MXPA02012642A - Sistema de radiocomunicaciones, aparato de control de radiocomunicaciones, metodo de control de radiocomunicaciones, y programa de computo. - Google Patents

Sistema de radiocomunicaciones, aparato de control de radiocomunicaciones, metodo de control de radiocomunicaciones, y programa de computo.

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MXPA02012642A
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Mitsuhiro Suzuki
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Abstract

Una terminal de comunicacion bajo el control de una estacion de base inalambrica tiene repetidamente capacidades de estacion de base inalambrica en una red primaria, construye una red secundaria dentro del alcance de recursos del propio aparato asignado por la estacion de base inalambrica, y asigna los recursos a otra terminal de comunicacion bajo el control de la terminal de comunicacion que tiene las capacidades de estacion de base. Esta constitucion novedosa permite configurar dos o mas redes que garantizan la ausencia de interferencia entre ellas, permitiendo asi la coexistencia de varias redes de area personal en un mismo canal de frecuencia. Al mismo tiempo, la constitucion novedosa permite la expansion de un area de red sin incrementar la escala del equipo.

Description

SISTEMA DE RADIOCOMUNICACIONES. APARATO DE CONTROL DE ' RADIOCOMUNICACIONES, MÉTODO DE CONTROL DE RADIOCOMUNICACIONES, Y PROGRAMA DE CÓMPUTO- CAMPO DE LA INVENCIÓN La presente invención se refiere en términos generales a -n sistema de comunicación inalámbrica, a un aparato de cont a:! de comunicación inalámbrica y a un método de control de comunicación inalámbrica, y a un programa de cómputo que lleva a cabo la comunicación mutua entre varias estaciones inalámbricas y, más particularmente, a un sistema ze comunicación inalámbrica, a un aparato de control de comunicación inalámbrica y a un método de control de comunicación inalámbrica, y a un programa de cómputo que lleva a cabo la construcción de una red bajo el control de una estación de control particular. Para ser más específico, la presente invención se refiere, en términos generales, a un sistema de comunicación inalámbrica en donde varias redes inalámbricas existen al mismo tiempo, a un aparato de control de comunicación inalámbrica y a un método de control de comunicación inalámbrica para controlar la operación de comunicación en cada una de varias redes inalámbricas, y a un programa de cómputo. De manera todavía más específica, la presente invención se refiere a un sistema de comunicación inalámbrica en do de varias redes inalámbricas que compiten entre ellas en una misma banda de frecuencia existen al mismc tiempo, un aparato de control de comunicación inalámbrica y a un método de control de comunicación inalámbrica para controlar la operación de comunicación en cada una de varias redes inalámbricas que compiten entre ellas en ana misma banda de frecuencia, y a un programa de cómputo. (?e debe observar que la "misma banda de frecuencia" a la cual se hace referencia incluye tecnología de comunicación inalámbrica UWB .(Banda Extra .Ancha) a través de la cual datos son transferidos como extendidos en una banda ultra ancha.) ANTECEDENTES DE LA TÉCNICA La configuración de una LAN (Red de Área Local) por interconexión de varias computadoras permite compartir información como por ejemplo archivos y datos, compartir dispositivos periféricos como por ejemplo impresoras, e intercambiar información como por ejemplo correo electrónico y datos de contenido. Convencionalmente, es una práctica general llevar a cabo conexiones de tipo LAN en una forma alambrada con base en fibras ópticas, cables coaxiales, o bien cables en pares torcidos. Esto requiere de un trabajo de colocación de línea, haciendo difícil construir redes con facilidad y haciendo que el cableado sea complicado. Después de la construcción de una LAN, el rango de movimiento de los aparatos es limitado a las longitudes de cable, haciendo por consiguiente incómodo utilizar el sistema construido. Para liberar a los usuarios de los sistemas LAN cableados convencionales, sistemas LANs inalámbricos han llamado la atención de las personas que se enfrentan a esta situación. De ccnformidad con sistemas LANs inalámbricos, la mayoría de los cables colocados en oficinas y otros espacios de trabajo pueden evitarse, haciendo así comparativamente fácil desplazar computadoras personales. (PCs) de terminales de comunicación. Recientemente, debido a velocidades incrementadas de transmisión y costos reducidos, sistemas LAN inalámbricos han tenido una demanda creciente. Especialmente, es una tendencia reciente que la comunicación de información se efectúe mediante la construcción de redes inalámbricas a pequeña escala entre varios dispositivos electrónicos personales de tal manera que investigaciones se efectúan en cuanto a la introducción de una red de área personal (PAN) . Por ejemplo, una PAN especifica sistemas de combinación inalámbricos diferentes basados en bandas de 2.4 GHz y 5 GHz que no requieren de licencia de las autoridades correspondientes. Por ejemplo, la norma IEEE 802.15.3 estandariza las redes de área personal que tienen velocidades de transferencia mayores que 29 Mbps. Esta sección de IEEE está promoviendo principalmente la estandarización con base en la capa PHY principalmente utilizando señales de banda de 2.4 GHz. En estas redes personales inalámbricas, un aparato de comunicación inalámbrica opera como una estación de control que se conoce como "coordinador" alrededor de la cual se construye una red de área personal dentro de un rango de aproximadamente 10 metros. El coordinador transmite una señal de baliza en un período predeterminado y este período de baliza es especificado como un período de cuadro de transmisión. En cada período de cuadro de transmisión, los segmentos de tiempo a utilizar por los aparatos de comunicación inalámbrica de la red personal inalámbrica se asignan. Para asignación de segmento de tiempo, métodos conocidos como "segmento de tiempo garantizado (GTS)" y "TDMA dinámico (Acceso Múltiple por División de Tiempo)", por ejemplo se emplean en los cuales un método de comunicación se considera para asignar dinámicamente segmentos de tiempo de transmisión mientras se garantiza una capacidad de transmisión predeterminada. Por ejemplo, la capa MAC estandarizada por la norma IEEE 802.15.3 prepara el período de acceso competido (CAP) y el período libre de contienda (CFP) . En el caso de una comunicación asincrónica, el período de acceso competido es utilizado para intercambiar datos cortos e información de comandos. En el caso de c comunicación de corriente, se efectúa una asignación de segmento de tiempo dinámico a través del segmento de tiempo garantizado (GTS) en el período sin contienda, efectuando así una transmisión de segmento de tiempo garantizado. La porción de capa MAC es analizada por la norma IEEE 802.15.3 es especificada de tal manera que pueda aplicarse como las especificaciones estándares de la capa PHY además de la capa PHY basada en señal de banda de 2.4 GHz. Asimismo, las actividades de estandarización han empezado para la aplicación de la capa PHY estandarizada por la norma IEEE 802-15-3 a otras capas PHY diferentes de la capa PHY basada en señal de banda de 2.4 GHz. Recientemente, sistemas de LAN inalámbrica (Red de .Área Local) basados en tecnologías SS (Espectro Extendido) han sido aplicados. Asimismo recientemente se propuso el esquema de transmisión UWB (Banda Ultra Ancha) basado en el espectro extendido (SS) contemplado para aplicaciones tales como PAN. El esquema de DS (Extensión Directa) que es uno de los esquemas de SS, multiplica una señal de información por una secuencia de código aleatorio que se conoce como PN (Pseudo Ruido) para extender la banda ocupada y transmitir la señal resultante en el lado de transmisión; en el lado de recepción, la señal de información extendida recibida es multiplicado por el código PN para concentración para reproducir la señal de información. En el esquema UWB, este régimen de expansión de señal de información es optimizado por lo que se lleva a cabo la transmisión de datos de alta velocidad mediante la realización de transmisión/recepción de datos de tal manera que los datos sean extendidos en una banda de frecuencia ultra alta de 2 GHz a 6 GHz por ejemplo. En el esquema UWB, una señal de información es configurada mediante el uso de trenes de señales de impulso que tienen, cada uno, un período tan corto como varios cientos e picosegundos y este tren de señales es transferido. Su ancho de banda ocupado es del orden de GHz de tal manera que el valor obtenido mediante la división del ancho de banda ocupado por su frecuencia central (por ejemplo, 1 GHz a 10 GHz) se vuelve aproximadamente 1, lo que es una banda ultra ancha en comparación con los anchos de banda comúnmente utilizados en LANs inalámbricos basados en lo que se conoce como esquemas W-CDMA, cdma 2000, SS (Espectro Extendido), y OFDM (Múltiple Acción por División de Frecuencia Ortogonal) . Con referencia a la Figura 20, se muestra un ejemplo de la transmisión de datos con base en el esquema UWB. La información ingresada 901 es extendida por una secuencia de extensión 902. En algunos sistemas UWB, no se lleva a cabo la multiplicación de esta secuencia de extensión. Una señal de información 903 que resulta de la extensión del espectro es desmodulada mediante el uso de la señal de impulso (impulso de pequeña onda) del esquema UWB (905) . Esta modulación se basa en PPM (Modulación Por Posición de Impulso) , modulación bifásica, o modulación de amplitud, por ejemplo. La señal de impulso utilizada en el esquema UWB es un impulso extremadamente delgado de tal manera que el esquema UWB emplee una banda extremadamente ancha en términos de espectro frecuente. Por consiguiente, la señal de información ingresada tiene solamente una potencia que es inferior al nivel de ruido en cada área de frecuencia. Una señal recibida 905 se mezcla con el ruido, pero puede ser detectada mediante el cálculo de correlación entre la señal recibida y la señal de impulso. Además, puesto que la extensión de señal es efectuada en muchos sistemas, muchas señales de impulso transmitidas para un bit de información transmitida. Por consiguiente, un valor de correlación recibido 907 de cada señal de impulso puede estar integrado en la longitud de la secuencia de extensión (908), facilitando así adicionalmente la detección de la señal transmitida. La extensión de señal por el esquema de transmisión UWB tiene solamente una potencia inferior al nivel de ruido en cada área de frecuencia, de tal manera que es comparativamente fácil para cada sistema de comunicación basada en el esquema de transmisión UWB coexistir con sistemas de comunicación basados en otros esquemas de comunicación. Cuando se considera un entorno de comunicación en el cual, con la popularización reciente de dispositivos de información como por ejemplo computadoras personales (PCs) e instalación de varios dispositivos en oficinas, estes dispositivos están interconectados por dos o más redes inalámbricas en un entorno de trabajo estrecho, provocando así que varias redes inalámbricas coexisten en la misma banda de frecuencia. La expresión "misma banda de frecuencia" aquí incluye el esquema de comunicación inalámbrico UWB, que transfiere datos mediante la extensión de los datos en una banda de frecuencia muy ancha. Las especificaciones de capa PHY que utilizan la señal de banda de 2.4 GHz estandarizada por la norma IEEE 802.15.3 mencionada arriba debe considerar la coexistencia con otros sistemas de comunicación inalámbrica que existen en la misma banda de frecuencia. Especialmente, en el caso de la red de comunicación inalámbrica UWB, datos son transferidos mediante su extensión en una banda extremadamente ancha, de tal manera que es altamente factible que esta red compita con redes de comunicación inalámbrica adyacentes. Por otra parte, un tren de señales de impulsos utilizado en el esquema de comunicación inalámbrica UWB no tiene una| portadora de frecuencia particular de tal manera que es difícil llevar a cabo una operación de detección de portadora. Por consiguiente, si el esquema de comunicación inalámbrica UWB es aplicado como la capa PHY de la norma IEEE 802.15.3, el sentido de portadora estandarizado por esta sección no puede ser utilizado para controlar el acceso puesto que no hay ninguna señal portadora particular, por consiguiente se tiene que recurrir al control de acceso con base en la multiplexión por división de tiempo. Si se considera un sistema de red inalámbrica a pequeña escala, como por ejemplo PAN, cada red (o estación de base) no siempre está fija, de tal manera que, si se construye una nueva red en el mismo espacio o si se desplaza una red al mismo espacio a partir de otro espacio, por ejemplo, los problemas de contienda entre redes y la asignación dinámica de segmentos de tiempo (o bien recursos) deben resolverse. Por ejemplo, la Patente .Abierta Japonesa No. 2000-299670 asignada al solicitante de la presente divulga un sistema de red, mediante la asignación de por lo menos uno de varios segmentos divididos a un segmento de control, que transmite la información adecuado para el estado de red y los contenidos de información a transmitir. El sistema de red divulgado mencionado arriba es basado en un método en el cual cada estación terminal reporta los segmentos interferidos a la estación de control y la estación de control evita estos segmentos interferidos para utilizar la red. Sin embargo, este método en el cual cada estación terminal reporta a la estación de control requiere de un dispositivo para reportar a la estación de control de vez en cuando, lo que puede representar un problema en cuanto al incremento de la frecuencia de los reportes si existen varias redes adyacentes. Además, en el método descrito arriba, puesto que el estado de uso de cada uno de los segmentos es conocido mediante la detección de una señal sincrónica predeterminada, no se pueden entender todas las estructuras de cuadro utilizadas por otras redes. La publicación de Patente Japonesa No. 2,660,189 divulga un método y aparato que puede asignar dinámicamente un ancho de banda a varias células dentro de una red celular. Sin embargo, de conformidad con esta solicitud, el método y aparato divulgados deben organizar varios grupos de células que se conocen como "súper células" de tal manera que la interferencia entre células sea minimizada. La petición de banda de canal se efectúa de conformidad con la petición del usuario en cada célula, específicamente la petición proveniente de las estaciones móviles (MS) que pertenecen a cada estación de base (BS) . En otras palabras, si coexisten varias redes en el mismo espacio, la petición de anchos de banda de canal no tiene relación con la forma de resolver el problema de la contienda entre las estaciones de base. Además, la publicación de Patente Japonesa mencionada arriba no resuelve los problemas de la contienda entre las redes y la asignación dinámica de segmento a tiempo (o bien recursos) en el caso en el cual una nueva red es construida en el mismo espacio o bien en el caso en el cual la red se desplaza hasta este mismo espacio a partir de otro espacio. La Traducción Japonesa de PCT para la Patente No. 2001-518766 (W099/17575) divulga un método en el cual, mediante la división dinámica de los recursos de transmisión de datos por varias redes, cada red divide los recursos asignados entre sus usuarios de conformidad con su propio método de asignación de canal. Esta solicitud se basa en el concepto en el cual los operadores alojan mutuamente los varios canales de frecuencia existentes en el mismo espacio para operar la red, realizando por consiguiente la asignación dinámica de canales de frecuencia mediante el hecho de pedir prestado las bandas (frecuencias) de operadores diferentes en una red celular. Sin embargo, la solicitud mencionada arriba trata el problema de la asignación dinámica de los recursos de transmisión entre las estaciones de base que están colocadas de manera fija de tal manera que se considera que un segmento de tiempo mínimo puede prepararse para cada red (o bien estación de base) desde el inicio. Además, cada red (o estación de base) colocada en una manera fija requiere de la asignación de recursos mínimos para alojar los usuarios, de tal manera que no existe un estado en el cual no se asigne ningún recurso a la red. En otras palabras, la solicitud mencionada arriba no propone ningún esquema, procedimiento, ni