RU2313123C2 - Способ и система для управления энергопотреблением сетевого интерфейсного модуля в беспроводном вычислительном устройстве - Google Patents

Способ и система для управления энергопотреблением сетевого интерфейсного модуля в беспроводном вычислительном устройстве Download PDF

Info

Publication number
RU2313123C2
RU2313123C2 RU2003113236/09A RU2003113236A RU2313123C2 RU 2313123 C2 RU2313123 C2 RU 2313123C2 RU 2003113236/09 A RU2003113236/09 A RU 2003113236/09A RU 2003113236 A RU2003113236 A RU 2003113236A RU 2313123 C2 RU2313123 C2 RU 2313123C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
interface module
network interface
network
wireless
power state
Prior art date
Application number
RU2003113236/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2003113236A (ru
Inventor
Эдвин ЭРНАНДЕС (US)
Эдвин ЭРНАНДЕС
Арун АЙЯГАРИ (US)
Арун АЙЯГАРИ
Тимоти М. МУР (US)
Тимоти М. МУР
Кришна ГАНУГАПАТИ (US)
Кришна ГАНУГАПАТИ
Прадип БАХЛ (US)
Прадип БАХЛ
Original Assignee
Майкрософт Корпорейшн
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Майкрософт Корпорейшн filed Critical Майкрософт Корпорейшн
Publication of RU2003113236A publication Critical patent/RU2003113236A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2313123C2 publication Critical patent/RU2313123C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/02Power saving arrangements
    • H04W52/0209Power saving arrangements in terminal devices
    • H04W52/0225Power saving arrangements in terminal devices using monitoring of external events, e.g. the presence of a signal
    • H04W52/0229Power saving arrangements in terminal devices using monitoring of external events, e.g. the presence of a signal where the received signal is a wanted signal
    • H04W52/0232Power saving arrangements in terminal devices using monitoring of external events, e.g. the presence of a signal where the received signal is a wanted signal according to average transmission signal activity
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/02Power saving arrangements
    • H04W52/0209Power saving arrangements in terminal devices
    • H04W52/0261Power saving arrangements in terminal devices managing power supply demand, e.g. depending on battery level
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W84/00Network topologies
    • H04W84/18Self-organising networks, e.g. ad-hoc networks or sensor networks
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Power Sources (AREA)
  • Small-Scale Networks (AREA)
  • Selective Calling Equipment (AREA)
  • Transceivers (AREA)

Abstract

Изобретение относиться к области техники управления энергопотреблением, а конкретно к схемам управления энергопотреблением для использования в беспроводном устройстве. Технический результат изобретения заключается в уменьшении энергопотребления сетевого интерфейсного модуля беспроводного устройства. Достигается технический результат за счет того, что избирательно вводят сетевой интерфейсный модуль в состояние с низким энергопотреблением на время ожидания причем длительность времени ожидания вычисляется так, чтобы при введении сетевого интерфейсного модуля в состояние с низким энергопотреблением на вычисленное время ожидания ожидаемое накопленное количество задержанных данных трафика не превышало заданное пороговое значение, а количество задержанных данных трафика, как функция времени ожидания, моделируется с использованием средней частоты поступления и средней интенсивности обслуживания, которые получают из статистических данных трафика. 4 н. и 22 з.п. ф-лы, 8 ил.

Description

Область техники
Настоящее изобретение относится по существу к беспроводным вычислительным устройствам, а более конкретно к управлению энергопотреблением в беспроводных вычислительных устройствах, имеющих батареи в качестве источников питания.
Предшествующий уровень техники
Становятся все более популярными беспроводные вычислительные устройства, такие как лэптопы, персональные цифровые ассистенты и т.д., которые осуществляют связь с другими устройствами посредством беспроводной передачи данных. Беспроводные вычислительные устройства обычно являются устройствами с батарейным питанием. Так как количество энергии, которое может обеспечить батарея, достаточно ограничено, существенной проблемой является минимизация энергопотребления для увеличения времени работы устройств, питаемых от батареи.
В беспроводном устройстве одним компонентом, потребляющим значительное количество энергии, является сетевой интерфейсный модуль, который обрабатывает беспроводную передачу и беспроводной прием данных, передаваемых по сети связи. Подсчитано, что в среднем около 20% общей энергии, потребляемой беспроводным лэптопом, затрачивается на осуществление связи через интерфейс беспроводной ЛВС (локальной сети, в которой в качестве среды передачи используются радиоволны или инфракрасное излучение). Большая часть этой энергии используется для беспроводной передачи и беспроводного приема данных. Для уменьшения энергопотребления большая часть беспроводных устройств использует схему управления энергопотреблением, обеспечивающую возможность переключения сетевого интерфейсного модуля в разные состояния энергопотребления с различными уровнями энергопотребления. Эти состояния включают в себя состояния с высоким энергопотреблением, в которых расход энергии передатчика увеличивается для обеспечения возможности передачи и приема данных, передаваемых по сети связи, и состояния с низким энергопотреблением, в которых сетевой интерфейсный модуль вводится в дежурный режим (режим сна) или выключен. Интервал времени, в течение которого сетевой интерфейсный модуль введен в состояние с низким энергопотреблением, часто упоминается как "время ожидания". Так как при нахождении сетевого интерфейсного модуля в состоянии с низким энергопотреблением передатчик выключен, то передача данных сетевого трафика задерживается и задержанные данные трафика должны временно храниться в очереди, ожидая передачи при переключении сетевого интерфейсного модуля обратно в состояние с высоким энергопотреблением. Если сетевая интерфейсная плата слишком часто вводится в состояния с низким энергопотреблением или находится в них слишком долго, то в очереди передачи может накопиться значительное количество задержанных данных сетевого трафика. Следовательно, необходимо соблюдать разумное равновесие между энергосбережением батареи и избежанием чрезмерной перегрузки сетевого трафика. Соответственно, имеется потребность в новой схеме управления энергопотреблением для определения, когда следует переключить сетевой интерфейсный модуль беспроводного устройства в состояние с низким энергопотреблением и как долго поддерживать достаточное энергосбережение, при этом не вызывая чрезмерную задержку и накопление сетевого трафика (то есть перегрузку трафика).
