를 들어, (전송 PLC 디바이스(102)의) 채널 성능 추정 유닛(110)은 전송 PLC 디바이스(102)와 수신 PLC 디바이스(104) 간의 각각의 통신 채널의 성능 측정을 결정할 수 있다. 위에서 논의된 바와 같이, PLC 디바이스들(102 및 104) 간의 각각의 통신 채널은 전송 PLC 디바이스(102)의 네트워크 커플링과 수신 PLC 디바이스(104)의 네트워크 커플링의 결합일 수 있다. 도 2를 참조하면, 일 실시예에서, PLC 디바이스들(102 및 104) 간에는 4개의 통신 채널들이 존재할 수 있는데, 1) LN 네트워크 커플링(202)과 LN 네트워크 커플링(206)의 결합에 의해 형성되는 채널, 2) LN 네트워크 커플링(202)과 LG 네트워크 커플링(208)의 결합에 의해 형성되는 채널, 3) LG 네트워크 커플링(204)과 LN 네트워크 커플링(206)의 결합에 의해 형성되는 채널, 및 4) LG 네트워크 커플링(204)과 LG 네트워크 커플링(208)의 결합에 의해 형성되는 채널이 존재한다. 성능 측정은 SNR(signal-to-noise ratio), 신호 세기, SINR(signal-to-interference-and-noise ratio), 감쇠 레벨, 및/또는 다른 적합한 성능 측정들을 포함할 수 있다.
[0093] 일부 실시예들에서, 각각의 통신 채널의 성능 측정은 수신 PLC 디바이스(104)와 연관된 현재 1차 수신기 커플링을 또한 고려할 수 있다. 도 1 내지 도 6을 참조하여 위에서 논의된 바와 같이, 수신 PLC 디바이스(104)는 그의 현재 1차 수신기 커플링의 표시를 PLC 디바이스(102)에 제공할 수 있다. 현재 1차 수신기 커플링은 다른 PLC 디바이스들로부터의 전송들을 수신 PLC 디바이스(104)가 청취하게 하는 디폴트 네트워크 커플링일 수 있다. 위에서 논의된 바와 같이, 전송 PLC 디바이스(102)는 수신 PLC 디바이스(104)로 하여금 대체(비-1차) 수신기 커플링을 통해 후속 메시지들을 수신하게 하기 위해서 커플링 스위치 통지(예를 들어, CTS 메시지)를 전송할 수 있다. 일부 실시예들에서, 채널들의 성능 측정을 결정할 때, 전송 PLC 디바이스(102)(예를 들어, 채널 성능 추정 유닛(110))는 발생될 수 있는 오버헤드를 고려할 수 있다. 전송 PLC 디바이스와 수신 PLC 디바이스 간의 각각의 통신 채널의 성능 측정이 결정된 이후에, 흐름은 블록(706)에서 계속된다.
[0094] 블록(706)에서, 수신 PLC 디바이스와 통신하기 위한 선호 통신 채널이 선택된다. 일부 실시예들에서, 전송 PLC 디바이스(102)(예를 들어, 네트워크 커플링 선택 유닛(112))는 선호 성능 측정과 연관된 (전송 PLC 디바이스(102)와 수신 PLD 디바이스(104) 간의) 통신 채널을 선택할 수 있다. 예를 들어, 전송 PLC 디바이스(102)는 가장 높은 SNR 측정과 연관된 통신 채널을 선택할 수 있다. 흐름은 블록(708)에서 계속된다.
[0095] 블록(708)에서, 수신 PLC 디바이스와 연관된 1차 수신기 커플링과 전송 PLC 디바이스 간에 선호 통신 채널이 있는지 여부가 결정된다. 예를 들어, 만약 수신 PLC 디바이스(104)의 현재 1차 수신기 커플링(도 4에서 결정됨)이 LG 네트워크 커플링(208)이라면, 전송 PLC 디바이스(102)(예를 들어, 네트워크 커플링 선택 유닛(112))는 선호 통신 채널(블록(706)에서 선택됨)이 LG 네트워크 커플링(208)을 통해 형성되는지 여부를 결정할 수 있다. 일부 실시예들에서, 전송 PLC 디바이스(102)는 선호 통신 채널과 연관된 수신기 커플링을 결정할 수 있다. 전송 PLC 디바이스(102)는 선호 통신 채널과 연관된 수신기 커플링에 1차 수신기 커플링을 비교할 수 있다. 선호 통신 채널은 전송 PLC 디바이스(102)의 임의의 네트워크 커플링(예를 들어, LN 네트워크 커플링(202) 또는 LG 네트워크 커플링(204))을 통해 형성될 수 있다는 것이 주지된다. 만약 선호 통신 채널이 수신 PLC 디바이스의 1차 수신기 커플링을 통해 형성된다고 결정되면, 흐름은 블록(712)에서 계속된다. 그렇지 않고 만약 선호 통신 채널이 수신 PLC 디바이스의 1차 수신기 커플링을 통해 형성되지 않는다면, 흐름은 블록(710)에서 계속된다.
[0096] 블록(710)에서, 수신 PLC 디바이스로 하여금 1차 수신기 커플링으로부터 대체 수신기 커플링으로 스위칭하게 하는 통지가 수신 PLC 디바이스로 전송된다. 만약 선호 통신 채널이 수신 PLC 디바이스의 1차 수신기 커플링을 통해 형성되지 않는다면, 흐름(700)은 블록(708)으로부터 블록(710)으로 이동한다. 일 실시예에서, 전송 PLC 디바이스(102)는 커플링 스위칭 통지(예를 들어, CTS 메시지)를 수신 PLC 디바이스(104)의 1차 수신기 커플링에 전송할 수 있다. 커플링 스위치 통지는 수신 PLC 디바이스(104)가 전송 PLC 디바이스(102)로부터의 후속 통신을 수신하기 위해 대체 수신기 커플링으로 스위칭하도록 하는 요청을 포함할 수 있다. 일부 실시예들에서, 전송 PLC 디바이스(102)는 선호 통신 채널과 연관된 수신기 커플링의 표시(예를 들어, 커플링 스위칭 통지)를 또한 제공할 수 있다. 흐름은 블록(712)에서 게속된다.
[0097] 블록(712)에서, 선호 통신 채널을 통해 수신 PLC 디바이스로 통신들이 전송된다. 만약 선호 통신 채널이 수신 PLC 디바이스(104)의 1차 수신기 커플링을 통해 형성된다면, 흐름(700)은 블록(708)으로부터 블록(712)으로 이동한다. 이러한 실시예에서, 전송 PLC 디바이스(102)는 수신 PLC 디바이스(104)의 1차 수신기 커플링에 통신들을 전송할 수 있다. 수신 PLC 디바이스(104)로 하여금 대체 수신기 네트워크 커플링으로 스위칭하게 하도록 커플링 스위치 통지를 전송한 이후에, 흐름(700)은 블록(710)으로부터 블록(712)으로 또한 이동한다. 일부 실시예들에서, 전송 PLC 디바이스(102)는 수신 PLC 디바이스(104)가 대체 수신기 커플링으로 스위칭하였음을 표시하는 확인응답 메시지를 수신 PLC 디바이스(104)로부터 수신하기 위해 기다릴 수 있다. 전송 PLC 디바이스(102)는 수신 PLC 디바이스(104)가 대체 네트워크 커플링과 결합한 이후에 통신들을 전송할 수 있다. 다른 실시예에서, 전송 PLC 디바이스(102)는 확인응답을 수신하기 위해 기다리지 않을 수 있다. 대신에, 전송 PLC 디바이스(102)는 수신 PLC 디바이스(104)에 통신들을 전송하기 이전에 미리 결정된 시간 간격 동안 기다릴 수 있다. 블록(712)으로부터, 흐름은 종료한다.