método para una red recién construida en el mismo espacio o bien que se desplaza ahí a partir de otro espacio para obtener recursos del estado en el cual ningún recurso es asignado a al red. La solicitud mencionada arriba no se refiere a ningún esquema, procedimiento, y método para una red ya construida en un espacio para asignar recursos a una red que aparece recientemente en el mismo espacio. DIVULGACIÓN DE LA INVENCIÓN Por consiguiente es un objeto principal de la presente invención proporcionar un excelente sistema de comunicación inalámbrica que permite la coexistencia de varias redes inalámbricas mutuamente en contienda y un excelente aparato de control de comunicación inalámbrica y método así como un excelente programa de cómputo que controla de preferencia la operación de comunicaciones en cada red de comunicación en un entorno de comunicación en el cual varias redes inalámbricas compiten entre ellas. Es otro objeto de la presente invención proporcionar un excelente sistema de comunicación inalámbrica que permite la coexistencia de varias redes inalámbricas que compiten entre ellas en una misma banda de frecuencia, un excelente aparato de control de comunicación inalámbrica y método de control de comunicación inalámbrica, y un programa de cómputo que controla de preferencia la operación de comunicación en cada red de comunicación en un entorno de comunicación en el cual varias redes inalámbricas compiten entre ellas en una misma banda de frecuencia. Es otro objeto de la presente invención proporcionar un excelente sistema de comunicación inalámbrica, un excelente aparato de control de comunicación inalámbrica y método de control de comunicación inalámbrica, y un excelente programa de cómputo que, si existen varias redes de área personal en un mismo car.al de frecuencia, permiten la coexistencia de estas redes de área personal por períodos de cuadro de transmisión de multiplexión por división de tiempo solamente mediante el hecho de llevar a cabo un control entre aparato de transmisión que proporcionan estaciones de control. Es otro objeto de la presente invención proporcionar un excelente sistema de comunicación inalámbrica, un excelente aparato de comunicación inalámbrica y método de control de comunicación inalámbrica, y un excelente programa de cómputo que resuelve los problemas de la contienda entre redes en el caso en el cual se construye una nueva red en un mismo espacio o en el caso en el cual una red se desplaza hacia el mismo espacio a partir de otro espacio, llevando a cabo de preferencia de esta manera una asignación dinámica de segmentos de tiempo (o bien recursos) . Al llevar a cabo la invención y de conformidad con el primer aspecto de la misma, se proporciona un aparato de control de comunicación inalámbrica que incluye: un dispositivo de control de comunicación para llevar a cabo un control de comunicación de conformidad con una asignación de recursos incluida en una señal corriente abajo de una primera red; y un dispositivo de asignación de recursos para llevar a cabo una asignación de recursos de conformidad con una petición de transmisión fluida en una señal corriente arriba de una segunda red. En el aparato de comunicación inalámbrica mencionado arriba, es preferible que el dispositivo de asignación de recursos efectúe una asignación de recursos a un aparato de comunicación, que se encuentra bajo el control de un propio aparato dentro de un alcance de recursos asignados al propio aparato. Al llevar a cabo la invención y de conformidad con un segundo aspecto de la misma, se proporciona un método de control de comunicación inalámbrica que incluye los pasos de: recibir, en una señal corriente abajo, por una primera terminal de comunicación, información de asignación de recursos determinada por un aparato de estación de base inalámbrico de conformidad con una petición de transmisión a partir del primer aparato de terminal de comunicación; llevar a cabo un control de comunicación en el primer aparato de terminal de comunicación de conformidad con la información de asignación de recursos; y, efectuar asignación de recursos al segundo aparato de terminal de comunicación dentro de un alcance de los recursos asignados al primer aparato de terminal de comunicación a partir del aparato de estación de base inalámbrico en el primer aparato de terminal de comunicación en respuesta a una petición de transmisión proveniente de un segundo aparato de terminal de comunicación bajo el control del primer aparato de terminal de comunicación. En el método de comunicación inalámbrica mencionado arriba, es preferible que el segundo aparato de terminal de comunicación lleve a cabo de manera repetida, en respuesta a la petición de otro aparato de terminal de comunicación que se encuentra bajo el control del propio aparato, una asignación de recurso a la otra terminal de comunicación mencionada arriba dentro de un alcance de recursos asignados al propio aparato a partir del primer aparato de terminal de comunicación. De conformidad con el aparato de control de comunicación inalámbrica del primer aspecto de la invención y de conformidad con el método de control de comunicación inalámbrica del segundo aspecto de la invención, cada terminal de comunicación bajo el control de la estación de base inalámbrica en la red principal tiene repetidamente las capacidades de estación de base inalámbrica y efectúa una asignación de recursos en cada terminal de comunicación bajo el control de la terminal de comunicación que tiene las capacidades de estación de base inalámbrica dentro ce un alcance de recursos del propio aparato asignado por la estación de base inalámbrica. Por consiguiente, la constitución novedosa puede configurar dos o más redes ccn la garantía que no existe interferencia entre ellas. Al llevar a cabo la invención y de conformidad con el tercer aspecto de la misma, se proporciona un método de control de comunicación inalámbrica para efectuar asignación de recursos con base en multiplexión por división de tiempo, incluyendo los pasos de: asignar un primer período de recurso dentro de un cuadro de transmisión a una primera estación que constituye una primera red con una estación que asigna período de recurso a por lo menos una estación precia; asignar un segundo período de recurso dentro del primer período de recurso a un segunda estación que constituye una segunda red con por lo menos la primera estación. Al llevar a cabo la invención y de conformidad con un cuarto aspecto de la misma, se proporciona un sistema de comunicación inalámbrica basado en multiplexión por división de tempo que incluye: una primera estación que constituye una primera red con una estación que asigna un período de recurso a una propia estación para comunicar con otra estación que constituye la primera red; y una segunda estación que constituye una segunda red con por lo menos la primera estación para comunicar con otra estación que constituye la segunda red, excepto en cuanto a por lo menos una parte de un periodo de recurso asignado a la primera estación. El término "sistema" utilizado aquí se refiere a una conexión lógica de varios aparatos (o bien varios módulos funcionales para llevar a cabo una función particular) , y no es esencial que estos aparatos o módulos funcionales estén alojados en un bastidor único (esto se aplica a las descripciones siguientes) . Al llevar a cabo la invención y de conformidad con un quinto aspecto de la misma, se proporciona un sistema de comunicación inalámbrica en donde redes inalámbricas constituidas por varios aparatos de comunicación inalámbrica y una estación de control para efectuar asignación de segmentos de tiempo a cada uno de los varios aparatos de comunicación inalámbrica en cada período de cuadro de transmisión predeterminado coexisten, cada una de las redes inalámbricas incluye: un dispositivo de detección de señal para detectar una señal a partir de otras de las redes inalámbricas; un dispositivo de análisis de segmentos de tiempo para analizar un segmento de tiempo de transmisión en el cual se garantiza la realización de transmisión de segmento de tiempo en otra de las redes inalámbricas con base en una señal detectada por el dispositivo de detección de señales; y un dispositivo de asignación de segmentos de tiempo que no asigna un segmento de tiempo de transmisión en el cual se efectúa una transmisión de segmento de tiempo garantizado en otra de las redes inalámbricas a un aparato de comunicación inalámbrica en una propia red inalámbrica. El dispositivo de asignación de segmentos de tiempo mencionado arriba puede establecer el segmento de tiempo de transmisión en el cual se efectúa una transmisión de segmentos de tiempo garantizado en otra de las redes inalámbricas como un área no asignada en la propia red inalámbrica. Ll dispositivo de asignación de segmentos de tiempo mencionado arriba puede borrar el ajuste del área no asignada en una red inalámbrica en respuesta al hecho que el dispositivo de detección de señales no detecta la señal proveniente de otra de las redes inalámbricas. El dispositivo de análisis de segmento de tiempo mencionado arriba puede analizar un área no asignada en otra de las redes inalámbricas y el dispositivo de asignación de segmentos de tiempo antes mencionado puede efectuar una asignación de segmentos de tiempo dentro de la propia red inalámbrica mediante el uso del área no asignada en otra de las redes inalámbricas. , A cada red inalámbrica se le asigna un segmento de tiempo a través de una estación de control ( o bien un coordinador) en cada período de cuadro de transmisión. Al llevar a cabo la invención y de conformidad con un quinto aspecto de la misma, al recibir una información de baliza proveniente de otra red, la estación de control de una red de recepción decodifica la información de baliza recibida y, con base en la información de asignación de segmento de tiempo incluida en la información de baliza recibida, establece el área asignada de segmento de tiempo (o bien del área de tiempo) como un área no asignada en la propia red. Además, mediante la exclusión del área asignada de segmento de tiempo (o bien el área de tiempo) utilizada por la otra red, la estación de control de la propia red puede establecer otra vez el área asignada de segmento de tiempo (o bien el área de tiempo) para su uso en la propia red. Por consiguiente, todas las redes inalámbricas pueden coexistir en un mismo canal de frecuencia mediante la realización de operaciones de red como iguales mientras se evita la interferencia entre ellas. (Se observará que el término "misma banda de frecuencia" utilizado aquí se refiere al esquema de comunicación inalámbrica UWB en donde datos son extendidos en un aparato de frecuencia extremadamente ancha para transmisión y recepción.) Al llevar a cabo la invención y de conformidad con un sexto aspecto de la misma, se proporciona un aparato de comunicación inalámbrica o método para llevar a cabo, en un entorno de red en el cual coexisten varias redes inalámbricas para efectuar transmisión de segmentos de tiempo garantizados en cada período de cuadro de transmisión predeterminado entre aparatos de comunicación inalámbrica, asignación de segmentos de tiempo de un periodo de cuadro de transmisión dentro de las redes inalámbricas, que incluye los pasos de: detectar una señal a partir de otra de las redes inalámbricas; analizar un segmento de tiempo de transmisión en el cual se efectúa una transmisión de segmento de tiempo garantizado y otra de las redes inalámbricas con base en la señal detectada en el paso de detección de señales; y nc asignar un tiempo de transmisión en el cual se efectúa una transmisión de segmento de tiempo garantizado en otra de las redes inalámbricas a un aparato de comunicación inalámbrica en una propia red inalámbrica. El paso de asignación de segmento de tiempo mencionado arriba puede establecer el segmento de tiempo de transmisión en el cual se efectúa una transmisión en segmento de tiempo garantizado en la otra de las redes inalámbricas como un área no asignada dentro de la propia red inalámbrica. El paso de asignación de segmento de tiempo mencionado arriba puede borrar los ajustes del área no asignada en la propia red inalámbrica en respuesta al hecho que el paso de detección de señal no detecta la señal de la otra de las redes inalámbricas. El paso de análisis de segmento de tiempo mencionado arriba puede analizar un área no asignada en la otra de las redes inalámbricas y el paso de asignación de segmento de tiempo puede efectuar una asignación de segmento de tiempo dentro de la propia red inalámbrica mediante el uso del área no asignada en la otra de las redes inalámbricas. De conformidad con el aparato y método de control de comunicación inalámbrica del sexto aspecto de la invención, al recibir la información de baliza de otra red, la estación de control de una red receptora decodifica la información de baliza recibida y, con base en la información de asignación de segmento de tiempo incluida en la información de baliza recibida, establece el área asignada al segmento de tiempo como un área no asignada en la propia red. Además, mediante la exclusión el área asignada a segmento de tiempo utilizada por otra red, la estación de control de la propia red puede establecer otra vez el área asignada a segmento de tiempo para uso en la propia red. Por consiguiente, todas las estaciones de control que constituyen redes inalámbricas pueden coexistir en un mismo canal de frecuencia mediante la realización de operaciones de red como iguales mientras se evita la interferencia entre ellas. Al llevar a cabo la invención y de conformidad con un séptimo aspecto de la misma, se proporciona un sistema de comunicación inalámbrica en el cual varias redes inalámbricas constituidas por varios aparatos de comunicación inalámbrica y una estación de control para efectuar asignación de segmento de tiempo a cada uno de los aparatos de comunicación inalámbrica en cada período de cuadro de transmisión predeterminado coexisten, por lo menos una de las redes inalámbricas proporciona en respuesta a la recepción de una petición para construir una nueva red inalámbrica, un segmento de tiempo de transmisión para la nueva red inalámbrica. En el sistema de comunicación inalámbrica de conformidad con el séptimo aspecto de la invención, una relación de principal a subordinado se forma entre una red inalámbrica existente y una red inalámbrica a construir, en donde la red inalámbrica nueva opera como la red subordinada y la red inalámbrica existente soporta la construcción de la nueva red inalámbrica como red primaria. Específicamente, en respuesta a la recepción por parte de la red inalámbrica existente de una petición para construir una nueva red inalámbrica, la red inalámbrica existente proporción un segmento de tiempo de transmisión para la nueva red inalámbrica, evitando así la interferencia entre las redes inalámbricas para lograr la coexistencia en un mismo canal de frecuencia. Por consiguiente, de conformidad con el sistema de comunicación inalámbrica del séptimo aspecto de la invención, si una red para la cual no se asigna un segmento de tiempo aparece como en el caso en el cual se construye una nueva red en un mismo espacio o bien otra red se desplazaría a partir de otro espacio, por ejemplo, el problema de la contienda entre las redes puede ser resuelto y la asignación dinámica de segmentos de tiempo (o bien recursos, puede efectuarse de una manera preferible. Además, cada red ya construida puede asignar dinámicamente sus recursos a cualquier red que acaba de aparecer en el mismo espacio. Cada una de las redes inalámbricas puede incluir un dispositivo de ajuste para ajustar un área no asignada de segmento de tiempo a una propia red inalámbrica; un dispositivo de transmisión para transmitir una información de asignación de segmento de tiempo de la propia red inalámbrica; un dispositivo de análisis para recibir y analizar información de asignación de segmento de tiempo de otra red inalámbrica; y un dispositivo de asignación para asignar un segmento de tiempo de la propia red inalámbrica mediante el uso de un área no asignada de un segmento de tiempo en otra red inalámbrica. La petición de construcción mencionada arriba puede ser una petición para participar de otra estación de control que construye una nueva red inalámbrica en la red inalámbrica correspondiente o bien una petición proveniente de otra estación de control que construye una nueva red inalámbrica para un segmento de tiempo a una estación de control de la red inalámbrica correspondiente.