Сущность изобретения
Принимая во внимание изложенное выше, в настоящем изобретении предложена схема управления энергопотреблением для функционирования сетевого интерфейсного модуля беспроводного вычислительного устройства. Схема управления энергопотреблением использует статистические данные сетевого трафика для получения (вывода) параметров математической модели, прогнозирующей количество задержанных данных трафика, которое будет накоплено, как функцию продолжительности пребывания сетевого интерфейсного модуля в состоянии с низким энергопотреблением. Параметры могут включать в себя, например, среднюю частоту поступления пакетов данных трафика в сетевой интерфейсный модуль и среднюю интенсивность обслуживания системой при обработке пакетов данных трафика. Основываясь на математической модели и полученных параметрах, беспроводное устройство вычисляет значение итогового времени ожидания, в продолжение которого прогнозируемое количество накопленных данных трафика в очереди не превышает предварительно определенное пороговое значение.
Если беспроводное устройство связано с точкой доступа опорной сети беспроводной связи, то сетевой интерфейсный модуль устройства устанавливается в состояние с низким энергопотреблением в течение вычисленного итогового времени ожидания. Если устройство связано со специальной (для данного случая) сетью связи, устройство сначала осуществляет широковещательную передачу в специальной сети связи своего итогового времени ожидания и прослушивает итоговые времена ожидания, вычисленные и переданные посредством широковещательной передачи другими беспроводными устройствами в специальной сети связи. Затем устройство в качестве общего времени ожидания для устройств выбирает наименьшее из времен ожидания, передаваемых посредством широковещательной передачи беспроводными устройствами в сети связи и на это общее время ожидания переключает сетевой интерфейсный модуль в состояние с низким энергопотреблением.
Краткое описание чертежей
Хотя признаки настоящего изобретения подробно изложены в формуле изобретения, изобретение и его преимущества могут стать более очевидными из последующего подробного описания, поясняемого приложенными чертежами.
Фиг.1 изображает схематическое представление структуры возможного вычислительного устройства, в котором может быть реализован вариант осуществления изобретения.
Фиг.2 изображает схематическое представление возможной среды функционирования беспроводного вычислительного устройства, реализующего вариант осуществления схемы управления энергопотреблением, предлагаемый в изобретении.
Фиг.3a изображает схематическое представление конечного автомата, моделирующего беспроводное устройство, реализующее вариант осуществления схемы управления энергопотреблением, предлагаемый в изобретении.
Фиг.3b изображает временную шкалу, иллюстрирующую периоды активных состояний и состояний ожидания сетевого интерфейсного модуля беспроводного устройства.
Фиг.4 изображает блок-схему, иллюстрирующую этапы алгоритма, выполняемые для управления энергопотреблением в беспроводном устройстве, подсоединенном к точке доступа или к специальной сети связи.
Фиг.5 изображает блок-схему, иллюстрирующую этапы алгоритма, выполняемые для прогнозирования времени ожидания для сетевого интерфейсного модуля беспроводного устройства.
Фиг.6a изображает временную шкалу, иллюстрирующую рабочий цикл функционирования сетевого интерфейсного модуля, в котором интерфейсный модуль осуществляет сканирование сигналов зондирующего запроса из других беспроводных устройств.
Фиг.6b изображает блок-схему, иллюстрирующую возможный способ управления энергопотреблением в беспроводном устройстве перед подсоединением беспроводного устройства к сети беспроводной связи.
Подробное описание предпочтительных вариантов
осуществления
Настоящее изобретение предназначено для осуществления в беспроводном устройстве, имеющем сетевой интерфейсный модуль для беспроводного доступа к сети беспроводной связи и источник питания, например, портативный батарейный источник питания или подобный ему, в котором хранится ограниченное количество энергии. Так как сетевой интерфейсный модуль при включенном передатчике может расходовать значительное количество энергии, желательно уменьшить энергопотребление, вводя сетевой интерфейсный модуль в состояние с низким энергопотреблением, в котором передатчик и приемник находятся в состоянии с низким энергопотреблением. Для этого в изобретении предложена схема управления энергопотреблением. Перед подробным описанием изобретения согласно фиг.2-6 ниже, согласно фиг.1 приведено описание возможного вычислительного устройства, в котором может быть реализовано изобретение.
Изобретение может быть реализовано в системе, использующей разные виды устройств, включая сотовые телефоны, переносные устройства, беспроводные устройства наблюдения, программируемую бытовую электронику, основанную на микропроцессорах, и т.д., использующих команды, такие как программные модули, которые выполняются процессором. По существу, программные модули включают в себя подпрограммы, объекты, компоненты, структуры данных и т.д., которые выполняют определенные задачи или реализуют определенные абстрактные типы данных. Термин "программа" подразумевает один или большее количество программных модулей.
Фиг.1 изображает возможное вычислительное устройство 100 для реализации варианта осуществления изобретения. В наиболее общей конфигурации вычислительное устройство 100 содержит по меньшей мере процессор 102 и запоминающее устройство 104. В зависимости от вида и точной конфигурации вычислительного устройства запоминающее устройство 104 может быть энергозависимым (например, оперативное запоминающее устройство ОЗУ), энергонезависимым (например постоянное запоминающее устройство ПЗУ, флэш-память и т.д.) или некоторой их комбинацией. На фиг.1 минимальная базовая конфигурация изображена пунктирной линией 106. Дополнительно в устройстве 100 могут иметься также дополнительные возможности/функциональные возможности. Например, устройство 100 может также содержать дополнительное запоминающее устройство (съемное и/или несъемное), в том числе магнитные или оптические диски или ленты и т.д. Такое дополнительное запоминающее устройство на фиг.1 иллюстрировано съемным запоминающим устройством 108 и несъемным запоминающим устройством 110. Носитель информации вычислительного устройства включает в себя энергозависимое и энергонезависимое, съемное и несъемное средство, реализованное любым способом или технологией для хранения информации, такой как команды, предназначенные для считывания вычислительным устройством, структуры данных, программные модули или другие данные. Запоминающее устройство 104, съемное запоминающее устройство 108 и несъемное запоминающее устройство 110 являются возможными вариантами носителя информации вычислительного устройства. Носитель информации включает в себя ОЗУ, ПЗУ, электронно-перепрограммируемое ПЗУ, флэш-память или другую технологию хранения информации, компакт-диск CDROM, универсальные цифровые диски (УЦД) или другое оптическое запоминающее устройство, магнитные кассеты, магнитные ленты, запоминающее устройство на магнитных дисках или другие магнитные запоминающие устройства и т.д. или любое другое средство, которое может использоваться для хранения необходимой информации и к которому может иметь доступ устройство 100. Любой такой носитель информации может быть частью устройства 100.