[0098] 도 1 내지 도 7 및 본원에 설명된 동작들은 실시예들을 이해하는데 있어 돕기 위한 예들이고, 실시예들을 제한하거나 청구항들의 범위를 제한하기 위해 사용되지 않아야 한다는 것이 주지되어야 한다. 실시예들은 추가적인 동작들, 더 적은 동작들, 상이한 순서의 동작들, 동시적인 동작들, 및 일부 동작들을 상이하게 수행할 수 있다. 비록 도 2 및 도 3은 2-디바이스 및 3-디바이스 환경에서 적응형 전송기-수신기 커플링 선택을 위한 메커니즘을 각각 설명하지만, 실시예들이 그렇게 제한되지는 않는다는 것이 주지된다. 다른 실시예들에서, PLC 네트워크(100)는 임의의 적합한 수의 PLC 디바이스들을 포함할 수 있다. 각각의 PLC 디바이스는 PLC 디바이스가 PLC 네트워크에서 다른 PLC 디바이스들 모두로부터의 유니캐스트 트래픽을 청취하게 하는 1차 수신기 커플링을 선택하기 위해서 위에서 설명된 동작들을 실행할 수 있다. 메시지를 전송하도록 스케줄링된 각각의 PLC 디바이스는 또한, 선호 PLC 채널을 식별하기 위해서 그리고 수신 PLC 디바이스의 1차 수신기 커플링과 선호 PLC 채널에 기초하여 커플링 스위치 통지를 전송할지 여부를 결정하기 위해서, 본원에 설명된 동작들을 실행할 수 있다.
[0099] PLC 네트워크에서 각각의 PLC 디바이스는 현재 1차 수신기 커플링이 PLC 디바이스의 선호 성능을 산출하는 것을 보장하기 위해서 미리 결정된 스케줄에 따라 또는 주기적으로 도 1(스테이지들 A 내지 C) 및 도 2 내지 도 6에서 위에 설명된 1차 수신기 커플링 선택 동작들을 실행할 수 있다는 것이 주지된다. 예를 들어, PLC 디바이스(308)는 1차 수신기 커플링 선택 동작들을 실행할 수 있고, LG 네트워크 커플링(324)을 현재 1차 수신기 커플링으로서 선택할 수 있다. 채널 조건이 바뀔 때, PLC 디바이스(308)는 1차 수신기 커플링 선택 동작들을 재실행할 수 있고, LN 네트워크 커플링(322)을 현재 1차 수신기 커플링으로서 선택할 수 있다.
[00100] 일부 실시예들에서, 각각의 PLC 디바이스는 열악한 수행 네트워크 커플링 및/또는 열악한 수행 채널들을 식별하고 제거하기 위해 도 6의 블록들(604 및 606)에서 위에 설명된 동작들을 주기적으로(또는 미리 결정된 스케줄에 따라) 실행할 수 있다. 위에서 논의된 바와 같이, PLC 디바이스들은 브로드캐스트 및 멀티캐스트 데이터를 통신하기 위해 열악한 수행 채널들 및/또는 식별된 열악한 수행 전송기 및 수신기 커플링들을 사용하지 않을 수 있다. 일부 실시예들에서, PLC 디바이스들은 유니캐스트 데이터를 통신하기 위해 열악한 수행 채널들 및/또는 열악한 수행 전송기 및 수신기 커플링들을 사용하지 않을 수 있다. 다른 실시예들에서, PLC 디바이스들은 1차 및 2차 수신기 커플링들을 선택할 때 열악한 수행 전송기 및 수신기 커플링들을 고려할 수 있다.
[00101] 각각의 PLC 디바이스는 브로드캐스트 및/또는 멀티캐스트 통신들을 전송하기 위한 전송기 네트워크 커플링을 또한 식별할 수 있다는 것이 주지된다. 일부 실시예들에서, PLC 디바이스는 열악한 수행 채널들 및 네트워크 커플링들을 식별하고 폐기하기 위해서 도 6의 블록들(604 및 606)에서 위에 설명된 동작들을 실행할 수 있다. PLC 디바이스는 PLC 네트워크에서 PLC 디바이스들의 각 쌍 간의 각각의 통신 채널의 성능 측정들에 적어도 부분적으로 기초하여 브로드캐스트/멀티캐스트 전송들을 전송하기 위한 선호 전송기 네트워크 커플링을 선택할 수 있다. 예를 들어, 열악한 수행 채널들 및/또는 네트워크 커플링들을 폐기한 이후에, PLC 디바이스(102)는 가장 높은 통신 신뢰성을 선호 전송기 네트워크 커플링으로서 제공하는 전송기 네트워크 커플링을 선택할 수 있다. 일부 실시예들에서, PLC 디바이스(102)는 선호 전송기 네트워크 커플링으로부터만 브로드캐스트(또는 멀티캐스트) 메시지들을 전송할 수 있다. 수신 PLC 디바이스들은 그들의 개별 1차 수신기 커플링을 통해 브로드캐스트(또는 멀티캐스트) 메시지들을 수신할 수 있다. 다른 실시예들에서, PLC 디바이스(102)는 (예를 들어, LN 전송기 네트워크 커플링 및 LG 전송기 네트워크 커플링을 통해) 그의 네트워크 커플링들 모두로부터 브로드캐스트(또는 멀티캐스트)를 전송할 수 있다. 일부 실시예들에서, 브로드캐스트(또는 멀티캐스트) 메시지를 전송하기 이전에, 수신 PLC 디바이스가 후속 브로드캐스트(또는 멀티캐스트) 메시지들을 수신하기 위해 특정된 수신기 커플링으로 스위칭해야 한다는 것을 표시하는 통지를 PLC 디바이스가 브로드캐스팅할 수 있다.
[00102] 일부 실시예들에서, 도 6의 블록(610)에서 커플링 스위치 통지를 전송하기 전에, 전송 PLC 디바이스(102)는 커플링 스위치 통지를 수신 PLC 디바이스(104)에 전송할지 여부를 결정할 수 있다. 이를 위해, 전송 PLC 디바이스(102)는 1차 수신기 커플링을 통해 형성된 통신 채널의 성능 측정이 선호 통신 채널(대체 수신기 커플링을 통해 형성됨)의 성능 측정의 미리 결정된 임계치 내에 있는지 여부를 결정할 수 있다. 예를 들어, 선호 통신 채널 이외에도, 전송 PLC 디바이스(102)는 수신 PLC 디바이스(104)의 1차 수신기 커플링 및 전송 PLC 디바이스(102)의 임의의 네트워크 커플링을 통해 형성된 최상-수행 통신 채널을 식별할 수 있다. 전송 PLC 디바이스(102)는 선호 통신 채널(대체 수신기 커플링을 통해 형성됨)의 성능 측정을 1차 수신기 커플링을 통해 형성된 최상-수행 통신 채널의 성능 측정과 비교할 수 있다. 예를 들어, 만약 선호 통신 채널을 통해 달성되는 SNR(또는 스루풋)이 1차 수신기 커플링을 통해 형성된 최상-수행 통신 채널의 SNR(또는 스루풋)의 미리 결정된 퍼센티지(예를 들어, 5%) 또는 미리 결정된 임계치 내에 있다면, 전송 PLC 디바이스(102)는 커플링 스위치 통지를 전송하지 않기로 결정할 수 있다. 대신에, 전송 PLC 디바이스(102)는 대체 수신기 커플링으로 스위칭하도록 수신 PLC 디바이스(104)에게 촉구함으로써 실질적인 성능 이득이 달성되지 않는다고 추론할 수 있고, 수신 PLC 디바이스(104)의 1차 수신기 커플링으로 통신들을 전송할 수 있다.