Además, una información en el sentido que un segmento de tiempo de transmisión ha sido establecido a la nueva red inalámbrica puede estar incluida en información de asignación de segmento de tiempo como por ejemplo una señal de baliza y notificada en la red inalámbrica correspondiente bien se puede transmitir directamente un cuadro de transmisión para notificar a la nueva red inalámbrica del establecimiento de un segmento de tiempo de transmisión. Al llevar a cabo la invención y de conformidad con el octavo aspecto de la misma, se proporciona un aparato o método de control de comunicación inalámbrica para efectuar, en un entorno de red, en un entorno de red en donde coexisten varias redes inalámbricas para efectuar una transmisión de segmento de tiempo garantizado en cada período de cuadro de transmisión predeterminado entre aparatos de comunicación inalámbrica, asignación de segmento de tiempo en un periodo de cuadro de transmisión en las redes inalámbricas, en donde una petición de construcción de una nueva red inalámbrica es transmitida a cualesquiera de las redes inalámbricas existentes. Al llevar a cabo la invención y de conformidad con un noveno aspecto de la misma, se proporciona un aparato o método de control de comunicación inalámbrica para llevar a cabo, en un entorno de red en donde coexisten varias redes inalámbricas para efectuar una transmisión garantizada de segmento de tiempo en cada periodo de cuadro de transmisión predeterminado entre los aparatos de comunicación inalámbrica, una asignación de segmento de tiempo en un periodo de cuadro de transmisión en las redes inalámbricas, en donde en respuesta a la recepción de una petición para construir una nueva red inalámbrica, se establece un nueve segmento de tiempo de transmisión para la nueva red inalámbrica. El aparato de control de comunicación inalámbrica que implementa el octavo aspecto de la presente invención funciona como la estación de control de la red subordinada y el aparato de comunicación inalámbrica que implementa el noveno aspecto de la invención funciona como la estación de control de la red primaria, de tal manera que la interferencia entre las redes pueda evitarse, logrando así la coexistencia en un canal de la misma frecuencia. Por ejemplo, si la red subordinada ha sido recientemente construida en un mismo espacio que la red primaria o bien si la red subordinada se ha desplazado a un mismo espacio que la red primaria, ningún segmento de tiempo es asignado inicialmente a la red subordinada, pero la contienda entre las redes puede ser resuelta y se puede asignar un segmento de tiempo (o bien recursos) a la red subordinada de manera preferida en la constitución novedosa. La petición de construcción mencionada arriba puede ser una petición para participar de otra estación de control que construye una nueva red inalámbrica en la red inalárbrica correspondiente o una petición a partir de otra estación de control que construye una nueva red inalámbrica para un segmento de tiempo a una estación de control de la red inalámbrica correspondiente. Además, información en el sentido que un segmento de tiempo de transmisión ha sido asignado a la nueva red inalárbrica puede estar incluida en información de asignación de secmento de tiempo como por ejemplo una señal de baliza y notificada en la red inalámbrica correspondiente, o bien un cuadro de transmisión para notificar la nueva red inalámbrica del establecimiento de un segmento de tiempo de transmisión puede ser transmitido directamente. Al llevar a cabo la invención y de conformidad con un décimo aspecto de la misma, se proporciona un programa legible en computadora para ejecutar, un sistema de cómputo, el procesamiento de efectuar, en un entorno de red en el cual coexisten varias redes inalámbricas para efectuar transmisión de segmento de tiempo garantizado en cada período de cuadro de transmisión predeterminado entre aparatos de comunicación inalámbrica, asignación de segmento de tiempo en un periodo de cuadro de transmisión en las redes inalámbricas, incluyendo los pasos de: detectar una señal a partir de otra de las redes inalámbricas; analizar un segmento de tiempo de transmisión en el cual se efectúa una transmisión de segmento de tiempo garantizado en otra de las redes inalámbricas con base en la señal detectada en el paso de detección de señal; y no asignar un segmento de tiempo de transmisión en el cual se efectúa una transmisión de segmento de tiempo garantizado en otra de las redes inalámbricas a un aparato de comunicación inalámbrica en una propia red inalámbrica. Al llevar a cabo la invención y de conformidad con el onceavo aspecto de la misma, se proporciona un programa legible en computadora para ejecutar, en un sistema de cómputo el procesamiento de llevar a cabo, en un entorno de red en donde coexisten varias redes inalámbricas para efectuar una transmisión de segmento de tiempo garantizado en cada período de cuadro de transmisión predeterminado entre aparatos de comunicación inalámbrica, una asignación de segmento de tiempo en un período de cuadro de transmisión en las redes inalámbricas, que incluye los pasos de: recibir una petición para la construcción de una nueva red inalámbrica; llevar a cabo una asignación de segmento de tiempo con un área no asignada para segmentos de tiempo establecida en una propia red inalámbrica en respuesta a la petición de construcción; y transmitir una información de asignación de segmentos de tiempo en la propia red inalámbrica. Al llevar a cabo la invención y de conformidad con un doceavo aspecto de la misma, se proporciona un programa legible en computadora para ejecutar en un sistema de cómputo, un procesamiento para efectuar, en un entorno de red en el cual coexisten varias redes inalámbricas para efectuar una transmisión de segmento de tiempo garantizado en cada período de cuadro de transmisión predeterminado entre aparatos de comunicación inalámbrica, una asignación en un periodo de cuadro de transmisión en las redes inalámbricas que incluye los pasos de: transmitir una petición para construir una nueva red inalámbrica a cualesquiera de las redes inalámbricas existentes; recibir una información" de asignación de segmento de tiempo a partir de cualesquiera de las redes inalámbricas existentes; y llevar a cabo una asignación de segmento de tiempo en una propia red inalámbrica con base en la información de segmento de tiempo. Los programas de cómputo del décimo al doceavo aspectos de la presente invención definen programas legibles en computadora que llevan a cabo un procesamiento predeterminado en un sistema de cómputo. En otras palabras, la instalación del programa de cómputo del décimo aspecto de la presente invención, en un sistema de cómputo logra una operación cooperativa en el sistema de cómputo para obtener los mismos efectos que los efectos proporcionados por el sistema de comunicación inalámbrica del quinto aspecto de la invención. La instalación de los programas de cómputo del onceavo y doceavo aspectos de la invención en un sistema de cómputo logra una operación cooperativa en el sistema de cómputo con el objeto de obtener los mismos efectos que los efectos del séptimo aspecto de la invención. Estos y otros objetos de la invención se observarán con referencia a la descripción, en combinación con los dibujos adjuntos. BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS La Figura 1 es un diagrama esquemático que ilustra conceptualmente una configuración de un sistema de comunicación inalámbrica practicado como una primera modalidad de la invención. La Figura 2 es un diagrama de bloques que ilustra una configuración de un aparato de terminal de comunicación, que opera como una estación de base inalámbrica para llevar a cabo una comunicación inalámbrica con otros aparatos de terminal de comunicación dentro de una red inalámbrica asociada con la primera modalidad de la invención. La Figura 3 es un diagrama de bloques que ilustra una configuración de un aparato de terminal de comunicación, que opera como estación de usuario para llevar a cabo una comunicación inalámbrica bajo el control de una estación de base. La Figura 4 es un diagrama que ilustra una configuración ejemplar de un cuadro TDMA para su uso en la red inalámbrica asociada con la primera modalidad de la invención.
La Figura 5 es un diagrama que ilustra cono existen dos redes de áreas personales espaciadas entre ellas. La Figura 6 es un diagrama que ilustra cómo existen una primera pico-red 1 y una segunda pico-rea 2 empalmadas en el espacio. La Figura 7 es un diagrama que ilustra una configuración de un cuadro de transmisión para su uso en una pico-red asociada con una segunda modalidad de la invención. La Figura 8 es un diagrama que ilustra una configuración de un aparato de comunicación inalámbrica 10 que opera en la pico-red asociada con la segunda modalidad de la invención. La Figura 9 es un diagrama que ilustra un ejemplo de una secuencia de operación entre una estación de control 11 de la primera pico-red 1 y una estación de control 21 de la segunda pico-red. La Figura 10 es un diagrama que ilustra una configuración de un cuadro de transmisión para su uso en un proceso de establecimiento de un área no asignada en cada una de la primera pico-red 1 y de la segunda pico-red 2 La Figura 11 es un diagrama que ilustra una configuración de un cuadro de transmisión para su uso en un proceso de establecimiento de un área no asignada en cada una de la primera pico-red 1 y de la segunda pico-red 2. La Figura 12 es un diagrama que ilustra una configuración de un cuadro de transmisión para su uso en un proceso de establecimiento de un área no asignada en cada una de la primera pico-red 1 y de la segunda pico-red 2. La Figura 13 es un diagrama que ilustra una configuración de un cuadro de transmisión para su uso en un proceso de establecimiento de un área no asignada en cada una de la primera pico-red 1 y de la segunda pico-red 2. La Figura 14 es un diagrama de flujo que describe una operación de procesamiento de una estación de control para construir pico-redes con el objeto de llevar a cabo la secuencia de operación mostrada en la Figura 9. La Figura 15 es un diagrama que ilustra una secuencia de operación para llevar a cabo la coexistencia de las dos pico-redes empleando un mismo canal de frecuencia evitando la interferencia entre ellas mientras se forma una relación de pico-red primaria y pico-red subordinada. La Figura 16 es un diagrama de flujo que describe un procedimiento de procesamiento de una estación de control para llevar a cabo la coexistencia con otra pico-red evitando la interferencia entre ellas mientras se forma una relación de pico-red primaria y pico-red subordinada. La Figura 17 es un diagrama que ilustra otro ejemplo de una secuencia de operación para llevar a cabo la coexistencia de dos pico-redes que tienen un mismo canal de frecuencia evitando la interferencia entre ellas mientras se forma una relación de pico-red primaria y pico-red subordinada.