Устройство 100 также может содержать одно или большее количество соединений 112 связи, которые обеспечивают для устройства возможность связи с другими устройствами. Соединения 112 связи являются возможным вариантом средства связи. Средство связи обычно воплощает команды, предназначенные для считывания вычислительным устройством, структуры данных, программные модули или другие данные в модулированном сигнале данных, например несущей или другом механизме переноса (информации), и включает в себя любое средство доставки информации. Термин "модулированный сигнал данных" означает сигнал, который имеет одну или большее количество характеристик, установленных или измененных так, чтобы кодировать информацию в сигнале. В качестве возможного варианта средство связи включает проводное средство, например проводную сеть связи или прямое проводное соединение, и беспроводное средство, например акустическое, радиочастотное РЧ, инфракрасное и другое беспроводное средство и т.д. Как описано выше, используемый термин «носитель, предназначенный для считывания вычислительным устройством», здесь включает и носитель информации, и средство связи.
Устройство 100 также может иметь одно или большее количество устройств 114 ввода, например клавиатуру, мышь (манипулятор для управления курсором), перо, устройство ввода речевых данных, сенсорное устройство ввода и т.д. Также может иметься в наличии одно или большее количество устройств 116 вывода, например дисплей, динамики, принтер и т.д. Все эти устройства известны и здесь нет необходимости в их подробном описании.
Придерживаясь предполагаемого применения изобретения, устройство 100 сконфигурировано как беспроводное мобильное устройство. Для этого устройство 100 обеспечено переносным источником 120 питания, например портативным батарейным источником питания, топливным элементом и т.д. Источник 120 питания подает энергию для осуществления устройством 100 вычислений и беспроводной передачи данных. Согласно фиг.2 беспроводное вычислительное устройство 100 дополнительно содержит сетевой интерфейсный модуль 201 для осуществления беспроводной связи с разными видами сетей с беспроводной связью. Сетевой интерфейсный модуль содержит передатчик 122, соединенный с антенной 206 для беспроводной передачи данных на соответствующем частотном канале. Приемник 126 также соединен с антенной 206 для приема пакетов связи, передаваемых беспроводным образом из сетей, с которыми осуществляет связь устройство. Сетевой интерфейсный модуль 201 и антенна 206 являются частью соединений 112 связи, изображенных на фиг.1. В одном варианте осуществления сетевой интерфейсный модуль 201 использует службу конфигурирования беспроводной связи соединений беспроводной связи, соответствующую стандарту ИИЭЭ (IEEE) 802.11 (общему стандарту для локальных сетей, принятому ИИЭЭ (Институтом инженеров по электротехнике и электронике), содержащему функциональное описание подуровня управления логической связью), для упрощения конфигурации сети, включающей в себя опорные сети и специальные сети. Возможным сетевым интерфейсным модулем является плата PCMCIA беспроводной связи (международной ассоциации производителей плат памяти для персональных компьютеров IBM PC). Понятно, что физическая конфигурация сетевого интерфейсного модуля не существенна для изобретения. Например, нет необходимости в постоянном размещении сетевого интерфейсного модуля на отдельной плате и он может содержаться в системной плате вычислительного устройства или в будущем может быть даже встроен в процессор.
Через сетевой интерфейсный модуль беспроводной связи беспроводное вычислительное устройство 100 может осуществлять связь с разными видами сетей беспроводной связи. Например, в среде, иллюстрируемой фиг.2, беспроводное устройство 100 может быть подсоединено беспроводным образом к сети 230 инфраструктуры через точку 231 доступа этой сети. Беспроводное устройство 100 также может быть частью одноранговой сети 220, также упоминаемой как специальная сеть, которая содержит другие беспроводные устройства, например беспроводные устройства 221, 222 и 223. Перед подсоединением к точке 231 доступа сети (инфраструктуры) или к специальной сети 220 беспроводное устройство 100 может находиться в состоянии поиска соединения, периодически осуществляя сканирование сигналов зондирующего запроса, передаваемых точкой доступа или другими устройствами.
Драйвер 208 сетевого устройства управляет функционированием сетевого интерфейсного модуля 201. Драйвер 208 сетевого устройства является частью операционной системы беспроводного устройства 100 или отдельно выполняемой программой, работающей на беспроводном устройстве 100. Возможным сетевым драйвером являются инструментальные средства управления средой Windows (WMI) корпорации Microsoft (Интерфейс WMI). Как описано ниже, драйвер 208 сетевого устройства содержит блок 202 управления энергопотреблением для управления энергопотреблением сетевого интерфейсного модуля согласно изобретению. Системная очередь 205 используется для хранения пакетов связи от пользователя 210, которые ожидают передачи передатчиком 122. Системная очередь также используется для хранения пакетов, принятых приемником 126.
Устройство 100 дополнительно содержит базу данных 204 для хранения статистических данных трафика, используемых в схеме управления энергопотреблением, предусмотренной изобретением, для определения целевого времени ожидания для сетевого интерфейсного модуля, как подробно описано ниже. Очередь 205 и база статистических данных 204 трафика могут быть размещены постоянно в системной памяти 104, на съемном запоминающем устройстве 108 или несъемном запоминающем устройстве 110, которые изображены на фиг.1. В одной реализации статистические данные трафика поддерживаются операционной системой и могут быть установлены счетчики в качестве идентификаторов объекта, представляющего дискретные распределения информации, измеряемой в разные интервалы между поступлениями (данных), а также дискретные распределения интенсивностей обслуживания.
Блок 203 принятия вероятностного решения блока 202 управления энергопотреблением с использованием вероятностных способов анализирует статистические данные трафика в базе данных 204 для определения статистической модели трафика беспроводной связи и для принятия решений по управлению энергопотреблением. На основе решений, предоставленных блоком 203 принятия вероятностного решения, блок 202 управления энергопотреблением динамически переключает сетевой интерфейсный модуль 201 между состоянием с высоким энергопотреблением, в котором передатчик включен для передачи пакетов, и состоянием с низким энергопотреблением, в котором передатчик выключен для сбережения энергии.
Как упомянуто выше, сетевой интерфейсный модуль 201 имеет несколько состояний энергопотребления, включая состояние с высоким энергопотреблением для передачи или приема пакетов данных беспроводной связи и состояние с низким энергопотреблением. В состоянии с низким энергопотреблением сетевой интерфейсный модуль находится в дежурном (спящем) режиме или выключен. Выбор между дежурным режимом и режимом выключения обычно зависит от окружающей среды. Например, если во время сеанса используется сложный механизм аутентификации, такой как в ИИЭЭ 802.1x, то сетевой интерфейсный модуль (СИМ) может быть введен только в дежурный режим. Напротив, в «собственной среде», где аутентификация осуществляется просто или отсутствует, СИМ может быть выключен полностью для лучшего энергосбережения.