[00103] 일부 실시예들에서, PLC 네트워크에서 PLC 디바이스들 중 일부는 1차 수신기 커플링을 동적으로 선택하기 위해서 (도 1 내지 도 7에서 위에 설명된) 동작들을 실행하도록 구성되지 않을 수 있다. 이러한 PLC 디바이스들은 "레거시 PLC 디바이스들"로 지칭될 수 있다. 이러한 실시예에서, 위에서 설명된 동작들을 실행하도록 구성되는 비-레거시 전송 PLC 디바이스는 수신 레거시 PLC 디바이스의 고정 1차 수신기 커플링을 고려하여 선호 전송 커플링을 선택할 수 있다. 예를 들어, 수신 레거시 PLC 디바이스의 수신기 커플링은 LN 네트워크 커플링일 수 있다. 그에 따라서, 전송 PLC 디바이스는 LG-LN TX-RX 커플링 및 LN-LN TX-RX 커플링의 성능을 비교할 수 있다. 만약 전송 PLC 디바이스가 LG-LN 채널의 성능이 LN-LN 채널의 성능보다 더 좋다고 결정하면, 전송 PLC 디바이스는 LG 전송기 커플링으로부터 레거시 PLC 디바이스로 유니캐스트 메시지를 전송할 수 있다. 다른 실시예에서, 전송기 네트워크 커플링을 선택하는 동안에, 전송 PLC 디바이스는 수신 레거시 PLC 디바이스와 통신하기 위한 모든 통신 채널들의 성능 및 수신 레거시 PLC 디바이스로 하여금 고정 1차 수신기 커플링으로부터 스위칭하게 하기 위해 발생될 수 있는 오버헤드를 고려할 수 있다.
[00104] 당업자들에 의해 이해될 바와 같이, 본 발명의 요지의 양상들은 시스템, 방법, 또는 컴퓨터 프로그램 물건으로서 구현될 수 있다. 그에 따라서, 본 발명의 요지의 양상들은 전체적으로 하드웨어 실시예, 소프트웨어 실시예(펌웨어, 상주 소프트웨어, 마이크로-코드 등), 또는 "회로", "모듈" 또는 "시스템"으로서 본원에서 모두가 일반적으로 지칭될 수 있는 소프트웨어 및 하드웨어 양상들을 결합한 실시예의 형태를 취할 수 있다. 게다가, 본 발명의 요지의 양상들은 컴퓨터 판독가능 프로그램 코드를 그 내부에 포함하는 하나 이상의 컴퓨터 판독가능 매체(들)에 포함되는 컴퓨터 프로그램 물건의 형태를 취할 수 있다.
[00105] 하나 이상의 컴퓨터 판독가능 매체(들)의 임의의 결합이 활용될 수 있다. 컴퓨터 판독가능 매체는 컴퓨터 판독가능 신호 매체 또는 컴퓨터 판독가능 저장 매체일 수 있다. 컴퓨터 판독가능 저장 매체는 예를 들어 전자, 자기, 광학, 전자기, 적외선, 또는 반도체 시스템, 장치, 또는 디바이스, 또는 이들의 임의의 적합한 결합(그러나, 이들로 제한되지는 않음)일 수 있다. 컴퓨터 판독가능 저장 매체의 더욱 특정한 예들(비-총망라한 리스트)은 다음을 포함할 것이다: 하나 이상의 선들을 갖는 전기 연결부, 휴대용 컴퓨터 디스켓, 하드 디스크, RAN(random access memory), ROM(read-only memory), 소거가능한 프로그램가능 판독-전용 메모리(EPROM 또는 플래시 메모리), 광섬유, 휴대용 CD-ROM(portable compact disc read-only memory), 광학 저장 디바이스, 자기 저장 디바이스, 또는 이들의 임의의 적합한 결합. 본 문헌의 맥락에서, 컴퓨터 판독가능 저장 매체는 명령 실행 시스템, 장치 또는 디바이스에 의해 또는 그와 관련하여 사용하기 위한 프로그램을 보유 또는 저장할 수 있는 임의의 유형적(tangible) 매체일 수 있다.
[00106] 컴퓨터 판독가능 신호 매체는 내부에 포함된 컴퓨터 판독가능 프로그램 코드를 갖는 전파 데이터 신호를 예를 들어 기저대역 내에서 또는 캐리어 파의 일부로서 포함할 수 있다. 그러한 전파 신호는 전자기, 광학, 또는 이들의 임의의 적합한 결합(그러나 이들로 제한되지는 않음)을 비롯해서 다양한 형태들 중 임의의 형태를 취할 수 있다. 컴퓨터 판독가능 신호 매체는, 컴퓨터 판독가능 저장 매체가 아니고 또한 명령 실행 시스템, 장치 또는 디바이스에 의해 또는 그와 관련하여 사용하기 위한 프로그램을 통신, 전파 또는 전달할 수 있는 임의의 컴퓨터 판독가능 매체일 수 있다.
[00107] 컴퓨터 판독가능 매체에 포함된 프로그램 코드는 무선, 유선, 광섬유 케이블, RF 등 또는 이들의 임의의 적합한 결합(그러나 이들로 제한되지는 않음)을 비롯해서 임의의 적절한 매체를 사용하여 전송될 수 있다.
[00108] 본 발명의 요지의 양상들에 대한 동작들을 수행하기 위한 컴퓨터 프로그램 코드는 Java, Smalltalk, C++ 등과 같은 객체 지향 프로그래밍 언어 및 "C" 프로그래밍 언어 또는 유사한 프로그래밍 언어와 같은 종래의 절차적 프로그래밍 언어들을 비롯해서 하나 이상의 프로그래밍 언어들의 임의의 결합으로서 기록될 수 있다. 프로그램 코드는, 전체적으로 사용자의 컴퓨터 상에서, 부분적으로 사용자의 컴퓨터 상에서, 독립형 소프트웨어 패키지로서, 부분적으로 사용자의 컴퓨터 상에서, 및 부분적으로 원격 컴퓨터 상에서 또는 전체적으로 원격 컴퓨터 또는 서버 상에서 실행할 수 있다. 후자의 시나리오에서, 원격 컴퓨터는 LAN(local area network) 또는 WAN(wide area network)를 비롯한 임의의 타입의 네트워크를 통해 사용자의 컴퓨터에 연결될 수 있거나, 그 연결은 (예를 들어, 인터넷 서비스 제공자를 사용하여 인터넷을 통해) 외부 컴퓨터에 대해 이루어질 수 있다.
[00109] 본 발명의 요지의 양상들은 본 발명의 요지의 실시예들에 따라 방법들의 흐름도들 및/또는 블록도들, 장치(시스템들) 및 컴퓨터 프로그램 물건들을 참조하여 설명된다. 흐름도들 및/또는 블록도들의 각각의 블록, 및 흐름도들 및/또는 블록도들에서 블록들의 결합들이 컴퓨터 프로그램 명령들에 의해 구현될 수 있다는 것이 이해될 것이다. 이러한 컴퓨터 프로그램 명령들은 머신을 생산하기 위해 범용 컴퓨터, 특수 목적 컴퓨터 또는 다른 프로그램가능 데이터 프로세싱 장치의 프로세서에 제공될 수 있고, 그로 인해서 컴퓨터의 프로세서 또는 다른 프로그램가능 데이터 프로세싱 장치를 통해 실행하는 명령들은 흐름도 및/또는 블록도 블록 또는 블록들에 명시된 기능들/동작들을 구현하기 위한 수단을 생성한다.