La Figura 18 es un diagrama de flujo que describe un procedimiento de procesamiento de la estación de control de la pico-red primaria para llevar a cabo la coexistencia de las pico-redes evitando la interferencia entre ellas de conformidad con el procedimiento de procesamiento entre las pico-redes mostradas en la Figura 17. La Figura 19 es un diagrama de flujo que describe un procedimiento de procesamiento de la estación de control de la pico-red subordinada para llevar a cabo la coexistencia de las pico-redes evitando la interferencia entre ellas de conformidad con el procedimiento de operación entre las pico-redes mostradas en la Figura 17. La Figura 20 es un diagrama que ilustra un ejemplo de transmisión de datos con base en el esquema UWB. MODALIDAD PREFERIDA DE LA INVENCIÓN Esta invención se describirá con detalles adicionales a título de ejemplo.,., con referencia a los dibujos adjuntos. A.1- Primera modalidad Ahora, con referencia a la Figura 1, se muestra una configuración conceptual de un sistema de comunicación inalámbrica practicado como una primera modalidad de la invención. Como se muestra en la Figura 1, una estación de base inalámbrica (abreviada a continuación como BS) comunica de manera inalámbrica con tres estaciones móviles (abreviadas a continuación como M?s) , que proporcionan estaciones de usuario de esta estación de base inalámbrica, específicamente MS-A (usuario A), MS-B (usuario B) , y MS-C (usuario C) . BS, MS-A, MS-B y MS-C constituyen la red primaria. Una estación móvil MS-A tiene la capacidad de una estación de base inalámbrica y comunica de manera inalámbrica con dos estaciones móviles MS-D y MS-E, que son las estaciones del usuario de la MS-A. La estación móvil MS-A opera como estación de base y las estaciones móviles MS-D y MS-E constituyen la red secundaria. Aún cuando no se muestre, las demás estaciones móviles MS-B y MS-C pueden tener también capacidad de estación de base. Específicamente, estas estaciones móviles pueden constituir una red secundaria mediante la utilización de otras MSs como esclavos. Evidentemente, la MS-D o la MS-E en la red secundaria configurada con la MS-A utilizada como esclava puede constituir una red terciaria mediante la utilización de otras MSs como esclavos. Con relación a la Figura 2, se muestra esquemáticamente una configuración de un aparato de terminal de comunicación que opera como una estación de base inalámbrica para comunicación inalámbrica con otros aparatos de terminal de comunicación dentro de una red inalámbrica asociada con la presente invención. Una señal corriente arriba transmitida a partir de MS es recibida por una sección de recepción de radio 112 a través de una antena 111. La sección de recepción de radio 112 efectúa un procesamiento de recepción de radio predeterminada (por ejemplo, conversión descendente y conversión A/D) en la señal corriente arriba recibida y envía la señal corriente arriba procesada a una sección de desmodulación 113. La sección de desmodulación 113 desmodula esta señal procesada para enviar datos de recepción. La sección de desmodulación 113 desmodula también una señal de canal de acceso aleatorio (RACH) recibida a partir de una MS par enviar una señal de petición de transmisión a una sección de confirmación de petición 114. La sección de confirmación de petición 114 confirma una petición de transmisión con la señal de RACH a partir de cada MS para enviar, a un planificador 115, información en cuanto a qué MS ha enviado la petición de transmisión. El planificador 115 lleva a cabo una asignación de recurso de la MS a partir de la cual la petición de transmisión ha sido expedida y envía la información de asignación de recursos a una sección de inserción de baliza 116. La sección de inserción de baliza 116 inserta la información de asignación de recurso obtenida en el planificador 115 en los datos de transmisión y envía los datos de transmisión a una sección de modulación 117 como una señal de transmisión. La sección de modulación 117 modula la señal de transmisión y envía la señal enviada modulada a una sección de transmisión de radio 118. La sección de transmisión de radio 118 efectúa un procesamiento de transmisión de radio predeterminado (por ejemplo, una conversión D/A y una conversión ascendente) en la señal modulada y transmite la señal resultante a la MS a través de la antena 111 como una señal corriente abajo. Con referencia a la figura 3, se muestra esquemáticamente, una configuración de un aparato de terminal de comunicación que opera como una estación de usuario para llevar a cabo una comunicación inalá.nbrica bajo el control de una estación de base en la red de comunicación inalámbrica asociada con la invención. Una señal corriente abajo transmitida a partir de una BS o una MS que funciona como una BS es recibida por una sección de recepción de radio 122 a través de una antena 121. La sección de restricción de radio 122 efectúa un procesamiento de recepción de radio predeterminado (por ejemplo, conversión descendente y conversión A/D) en la señal recibida y envía la señal resultante a una sección de desmodulación 123. La sección de desmodulación 123 desmodula la señal procesada para producir datos de recepción. La sección de desmodulación 123 desmodula también una señal de canal de acceso aleatorio (RACH) recibida a partir de la MS (MS-D p MS-E) de la red secundaria, que se vuelve esclava de su propio aparato y envía la señal desmodulada a una sección de confirmación de petición 125 como una señal de petición de transmisión. Además, la sección de desmodulación 123 desmodula una señal de baliza contenida en la señal corriente abajo a partir de la BS y envía la señal de baliza desmodulada a una sección de captura de baliza 124. La señal de captura de baliza 124 lee la información de asignación de recurso de baliza contenida en la señal corriente abajo transmitida a partir de la BS o una MS que funciona como la BS para reconocer como se asigna el recurso. Esta información de asignación de recurso es enviada a una sección de control de comunicación 127. Con base en la información de asignación de recurso, la sección de control de comunicación 127 controla una sección de configuración de cuadro 29 para efectuar una comunicación de acceso múltiple por división de tiempo (TDMA) . Esta sección de configuración de cuadro 129 configura en cuadros los datos de transmisión para la red primaria y envía los datos configurados a una sección de modulación 130. Así mismo, cuando se efectúa una operación de petición de transmisión en la BS o en una MS que funciona como la BS, la sección de configuración de cuadro 129 inserta una señal de petición de transmisión en los datos de transmisión para la red primaria. La señal de confirmación de petición 125 confirma la petición de transmisión mediante la señal de RACH a partir de cada MS y envía, a un planificador 126, la información en cuanto a qué MS ha transmitido la petición de transmisión. El planificador 126 efectúa una asignación de recurso para la MS a partir de la cuál la petición de transmisión proviene y envía la información en cuanto a esta asignación de recurso a una sección de inserción de baliza 128. La sección de inserción de baliza 128 inserta la señal de baliza, que es la señal de identificación que incluye la información de asignación de recurso obtenida por el planificador 126, en los datos de transmisión para la red secundaria y envía los datos resultantes a la sección de modulación 130. La sección de modulación 130 modula la señal de transmisión para la red primaria y la señal de transmisión para la red secundaria y envía las señales moduladas a una sección de transmisión de radio 131. La sección de transmisión de radio 131 efectúa un procesamiento de transmisión de radio predeterminado (por ejemplo, conversión D/A y conversión ascendente) en las señales moduladas y transmite las señales procesadas a la BS o la MS que funciona como la BS a través de una antena 121 como una señal corriente arriba. Con referencia a la figura 4, se muestra una configuración de un cuadro de TDMA para su uso en la red inalámbrica asociada con la presente modalidad. A continuación se describe con detalles un método de comunicación inalámbrica de conformidad con la presente modalidad con referencia a esta figura. Se observará que el aparato de terminal de comunicación mostrada en la figura 3 es MS-A. Primero, como se muestra en la porción superior de la figura 4, la BS mostrada en la figura 1 asigna recursos a un usuario A, usuario B, y usuario C. Específicamente, la baliza es seguida por el usuario A, usuario B, y usuario C, en este orden. Esta información de asignación de recurso esta contenida en la baliza de la red primaria. La baliza de la red primaria es enviada a partir de la BS a cada MS. En MS-A, la baliza es leída por la sección de captura de baliza 124 para reconocer que la asignación de recurso a la MS-A se efectúa inmediatamente después de la baliza. La información en cuanto a esta asignación de recurso es enviada a la sección de control de comunicación 127. La sección de control de comunicación 127 efectúa un control de " tal manera que la comunicación con la BS se haga durante un período en el cuál se asigna el recurso. La MS-A acepta peticiones de recurso (peticiones de transmisión) a partir de la MS-D y MS-E, que se vuelven las esclavas de la MS-A. Estas peticiones de transmisión son efectuadas por RACH en la división competida de la red secundaria. Después, la MS-A confirma las peticiones de transmisión provenientes de la MS-D y MS-E a través de la sección de confirmación de petición 125 y envía las peticiones de transmisión confirmadas al planificador 126. El planificador 126 lleva a cabo una asignación de recursos en las MSs (en este ejemplo, MS-D y MS-E) a partir de las cuales vienen las peticiones de transmisión. En este caso, la MS-A asigna los recursos a las estaciones de usuario de MS-D y MS-E, que son las esclavas de MS-A, dentro del alcance de los recursos asignados a MS-A por la BS. La información en cuanto a la asignación de recursos determinado por la MS-A es enviada a la MS-D y a la MS-E por la baliza en la señal corriente debajo de la red secundaria. Así, cerno se muestra en la porción inferior de la figura 4, la asignación de recurso es efectuada en el usuario D y en el usuario E. Específicamente, la asignación de recurso es efectuada en el usuario D y en el usuario E, en este orden, después de la baliza. Por consiguiente, puesto que la asignación de recurso se efectúa en las terminales de comunicación esclavas dentro del alcance de los recursos asignados al aparato maestro, la interferencia y perturbación entre las redes pueden evitarse si se configuran en una misma área o en un área adyacente. En la comunicación basada en el cuadro TDMA mencionado arriba, la MS (MS-A, MS-B, o MS-C) de la red primaria solicita la asignación de recursos (la petición de transmisión) en el siguiente cuadro por el RACH en la división competida y la BS efectúa la asignación de recurso del siguiente cuadro en respuesta a la petición y notifica a la MS solicitante (MS-A, MS-B, o MS-C) de la asignación de recurso en la siguiente baliza. Después, la MS (MS-A, MS-B, o MS-C) efectúa una comunicación con base en la información de asignación de recurso efectuada por la baliza. La MS (MS-D, o MS-E) de la red secundaria solicita la asignación de recurso (la petición de transmisión) en el siguiente cuadro por el RACH en la división competida y la MS-A efectúa la asignación de recurso del siguiente cuadro en respuesta a esta petición, notificando a la MS (MS-D o MS-E) de la asignación de recurso por la siguiente baliza. Después, la MS (MS-D o MS-E) efectúa una comunicación con base en la información de asignación de recurso efectuada por la baliza. Así, en la presente modalidad, cada terminal de comunicación, que es la esclava de la estación de base inalámbrica en la red primaria, tiene repetidamente las capacidades de estación de base inalámbrica y construye una red secundaria dentro del alcance de los recursos del propio aparato asignados por la estación de base inalámbrica, efectuando por consiguiente una asignación de recurso en sus terminales de comunicación esclavas. Esta constitución novedosa permite la configuración de dos o más redes, que tienen la garantía de no interferir entre ellas. Además, de conformidad con la presente invención, el área de redes puede ser expandido sin involucrar el incremento del tamaño del equipo. Mientras tanto, para nuevas tecnologías inalámbricas, que pueden utilizar efectivamente, recursos de frecuencia, el esquema de transmisión de banda ultra-ancha (UWB) ha llamado la atención recientemente. Básicamente, el esquema de transmisión en banda ultra ancha efectúa una transmisión de banda de base mediante el uso de una señal basada en trenes de impulsos, cada impulso teniendo un ancho de impulso muy corto (por ejemplo, inferior a 1 ns (nanosegundo) . Su ancho de banda ocupado se encuentra del orden de GHz de tal manera que el valor obtenido mediante la división del ancho de banda de frecuencia ocupado por su frecuencia central (por ejemplo, 1 GHz a 10 GHz) se vuelva aproximadamente 1. Por consiguiente, el ancho de base de este esquema es ultra ancho en comparación con los anchos de banda utilizados en LANs inalámbricas basadas en lo que se conoce como el esquema W-CDMA, esquema cdma 2000, y SS (Espectro extendido) y OFDM (Multiplexión por División de Frecuencia Ortogonal) . Además, el esquema de transmisión de banda ultra ancho se caracteriza porqué, debido a su característica de densidad de potencia de señal menor, sistemas inalámbricos existentes que tienen una característica de densidad de potencia de señal alta para una banda de frecuencia particular no presentan mucha interferencia. Por consiguiente, se contempla que este esquema sea una tecnología que pueda ser sobrepuesta en la banda de frecuencia utilizada por sistemas inalámbricos existentes. Además, debido a su característica de banda ancha, el esquema de transmisión de banda ultra ancha es altamente prospectivo como una tecnología de transmisión inalámbrica de velocidad ultra alta de un nivel de 100 Mbps para su uso en la red de área personal (PAN) . Por otra parte, en la transmisión inalámbrica UWB, si se considera que dos o más redes inalámbricas UWB no coordinadas entre ellas existen en una misma área, cada red efectúa una comunicación a una densidad de energía de señal baja mediante el uso de banda ultra ancha que se empalman, de tal manera que una interferencia fuerte pueda ser causs.da según las relaciones de posición de los aparatos de transmisión y recepción. Cuando el esquema de comunicación inalámbrica de conformidad con la presente modalidad es aplicado a la transmisión inalámbrica UWB, no se provoca el empalme de ningún recurso para evitar efectivamente la interferencia, permitiendo así la realización de la transmisión inalámbrica UWB sin provocar perturbaciones entre las redes. En la modalidad mencionada arriba, existen tres MSs, que son las esclavas de la BS y dos MSs, que son las esclavas de la MS—A. Será aparente que la presente invención no se limita a esta configuración. Las terminales de comunicación MS-D y MS-E pueden tener también las capacidades de estación de base inalámbrica y configurar una red terciaria dentro del alcance de los recursos asignados al propio aparato, asignando de esta forma de manera repetida los recursos a las terminales de comunicación esclavas. En la modalidad mencionada arriba, en el estado en el cuál la terminal de comunicación MS-A está configurando una red secundaria con sus terminales de comunicación esclavas, las terminales de comunicación MS-B y MS-C pueden tener también las capacidades de estación de base inalámbrica para configurar concurrentemente sus redes secundarias dentro del alcance de los recursos asignados a estas terminales de comunicación MS-B y MS-C. En este caso, los alcances de recursos de estas redes secundarias no se empalman de tal manera que no existen perturbación entre las redes secundarias. B. Segunda modalidad Con referencia a la figura 5, se muestra la existencia de dos redes de área personales espaciada entre ellas. En lo que sigue, una red de área personal a pequeña escala se conoce también como una "pico red". En la figura, la primera pico-red 1 consiste de una primera estación de control 11 que se conoce como coordinador y varios aparatos de comunicación inalámbrica 12, 13 y 14, etc., que constituyen la primera pico-red 1. La segunda pico-red 2 consiste de una segunda estación de control 21 llamada coordinador y varios aparatos de comunicación inalámbrica 22, 23, etc. que constituyen la segunda pico-red 2. El área de servicio de cada una de la primera pico-red 1 y segunda pico-red 2 es un rango de radio transmitido a partir de la estación de control (indicada por líneas interrumpidas) . Por consiguiente, se entenderá que la primera pico-red 1 y la segunda pico-red 2 existen en el mismo canal de frecuencia sin interferencia espaciada entre ellas. Con referencia a la figura 6, se muestra un estado en el cuál la primera pico-red 1 y la segunda pico-red 2 existen de forma espacialmente empalmada. En la figura, el área de servicio de cada una de la primera pico-red 1 y segunda pico-red 2 es un rango de radio transmitido a partir de la estación de control (indicada por líneas interrumpidas) . Por consiguiente, se entenderá que las áreas de servicio de la primera pico-red 1 y de la segunda pico-red 2 se empalman espacialmente entre ellas. En el caso mostrado en la figura 6, si la primera pico-red 1 y la segunda pico-red 2 existen en un mismo canal de frecuencia, la información puede ser recibida a partir de la otra pico-red. Si la primera pico-red 1 y la segunda pico-red 2 efectúan independientemente una transmisión de segmento de tiempo garantizado del mismo tiempo, un problema de colisión de la información de ambas pico-redes ocurre. Para superar ese problema, la segunda modalidad de la invención ofrece un esquema a través del cuál las estaciones de control (o bien coordinadores) 11 y 12 de la primera pico-red 1 y de la segunda pico-red 2 efectúan una comunicación de tal manera 45 que la colisión entre las estaciones ce control en estas pico-redes es evitada de conformidad con lo indicado por las flechas bi-direccionales ilustradas. Por ejemplo, una pico- red entiende el estado de segmento de tiempo garantizado de 5 la otra pico-red a partir de la información de baliza y establece el tiempo utilizado para la transmisión de información por la otra pico-red como un área no asignada de la propia pico-red, permitiendo por consiguiente la coexistencia de ambas pico-redes en un mismo canal de 10 frecuencia para operación de pico-red. Con referencia ahora a la figura 7, se muestra una configuración de un cuadro de transmisión para su uso en las pico-redes asociadas con la presente modalidad. En la figura, un cuadro de transmisión 30 consiste de un área 15 de difusión de baliza (B) 31 en donde una baliza es difundida a partir de la estación de control hacia la red al principio del cuadro, un período de acceso de contenido (CAP) 32 en donde se intercambia información en cuanto al procesamiento a ejecutar cuando se llega a la red, por ejemplo, y un período 20 sin contienda (CFP) 33 en el cuál cada aparato de comunicación inalámbrica efectúa un segmento de tiempo garantizado para transmisión de información. Un período hasta una siguiente área de difusión de red se proporciona como un período de cuadro de transmisión. 