В состоянии с высоким энергопотреблением из-за повышенного расхода энергии передатчиком 122 потребляется значительное количество энергии. Напротив, в состоянии с низким энергопотреблением передатчик и приемник находятся в состояниях с низким энергопотреблением, что приводит к значительному уменьшению энергопотребления. Во избежание существенной задержки обработки данных трафика, которые находятся в очереди, установка сетевого интерфейсного модуля 201 в состояние с высоким энергопотреблением или состояние с низким энергопотреблением должна зависеть от количества данных трафика, накопленных в системной очереди. Например, когда в очереди находится большое количество данных трафика, сетевой интерфейсный модуль должен функционировать в состоянии с высоким энергопотреблением для обработки данных трафика, находящихся в очереди. С другой стороны, когда в очереди находится малое количество данных трафика, сетевой интерфейсный модуль 201 экономии энергии может стать «неактивным» («спящим») или может быть выключен. Для достижения эффективного использования энергии профиль состояний энергопотребления сетевого интерфейсного модуля 201 должен идеально соответствовать профилю зависящего от времени формирования данных трафика, которое в реальных приложениях в основном имеет случайные (произвольные) характеристики, но может быть прогнозировано статистическими способами.
Придерживаясь этой концепции, настоящее изобретение обеспечивает схему управления энергопотреблением, которая использует статистические данные трафика за прошедшее время для анализа образца формирования трафика до текущего момента времени и использует результаты анализа для прогнозирования количества не доставленного сетевого трафика, которое будет накоплено, если сетевой интерфейсный модуль вводится в состояние с низким энергопотреблением на период времени (называемый "временем ожидания"). Затем выбирается целевое время ожидания, которое не приведет к чрезмерной задержке обработки накопленных данных трафика (то есть к "перегрузке трафика").
Более конкретно, количество необработанных данных трафика, которое, предположительно, накопится в системной очереди при вводе интерфейсного модуля в состояние с низким энергопотреблением, прогнозируется с использованием математической модели. Параметры этой математической модели получаются посредством анализа статистических данных трафика. На основе математической модели и полученных параметров выполняется вычисление для определения целевого времени ожидания, в течение которого ожидаемое накопление трафика не превышает предварительно определенное пороговое значение.
В этом смысле предварительно определенное пороговое значение представляет практическое ограничение количества трафика, которое будет задержано из-за выключения передатчика. Для этого операционная система и приложения имеют буферы для хранения и поддержания информации при передаче их через сетевое соединение. Пороговое значение может быть выбрано, например, в соответствии с минимальным размером буфера, который может храниться, не вызывая потери пакетов, в продолжение планируемого состояния энергосбережения на плате беспроводной связи.
В одном варианте осуществления параметры математической модели, получаемые из статистических данных трафика, включают в себя среднюю частоту поступления и среднюю интенсивность обслуживания данных. Эта математическая модель и получение этих двух параметров подробно описаны ниже. По существу, перегрузка - это количество пакетов, которые не могут быть обслужены до тайм-аута, или пакетов, которые потеряны из-за превышения доступного размера буфера. Частота поступления (между поступлениями) определяет частоту поступления на сервер пакетов от удаленного адресата. Хотя пакеты могут прибывать на хост (-компьютер) с определенной частотой, пакеты, передаваемые хостом, обслуживаются с различной интенсивностью, соответствующей среднему времени обработки сетью конкретного пакета. В переходных режимах сети трафик данных в некоторых точках задерживается при достижении пакетами более высокой частоты, чем они обслуживаются сетью. В основном в сетевой среде это может произойти на уровне точки доступа, где может быть соединено много мобильных хостов и средняя интенсивность обслуживания для сетевого узла временно понижается. Специальные сети со связностью узлов внутри сети или между сетями не могут столкнуться с проблемами, которые имеются при доступе к совместно используемому средству (точке доступа). Для устойчивой сети в условиях устойчивого состояния средняя интенсивность обслуживания не меньше средней частоты поступления.
Согласно фиг.2 схема управления энергопотреблением в системе функционирует под управлением блока 202 управления энергопотреблением. В одном варианте осуществления блок 203 принятия вероятностного решения блока управления энергопотреблением периодически восстанавливает статистические данные трафика из базы данных 204 и выполняет вероятностный анализ данных. Периодичность является отношением предварительно установленного для беспроводного устройства интервала времени сканирования к сканированию сигналов беспроводной связи из других устройств. Например, протокол службы конфигурирования беспроводной связи, соответствующий ИИЭЭ 802.11, определяет время сканирования для беспроводного устройства в 60 секунд и период интервала зондирующего запроса в 0,1 секунды. В этом случае блок управления энергопотреблением может, например, принять решение о том, ввести ли интерфейсный модуль в состояние с низким энергопотреблением на некоторый кратный периоду интервал, который является функцией интервала зондирующего запроса.
В одном варианте осуществления изобретения статистические данные трафика включают в себя набор частот поступления за прошедшее время и набор интенсивностей обслуживания за прошедшее время. Каждая частота поступления за прошедшее время представляет количество элементов данных трафика (например, пакетов), поступивших в сетевой интерфейсный модуль за некоторый прошедший единичный временной интервал. Каждая интенсивность обслуживания представляет количество данных трафика, обработанных сетевым интерфейсным модулем за единичный временной интервал. Для статистического описания восстановленных данных распределения определены функция распределения частоты поступления и функция распределения интенсивности обслуживания. В частности, функция распределения частоты поступления моделирует зависимость частот поступления от временного интервала, в то время как распределение интенсивности обслуживания моделирует зависимость интенсивностей обслуживания от временного интервала. Блок 203 принятия вероятностного решения выделяет из восстановленных данных распределения трафика за прошедшее время набор параметров, включающий в себя среднюю частоту поступления и среднюю интенсивность обслуживания, основанные на соответствующих функциях распределения. Исходя из выделенных средних частоты поступления и интенсивности обслуживания блок 203 принятия вероятностного решения может прогнозировать количество данных трафика, которые добавятся в системную очередь при вводе сетевого интерфейсного модуля в состояние с низким энергопотреблением на заданную длительность времени ожидания. По существу большее энергосбережение имеет место при более длительном времени ожидания. Однако с увеличением времени ожидания также увеличивается количество задержанных данных трафика. Следовательно, необходимо выбрать соответствующую длительность времени ожидания, чтобы обеспечить существенное энергосбережение, но не настолько продолжительную, чтобы привести к недопустимой перегрузке трафика. Баланс достигается при установке целевого времени ожидания, которое, предположительно, приведет к количеству задержанного трафика, меньшему заданного порогового значения. После определения времени ожидания блок 202 управления энергопотреблением измеряет текущие частоту поступления и интенсивности обслуживания для сетевого интерфейсного модуля и обновляет данные распределения за прошедшее время, которые хранятся в статистической базе данных 204.