[00110] 컴퓨터, 다른 프로그램가능 데이터 프로세싱 장치 또는 다른 디바이스들에게 특정 방식으로 기능하도록 지시할 수 있는 컴퓨터 프로그램 명령들이 컴퓨터 판독가능 매체에 또한 저장될 수 있고, 그로 인해서 그 컴퓨터 판독가능 매체에 저장된 명령들은 흐름도 및/또는 블록도 블록 또는 블록들에 명시된 기능/동작을 구현하는 명령들을 포함한 제조 아티클을 생산한다.
[00111] 컴퓨터 프로그램 명령들은 또한 컴퓨터, 다른 프로그램가능 장치 또는 다른 디바이스들 상에서 수행될 일련의 동작 단계들로 하여금 컴퓨터 구현 프로세스를 생산하도록 하기 위해서 컴퓨터, 다른 프로그램가능 데이터 프로세싱 장치 또는 다른 디바이스들 상에 로딩될 수 있고, 그로 인해서 컴퓨터 또는 다른 프로그램가능 장치 상에서 실행하는 명령들은 흐름도 및/또는 블록도 블록 또는 블록도들에 명시된 기능들/동작들을 구현하기 위한 프로세스들을 제공한다.
[00112] 도 8은 전력선 통신들을 위해 선택 다이버시티를 활용하기 위한 메커니즘을 포함하는 전자 디바이스(800)의 실시예에 대한 블록도이다. 일부 구현들에서, 전자 디바이스(800)는 랩톱 컴퓨터, 테블릿 컴퓨터, 넷북, 모바일 폰, 스마트 가전, 게임 콘솔, 데스크톱 컴퓨터, 또는 전력선 통신 네트워크에 걸쳐 통신하도록 구성된 다른 전자 시스템일 수 있다. 다른 구현들에서, 전자 디바이스(800)는 전용 전력선 통신 디바이스, 이를테면 전력선 어뎁터일 수 있다. 전자 디바이스(800)는 프로세서 유닛(802)(어쩌면 다수의 프로세서들, 다수의 코어들, 다수의 노드들을 포함하고, 및/또는 다중-스레딩 등을 구현함)을 포함한다. 전자 디바이스(800)는 메모리 유닛(806)을 포함한다. 메모리 유닛(806)은 시스템 메모리(예를 들어, 캐시, SRAM, DRAM, 제로 커패시터 RAM, 트윈 트랜지스터 RAM, eDRAM, EDO RAM, DDR RAM, EEPROM, NRAM, RRAM, SONOS, PRAM 등 중 하나 이상) 또는 머신-판독가능 매체들의 위에서 이미 설명된 가능한 실현들 중 임의의 하나 이상일 수 있다. 전자 디바이스(800)는 또한 유선 네트워크 인터페이스(예를 들어, 전력선 통신 인터페이스) 및 무선 네트워크 인터페이스(예를 들어, WLAN 인터페이스, Bluetooth
Figure pct00002
인터페이스, WiMAX 인터페이스, ZigBee
Figure pct00003
인터페이스, 무선 USB 인터페이스 등) 중 하나 이상을 포함하는 네트워크 인터페이스들(804) 및 버스(810)(예를 들어, PCI, ISA, PCI-Express, HyperTransport
Figure pct00004
, InFiniBand
Figure pct00005
, NuBus, AHB, AXI 등)를 포함한다. 네트워크 인터페이스(804)는 또한 전력선 네트워크 커플링 디바이스(816)를 포함한다. 일부 실시예들에서, 전력선 네트워크 커플링 디바이스(816)는 전자 디바이스(800)의 PLC 인터페이스의 일부로서 구현될 수 있다. 일부 실시예들에서, 네트워크 인터페이스(804)는 단지 PLC 인터페이스만을 포함할 수 있다는 것이 또한 주지된다. 그러나, 다른 실시예들에서, 네트워크 인터페이스(804)는 PLC 인터페이스 이외에도 임의의 적합한 수 및 타입들의 네트워크 인터페이스들을 포함할 수 있다.
[00113] 전자 디바이스(800)는 통신 유닛(808)을 또한 포함한다. 통신 유닛(808)은 채널 성능 추정 유닛(812) 및 네트워크 커플링 선택 유닛(814)을 포함한다. 통신 유닛(808)은 네트워크 인터페이스들(804)(예를 들어, 전력선 네트워크 커플링 디바이스(816))과 커플링된다. 통신 유닛(808)은 도 1 내지 도 6을 참조하여 위에서 설명된 바와 같이, 통신 네트워크에서 전자 디바이스(800)와 다른 네트워크 디바이스들 간의 채널 조건에 기초하여 현재 1차 수신기 커플링을 동적으로 선택하는 기능을 구현할 수 있다. 통신 유닛(808)은 또한 도 7을 참조하여 설명된 바와 같이, 수신 네트워크 디바이스의 1차 수신기 커플링과 (수신 네트워크 디바이스와 전자 디바이스(800) 간의) 선호 통신 채널에 적어도 부분적으로 기초하여 수신 네트워크 디바이스와 통신하기 위한 방법을 결정하는 기능을 실행할 수 있다. 일부 실시예들에서, 전력선 네트워크 커플링 디바이스(816)는 전자 디바이스(800)의 원하는 네트워크 커플링을 식별하는 통지를 통신 유닛(808)(예를 들어, 네트워크 커플링 선택 유닛(814))으로부터 수신할 수 있다. PLC 인터페이스와 공조하여 전력선 네트워크 커플링 디바이스(816)는 네트워크 커플링 선택 유닛(814)에 의해 선택되는 적합한 네트워크 커플링을 통해 전자 디바이스(800)를 전력선 매체에 커플링할 수 있다.
[00114] 일부 실시예들에서, 통신 유닛(808)은 동일 집적 회로(예를 들어, 시스템-온-어-칩)에서 또는 전자 디바이스(800) 내의 동일한 회로 보드에서 유선/무선 통신을 구현하는 컴포넌트들을 포함할 수 있다. 예를 들어, 통신 유닛(808)은 하나 이상의 추가적인 프로세서들(버스(810)와 커플링되는 프로세서 유닛(802)과 별도임), 전력선 모뎀, WLAN 모뎀, Bluetooth 모뎀 및/또는 다른 적합한 컴포넌트들을 포함할 수 있다. 게다가, 통신 유닛(808)의 하나 이상의 컴포넌트들은 공통 칩 또는 집적 회로 상에, 별개의 칩들 상에 구현되고 이어서 서로 커플링되는 식일 수 있다. 이러한 기능들 중 임의의 기능은 하드웨어 내에서 및/또는 프로세서 유닛(802) 상에서 부분적으로(또는 전체적으로) 구현될 수 있다. 예를 들어, 기능은 주문형 집적 회로를 통해, 프로세서 유닛(802)에 구현되는 로직에서, 주변 디바이스 또는 카드 상의 코-프로세서에서, 기타 등등으로 구현될 수 있다. 게다가, 실현들은 도 8에 예시되지 않은 더 적은 또는 추가적인 컴포넌트들(예를 들어, 비디오 카드들, 오디오 카드들, 추가적인 네트워크 인터페이스들, 주변 디바이스들 등)을 포함할 수 있다. 프로세서 유닛(802), 메모리 유닛(806), 및 네트워크 인터페이스들(806)이 버스(810)에 커플링된다. 비록 버스(810)에 커플링되는 것으로 예시되지 있지만, 메모리 유닛(806)은 프로세서 유닛(802)에 커플링될 수 있다.
[00115] 비록 실시예들이 다양한 구현들 및 활용들을 참조하여 설명되지만, 이러한 실시예들은 예시적이라는 것 및 본 발명의 요지의 범위가 그들로 제한되지 않는다는 것이 이해될 것이다. 일반적으로, 본원에 설명된 바와 같이 전력선 통신 시스템에서 선택 다이버시티를 활용하기 위한 기술들은 임의의 하드웨어 시스템 또는 하드웨어 시스템들에 부합하는 기능을 통해 구현될 수 있다. 많은 변경들, 수정들 및 추가들 및 개선들이 가능하다.