25 La configuración dentro del cuadro de transmisión es escrita en la información de baliza que es difundida al principio del cuadro. Se observará que, de conformidad con las especificaciones estandarizadas por IEEE 802.15.3, la transmisión de 5 asignación de segmento de tiempo por el segmento de tiempo garantizado (GTS) 34 se efectúa directamente entre cualquier aparato de comunicación inalámbrica en la red inalámbrica 1 • de conformidad con un método de transmisión múltiplex llamado TDMA (Acceso Múltiple por División de Tiempo) dinámico en el 10 período sin contienda 23. Con referencia a la figura 8, se muestra un diagrama esquemático de una configuración de un aparato de comunicación inalámbrica 10, que opera en la pico-red asociada con la presente modalidad. Como se muestra, el 15 aparato de comunicación inalámbrica 10 consiste de una interfaz 61, una memoria intermedia de interfaz 62, una memoria intermedia inalámbrica 63, una sección de comunicación inalámbrica 64, una antena 65, una sección de ^B control 67, y una sección de almacenamiento de información 20 68. La interfaz 61 conecta el aparato de comunicación inalámbrica 10 a un equipo externo, por ejemplo, una computadora personal (PC) . La memoria intermedia de interfaz 62 guarda información de medio 601 recibida de un equipo externo, la memoria 25 intermedia inalámbrica 63 guarda información 602 para transmisión inalámbrica recibida a partir de la memoria intermedia de interfaz 62 como paquete de transmisión inalámbrica. La sección de control 67 controla la secuencia del procesamiento de transmisión de datos en el aparato de comunicación inalámbrica 10 de manera centralizada. Específicamente, en respuesta a una notificación 603 para transmisión inalámbrica, la sección de control 67 almacena una petición de reservación 604 en la memoria intermedia inalámbrica 63 de la transmisión inalámbrica si se requiere de una transmisión en segmento de tiempo garantizado y envía esta petición a una estación de control 10-8 mediante el uso del período de acceso competitivo (CAP) en el cuadro de transmisión. Específicamente, en esta configuración, la petición de reservación 605 para transmisión es transmitida de manera inalámbrica a partir de la antena 65 a través de la sección de comunicación inalámbrica 64. Una señal recibida por el aparato de comunicación inalámbrica 10 es suministrada a la sección de comunicación inalámbrica 64 a través de la antena 65 a enviar a la memoria intermedia inalámbrica 63 como una señal decodificada 611. Además, si una señal es recibida por el aparato de comunicación inalámbrica 10, que proporciona una estación de control, la señal recibida es suministrada a la sección de control 67 como una señal de control 612. La sección de control 67 determina si la señal es una petición de reservación proveniente de otro aparato de comunicación inalámbrica que constituye la pico-red. La información de asignación de segmento de tiempo basada en esa decisión 5 consiste de una señal de baliza, y es transmitida de manera inalámbrica al principio del período de cuadro (véase figura 7) . Específicamente, la señal de baliza 607 de este cuadro es transmitida de manera inalámbrica en la pico-red a partir de la antena 65 a través de la sección de comunicación ''O inalámbrica 64. La presente invención se refiere en términos generales a un sistema de comunicación inalámbrica, a un aparato de control Recibiendo la señal de baliza de la otra pico-red, el aparato de comunicación inalámbrica 10 puede analizar la información 15 de baliza por la sección de control 67 y determinar el área que afecta la transmisión de información de la otra pico-red como un área no asignada en la propia pico-red. La señal de baliza 605 que incluye la especificación de dicha área no asignada es transmitida inalámbricamente en la pico- 20 red a partir de la 65 a través de la sección de comunicación inalámbrica 64. En un aparato de transmisión inalámbrica otro que la estación de control en la pico-red, cuando la información de baliza es transmitida a partir de la sección de control es recibida así 5 periódicamente, la sección de control 67 confirma la información de asignación de segmento de tiempo garantizado correspondiente del período libre de contienda (CFP) descrito en esta información de baliza y establece una sección de comunicación inalámbrica 64 de conformidad con la instrucción especificada en la información de sección por lo que se transmite el paquete de transmisión inalámbrica almacenado en la memoria intermedia inalámbrica 63. Si la recepción ene 1 período libre de contienda (CFP) no es especificada en la información de baliza transmitida a partir de la e.stación de control, cada aparato de transmisión inalámbrica otro que la estación de control establece la sección de comunicación inalámbrica 64 de conformidad con esta instrucción para efectuar una recepción de señal en una relación tempos predeterminados. La información recibida 611 es guardada en la memoria intermedia inalámbrica 63. Después, la sección de control 67 reconstruye la información 614 recibida en base el período de cuadro de conformidad con la señal de período de cuadro 604 y pasa la información reconstruida a la memoria intermedia de interfaz 62. La interfaz 61 pasa la información recibida a un equipo externo (no ilustrado) como información de formato de interfaz predeterminada 615. La secuencia mencionada arriba de operaciones de control se efectúan de conformidad con las instrucciones de la sección de control 67. La sección de control 67 tiene una sección de almacenamiento de información 68 para almacenar varios programas de control de transmisión de información de control. Como para diferenciar estas informaciones de vez en cuando, la sección de control 67 específica un grupo de comandos 616 con la sección de almacenamiento de información 68. Con referencia a la Figura 9, se muestra un ejemplo de secuencia de operación a efectuar entre la primera sección de control 11 de la primera pico-red 1 y la estación de control 21 de la segunda pico-red 2. Eara mayor especificidad, la Figura 9 muestra un procedimiento para establecer áreas no asignadas en la primera pico-red 1 y la segunda pico-red 2 mientras se recibe la información de baliza por la estación de control 11 de la primera pico-red 1 y la estación de control 21 de la segunda pico-red 2. En el ejemplo mostrado se considera que la estación de control 11 y la estación de control 21 de la primera pico-red 1 y de la segunda pico-red 2 operan como iguales siguiendo el procedimiento de procesamiento mostrado en la Figura 14. Se considera también, que en cada pico-red, un cierto aparato de comunicación inalámbrica es establecido como estacipn de control siguiendo un proceso predeterminado. Primero, la primera estación de control 11 de la primera pico-red 1 envía una información de baliza de la primera pico-red 1 (Pl) .
La estación de control 21 de la segunda pico-red 2 no puede recibir esta información de baliza. Por ejemplo, si la primera pico-red 1 y la segunda pico-red 2 están suficientemente separadas, una no puede recibir la información de baliza de la otra. En un caso de este tipo, las pico-redes son formadas independientemente entre ellas (véase Figura 5) . Después, la estación de control 21 de la segunda pico-red 2 envía la información de baliza de la segunda pico-red 2 (P2) . Si la primera pico-red 1 y al segunda pico-red 2 están suficientemente cerca entre ellas, la información de baliza de una puede ser recibida por la otra (ver Figura 6) . Cuando la información de baliza de la estación de control 21 es recibida, la estación de control 21 de la primera pico-red 1 establece el área no asignada para la segunda pico-red 2. Después, la estación de control 11 de la primera pico-red 1 una envía la información de baliza de la primera pico-red 1, que incluye el establecimiento del área no asignada (P3) . Si la información de baliza proveniente de la estación de control 11 es recibida, la estación de control 21 de la segunda pico-red 2 establece un área no asignada para la primera pico-red 1. Después, la estación de control 21 de la segunda pico-red 2 envía la información de baliza de la segunda pico-red 2, que incluye el establecimiento del área no asignada (P4) .
Así, mientras las operaciones son iguales, la estación de control 11 y la estación de control 21 de la primera pico-red 1 y de la segunda pico-red 2 permiten la coexistencia de varias pico-redes en el mismo canal de frecuencia mediante la realización de multiplexión por división de tiempo en ellas. Evidentemente, en el esquema de comunicación inalámbrica UWB en el cual datos son extendidos en una banda de frecuencia extremadamente ancha, varias pico-redes pueden coexistir efectuando la asignación de segmento de tiempo mencionado arriba. Después, si la estación de control 11 de la primera pico-red 1 no puede recibir la información de baliza de la segunda pico-red 2 debido a un cambio dinámico en el entorno de comunicación (por ejemplo, el movimiento del aparato de comunicación inalámbrica) (P5) , la estación de control 11 de la primera pico-red 1 puede borrar el establecimiento de esta área no asignada. De la misma manera, si la estación de control 21 de la segunda pico-red 2 no puede recibir la información de baliza de la primera pico-red 1 (P6) , la estación de control 21 de la segunda pico-red 2 puede borrar el establecimiento del área no asignada. Las Figuras 10 a 13 muestran los procesos para establecer áreas no asignadas por cada una de la primera pico-red 1 y de la segunda pico-red 2 en términos de la transmisión de configuraciones de cuadro de la primera pico-red 1 y de la segunda pico-red 2. En la etapa mostrada en la Figura 10, ni la primera pico-red I ni la segunda pico-red 2 establecen un área no asignada, pero cada una está operando mediante la realización individual de asignación de GTS en su área CFP. Por consiguiente, en ninguno de los cuadros de transmisión de la primera pico-red 1 y de la segunda pico-red 2, el área no asignada para la otra pico-red no es establecida. En la et-apa mostrada en la Figura 11, la estación de control II de la primera pico-red 1 recibe la información de baliza de la segunda pico-red 2 y establece, para el cuadro de transmisión de la primera pico-red 1, el área no asignada para la segunda pico-red 2. En el ejemplo mostrado, la primera pico-red 1 lleva a cabo la asignación de GTS en la propia pico-red en el área CFP en forma concentrada y, minimizando la longitud del área de CAP, establece una mitad del período de cuadro como un área no asignada. En la etapa mostrada en la Figura 12, la estación de control 21 de la segunda pico-red 2 recibe la información de baliza de la primera pico-red 1 y establece el área no asignada para la primera pico-red 1 en el cuadro de transmisión de la segunda pico-red 2. En el ejemplo mostrado, la estación de control 21 de la segunda pico-red 2 lleva a cabo la asignación de GTS en el área de CFP en forma concentrada, excepto en cuanto a la porción equivalente al área no asignada de la primera pico-red 1. Además, la estación de control 21 minimiza la longitud del área CAP y establece el área para uso por la primera pico-red 1 como el área no asignada. En la etapa mostrada en la Figura 13, en respuesta a esto, la primera pico-red 1 y la segunda pico-red 2 no reciben la información de baliza entre ellas, el establecimiento del área no asignada de cada pico-red es borrado. En el ejemplo mostrado, cada una de la primera pico-red 1 y de la segunda pico-red 2 utiliza todo el período de cuadro para su transmisión de pico-red, de tal manera que la asignación de GTS en el área CFP es efectuado de manera redundante y el área de CAP es establecido más largo para tener un margen suficiente. En los ejemplos mostrados en las Figuras 9 a 13, las estaciones de control operan como iguales entre ellas, de tal manera que dos pico-redes que utilizan los mismos canales de frecuencia puedan coexistir. Evidentemente, la operación igual de cada estación de control hace práctico que tres o más pico-redes que utilizan un mismo canal de frecuencia puedan coexistir. Con referencia a la Figura 14, se muestra un diagrama de flujo que describe la operación de procesamiento de cada una de las estaciones de control que constituyen pico-redes para llevar a cabo la secuencia de operación mostrada en la Figura 9. De hecho, esta operación de procesamiento es realizada por la sección de control 67 en el aparato de comunicación inalámbrica 10 establecido como estación de control mediante la ejecución de códigos de programa predeterminados. En el paso SI, se determina si el aparato de comunicación inalámbrica está operando como la estación de control. Se considera que, en cada pico-red, un cierto aparato de comunicación inalámbrica se ha vuelto la estación de control siguiendo un proceso predeterminado. Sin embargo, el procedimiento mismo para establecer la estación de control en cada pico-red no es directamente asociado con el concepto clave de la presente invención de tal manera que se salta la descripción de este procedimiento. Sí el aparato de comunicación inalámbrica no es la estación de control, la decisión del bloque de decisión SI es No y por consiguiente esta rutina de procesamiento llega a su término. Por otra parte, si se encuentra que el aparato de comunicación inalámbrica opera como la estación de control, entonces se determina en el paso S2 si la información de baliza de la otra pico-red que existe alrededor ha sido recibida. Si la información de baliza de la otra pico-red no ha sido recibida, entonces la decisión del bloque de decisión S2 es No, de tal manera que esta rutina de procesamiento llega a su término. Por otra parte, si se encuentra que la información de baliza de la otra pico-red ha sido recibida, entonces la estructura de cuadro de esta pico-red es confirmada con base en la información de baliza recibida en el paso S3. En el paso S4, se determina si se ha establecido el área no asignada para la propia pico-red. Si se encuentra que se ha establecido el área no asignada, entonces el área no asignada es establecida como un área para uso por parte de la propia pico red en el paso S9 y después el procedimiento sigue hasta el paso SIO. Por otra parte, si se determina que no se ha establecido el área no asignada, se determina en el paso S5 si la asignación de GTS de período libre de contienda (CFP) es duplicado con la otra pico-red existiendo alrededor. Si se encuentra que la asignación de GTS es duplicada con la otra pico-red, entonces la asignación de GTS de la propia pico-red es cambiada en el paso S6. Si no se encuentra que la asignación de GTS ha sido duplicada, se salta el proceso del paso S6. En el paso S7, se determina si existe una asignación de, GTS en tiempo de transmisión de baliza. Si se encuentra que GTS es asignado al tiempo de transmisión de baliza, entonces el tiempo de transmisión de baliza es ajustado en el paso S8 de tal manera que la asignación de la propia pico-red no empalme la asignación de la otra pico-red y después el procedimiento avanza hasta el paso SIO. Si no se encuentra GTS asignado al tiempo de transmisión de baliza, se salta el proceso del paso S8 y el procedimiento avanza hasta el paso SIO. En el paso SIO, el área no asignada de la propia pico-red es establecida. En el paso Sil, la modificación de la estructura de cuadro es difundida en la pico-red como información de baliza. Así, en la presente modalidad, las estaciones de control de las pico-redes operan como iguales entre ellas para efectuar la secuencia de operaciones mostrada en la Figura 9, permitiendo así la coexistencia de varias pico-redes utilizando un mismo canal de frecuencia sin interferencia entre ellas." En la transmisión inalámbrica UWB, si dos o más redes inalámbricas UWB, no coordinadas entre ellas, existe en una misma área, que cada red efectúa una comunicación en una densidad de potencia de señal baja mediante la utilización de una banda ocupada de banda ultra ancha que se empalma de tal manera que una interferencia fuerte pueda , causarse según la relación de posición entre el aparato receptor/aparato transmisor. Por otra parte, si el esquema de comunicación inalámbrica asociado con la presente invención se aplica a redes inalámbricas UWB, no ocurre ninguna duplicación de recurso de tal manera que la interferencia puede ser evitada efectivamente para permitir la transmisión inalámbrica entre las redes sin perturbación. C. Tercera modalidad En la segunda modalidad mencionada arriba, varias pico-redes operan como iguales entre ellas y la estación de control de cada pico-red ejecuta el mismo procedimiento de procesamiento, permitiendo así que varias pico-redes que utilizan el mismo canal de frecuencia coexistan sin interferir entre ellas. En la tercera modalidad de la invención, varias pico-redes que emplean un mismo canal de frecuencia llevan a cabo coexistencia sin interferencia entre ellas mientras forman una relación de red primaria a red secundaria entre ellas. Específicamente, la pico-red primaria asigna un segmento de tiempo para uso por parte de las pico-redes secundarias y las pico-redes secundarias utilizan el segmento de tiempo asignado por la pico-red primaria para efectuar una asignación de segmentos de tiempo o asignación de GTS entre las pico-redes secundarias. Con el objeto de establecer una relación de pico-red primaria y pico-red secundaria entre dos o más pico-redes, la estación de control de cada pico-red segundaria una vez que participa en la pico-red primaria como estación terminal normal para efectuar una operación de petición de segmento de tiempo como otras estaciones terminales en la pico-red primaria y operan de manera repetida las capacidades de la estación de control para asignar el segmento de tiempo obtenido en la pico-red primaria a cada una de las estaciones terminales en las pico-redes secundarias. Evidentemente, algunas de las estaciones terminales en cada pico-red secundaria puede construir pico-redes terciarias efectuando de la misma manera las capacidades de estación de control repetidas. Asimismo, la estación de control de la pico-red primaria puede asignar segmentos de tiempo (o bien la pico-red primaria puede preparar un área no asignada) en respuesta a una petición de segmento de tiempo proveniente de la estación de control de cada pico-red secundaria independientemente del procedimiento para participación entre las pico-redes, efectuando así la coexistencia de las pico-redes sin interferencia entre ellas. Por consiguiente, de conformidad con la presente modalidad, si un área a la cual no se ha asignado un segmento de tiempo ocurre en un caso en el cual cuando una nueva red está construida en el mismo espacio o una red se ha desplazado ahí a partir del otro espacio, el problema de contienda entre redes puede ser resuelto para desempeñar adecuadamente la asignación dinámica de segmentos de tiempo (o bien recursos) . Además, una red existente puede asignar recursos para una red de aparición reciente en el mismo espacio.