Если определенное время ожидания не допустимо или равно нулю, то сетевой интерфейсный модуль 201 остается в состоянии с высоким энергопотреблением, которое является заданным по умолчанию состоянием энергопотребления сетевого интерфейсного 201 модуля. Если определенное время ожидания допустимо, то будет ли сетевой интерфейсный модуль введен в состояние с низким энергопотреблением на вычисленное целевое время ожидания зависит от того, подсоединено ли беспроводное устройство к сети инфраструктуры или к специальной сети. Если беспроводное устройство 100 подсоединено к точке 231 доступа сети инфраструктуры, то блок 202 управления энергопотреблением переключает сетевой интерфейсный модуль 201 в состояние с низким энергопотреблением на вычисленное время ожидания. С другой стороны, если беспроводное устройство 100 связано со специальной сетью 220, то беспроводное устройство 100 осуществляет широковещательную передачу в специальной сети 220 своего вычисленного времени ожидания и прослушивает значения времени ожидания, передаваемые посредством широковещательной передачи другими беспроводными устройствами 221, 222 и 223. Затем каждое из беспроводных устройств в специальной сети, включая устройство 100, выбирает в качестве времени ожидания, которое будет использовано, наименьшее из значений времени ожидания, передаваемых посредством широковещательной передачи.
С этого момента сетевой интерфейсный модуль 201 посредством блока 202 управления энергопотреблением устанавливается в состояние с низким энергопотреблением и удерживается в нем в продолжение наименьшего времени ожидания.
Иногда беспроводное устройство 100 может обнаружить, что оно не соединено с точкой доступа сети инфраструктуры или с другим устройством в специальной сети. В этой ситуации беспроводное устройство 100 периодически входит в режим сканирования, в котором оно прослушивает сигналы зондирующего запроса и ответа на зондирующий запрос от других устройств, с которыми оно может соединиться. В одном варианте осуществления схема управления энергопотреблением определяет рабочий цикл, включающий в себя активный период и дежурный период (период сна), где сумма двух периодов равняется фиксированному времени сканирования, например времени сканирования, определенному службой конфигурирования беспроводной связи в соответствии с ИИЭЭ 802.11. Следовательно, в каждом цикле сетевой интерфейсный модуль 201 в течение времени «сна» пребывает в состоянии с низким энергопотреблением для уменьшения энергии (энергопотребления) и затем переключается в состояние с высоким энергопотреблением на активный период, в течение которого он выполняет сканирование.
При выполнении схемы управления энергопотреблением беспроводное устройство 100 может быть смоделировано в виде конечного автомата 300 энергии (энергопотребления), как иллюстрирует фиг.3a. Конечный 300 автомат энергопотребления имеет два состояния с высоким энергопотреблением: «включено» и "сканирование". Состояние "включено" 301 представляет состояние, когда сетевой интерфейсный модуль 201 (фиг.2) осуществляет прием или передачу пакетов данных беспроводной передачи, а состояние "сканирование" 302 представляет состояние, когда сетевой интерфейсный модуль осуществляет сканирование для подсоединения к сети. Дополнительно к состояниям с высоким энергопотреблением конечный автомат 300 энергопотребления далее имеет два состояния с низким энергопотреблением: "неактивен" и "выключено". Состояние "неактивен" 304 представляет состояние, когда сетевой интерфейсный модуль «ожидает» (то есть не осуществляет передачу или прием передаваемых данных), а состояние "выключено" 303 представляет состояние, когда сетевой интерфейсный модуль выключен. Сетевой интерфейсный модуль может переходить между этими состояниями энергопотребления, и блок 103 принятия вероятностного решения 103 принимает решения о том, следует ли произвести переход.
После запуска системы сетевой интерфейсный модуль установлен в состояние "включено" 301, как заданное по умолчанию. В этот момент беспроводное устройство еще не подсоединено к сети. Интерфейсный модуль периодически (каждый временной интервал сканирования Tscan) входит в состояние "сканирование" и сканирует сети, передавая сигналы зондирующего запроса, в соответствии со стандартом ИИЭЭ 802.11. После того как беспроводное устройство сформирует соединение беспроводной связи с сетью, блок 103 принятия вероятностного решения периодически вычисляет целевое время ожидания на основе статистических данных трафика в базе данных 204.
Если вычисленное время ожидания является нулевым или недопустимым значением, то сетевой интерфейсный модуль 201 остается в состоянии "включено" 301. Иначе, если вычисленное время ожидания допустимо и беспроводное устройство подсоединено к опорной сети, то сетевой интерфейсный модуль для энергосохранения переходит в состояние "неактивен" 304 и остается в этом состоянии в течение вычисленного времени ожидания. По истечении времени ожидания сетевой интерфейсный модуль переходит обратно в состояние "включено" 301. В течение времени ожидания сетевой интерфейсный модуль может перейти в состояние "выключено" 303. По истечении времени ожидания сетевой интерфейсный модуль переходит обратно в состояние "включено" 301.
Как описано выше, время ожидания вычисляется на основе математической модели, прогнозирующей количество задержанного трафика, как функции времени ожидания и предварительно выбранного порогового значения для задержки трафика. Вычисленное время ожидания может превышать время сканирования, определенное службой (услугой) конфигурирования беспроводной связи в соответствии с ИИЭЭ 802.11, которое иллюстрируется фиг.3b. На фиг.3b множество пунктирных линий сканирования представляет времена 315 сканирования в соответствии со службой (услугой) конфигурирования беспроводной связи в соответствии с ИИЭЭ 802.11. Время 313 ожидания следует за временем 311 активности, а другое время 314 ожидания следует за другим временем 312 активности. В продолжение периодов активности сетевой интерфейсный модуль находится в состоянии с высоким энергопотреблением. В периоды времени ожидания сетевой интерфейсный модуль функционирует в состояниях с низким энергопотреблением. В иллюстрируемом возможном варианте время 313 ожидания проходит через линии времени сканирования. Время ожидания может быть меньше временного интервала сканирования, например время 314 ожидания, которое находится внутри одного интервала сканирования.