[0016] 본원에 설명된 컴포넌트들, 동작들 또는 구조들에 대한 다수의 경우들은 단일 경우로서 제공될 수 있다. 마지막으로, 다양한 컴포넌트들, 동작들 및 데이터 저장들 간의 경계는 다소 임의적이고, 특별 동작들이 특정의 예시적인 구성들과 관련해서 예시된다. 기능의 다른 배정들이 구상되고, 본 발명의 요지의 범위 내에 있을 수 있다. 일반적으로, 예시적인 구성들에서 별개의 컴포넌트들로서 제시되는 구조들 및 기능은 결합된 구조 또는 컴포넌트로서 구현될 수 있다. 마찬가지로, 단일 컴포넌트로서 제시된 구조들 및 기능은 별개의 컴포넌트들로서 구현될 수 있다. 이러한 및 다른 변경들, 수정들, 추가들 및 개선들은 본 발명의 요지의 범위 내에 있을 수 있다.

Claims (37)

  1. 방법으로서,
    통신 네트워크의 복수의 전송 네트워크 디바이스들 각각에 대해,
    상기 통신 네트워크의 제 1 네트워크 디바이스에서, 상기 제 1 네트워크 디바이스와 전송 네트워크 디바이스 간의 복수의 통신 채널들과 연관된 성능 측정을 결정하는 단계 ― 통신 채널들 각각은 상기 제 1 네트워크 디바이스의 네트워크 커플링과 상기 전송 네트워크 디바이스의 네트워크 커플링의 결합임 ―;
    상기 제 1 네트워크 디바이스에서, 상기 복수의 통신 채널들과 연관된 성능 측정에 적어도 부분적으로 기초하여 상기 전송 네트워크 디바이스로부터의 통신들을 수신하기 위한 상기 제 1 네트워크 디바이스의 잠재적 1차 수신기 커플링을 결정하는 단계; 및
    상기 복수의 전송 네트워크 디바이스들에 대해 결정된 잠재적 1차 수신기 커플링들에 적어도 부분적으로 기초하여 상기 제 1 네트워크 디바이스에 대한 현재 1차 수신기 커플링을 선택하는 단계를 포함하는, 방법.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 복수의 전송 네트워크 디바이스들 각각에 대해, 상기 제 1 네트워크 디바이스와 상기 전송 네트워크 디바이스 간의 복수의 통신 채널들과 연관된 성능 측정이 상기 제 1 네트워크 디바이스와 상기 전송 네트워크 디바이스 간의 복수의 통신 채널들을 통해 상기 전송 네트워크 디바이스로부터 수신되는 메시지에 적어도 부분적으로 기초하여 결정되는, 방법.
  3. 제 1항에 있어서,
    상기 복수의 통신 채널들은 전력선 통신(PLC) 채널들이고, 그리고
    상기 제 1 네트워크 디바이스의 네트워크 커플링 및 상기 전송 네트워크 디바이스의 네트워크 커플링 각각은 LN(line-neutral) 네트워크 커플링 및 LG(line-ground) 네트워크 커플링 중 하나를 포함하는, 방법.
  4. 제 1항에 있어서,
    상기 제 1 네트워크 디바이스 및 상기 복수의 전송 네트워크 디바이스들은 복수의 네트워크 커플링들과 각각 연관되고, 그리고
    상기 복수의 전송 네트워크 디바이스들 각각에 대해, 상기 제 1 네트워크 디바이스와 상기 전송 네트워크 디바이스 간의 복수의 통신 채널들은 상기 제 1 네트워크 디바이스의 복수의 네트워크 커플링들 중 하나와 상기 전송 네트워크 디바이스의 복수의 네트워크 커플링들 중 하나의 결합에 의해서 각각 형성되는, 방법.
  5. 제 1항에 있어서,
    상기 제 1 네트워크 디바이스의 현재 1차 수신기 커플링을 표시하기 위해서 통지 메시지를 상기 복수의 전송 네트워크 디바이스들에 전송하는 단계를 더 포함하는, 방법.
  6. 제 1항에 있어서,
    상기 복수의 전송 네트워크 디바이스들 각각에 대해, 상기 전송 네트워크 디바이스로부터의 통신들을 수신하기 위한 상기 제 1 네트워크 디바이스의 잠재적 1차 수신기 커플링을 결정하는 단계는,
    상기 복수의 전송 네트워크 디바이스들 각각에 대해,
    상기 제 1 네트워크 디바이스에서, 상기 제 1 네트워크 디바이스와 상기 전송 네트워크 디바이스 간의 복수의 통신 채널들과 연관된 성능 측정에 적어도 부분적으로 기초하여 상기 전송 네트워크 디바이스로부터의 통신들을 수신하기 위한 선호 통신 채널을 결정하는 단계, 및
    상기 선호 통신 채널과 연관된 상기 제 1 네트워크 디바이스의 네트워크 커플링을 상기 전송 네트워크 디바이스로부터의 통신들을 수신하기 위한 상기 제 1 네트워크 디바이스의 잠재적 1차 수신기 커플링으로서 식별하는 단계를 포함하는, 방법.
  7. 제 6항에 있어서,
    상기 복수의 전송 네트워크 디바이스들 각각에 대해,
    상기 제 1 네트워크 디바이스에서, 상기 제 1 네트워크 디바이스와 상기 전송 네트워크 디바이스 간의 복수의 통신 채널들과 연관된 성능 측정에 적어도 부분적으로 기초하여 상기 전송 네트워크 디바이스로부터의 통신들을 수신하기 위한 다음 선호 통신 채널을 결정하는 단계; 및
    상기 다음 선호 통신 채널과 연관된 상기 제 1 네트워크 디바이스의 네트워크 커플링을 상기 전송 네트워크 디바이스로부터의 통신들을 수신하기 위한 상기 제 1 네트워크 디바이스의 2차 수신기 커플링으로서 식별하는 단계를 더 포함하는, 방법.
  8. 제 1항에 있어서,
    만약 상기 제 1 네트워크 디바이스가 제 1 네트워크 커플링 및 제 2 네트워크 커플링을 포함한다면, 상기 잠재적 1차 수신기 커플링이 상기 복수의 전송 네트워크 디바이스들 각각에 대해서 동일하지 않음을 결정하는 단계는,
    상기 제 1 네트워크 디바이스에서, 상기 제 1 네트워크 커플링이 상기 복수의 전송 네트워크 디바이스들의 서브세트에 대한 잠재적 1차 수신기 커플링으로서 선택된다고 결정하는 단계, 및
    상기 제 1 네트워크 디바이스에서, 상기 제 2 네트워크 커플링이 상기 복수의 전송 네트워크 디바이스들의 나머지에 대한 잠재적 1차 수신기 커플링으로서 선택된다고 결정하는 단계를 포함하는, 방법.
  9. 제 1항에 있어서,
    상기 복수의 전송 네트워크 디바이스들에 대해 결정된 잠재적 1차 수신기 커플링에 적어도 부분적으로 기초하여 상기 제 1 네트워크 디바이스에 대한 현재 1차 수신기 커플링을 선택하는 단계는,
    상기 잠재적 1차 수신기 커플링이 상기 복수의 전송 네트워크 디바이스들 각각에 대해 동일한지 여부를 결정하는 단계, 및
    상기 잠재적 1차 수신기 커플링이 상기 복수의 전송 네트워크 디바이스들 각각에 대해 동일하다는 결정에 응답하여, 상기 잠재적 1차 수신기 커플링을 상기 제 1 네트워크 디바이스에 대한 현재 1차 수신기 커플링으로서 선택하는 단계를 포함하는, 방법.