En el caso en el cual una relación red primaria y red secundaria se forma entre pico-redes para evitar la interferencia entre ellas como en el caso de la presente modalidad, las operaciones de procesamiento a ejecutar por el aparato de comunicación inalámbrica son diferentes según para cuál de la estación de control para la pico-red primaria y la pico-red secundaria funciona, a diferencia de la segunda modalidad mencionada arriba (que se describirá más adelante) . Con referencia a la Figura 15, se muestra un ejemplo de una secuencia de operación para llevar i* cabo la coexistencia de dos pico-redes empleando el mismo canal de frecuencia sin interferencia entre ellas mientras se forma una relación entre red primaria y red secundaria. Como en el ejemplo mostrado, se considera que existen una pico-red A y una pico-red B, ambas operando de manera independiente una red sin formar una relación entre red primaria y red secundaria entre ellas de antemano. Primero, se considera que la estación de control de la pico-red B recibe la baliza de la pico-red B (Pll) . Por consiguiente, la estación de control de la pico-red B envía una petición de participación a la estación de control de la pico-red B (P12) . En respuesta, la estación de control de la pico-red A devuelve una aprobación de participación a la estación de control de la pico-red B (P13) . La aprobación de participación es efectuada por la asignación de una dirección de red y su devolución, por ejemplo. Como resultado, se forma una relación entre pico-red primaria y pico-red secundaria entre la pico-red A y la pico-red B. Después, la estación de control de la pico-red B envía una petición de segmento de tiempo (o bien una petición de tiempo de canal) a la estación de control de la pico-red A (P14 . En respuesta, la estación de control de la pico-red A devuelve una asignación de segmento de tiempo a la estación de control de la pico-red B (P15) . En este momento, la estación de control de la pico-red A puede enviar la asignación de segmento de tiempo por un cuadro directo o bien por una baliza escrita con un resultado de asignación de segmento de tiempo. La asignación de segmento de tiempo es devuelta en un método en el cual la estación de control de la pico-red A informa, en la pico-red A, una baliza escrita con la asignación de segmento de tiempo en la pico-red A, por ejemplo. Alternativamente, la estación de control de la pico-red A puede enviar directamente un cuadro de transmisión escrito con la información de asignación de segmento de tiempo a la estación de control de la pico-red B (un cuadro directo) . En esta última, la estación de control de la pico-red B puede confirmar la recepción del cuadro de transmisión a la estación de control de la pico-red A (P16) . La estación de control de la pico-red A notifica la baliza dentro de la pico-red A (P17) . La baliza indica la información en el sentido que la asignación de segmento de tiempo es efectuada para la pico-red B. Por consiguiente, la pico-red B puede operar la pico-red B mediante el uso del segmento de tiempo asignado. Por consiguiente, la pico-red B es de construcción reciente en un mismo espacio en el cual existe la pico-red A o bien si la pico-red B se ha desplazado al mismo espacio, el problema de contienda en la pico-red A puede ser resuelto a asignar dinámicamente el segmento de tiempo (o bien recursos) para operar la pico-red B. La estación de control de la pico-red B notifica la baliza escrita con la operación de la pico-red B en la pico-red B (P18) . Además, el aparato de comunicación integrado en la pico-red B puede solicitar a la estación de control de la pico-red B una asignación de segmento de tiempo (P19) . En respuesta, la estación de control de la pico-red B re-asigna una porción del segmento de tiempo asignado a la pico-red A antes de avisarle por el cuadro directo por ejemplo (P20) . El aparato de comunicación de la pico-red B puede devolver una confirmación de recepción (P21) . En transmisión inalámbrica UWB si dos o más redes inalámbricas UWB no coordinadas existen en una misma área, cada red efectúa comunicación en una densidad de potencia de señal baja mediante el uso de una banda ocupada de banda ultra ancha de empalme de tal manera que, según la relación de posición entre aparato receptor/aparato transmisor, ocurra una interferencia fuerte. Si la secuencia de operación entre las pico-redes mostradas en la Figura 15 se aplica al esquema de comunicación inalámbrica UWB no ocurre ningún empalme de recurso, de tal manera que se pueda evitar efectivamente la interferencia, permitiendo así una transmisión inalámbrica UWB sin interferencia entre las redes. Con referencia a la Figura 16, se muestra un diagrama de flujo que c'escribe un procedimiento de procesamiento de la estación de control para llevar a cabo la coexistencia de pico-redes mediante el hecho de evitar la interferencia entre ellas mientras se forma una relación de pico-red primaria a pico-red secundaria entre ellas. De hecho, esta operación de procesamiento se realiza mediante la sección de control 67 del aparato de comunicación inalámbrica 10 mediante la realización de códigos de programa predeterminados. Primero, la existencia de una pico-red adyacente es detectada mediante la recepción de una señal de baliza a partir de una estación adyacente por ejemplo (paso S21) . Si la señal de baliza ha sido recibida a partir de una estación adyacente, intenta participar en esta pico-red adyacente existente como pico-red secundaria. En este caso, la información de dirección de la pico-red de estación adyacente es obtenida a partir de esta información de baliza (paso S22) . Después, la información de dirección obtenida es comparada con la información de dirección de la propia estación para determinar si la dirección de la propia estación es más reciente (paso S23) . Si la dirección de la propia estación es más reciente, la solicitud de participación es enviada a la estación de control de la pico-red adyacente (paso S24) y determina si la aprobación de participación a partir de la pico-red adyacente ha sido recibida (paso S25) . Al recibir la aprobación de participación (paso S25) , la operación de participación en esta pico-red adyacente termina. Como resultado, la pico-red secundaria puede ser construida con la pico-red adyacente siendo la pico-red primaria. Subsecuentemente, el segmento de tiempo de transmisión necesario para la pico-red de estación propia puede estimarse. Después, se envía una petición de segmento de tiempo a la estación de control de la pico-red adyacente que es la pico-red primaria (paso S26) . Si una asignación de segmento de tiempo proviene de esta estación de control (paso 27), la confirmación de recepción es devuelta a esta estación de control (paso S28) . Subsecuentemente, la operación de la pico-red de la propia estación es habilitada en el segmento de tiempo asignado (paso S29) . Por consiguiente, cuando ocurre una petición de asignación de segmento de tiempo a partir de la estación de comunicación de la pico-red de la propia estación, la comunicación puede efectuarse mediante una reasignación de este segmento de tiempo asignado. Por otra parte, si no se ha recibido ninguna señal de baliza proveniente de la estación adyacente en el paso S21 o si se encuentra que la dirección de la propia estación obtenida a partir de la pico-red no es más reciente en el paso S23, entonces se determina la posibilidad por parte de la estación propia para operar como pico-red primaria. Específicamente, se determina si se ha recibido o no una petición de participación proveniente de la estación adyacente (paso S30) . Cuando se ha recibido una petición de participación a partir de la estación adyacente, la estación adyacente participa en la red de la propia estación y se asigna una dirección a la dirección adyacente y una aprobación de participación es enviada (paso S31) . Esta aprobación de participación incluye la dirección asignada a la dirección adyacente. Después, cuando una petición de segmento de tiempo ha sido recibida a partir de esta estación adyacente (paso S32), se determina si la asignación de la petición de segmento de tiempo es practicable (paso S33) . Si la asignación de segmento de tiempo es practicable, la asignación de segmento de tiempo es enviada a esta estación adyacente (paso S34) .