Фиг.4 суммирует этапы одного варианта осуществления схемы управления энергопотреблением. Сначала вычисляется время ожидания сетевого интерфейсного модуля (этап 401) для определения значения времени ожидания, которое, предположительно, приведет к количеству задержанных данных трафика, равному заданному пороговому значению. Определяется допустимость вычисленного времени ожидания (этап 402). Если время ожидания равно нулю, то сетевой интерфейсный модуль устанавливается в состояние с высоким энергопотреблением (этап 403). Иначе, определяется, связано ли беспроводное устройство со специальной сетью или с точкой доступа (этап 404). Если определено, что беспроводное устройство связано с точкой доступа, то сетевой интерфейсный модуль устанавливается в состояние с низким энергопотреблением на вычисленное время ожидания (этап 406). С другой стороны, если беспроводное устройство связано со специальной сетью, то каждое беспроводное устройство в специальной сети определяет и осуществляет широковещательную передачу своего времени ожидания (этап 405) и прослушивает время ожидания из других беспроводных устройств в специальной сети, передаваемое посредством широковещательной передачи (этап 407). Затем выбирается наименьшее время ожидания из времен ожидания, передаваемых посредством широковещательной передачи (этап 408), которое используется как общее время ожидания для всех сетевых интерфейсных модулей во всех сетевых устройствах в специальной сети (этап 409). Затем каждый сетевой интерфейсный модуль вводится в состояние с низким энергопотреблением на это общее время ожидания (этап 410).
Ниже описано математическое моделирование, использованное в одном варианте осуществления для вычисления итогового времени ожидания для сетевого интерфейсного модуля. Согласно фиг.5 на этапе 501 из базы данных 204 (фиг.3) для анализа извлекаются статистические данные трафика. Статистические данные трафика включают в себя частоты поступления, представляющие количество данных трафика, поступивших в сетевой интерфейсный модуль за единичный временной интервал, и интенсивности обслуживания, каждая из которых представляет количество данных трафика, обработанных сетевым интерфейсным модулем за единичный временной интервал. Эти извлеченные частоты поступления и интенсивности обслуживания моделируются функцией экспоненциального распределения и функцией распределения Парето, как видно из Уравнений 1 и 2, соответственно (этап 502).
Figure 00000002
Figure 00000003
где λ0, α и β являются переменными, которые будут определены из данных, а t обозначает прошедшее время. Путем применения функции экспоненциального распределения и функции распределения Парето к извлеченным данным частот поступления и интенсивностей обслуживания соответственно получают среднюю частоту поступления запросов λave и среднюю интенсивность обслуживания μave (этап 503). В частности, средняя частота поступления λave вычисляется следующим образом:
Figure 00000004
где λi является i-ой частотой поступления. Средняя интенсивность обслуживания μave вычисляется следующим образом:
Figure 00000005
Время ожидания Tidle инициализируется равным значению, обратному средней частоте поступления запросов λave, а время активности Тon инициализируется значением, обратным средней интенсивности обслуживания μave (этап 504), как видно из уравнений 5 и 6, соответственно.
Figure 00000006
Figure 00000007
После задания инициализированного времени ожидания и времени активности определяется (этап 505), превышает ли сумма времени ожидания и времени активности время сканирования Tscan, определенное службой конфигурирования беспроводной связи в соответствии с ИИЭЭ 802.11. Если нет, то определяется, что в системной очереди может быть большее количество данных трафика, при этом время ожидания Tidle переустанавливается равным значению разности времени сканирования Tscan и времени активности Тon (этап 510), как видно из уравнения 7.
Figure 00000008
Информация распределения за прошедшее время обновляется (этап 511) посредством сбора статистической информации распределения текущего трафика, включая текущие частоты поступления, интенсивности обслуживания и количество данных трафика в системной очереди, и сохранения собранных данных распределения в базе данных 204 (фиг.2). Затем в качестве выходных данных обеспечивается время ожидания Tidle и процесс вычисления завершается (этап 512). Приведенные выше уравнения используются для моделирования и имитации и могут быть использованы в качестве средства для установки начальных пороговых значений.
Если сумма инициализированного времени ожидания и времени активности превышает временной интервал сканирования, определенный в соответствии с ИИЭР 802.11, что указывает на то, что в ближайшем будущем в системной очереди может быть малое количество данных трафика и сетевой интерфейсный модуль может пребывать неактивным в течение относительно длительного периода, то продолжается процесс вычисления времени ожидания. Блок принятия вероятностного решения прогнозирует количество данных трафика в системной очереди Q в соответствии со смоделированными данными распределения за прошедшее время (этап 506). Данные трафика имеют две составляющие - одну от беспроводного устройства, представленную Nwd, и другую из данных трафика другого беспроводного устройства, например точки доступа, или беспроводного устройства в специальной сети, представленную Nap. Решение для Nwd может быть получено из уравнения 8.
Figure 00000009
где kp является количеством данных трафика, оставшихся в системной очереди беспроводного устройства. Составляющая уравнения λaveTscan представляет среднее количество данных трафика, поступившее в течение времени сканирования, а составляющая уравнения μaveTon представляет среднее количество данных трафика, обработанное беспроводным устройством и переданное. Аналогично, Nap может быть вычислено следующим образом.
Figure 00000010
где составляющая уравнения μaveTscan указывает среднее количество данных трафика, обработанных другим беспроводным устройством в течение периода сканирования, а составляющая уравнения λaveTon представляет среднее количество данных трафика, поступивших в другое беспроводное устройство в течение периода активности. Разность между двумя составляющими уравнения обеспечивает ожидаемое среднее количество данных трафика, передаваемых к беспроводному устройству. Объединяя уравнения 8 и 9, можно выразить прогнозируемое количество данных трафика в системной очереди следующим образом:
Figure 00000011
Согласно изобретению сетевой интерфейсный модуль может быть установлен в состояние с низким энергопотреблением, если ожидаемое количество задержанных данных трафика в системной очереди мало. Для этого используется предварительно выбранное пороговое значение ε трафика, представляющее собой верхнюю границу допустимого количества задержанных данных трафика. Например, ε может быть выбрано равным 1500 битов. Ожидаемое количество трафика Q устанавливается равным ε, как в уравнении 11, и затем из уравнения 12 получается время ожидания (этап 507).
Figure 00000012
Figure 00000013
Если уравнение 12 не дает положительных решений для Tidle (этап 508), то устанавливается нулевое время ожидания (этап 509). С другой стороны, положительное значение определяет допустимое время ожидания. Информация распределения сетевого трафика обновляется (этап 511). Блок принятия вероятностного решения подает на блок управления энергопотреблением время ожидания (этап 512).