  10. 제 1항에 있어서,
    상기 복수의 전송 네트워크 디바이스들에 대해 결정된 잠재적 1차 수신기 커플링에 적어도 부분적으로 기초하여 상기 제 1 네트워크 디바이스에 대한 현재 1차 수신기 커플링을 선택하는 단계는,
    상기 잠재적 1차 수신기 커플링이 상기 복수의 전송 네트워크 디바이스들 각각에 대해 동일한지 여부를 결정하는 단계, 및
    상기 잠재적 1차 수신기 커플링이 상기 복수의 전송 네트워크 디바이스들 각각에 대해 동일하지 않다는 결정에 응답하여, 상기 잠재적 1차 수신기 커플링들 중 하나를 상기 제 1 네트워크 디바이스에 대한 현재 1차 수신기 커플링으로서 선택하는 단계를 포함하는, 방법.
  11. 제 10항에 있어서,
    상기 잠재적 1차 수신기 커플링들 중 하나를 상기 제 1 네트워크 디바이스에 대한 현재 1차 수신기 커플링으로서 선택하는 단계는,
    상기 복수의 전송 네트워크 디바이스들 각각에 대해, 상기 전송 네트워크 디바이스로부터의 통신들을 수신하기 위한 상기 제 1 네트워크 디바이스의 잠재적 1차 수신기 커플링에 가중치를 할당하는 단계, 및
    할당된 가중치들에 적어도 부분적으로 기초하여 상기 잠재적 1차 수신기 커플링들 중 하나를 상기 제 1 네트워크 디바이스의 현재 1차 수신기 커플링으로서 선택하는 단계를 포함하는, 방법.
  12. 제 11항에 있어서,
    상기 복수의 전송 네트워크 디바이스들 각각에 대해, 상기 제 1 네트워크 디바이스의 잠재적 1차 수신기 커플링에 가중치를 할당하는 단계는 상기 잠재적 1차 수신기 커플링에 의해 형성된 적어도 하나의 통신 채널의 성능 측정 및 상기 전송 네트워크 디바이스와 연관된 트래픽 로드 중 적어도 하나에 기초하는, 방법.
  13. 제 1항에 있어서,
    상기 제 1 네트워크 디바이스와 상기 제 1 전송 네트워크 디바이스 간의 제 1 통신 채널이 최소 선호 성능 측정과 연관된다고 결정하는 단계;
    상기 제 1 통신 채널이 상기 제 1 네트워크 디바이스의 제 1 네트워크 커플링과 연관된다고 결정하는 단계; 및
    상기 제 1 네트워크 커플링을 통해 상기 제 1 전송 네트워크 디바이스와 통신들을 교환하지 않기로 결정하는 단계를 더 포함하는. 방법.
  14. 제 1항에 있어서,
    상기 제 1 네트워크 디바이스와 상기 복수의 전송 네트워크 디바이스들 간의 통신 채널들 각각에 대해,
    통신 채널의 성능 측정이 상응하는 성능 측정 임계치를 따르는지 여부를 결정하는 단계;
    만약 상기 통신 채널의 성능 측정이 상기 상응하는 성능 측정 임계치를 따르지 않는다면, 열악한(poor) 채널 구조에 통신 채널의 표시를 저장하는 단계;
    상기 제 1 네트워크 디바이스의 제 1 네트워크 커플링이 열악한 채널 구조의 적어도 미리 결정된 수의 통신 채널들과 연관된다고 결정하는 단계; 및
    상기 제 1 네트워크 디바이스의 제 1 네트워크 커플링을 통해 상기 복수의 전송 네트워크 디바이스들로부터의 통신들을 수신하지 않기로 결정하는 단계를 더 포함하는, 방법.
  15. 제 14항에 있어서,
    상기 제 1 네트워크 디바이스의 제 1 네트워크 커플링이 열악한 채널 구조의 적어도 미리 결정된 수의 통신 채널들과 연관된다는 결정에 응답하여, 상기 제 1 네트워크 디바이스의 제 1 네트워크 커플링으로부터 브로드캐스트 통신들 및 멀티캐스트 통신들을 전송하지 않기로 결정하는 단계를 더 포함하는, 방법.
  16. 제 14항에 있어서,
    상기 제 1 네트워크 디바이스에 대한 현재 1차 수신기 커플링을 선택하는 단계는 상기 현재 1차 수신기 커플링을 상기 열악한 채널 구조의 통신 채널과 연관되지 않은 상기 제 1 네트워크 디바이스의 네트워크 커플링으로서 선택하는 단계를 포함하는, 방법.
  17. 제 1항에 있어서,
    제 2 네트워크 디바이스의 현재 1차 수신기 커플링의 표시를 수신하는 단계;
    상기 제 1 네트워크 디바이스에서, 상기 제 2 네트워크 디바이스와 상기 제 1 네트워크 디바이스 간의 각각의 통신 채널의 성능 측정에 적어도 부분적으로 기초하여 상기 제 2 네트워크 디바이스와 통신하기 위한 선호 통신 채널을 결정하는 단계; 및
    상기 제 2 네트워크 디바이스의 현재 1차 수신기 커플링에 적어도 부분적으로 기초하여 상기 선호 통신 채널을 통해 상기 제 2 네트워크 디바이스에 통신들을 전송할지 여부를 결정하는 단계를 더 포함하는, 방법.
  18. 제 17항에 있어서,
    상기 제 2 네트워크 디바이스의 현재 1차 수신기 커플링에 적어도 부분적으로 기초하여 상기 선호 통신 채널을 통해 상기 제 2 네트워크 디바이스에 통신들을 전송할지 여부를 결정하는 단계는,
    상기 제 2 네트워크 디바이스와 통신하기 위한 상기 선호 통신 채널이 상기 제 2 네트워크 디바이스의 현재 1차 수신기 커플링과 연관되는지 여부를 결정하는 단계,
    만약 상기 선호 통신 채널이 상기 제 2 네트워크 디바이스의 현재 1차 수신기 커플링과 연관된다면, 상기 제 2 네트워크 디바이스의 현재 1차 수신기 커플링에 상기 선호 통신 채널을 통해서 통신들을 전송하는 단계, 및
    만약 선호 통신 채널이 상기 제 2 네트워크 디바이스의 현재 1차 수신기 커플링과 연관되지 않는다면,
    상기 제 2 네트워크 디바이스와 통신하기 위한 상기 선호 통신 채널이 상기 제 2 네트워크 디바이스의 대체 수신기 커플링과 연관된다고 결정하는 단계;
    상기 제 2 네트워크 디바이스로 하여금 상기 제 2 네트워크 디바이스의 현재 1차 수신기 커플링으로부터 상기 제 2 네트워크 디바이스의 대체 수신기 커플링으로 스위칭하게 하는 커플링 스위치 통지를 상기 제 2 네트워크 디바이스에 전송하는 단계; 및
    상기 제 2 네트워크 디바이스의 대체 수신기 커플링에 상기 선호 통신 채널을 통해서 통신들을 전송하는 단계를 포함하는, 방법.
  19. 제 1항에 있어서,
    상기 제 1 네트워크 디바이스의 새로운 현재 1차 수신기 커플링을 선택할지 여부를 결정하기 위해서 상기 제 1 네트워크 디바이스와 상기 복수의 전송 네트워크 디바이스들 각각 간의 통신 채널들의 성능 측정을 주기적으로 평가하는 단계를 더 포함하는, 방법.