Subsecuentemente, la pico-red de la propia estación es operada en un área otra que el segmento de tiempo asignada (paso S35) . En el ejemplo mostrado en la Figura 16, se forma una relación de pico-red primaria y pico-red segundaria con base en la información de dirección de la estación de control además de la secuencia en la cual se construyen las pico-redes. Para esta dirección, la información de identificación única para equipo (físico), como por ejemplo dirección MAC (Acceso de Control de Máquina) se emplea, por ejemplo. En este caso, la nueva dirección se refiere a un nuevo modelo. Por consiguiente, la formación de una relación de pico-red primaria y pico-red secundaria entre pico-redes de conformidad con la información de dirección puede establecer el aparato de comunicación inalámbrica que tiene la dirección antigua a la pico-red primaria y, al mismo tiempo, construir repetidamente pico-redes secundarias a través de los aparatos de comunicación inalámbrica que tiene capacidades de estación de control más actualizadas. La estación de control de la pico-red primaria puede no detectar necesariamente la existencia de pico-redes secundarias en el mismo espacio. Con referencia a la Figura 17, se muestra otro ejemplo de una secuencia de operación para llevar a cabo la coexistencia de dos pico-redes evitando la interferencia entre ellas mientras se forma una relación de pico-red primaria y pico-redes secundarias entre ellas. Se considera que, en la pico-red primaria y en la pico-red secundaria, la red es operada con el periodo de cuadro de transmisión que tiene la estructura mostrada en la Figura 7. A partir de la estación de control de la pico-red primaria, se envía una señal de baliza de la pico-red primaria a la pico-red secundaria en un período predeterminado (P31) . En el lado de la estación de control de la pico-red secundaria, cuando se construye la pico-red secundaria, se envía una petición de asignación de segmento de tiempo (un GTS no asignado) como petición de construcción de tipo red secundaria en el período de acceso de contienda (CAP) de la pico-red primaria (P32) . Si se ha recibido una petición de asignación de segmento de tiempo a partir de la pico-red secundaria, la estación de control de la pico-red primaria establece el área no asignada para la pico-red secundaria puesto que una petición de construcción1 de pico-red secundaria ha sido recibida y transmite una señal de baliza de pico-red primaria siguiente que incluye la información de área no asignada, notificando así el GTS no asignado (P33) . Al recibir la señal de baliza de pico-red primaria que incluye la información de área no asignada, la estación de control de la pico-red secundaria empieza la operación de la pico-red secundaria en esta área no asignada, transmitiendo una señal de baliza de pico-red secundaria (P34) . En este momento, el área que es utilizada para transmisión para la pico-red primaria es establecida como un área no asignada en el lado de la pico-red secundaria. Además, al recibir la señal de baliza de pico-red secundaria, la estación de control de la red primaria puede utilizar su propia área no asignada para conocer que la red secundaria ha sido formada. Así, si la red secundaria aparece en el estado sin ningún segmento de tiempo asignado como en el caso en el cual la red secundaria es recién construida en un mismo espacio que la red primaria o bien en el caso en el cual la red secundaria se ha desplazado a partir de otro espacio hacia la red primaria, se puede resolver el problema de la contienda entre redes para llevar a cabo adecuadamente la asignación dinámica de un segmento de tiempo (o bien recursos) . Además, la red primaria puede asignar recursos a cualquier otra red gue aparece recientemente en el mismo espacio. Subsecuentemente, la señal de baliza de la red primaria es transmitida mediante el uso del área no asignada de la red secundaria (P35) . En transmisión inalámbrica UWB, si dos o más redes inalámbricas UWB no coordinadas existen en una misma área, cada red efectúa una comunicación a una densidad de energía de señal baja mediante la utilización de una banda ocupada de banda ultra ancha que se empalma, de tal manera que según la relación de posición entre aparato receptor/aparato transmisor, ocurre una interferencia importante. Si la secuencia de operación entre las pico-redes mostradas en la Figura 17 se aplica al esquema de comunicación inalámbrica UWB, no ocurre ningún empalme de recurso de tal manera que se puede evitar efectivamente la interferencia, por lo que se permite la transmisión inalámbrica UWB sin perturbación entre redes . Con referencia a la Figura 18, se muestra un diagrama de flujo que describe un procedimiento de procesamiento de la estación de control de la pico-red primaria para llevar a cabo la coexistencia de las pico-redes mediante el hecho de evitar la interferencia entre ellas, de conformidad con el procedimiento de operación entre pico-redes mostrado en la Figura 17. De hecho, esta operación de procesamiento, se lleva a cabo ejecutando códigos de programa predeterminado por parte de la sección de control 67 del aparato de comunicación inalámbrica 10, que opera como estación de control de la pico-red primaria. Primero, en el paso S41, se determina si el aparato de comunicación inalámbrica mismo está operando como estación de control . Si el aparato de comunicación inalámbrica no está operando como estación de control, entonces la decisión es No en el paso S41, con lo cual la rutina de procesamiento llega a su término. Si se encuentra que el aparate de comunicación inalámbrica opera como la estación de control, se determina en el paso S42 si se ha recibido una petición de construcción de pico-red secundaria. Si no se ha recibido ninguna petición de construcción de pico-red secundaria, la decisión del paso S42 es No, con lo que la rutina de procesamiento llega a su término. Si la petición de construcción de pico-red secundaria ha sido recibida, entonces se obtiene en el paso S43 la información en cuanto a segmento de tiempo de transmisión (el tiempo) necesario para la pico-red. En el paso S44, se determina si es practicable establecer el segmento de tiempo de transmisión correspondiente como un área no asignada en la pico-red primaria. Si el área asignada no puede ser establecida, la decisión en el paso S44 es No, con lo que la rutina de procesamiento llega a su término. Si se puede establecer el área no asignada, entonces se determina en el paso S45 si un cambio es necesario a la asignación de segmento de tiempo existente. Si el cambio es necesario, entonces la asignación de segmento de tiempo en la pico-red primaria es cambiada en el paso S46. Si el cambio no es necesario, se salta el proceso del paso S46. En el paso S47, se establece el área no asignada en la pico- red primaria . En el paso S48 , este establecimiento es transmitido como la información de baliza de la pico-red primaria, con lo cual la rutina de procesamiento llega a su término . Con referencia a la Figura 19, se muestra un diagrama de fluj o que describe un procedimiento de procesamiento de la estación de control de la pico-red secundaria para llevar a cabo la coexistencia de pico-redes evitando la interferencia entre ellas de conformidad con el procedimiento de operación ej ecutado entre las pico-redes mostradas en la Figura 17 . De hecho, esta operación de procesamiento se lleva a cabo a través de la sección de control 67 del aparato de comunicación inalámbrica 10 que opera como la estación de control de la pico-red secundaria mediante la ej ecución de códigos de programa predeterminados . Primero, en el paso S51 , con base s en información de usuario _ por_ ej emplo, se determina si el aparato de comunicación inalámbrica ha recibido una instrucción para operar como estación de control . Si el aparato de comunicación inalámbrica no ha recibido la instrucción, el bloque de decisión S51 es No, por lo que la rutina de procesamiento llega a su término, si el aparato de comunicación inalámbrica ha recibido la instrucción, se determina en el paso S52 si una señal de baliza de la pico- red primaria ha sido recibida .
Si el aparato de comunicación inalámbrica no ha recibido la señal de baliza proveniente de la pico-red primaria, el bloque de decisión S52 es No y el aparato de comunicación inalámbrica opera como la estación de control de una pico-red ordinaria en el paso S53 para transmitir una señal de baliza, con lo cual esta rutina de procesamiento llega a su término. Si el aparato de comunicación inalámbrica ha recibido la señal de baliza proveniente de la pico-red primaria, entonces se estima en el paso S54 un segmento de tiempo de transmisión (o tiempo) necesario para lu pico-red secundaria. En el paso S55, la petición de construcción de pico-red secundaria es transmitida en el período de acceso competido (CAP) en la pico-red primaria. En el paso S56, la baliza de la pico-red primaria es recibida para determinar si se ha efectuado el establecimiento de un área no asignada. Si no se ha efectuado el establecimiento de un área no asignada, el bloque de decisión S56 es No y el procedimiento regresa al paso S54, en donde el segmento de tiempo de transmisión necesario para la pico-red secundaria es estimado otra vez, transmitiendo una petición de construcción de pico-red secundaria a la pico-red primaria. Por otra parte, si se ha confirmado el establecimiento del área no asignada en la pico-red primaria, entonces se efectúa en el paso S57 el establecimiento de un área no asignada en la pico-red secundaria. En el paso S58, el establecimiento dei área no asignada es enviado como información ie baliza de ia pico-red secundaria, con lo cual termina la rutina de procesamiento. Suplemento Mientras las modalidades preferidas de la presente invención se han descrito empleando términos específicos, dicha descripción es solamente para propósitos ilustrativos, y se entenderá que cambios y variaciones pueden llevarse a cabo sin salirse del espíritu o alcance de Las reivindicaciones adjuntas. Explotación Industrial De conformidad con lo descrito, la presente invención describe un excelente sistema de comunicación inalámbrica que permite la coexistencia de varias redes inalámbricas que compiten entre ellas en una misma banda de frecuencia, un excelente aparato de control de comunicación inalámbrica y un excelente método de control de comunicación inalámbrica que permiten el control adecuado de la operación de comunicación en cada una de varias redes inalámbricas que compiten entre ellas en una misma banda de frecuencia, y un excelente programa de cómputo que soporta estas capacidades . De conformidad con lo descrito, la presente invención ofrece un excelente sistema de comunicación inalámbrica, un excelente aparato de control de comunicación inalámbrica y un excelente método de control de comunicación inalámbrica, y un excelente programa de cómputo que permite la coexistencia de varias redes de área personal en un mismo canal de frecuencia por multiplexión por división de tiempo de un período de cuadro de transmisión solamente mediante la realización de control entre aparatos de transmisión que proporcionan estaciones de control. De conformidad con lo descrito, la presente invención ofrece un exce Lente sistema de comunicación inalámbrica, un excelente aparato de control de comunicación inalámbrica y un excelente método de control de comunicación inalámbrica, y un excelente programa en el cual, cuando se ha construido una red nueva en un mismo espacio, o bien cuando una red se ha desplazado ahí a partir de otro espacio por ejemplo, permite resolver el problema de la contienda entre redes, efectuando así de manera adecuada la asignación dinámica de segmentos de tiempo (o bien recursos) . De conformidad con lo descrito y según la presente invención, señales de baliza son transferidas entre las estaciones de control que existen en un mismo canal, lo que permite la comprensión de la estructura de cuadro de la red de destino, cambiando así la asignación de segmentos de tiempo para evitar la colisión con el segmento de tiempo garantizado de la propia red a partir del estado del segmento de tiempo garantizado.
De conformidad con lo descrito y según la presente invención, con base en el segmento de tiempo garantizado, un área a utilizar para la transmisión por parte de la red de destino puede establecerse como un área no asignada de la propia red, realizando así la transmisión que evita la colisión con la información de la red de destino. De conformidad con lo descrito y según la presente invención, si un área no asignada es establecida en la red de destino, esta área no asignada puede ser establecida como un área para su uso por parte de la propia red de transmisión, haciendo así posible que coexistan varias redes en un mismo canal. Si la estación de control de la propia red no recibe ninguna señal de baliza de la red de destino, el establecimiento mencionado arriba del área no asignada puede ser borrado, realizando así un método para utilizar efectivamente un mismo canal por la propia red. Alternativamente, una estación de control puede expedir una petición de construcción de red a la otra estación de control, efectuando así una asignación de segmento de tiempo entre las redes. La petición de construcción a la otra estación de control incluye una petición de participación para participar en la red y una petición de segmento de tiempo para solicitar a la otra estación de control una asignación de segmento de tiempo. De conformidad con lo descrito arriba y según la presente invención, las terminales de comunicación bajo el control de la estación de base inalámbrica en la red primaria tienen repetidamente las capacidades de estación de base inalámbrica y, dentro de un alcance de recurso del propio aparato asignado a la estación de base inalámbrica, asignando recursos a otras terminales de comunicación bajo el control de la estación de base inalámbrica, permitiendo así la configuración de dos o más redes que tienen la garantía de no perturbarse entre ellas.

Claims (1)

  1. REIVINDICACIONES Un aparato de control de comunicación inalámbrica que comprende: un dispositivo de control de comunicación para efectuar un control de comunicación de conformidad con una asignación de recurso incluida en una señal corriente abajo de una primera red; y un dispositivo de asignación de recursos para llevar a caco una asignación de recursos de conformidad con una petición de transmisión incluida en una señal corriente arriba de una segunda red. El aparato de control de comunicación inalámbrica de conformidad con la reivindicación 1, en donde dicho dispositivo de asignación de recursos efectúa- una asignación de recursos" a un aparato de comunicación bajo el control de dicho aparato de control de comunicación inalámbrica dentro del alcance de los recursos que se le asignada. Un método de control de comunicación inalámbrica que comprende los pasos de: recibir, en una señal corriente abajo, por una primera terminal de comunicación, una información de asignación de recurso determinada por un aparato de estación de base inalámbrico de conformidad con una petición de transmisión a partir de dicho aparato de terminal de comunicación; y efectuar un control de comunicación en dicho primer aparato de terminal de comunicación de conformidad con dicha información de asignación de recurso; y efectuar una asignación de recurso a dicho segundo aparato de terminal de comunicación dentro del alcance de los recursos asignados a dicho primer aparato de comunicación a partir de dicho aparato inalámbrico de estación de base en dicho primer aparato de terminal de comunicación en respuesta a una petición de transmisión proveniente de un segundo aparato de terminal de comunicación bajo el control de dicho primer aparato de terminal de comunicación. El método de control de comunicación inalámbrica de conformidad con la reivindicación 3, en donde, en respuesta a una petición de transmisión proveniente de otro aparato de terminal de comunicación bajo el control de dicho segundo aparato de terminal de comunicación, dicho segundo aparato de terminal de comunicación efectúa repetidamente una asignación de recurso a dicho otro aparato de terminal de comunicación con un alcance de recursos asignados a dicho segundo aparato de terminal de comunicación por dicho primer aparato de terminal de comunicación. n método de control de comunicación inalámbrica para llevar a cabo una asignación de recurso con base en multiplexión por división de tiempo, que comprende los pasos de: asignar un primer período de recurso en un cuadre de transmisión a una primera estación que constituye una primera red con una estación que asigna período de recurso por o menos a una estación propia; y asignar un segundo período de recurso en dicho primer período de recurso a una segunda estación que constituye una segunda red con por lo menos dicha primera estación. Un sistema de comunicación inalámbrica basado en multiplexión por división de tiempo, que comprende: una primera estación que constituye la primera red con una estación que asigna un período de recurso a una estación propia para comunicar con otra estación que constituye dicha primera red; y una segunda estación que constituye una segunda red con por lo menos dicha primera estación para comunicar con otra estación que constituye dicha segunda red excepto en cuanto a por lo menos una porción de un período de recurso asignado a dicha primera estación. Un sistema de