Как упомянуто выше, дополнительно к управлению энергопотреблением в беспроводных устройствах, когда они подсоединены к сети, схема управления энергопотреблением также периодически вводит сетевой (интерфейсный) модуль интерфейса беспроводной связи в состояние с низким энергопотреблением, когда беспроводное устройство еще не подсоединилось к сети беспроводной связи. Ниже согласно фиг.6a и 6b рассмотрен этот аспект схемы управления энергопотреблением. Для уменьшения энергопотребления сетевого интерфейсного модуля беспроводного устройства, когда устройство еще не подсоединено к сети, сетевой интерфейсный модуль проходит через рабочий цикл, изображенный на фиг.6a. Рабочий цикл включает в себя передачу сигнала 616 зондирующего запроса, ожидание ответа в течение периода ожидания R (614) ответа, в продолжение которого сетевой интерфейсный модуль ожидает ответы на сигнал зондирующего запроса, и неактивность в течение интервала 617 ожидания. Продолжительность рабочего цикла 610 обозначена D. Период ожидания ответа имеет две составляющих, период RTT 611 передачи и приема сигнала и случайное время 612. Время 615 ожидания выбирается случайным образом во избежание синхронизации сетевого интерфейсного модуля с другими модулями интерфейса беспроводной связи.
Согласно фиг.6b для обнаружения сети, к которой может подсоединиться беспроводное устройство, оно периодически передает сигнал зондирующего запроса (этап 601), за которым следует ожидание ответа в течение времени ожидания ответа (этап 602). В течение периода ожидания ответа сетевой интерфейсный модуль определяет, принят ли сигнал зондирующего запроса из другого беспроводного устройства или ответ на переданный им сигнал зондирующего запроса (этап 603). Ниже приведено количество ожидаемой сэкономленной энергии как функции времени ожидания. На время ожидания сетевой интерфейсный модуль вводится в неактивный режим (этап 605). Если в течение периода ожидания ответа принят сигнал зондирующего запроса или ответ для другого устройства (этап 603), то беспроводное устройство подсоединяется к сети (этап 606). В этой ситуации к беспроводному устройству применяется схема управления энергопотреблением, описанная согласно фиг.4 и 5.
Ниже описан способ оценки сэкономленной энергии как функции длительности времени ожидания. Предполагается, что первое беспроводное устройство находится вблизи второго беспроводного устройства и два беспроводных устройства осуществляют попытку связаться друг с другом посредством передачи сигналов зондирующего запроса. Вероятность X приема вторым беспроводным устройством зондирующего запроса, переданного первым беспроводным устройством, может быть выражена как X=R/D, где R является периодом ожидания ответа, а D является продолжительностью рабочего цикла, изображенного на фиг.6a. Вероятность приема первым беспроводным устройством зондирующего запроса из второго беспроводного устройства в течение периода R ожидания ответа также составляет X. В таком случае вероятность приема двумя беспроводными устройствами зондирующих запросов друг от друга за один рабочий цикл, включая период ожидания ответа и неактивный период, может быть выражена как 1-(1-X)2. Следовательно, среднее количество N рабочих циклов для двух беспроводных устройств, связанных друг с другом, составляет N=1/[1-(1-X)2]. Далее, время T, требуемое для двух беспроводных устройств, связанных друг с другом, составляет T=N·D=D/[1-(1-R/D)2]. Так как D для времени сканирования, определенного в соответствии со службой конфигурирования беспроводной связи в соответствии с ИИЭЭ 802.11, фиксировано, то для коррекции времени T используется R. Например, при установке D, равного 60 секундам, посредством выбора R в 20 секунд будет сэкономлено 67% энергии.

Claims (26)

1. Способ управления энергопотреблением беспроводного вычислительного устройства, имеющего сетевой интерфейсный модуль для передачи и приема данных, передаваемых по сети беспроводной связи, и буфер для сохранения упомянутых передаваемых по сети беспроводной связи данных, при этом способ включает
анализ статистических данных трафика для получения параметров модели прогнозирования объема данных трафика, задержанных в буфере, накапливаемых как функция времени, в течение которого сетевой интерфейсный модуль введен в состояние с низким энергопотреблением, при котором сетевой интерфейсный модуль останавливает передачу данных, передаваемых по сети, и
вычисления целевого времени ожидания сетевого интерфейсного модуля на основе модели и полученных параметров, причем
если введение сетевого интерфейсного модуля в состояние с низким энергопотреблением на целевое время ожидания прогнозируется моделью так, что объем данных трафика, задержанных в буфере, является меньшим или равным заранее заданному пороговому значению, сетевой интерфейсный модуль переключается в состояние с низким энергопотреблением на период времени для сохранения энергии,
если введение сетевого интерфейсного модуля в состояние с низким энергопотреблением на целевое время ожидания прогнозируется моделью так, что объем данных трафика, задержанных в буфере, превышает заранее заданное пороговое значение, сетевой интерфейсный модуль не переключается в состояние с низким энергопотреблением на период времени для сохранения энергии
2. Способ по п.1, дополнительно включающий в себя
определение, что беспроводное устройство подсоединено к точке доступа сети инфраструктуры, и
переключение сетевого интерфейсного модуля - в состояние с низким энергопотреблением на целевое время ожидания.
3. Способ по п.1, дополнительно включающий в себя
определение, что беспроводное устройство подсоединено к специальной сети беспроводной связи,
широковещательную передачу целевого времени ожидания к другим беспроводным устройствам в специальной сети беспроводной связи,
прием значений целевого времени ожидания, вычисленных и переданных посредством широковещательной передачи другими беспроводными устройствами в специальной сети беспроводной связи,
выбор наименьшего из значений целевого времени ожидания, передаваемых посредством широковещательной передачи, в качестве общего времени ожидания для беспроводных устройств в специальной сети беспроводной связи, и
переключение сетевого интерфейсного модуля в состояние с низким энергопотреблением на общее время ожидания.
4. Способ по п.1, в котором параметры модели для прогнозирования количества задержанных данных трафика включают в себя среднюю частоту поступления и среднюю интенсивность обслуживания, и этап анализа статистических данных трафика включает в себя
извлечение статистических данных трафика, включающих в себя набор частот поступления за предыдущее время, набор интенсивностей обслуживания за предыдущее время и набор количеств данных трафика в системной очереди,
моделирование частот поступления за прошедшее время с использованием первой функции распределения, и интенсивностей обслуживания за прошедшее время с использованием второй функции распределения, и
получение средней частоты поступления и средней интенсивности обслуживания на основе первой и второй функций распределения соответственно.
5. Способ по п.4, дополнительно включающий в себя обновление статистических данных трафика посредством сбора текущей частоты поступления и текущей интенсивности обслуживания.
6. Способ по п.4, в котором первой функцией распределения является функция экспоненциального распределения.
7. Способ по п.4, в котором второй функцией распределения является функция распределения Парето.