  20. 방법으로서,
    통신 네트워크의 제 1 네트워크 디바이스에서, 제 2 네트워크 디바이스와 상기 제 1 네트워크 디바이스 간의 각각의 통신 채널의 성능 측정에 적어도 부분적으로 기초하여 상기 제 2 네트워크 디바이스와 통신하기 위한 선호 통신 채널을 결정하는 단계 ― 상기 제 2 네트워크 디바이스와 상기 제 1 네트워크 디바이스 간의 각각의 통신 채널은 상기 제 1 네트워크 디바이스의 네트워크 커플링과 상기 제 2 네트워크 디바이스의 네트워크 커플링의 결합임 ―;
    상기 제 2 네트워크 디바이스와 통신하기 위한 선호 통신 채널이 상기 제 2 네트워크 디바이스의 현재 1차 수신기 커플링에 필적하는 대체 수신기 커플링과 연관된다고 결정하는 단계; 및
    상기 제 2 네트워크 디바이스로 하여금 상기 제 2 네트워크 디바이스의 현재 1차 수신기 커플링으로부터 상기 제 2 네트워크 디바이스의 대체 수신기 커플링으로 스위칭하게 하는 통지 메시지를 상기 제 2 네트워크 디바이스에 전송하는 단계를 포함하는, 방법.
  21. 제 20항에 있어서,
    상기 제 2 네트워크 디바이스가 상기 제 2 네트워크 디바이스의 현재 1차 수신기 커플링으로부터 상기 제 2 네트워크 디바이스의 대체 수신기 커플링으로 스위칭한 이후에 통신들을 상기 제 2 네트워크 디바이스에 전송하는 단계를 더 포함하는, 방법.
  22. 제 20항에 있어서,
    상기 제 1 네트워크 디바이스에서 상기 제 2 네트워크 디바이스의 현재 1차 수신기 커플링의 표시를 수신하는 단계를 더 포함하는, 방법.
  23. 제 20항에 있어서,
    상기 제 2 네트워크 디바이스와 통신하기 위한 선호 통신 채널이 대체 수신기 커플링과 연관된다는 결정에 응답하여,
    상기 선호 통신 채널의 성능 측정, 상기 대체 수신기 커플링에 의해 형성되는 적어도 하나의 통신 채널의 성능 측정 및 상기 제 2 네트워크 디바이스에 통지 메시지를 전송하는 것과 연관된 오버헤드 중 적어도 하나에 기초하여, 상기 제 2 네트워크 디바이스로 하여금 상기 현재 1차 수신기 커플링으로부터 상기 대체 수신기 커플링으로 스위칭하게 할지 여부를 결정하는 단계를 더 포함하는, 방법.
  24. 제 20항에 있어서,
    상기 제 1 네트워크 디바이스에서, 상기 통신 네트워크의 적어도 하나의 네트워크 디바이스에 멀티캐스트 메시지를 전송하기로 결정하는 단계; 및
    상기 멀티캐스트 메시지가 미리 결정된 네트워크 커플링 상에서 전송될 것임을 표시하기 위해 그리고 상기 적어도 하나의 네트워크 디바이스로 하여금 미리 결정된 네트워크 커플링을 사용하여 상기 통신 네트워크에 커플링하도록 하기 위해 통지 메시지를 상기 적어도 하나의 네트워크 디바이스에 전송하는 단계를 더 포함하는, 방법.
  25. 네트워크 디바이스로서,
    프로세서 유닛;
    상기 프로세서 유닛과 커플링된 채널 성능 추정 유닛; 및
    적어도 상기 프로세서 유닛과 커플링된 네트워크 커플링 선택 유닛을 포함하고,
    상기 채널 성능 추정 유닛은,
    복수의 전송 네트워크 디바이스들 각각에 대해, 상기 네트워크 디바이스와 상기 전송 네트워크 디바이스 간의 복수의 통신 채널들과 연관된 성능 측정을 결정하도록 구성되고
    통신 채널들 각각은 상기 네트워크 디바이스의 네트워크 커플링과 상기 전송 네트워크 디바이스의 네트워크 커플링의 결합이고,
    상기 네트워크 커플링 선택 유닛은,
    상기 복수의 전송 네트워크 디바이스들 각각에 대해, 상기 복수의 통신 채널들과 연관된 성능 측정에 적어도 부분적으로 기초하여 상기 전송 네트워크 디바이스로부터의 통신들을 수신하기 위한 상기 네트워크 디바이스의 잠재적 1차 수신기 커플링을 결정하고, 그리고
    상기 복수의 전송 네트워크 디바이스들에 대해 결정된 잠재적 1차 수신기 커플링들에 적어도 부분적으로 기초하여 상기 네트워크 디바이스에 대한 현재 1차 수신기 커플링을 선택하도록 구성되는, 네트워크 디바이스.
  26. 제 25항에 있어서,
    상기 네트워크 커플링 선택 유닛은 상기 네트워크 디바이스의 현재 1차 수신기 커플링을 표시하기 위해서 통지 메시지를 상기 복수의 전송 네트워크 디바이스들에 전송하도록 추가로 구성되는, 네트워크 디바이스.
  27. 제 25항에 있어서,
    상기 복수의 전송 네트워크 디바이스들 각각에 대해, 상기 전송 네트워크 디바이스로부터의 통신들을 수신하기 위한 상기 네트워크 디바이스의 잠재적 1차 수신기 커플링을 결정하도록 구성된 네트워크 커플링 선택 유닛은,
    상기 복수의 전송 네트워크 디바이스들 각각에 대해,
    상기 네트워크 디바이스에서, 상기 네트워크 디바이스와 상기 전송 네트워크 디바이스 간의 복수의 통신 채널들과 연관된 성능 측정에 적어도 부분적으로 기초하여 상기 전송 네트워크 디바이스로부터의 통신들을 수신하기 위한 선호 통신 채널을 결정하고, 그리고
    상기 선호 통신 채널과 연관된 상기 네트워크 디바이스의 네트워크 커플링을 상기 전송 네트워크 디바이스로부터의 통신들을 수신하기 위한 상기 네트워크 디바이스의 잠재적 1차 수신기 커플링으로서 식별하도록 구성된
    네트워크 커플링 선택 유닛을 포함하는, 네트워크 디바이스.
  28. 제 25항에 있어서,
    상기 복수의 전송 네트워크 디바이스들에 대해 결정된 잠재적 1차 수신기 커플링에 적어도 부분적으로 기초하여 상기 네트워크 디바이스에 대한 현재 1차 수신기 커플링을 선택하도록 구성된 네트워크 커플링 선택 유닛은,
    상기 복수의 전송 네트워크 디바이스들 각각에 대해, 상기 전송 네트워크 디바이스로부터의 통신들을 수신하기 위한 상기 네트워크 디바이스의 잠재적 1차 수신기 커플링에 가중치를 할당하고, 그리고
    할당된 가중치들에 적어도 부분적으로 기초하여 잠재적 1차 수신기 커플링들 중 하나를 상기 네트워크 디바이스의 현재 1차 수신기 커플링으로서 선택하도록 구성된
    네트워크 커플링 선택 유닛을 포함하는, 네트워크 디바이스.
  29. 제 25항에 있어서,
    상기 네트워크 커플링 선택 유닛은,
    상기 네트워크 디바이스와 상기 복수의 전송 네트워크 디바이스들 간의 통신 채널들 각각에 대해,
    통신 채널의 성능 측정이 상응하는 성능 측정 임계치를 따르는지 여부를 결정하고,
    만약 상기 통신 채널의 성능 측정이 상기 상응하는 성능 측정 임계치를 따르지 않는다면, 열악한 채널 구조에 상기 통신 채널의 표시를 저장하고,
    상기 네트워크 디바이스의 제 1 네트워크 커플링이 상기 열악한 채널 구조의 적어도 미리 결정된 수의 통신 채널들과 연관된다고 결정하며, 그리고
    상기 네트워크 디바이스의 제 1 네트워크 커플링을 통해 상기 복수의 전송 네트워크 디바이스들로부터의 통신들을 수신하지 않기로 결정하도록 추가로 구성되는, 네트워크 디바이스.