comunicación inalámbrica en donde coexisten varias redes inalámbricas conformadas por varios aparatos de comunicación inalámbrica y una estación de control para efectuar una asignación de segmento de tiempo a cada uno de dichos aparatos de comunicación inalámbrica en cada período de cuadro de transmisión predeterminado, cada una de dichas redes inalámbricas comprende: un dispositivo de detección de señal para detectar una señal de otra de dichas redes inalámbricas; un dispositivo de análisis de segmento de tiempo para analizar un segmento de tiempo de transmisión en el cual se efectúa una transmisión de segmento de tiempo garantizado y otra de dichas redes inalámbricas con base en una señal detectada por dicho dispositivo de detección de señales; y un dispositivo de asignación de segmento de tiempo que no asigna un segmento de tiempo de transmisión en el cual se efectúa una transmisión de segmento de tiempo garantizado en otras de dichas redes inalámbricas a un aparato de comunicación inalámbrica en una propia red inalámbrica. El sistema de comunicación inalámbrica de conformidad con la reivindicación 7, en donde dicho dispositivo de asignación de segmento de tiempo establece el segmento de tiempo de transmisión en el cual se efectúa una transmisión de segmento de tiempo garantizado y en otra de dichas redes inalámbricas como área no asignada en la propia red inalámbrica. El sistema de comunicación inalámbrica de conformidad con la reivindicación 8, en donde dicho dispositivo de asignación de segmento de tiempo borra el establecimiento del área no asignada en la propia red inalámbrica en respuesta al hecho que dicho dispositivo de detección de señal no detecta la señal de otra de dichas redes inalámbricas. El sistema de comunicación inalámbrica de conformidad con la reivindicación 7, en donde dicho dispositivo de análisis de segmento analiza un área no asignada en otra de dichas redes inalámbricas y dicho dispositivo de asignación de segmento de tiempo efectúa una asignación de s segmento de tiempo dentro de la propia red inalámbrica mediante el uso de dicha área no asignada en dichas otras redes inalámbricas. Un aparato de control de comunicación inalámbrica para efectuar, en un entorno de red en el cual coexisten varias redes inalámbricas para efectuar una transmisión de segmento de tiempo garantizado en cada período de cuadro de transmisión predeterminado entre aparatos de comunicación inalámbrica, una asignación de segmento de tiempo de un período de cuadro de transmisión dentro de dichas redes inalámbricas, que comprende: un medio de detección de señales para detectar una señal de otra de dichas redes inalámbricas; un dispositivo de análisis de segmento de tiempo para analizar un segmento de tiempo para analizar un segmento de tiempo para transmisión en el cual una transmisión de segmento de tiempo garantizado se efectúa en otra de dichas redes inalámbricas con base en la señal detectada por dicho dispositivo de detección de señales; y un dispositivo de asignación de segmento de tiempo que no asigna un segmento de tiempo de transmisión en el cual se efectúa una transmisión de segmento de tiempo garantizado en otra de dichas redes inalámbricas a un aparato de comunicación inalámbrica en una red inalámbrica propia. 12. El aparato de control de comunicación inalámbrica de conformidad con la reivindicación 11, en donde dicho medio de asignación de segmento de tiempo establece el segmento de tiempo de transmisión en el cual se efectúa una transmisión de segmento de tiempo garantizado en otra de dichas redes inalámbricas como un área no asignada dentro de la propia inalámbrica. 13. El aparato de control de comunicación inalámbrica de conformidad con la reivindicación 12, en donde dicho dispositivo de asignación de segmento de tiempo borra el establecimiento del área no asignada en la propia red inalámbrica en respuesta a dicho dispositivo de detección de señales que no detecta la señal proveniente de otras de dichas redes inalámbricas. 14. El aparato de control de comunicación inalámbrica de 5 conformidad con la reivindicación 11, en donde dicho medio de análisis de segmento de tiempo analiza un área no asignada en otra de dichas redes inalámbricas y dicho dispositivo de asignación de segmento de tiempo efectúa una asignación de segmento de tiempo dentro de 10 la propia red inalámbrica mediante el uso de dicha área no asignada en dichas otras redes inalámbricas. 15. Un método de control de comunicación inalámbrica para efectuar, en un entorno de red en el cual coexisten varias redes inalámbricas para llevar a cabo una 15 transmisión de segmento de tiempo garantizado en cada — '—•—— —período— de cuadro de transmisión predeterminada entre aparatos de comunicación inalámbrica, , una asignación de segmento de tiempo de un período de cuadro de transmisión dentro de dichas redes inalámbricas, que 20 comprende los pasos de: detectar una señal a partir de otra de dichas redes inalámbricas; analizar un segmento de tiempo de transmisión en el cual se efectúa una transmisión de segmento de tiempo 25 garantizado en otra de dichas redes inalámbricas con base en la señal detectada en dicho paso de detección de señal: y no asignar un segmento de tiempo de transición en el cual se efectúa una transmisión de segmento de tiempo garantizado en otra de dichas redes inalá-torica= a un aparato de comunicación inalámbrica en una propia red inalámbrica. 16. El método de control de comunicación inalámbrica de conformidad con la reivindicación 15, en donde dicho paso de asignación de segmento de tiempo establece el segmento de tiempo de transmisión en el cual se efectúa una transmisión de segmento de tiempo garantizado en otra de dichas redes inalámbricas como un área no asignada dentro de la propia red inalámbrica. 17. El método de control de comunicación inalámbrica de conformidad con la reivindicación 16, en donde dicho paso de asignación de segmento de tiempo borra el establecimiento del área no asignada en la propia red inalámbrica en respuesta al hecho que dicho paso de detección de señal no detecta la señal de otra de dichas redes inalámbricas. 18. El método de control de comunicación inalámbrica de conformidad con la reivindicación 15, en donde dicho paso de análisis de segmento de tiempo analiza un área no asignada en otra de dichas redes inalámbricas y dicho paso de asignación de segmento de tiempo efectúa una asignación de segmento de tiempo dentro de la propia red inalámbrica mediante el uso de dicha área no asignada en dichas otras redes inalámbricas . 19. Un sistema de comunicación inalámbrica en donde coexisten varias redes inalámbricas constituidas per varios aparatos de comunicación inalámbrica y una estación de control para efectuar una asignación de segmento de tiempo a cada uno de dichos aparatos de comunicación inalámbrica en cada período de cuadro de transmisión predeterminada, por lo menos una de dichas redes inalámbricas proporciona: en respuesta a la recepción de una petición para la construcción de una nueva red inalámbrica, un segmento de tiempo de transmisión para dicha nueva red inalámbrica. 20. El sistema de comunicación inalámbrica de conformidad con la reivindicación 19, en donde cada una de dichas redes inalámbricas comprende: un medio de establecimiento para establecer un área no asignada de segmento de tiempo a una red inalámbrica propia; un dispositivo de transmisión para transmitir una información de asignación de segmento de tiempo de la propia red inalámbrica; un medio de análisis para recibir y analizar información de asignación de segmento de tiempo de otra red inalámbrica; y un medio de asignación para asignar un segmento de tiempo de la propia red inalámbrica mediante el uso de un área no asignada de un segmento de tiempo en otra red inalámbrica. El sistema de comunicación inalámbrica de conformidad con la reivindicación 19, en donde dicha petición de consorucción es una petición para participar de otra estación de control que construye una nueva red inalámbrica en la red inalámbrica correspondiente. El sistema de comunicación inalámbrica de conformidad con la reivindicación 19, en donde dicha petición de construcción es una petición proveniente de otra estación de control que construye una nueva red inalámbrica para un segmento de tiempo a una estación de control de la red inalámbrica correspondiente. El sistema de comunicación inalámbrica de conformidad con la reivindicación 19, en donde la información en el sentido que un segmento de tiempo de transmisión ha sido establecido para dicha red inalámbrica nueva está incluida en una información de asignación de segmento de tiempo y notificada en la red inalámbrica correspondiente. El sistema de comunicación inalámbrica de conformidad con la reivindicación 19, en donde un cuadro de transmisión para notificar dicha nueva red inalámbrica del establecimiento de un segmento de tiempo de transmisión se transmite a una estación de control de dicha nueva red inalámbrica. Un aparato de control de comunicación inalámbrica para efectuar, en un entorno de red en donde coexisten varias redes inalámbricas para efectuar una transmisión de segmento de tiempo garantizado en cada período de cuadro de transmisión predeterminado entre aparatos de comunicación inalámbrica, una asignación de segmento de tiempo en un período de cuadro de transmisión en dichas redes inalámbricas, en donde una petición para la construcción de una nueva red inalámbrica es transmitida a cualesquiera de dichas redes inalámbricas existentes. El aparato de control de comunicación inalámbrica de conformidad con la reivindicación 25, en donde dicha petición de construcción es una petición para participar en cualesquiera de dichas redes inalámbricas existentes. El aparato de control de comunicación inalámbrica de conformidad con la reivindicación 25, en donde dicha petición de construcción es una petición de segmento de tiempo para solicitar la asignación de un segmento de tiempo de uso a cualesquiera de dichas redes inalámbricas existentes. 28. Un método de control de comunicación inalámbrica para efectuar, en un entorno de red en el cual coexisten varias redes inalámbricas para efectuar una transmisión de segmento de tiempo garantizado en cada período de cuadro de transmisión predeterminado entre aparates de comunicación inalámbrica, una asignación de segmento de tiempo en un período de cuadro de transmisión en dichas redes inalámbricas, en donde una petición para la construcción de una nueva red inalámbrica es transmitida a cualesquiera de dichas redes inalámbricas existentes. 29. El método de control de comunicación inalámbrica de conformidad con la reivindicación 28, en donde dicha petición de construcción es una petición para participar en cualesquiera de dichas redes inalámbricas existentes. 30. El método de control de comunicación inalámbrica de conformidad con la reivindicación 28, en donde dicha petición de construcción es una petición de segmento de tiempo para solicitar la asignación de un segmento de tiempo de uso a cualesquiera de dichas redes inalámbricas. Un aparato de control de comunicación inalámbrica para efectuar, en un entorno de red en donde coexisten varias redes inalámbricas para efectuar una transmisión de segmento de tiempo garantizado en cada período de cuadro de transmisión predeterminado entre aparatos de comunicación inalámbrica, una asignación de segmento de tiempo en un período de cuadro de transmisión en dichas redes inalámbricas, en donde en respuesta a la recepción de una petición para la construcción de una nueva red inalámbrica, se establece un segmento de tiempo de transmisión para cada una de dichas nuevas redes inalámbricas. El aparato de control de comunicación inalámbrica de conformidad con la reivindicación 31, en donde dicha petición de construcción es una petición para participar en cualesquiera de dichas redes inalámbricas existentes. El aparato de control de comunicación inalámbrica de conformidad con la reivindicación 31, en donde dicha petición de construcción es una petición de segmento de tiempo para solicitar la asignación de un segmento de tiempo de uso a cualesquiera de dichas redes inalámbricas existentes. El aparato de control de comunicación inalámbrica de conformidad con la reivindicación 31, en donde dicha información en el sentido que dicho segmento de tiempo de transmisión ha sido establecido está incluida en información de asignación de segmento de tiempo en la red inalámbrica correspondiente, y dicha información de asignación de segmento de tiempo es transmitida a dicha nueva red inalámbrica. 35. Ei aparato de control de comunicación inalámbrica de conformidad con la reivindicación 31, en donde un cuadro de transmisión para notificar a dicha red inalámbrica nueva de información que dicho segmento de tiempo es transmitida ha sido establecido, se transmite a una estación de control de red inalámbrica nueva. 36. Un método de control de comunicación inalámbrica para efectuar, en un entorno de red en donde coexisten varias redes inalámbricas para efectuar una transmisión de segmento de tiempo garantizado en cada período de cuadro de transmisión predeterminado entre aparatos de comunicación inalámbrica, una asignación de segmento de tiempo en un período de cuadro de transmisión en dichas redes inalámbricas, en donde en respuesta a la recepción de una petición para la construcción de una nueva red inalámbrica, se establece un segmento de tiempo de transmisión dicha nueva red inalámbrica. 37. El método de control de comunicación inalámbrica de conformidad con la reivindicación 36, en donde dicha petición de construcción es una petición para participar en cualesquiera de dichas redes inalámbricas existentes. 38. El método de control de comunicación inalámbrica de conformidad con la reivindicación 36, en donde dicha petición de construcción es una petición de segmento de tiempo para solicitar la asignación de un segmento de tiempo de uso a cualesquiera de dichas redes inalámbricas existentes. 39. El método de control de comunicación inalámbrica de conformidad con la reivindicación 36, en donde una información en el sentido que dicho segmento de tiempo de transmisión ha sido establecida está incluida en información de asignación de segmento de tiempo en la red inalámbrica correspondiente, y dicha información de asignación de segmento de tiempo es transmitida a dicha nueva red inalámbrica. 40. El método de control de comunicación inalámbrica de conformidad con la reivindicación 36, en donde una información en el sentido que dicho segmento de un cuadro de transmisión para notificar a dicha nueva red inalámbrica de información en el sentido que dicho segmento de tiempo de transmisión ha sido establecida es transmitida a una estación de control de dicha red inalámbrica nueva. Un programa legible en computadora para ejecutar, en un sistema de cómputo, un procesamiento para efectuar, en un entorno de red en el cual coexisten varias redes inalámbricas para efectuar una transmisión de segmento de tiempo garantizado en cada período de cuadro de transmisión predeterminada entre aparatos de comunicación inalámbrica, una asignación de segmento de tiempo en un período de cuadro de transmisión en dichas redes inalámbricas, que comprende los pasos de: detectar una señal a partir de otra de dichas redes inalámbricas; analizar un segmento de tiempo de transmisión en el cual se efectúa una transmisión de segmento de tiempo garantizado en otra de dichas redes inalámbricas con base en la señal detectada en dicho paso de detección de señales; y no asignar un segmento de tiempo de transmisión en el cual se efectúa una transmisión de segmento de tiempo garantizado en otra de dichas redes inalámbricas a un sistema de comunicación inalámbrica en una propia red inalámbrica. Un programa legible en computadora para ejecutar, en un sistema de cómputo, un procesamiento para efectuar, en un entorno de red en donde coexisten varias redes inalámbricas para efectuar una transmisión de segmento de tiempo garantizado en cada período de cuadro de transmisión predeterminada entre aparatos de comunicación inalámbrica, una asignación de segmento de tiempo en un período de cuadro de transmisión en dichas redes inalámbricas, que comprende les pasos de: recibir una petición para construir una nueva red inalámbrica; efectuar una asignación de segmento de tiempo con un área no asignada de segmento de tiempo establecida en una propia red inalámbrica en respuesta a dicha petición de construcción; y transmitir una información de asignación de segmento de tiempo en dicha propia red inalámbrica. 43. Un programa legible en computadora para ejecutar, en un sistema de cómputo, un procesamiento para llevar a cabo, en un entorno de red en donde coexisten varias redes inalámbricas para efectuar una transmisión de segmento de tiempo garantizado en cada período de cuadro de transmisión predeterminada entre aparatos de comunicación inalámbrica, una asignación de segmento de tiempo en un período de cuadro de transmisión en dichas redes inalámbricas, que comprende los pasos de: transmitir una petición para construir una nueva red inalámbrica a cualesquiera de dichas redes inalámbricas existentes; recibir una información de asignación de segmento de tiempo a partir de cualesquiera de dichas redes inalámbricas existentes; y efectuar una asignación de segmento de tiempo en una red inalámbrica propia con base en dicha información de asignación de segmento de tiempo.
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