  30. 제 29항에 있어서,
    상기 네트워크 커플링 선택 유닛은, 상기 네트워크 디바이스의 제 1 네트워크 커플링이 상기 열악한 채널 구조의 적어도 미리 결정된 수의 통신 채널들과 연관된다는 결정에 응답하여, 상기 네트워크 디바이스의 제 1 네트워크 커플링으로부터 브로드캐스트 통신들 및 멀티캐스트 통신들을 전송하지 않기로 결정하도록 추가로 구성되는, 네트워크 디바이스.
  31. 제 25항에 있어서,
    상기 네트워크 커플링 선택 유닛은,
    제 2 네트워크 디바이스와 상기 네트워크 디바이스 간의 각각의 통신 채널의 성능 측정에 적어도 부분적으로 기초하여 상기 제 2 네트워크 디바이스와 통신하기 위한 선호 통신 채널을 결정하고,
    상기 제 2 네트워크 디바이스와 통신하기 위한 상기 선호 통신 채널이 상기 제 2 네트워크 디바이스의 현재 1차 수신기 커플링에 필적하는 대체 수신기 커플링과 연관된다고 결정하며, 그리고
    상기 제 2 네트워크 디바이스로 하여금 상기 제 2 네트워크 디바이스의 현재 1차 수신기 커플링으로부터 상기 제 2 네트워크 디바이스의 대체 수신기 커플링으로 스위칭하게 하는 통지 메시지를 상기 제 2 네트워크 디바이스에 전송하도록 추가로 구성되는, 네트워크 디바이스.
  32. 기계 실행가능 명령들이 저장되는 비-일시적 기계-판독가능 저장 매체들로서,
    상기 기계 실행가능 명령들은,
    통신 네트워크의 복수의 전송 네트워크 디바이스들 각각에 대해,
    상기 통신 네트워크의 제 1 네트워크 디바이스와 전송 네트워크 디바이스 간의 복수의 통신 채널들과 연관된 성능 측정을 결정하기 위한 명령 ― 통신 채널들 각각은 상기 제 1 네트워크 디바이스의 네트워크 커플링과 상기 전송 네트워크 디바이스의 네트워크 커플링의 결합임 ―,
    상기 복수의 통신 채널들과 연관된 성능 측정에 적어도 부분적으로 기초하여 상기 전송 네트워크 디바이스로부터의 통신들을 수신하기 위한 상기 제 1 네트워크 디바이스의 잠재적 1차 수신기 커플링을 결정하기 위한 명령, 및
    상기 복수의 전송 네트워크 디바이스들에 대해 결정된 잠재적 1차 수신기 커플링들에 적어도 부분적으로 기초하여 상기 제 1 네트워크 디바이스에 대한 현재 1차 수신기 커플링을 선택하기 위한 명령을 포함하는, 비-일시적 기계-판독가능 저장 매체들.
  33. 제 32항에 있어서,
    상기 복수의 전송 네트워크 디바이스들 각각에 대해, 상기 전송 네트워크 디바이스로부터의 통신들을 수신하기 위한 상기 제 1 네트워크 디바이스의 잠재적 1차 수신기 커플링을 결정하기 위한 명령은,
    상기 복수의 전송 네트워크 디바이스들 각각에 대해,
    상기 제 1 네트워크 디바이스와 상기 전송 네트워크 디바이스 간의 복수의 통신 채널들과 연관된 성능 측정에 적어도 부분적으로 기초하여 상기 전송 네트워크 디바이스로부터의 통신들을 수신하기 위한 선호 통신 채널을 결정하기 위한 명령, 및
    상기 선호 통신 채널과 연관된 상기 제 1 네트워크 디바이스의 네트워크 커플링을 상기 전송 네트워크 디바이스로부터의 통신들을 수신하기 위한 상기 제 1 네트워크 디바이스의 잠재적 1차 수신기 커플링으로서 식별하기 위한 명령을 포함하는, 비-일시적 기계-판독가능 저장 매체들.
  34. 제 32항에 있어서,
    상기 복수의 전송 네트워크 디바이스들에 대해 결정된 잠재적 1차 수신기 커플링에 적어도 부분적으로 기초하여 상기 제 1 네트워크 디바이스에 대한 현재 1차 수신기 커플링을 선택하기 위한 명령은,
    상기 복수의 전송 네트워크 디바이스들 각각에 대해, 전송 네트워크 디바이스로부터의 통신들을 수신하기 위한 상기 제 1 네트워크 디바이스의 잠재적 1차 수신기 커플링에 가중치를 할당하기 위한 명령, 및
    할당된 가중치들에 적어도 부분적으로 기초하여 상기 잠재적 1차 수신기 커플링들 중 하나를 상기 제 1 네트워크 디바이스의 현재 1차 수신기 커플링으로서 선택하기 위한 명령을 포함하는, 비-일시적 기계-판독가능 저장 매체들.
  35. 제 32항에 있어서,
    상기 명령들은,
    상기 제 1 네트워크 디바이스와 상기 복수의 전송 네트워크 디바이스들 간의 통신 채널들 각각에 대해,
    통신 채널의 성능 측정이 상응하는 성능 측정 임계치를 따르는지 여부를 결정하기 위한 명령,
    만약 상기 통신 채널의 성능 측정이 상기 상응하는 성능 측정 임계치를 따르지 않는다면, 열악한 채널 구조에 상기 통신 채널의 표시를 저장하기 위한 명령,
    상기 제 1 네트워크 디바이스의 제 1 네트워크 커플링이 상기 열악한 채널 구조의 적어도 미리 결정된 수의 통신 채널들과 연관된다고 결정하기 위한 명령, 및
    상기 제 1 네트워크 디바이스의 제 1 네트워크 커플링을 통해 상기 복수의 전송 네트워크 디바이스들로부터의 통신들을 수신하지 않기로 결정하기 위한 명령을 더 포함하는, 비-일시적 기계-판독가능 저장 매체들.
  36. 제 35항에 있어서,
    상기 명령들은, 상기 제 1 네트워크 디바이스의 제 1 네트워크 커플링이 상기 열악한 채널 구조의 적어도 미리 결정된 수의 통신 채널들과 연관된다는 결정에 응답하여, 상기 제 1 네트워크 디바이스의 제 1 네트워크 커플링으로부터 브로드캐스트 통신들 및 멀티캐스트 통신들을 전송하지 않기로 결정하기 위한 명령들 더 포함하는, 비-일시적 기계-판독가능 저장 매체들.
  37. 제 32항에 있어서,
    상기 명령들은,
    제 2 네트워크 디바이스와 상기 제 1 네트워크 디바이스 간의 각각의 통신 채널의 성능 측정에 적어도 부분적으로 기초하여 상기 제 2 네트워크 디바이스와 통신하기 위한 선호 통신 채널을 결정하기 위한 명령,
    상기 제 2 네트워크 디바이스와 통신하기 위한 상기 선호 통신 채널이 상기 제 2 네트워크 디바이스의 현재 1차 수신기 커플링에 필적하는 대체 수신기 커플링과 연관된다고 결정하기 위한 명령, 및
    상기 제 2 네트워크 디바이스로 하여금 상기 제 2 네트워크 디바이스의 현재 1차 수신기 커플링으로부터 상기 제 2 네트워크 디바이스의 대체 수신기 커플링으로 스위칭하게 하는 통지 메시지를 상기 제 2 네트워크 디바이스에 전송하기 위한 명령을 더 포함하는, 비-일시적 기계-판독가능 저장 매체들.
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