8. Считываемый компьютером носитель информации, имеющий выполняемые компьютером команды для выполнения этапов управления энергопотреблением беспроводного вычислительного устройства, имеющего сетевой интерфейсный модуль для передачи и приема данных, передаваемых по сети беспроводной связи, и буфер для сохранения передаваемых по сети беспроводной связи данных, содержащие
анализ статистических данных трафика для получения параметров модели прогнозирования объема данных трафика, задержанных в буфере, накапливаемого как функция времени, в течение которого сетевой интерфейсный модуль введен в состояние с низким энергопотреблением, в котором сетевой интерфейсный модуль останавливает передачу данных, передаваемых по сети, и
вычисление целевого времени ожидания для сетевого интерфейсного модуля на основе модели и полученных параметров, причем если введение сетевого интерфейсного модуля в состояние с низким энергопотреблением на целевое время ожидания прогнозируется моделью так, что объем данных трафика, задержанных в буфере, является меньшим или равным заранее заданному пороговому значению, сетевой интерфейсный модуль переключается в состояние с низким энергопотреблением на период времени для сохранения энергии,
если введение сетевого интерфейсного модуля в состояние с низким энергопотреблением на целевое время ожидания прогнозируется моделью так, что объем данных трафика, задержанных в буфере, превышает заранее заданное пороговое значение, сетевой интерфейсный модуль не переключается в состояние с низким энергопотреблением на период времени для сохранения энергии.
9. Считываемый компьютером носитель информации по п.8, имеющий дополнительные команды, предназначенные для выполнения вычислительным устройством, для выполнения этапов:
определения, что беспроводное устройство подсоединено к точке доступа инфраструктуры, и
переключения сетевого интерфейсного модуля в состояние с низким энергопотреблением на целевое время ожидания.
10. Считываемый компьютером носитель информации по п.8, имеющий дополнительные команды, предназначенные для выполнения вычислительным устройством, для выполнения этапов:
определения, что беспроводное устройство подсоединено к специальной сети беспроводной связи,
широковещательной передачи целевого времени ожидания к другим беспроводным устройствам в специальной сети беспроводной связи,
приема значений целевого времени ожидания, вычисленных и переданных посредством широковещательной передачи другими беспроводными устройствами в специальной сети беспроводной связи,
выбора наименьшего из значений целевого времени ожидания, передаваемых посредством широковещательной передачи, в качестве общего времени ожидания для беспроводных устройств в специальной сети беспроводной связи, и
переключения сетевого интерфейсного модуля в состояние с низким энергопотреблением на общее время ожидания.
11. Считываемый компьютером носитель информации по п.8, в котором параметры модели прогнозирования количества задержанных данных трафика включают в себя среднюю частоту поступления и среднюю интенсивность обслуживания, и этап анализа статистических данных трафика включает в себя этапы:
извлечение статистических данных трафика, включающих в себя набор частот поступления за предыдущее время, набор интенсивностей обслуживания за предыдущее время и набор количеств данных трафика в системной очереди,
моделирование частот поступления за прошедшее время с использованием первой функции распределения и интенсивностей обслуживания за прошедшее время с использованием второй функции распределения, и
получение средней частоты поступления и средней интенсивности обслуживания на основе первой и второй функций распределения соответственно.
12. Считываемый компьютером носитель информации по п.11, имеющий дополнительные команды, предназначенные для выполнения вычислительным устройством, для выполнения этапа обновления статистических данных трафика посредством сбора текущей частоты поступления и текущей интенсивности обслуживания.
13. Считываемый компьютером носитель информации по п.11, в котором первой функцией распределения является функция экспоненциального распределения.
14. Считываемый компьютером носитель информации по п.11, в котором второй функцией распределения является функция распределения Парето.
15. Система управления энергопотреблением для использования в беспроводном вычислительном устройстве, имеющем сетевой интерфейсный модуль для передачи и приема по сети беспроводной связи, содержащая
базу данных статистики трафика для хранения статистических данных трафика, включая набор частот поступления за прошедшее время и набор интенсивностей обслуживания за прошедшее время, и
блок управления энергопотреблением для избирательной установки сетевого интерфейсного модуля в состояние с низким энергопотреблением, при этом блок управления энергопотреблением имеет блок принятия вероятностного решения для анализа статистических данных трафика для получения средней частоты поступления и средней интенсивности обслуживания, и вычисления целевого времени ожидания для сетевого интерфейсного модуля на основе средней частоты поступления и средней интенсивности обслуживания, причем введение сетевого интерфейсного модуля в состояние с низким энергопотреблением на целевое время прогнозируется упомянутой моделью так, чтобы объем данных трафика, задержанных в буфере, был меньше или равен заранее заданного порогового значения.
16. Система управления энергопотреблением по п.15, в которой блок управления энергопотреблением программируется для переключения сетевого интерфейсного модуля в состояние с низким энергопотреблением на целевое время ожидания, когда беспроводное устройство подсоединено к точке доступа сети инфраструктуры.
17. Система управления энергопотреблением по п.15, в которой блок управления энергопотреблением программируется для выполнения этапов:
определения, что беспроводное устройство подсоединено к специальной сети беспроводной связи,
широковещательной передачи целевого времени ожидания к другим беспроводным устройствам в специальной сети беспроводной связи,
приема значений целевого времени ожидания, вычисленных и переданных посредством широковещательной передачи другими беспроводными устройствами в специальной сети беспроводной связи,
выбора наименьшего из значений целевого времени ожидания, передаваемых посредством широковещательной передачи, в качестве общего времени ожидания для беспроводных устройств в специальной сети беспроводной связи, и
переключения сетевого интерфейсного модуля в состояние с низким энергопотреблением на общее время ожидания.
18. Система управления энергопотреблением по п.15, в которой блок принятия вероятностного решения программируется для выполнения этапов:
моделирования частот поступления за прошедшее время с использованием первой функции распределения, и интенсивностей обслуживания за прошедшее время с использованием второй функции распределения, и
получения средней частоты поступления и средней интенсивности обслуживания на основе первой и второй функций распределения соответственно.
19. Система управления энергопотреблением по п.18, в которой первой функцией распределения является функция экспоненциального распределения.
20. Система управления энергопотреблением по п.18, в которой второй функцией распределения является функция распределения Парето.
21. Система управления энергопотреблением по п.18, в которой блок управления энергопотреблением дополнительно программируется для обновления статистических данных трафика посредством сбора текущей частоты поступления и текущей интенсивности обслуживания.
22. Мобильное вычислительное устройство, содержащее
источник питания для подачи питания на мобильное устройство,
сетевой интерфейсный модуль для передачи и приема данных по сети беспроводной связи,
базу данных статистики трафика для хранения статистических данных трафика, включая набор частот поступления за прошедшее время и набор интенсивностей обслуживания за прошедшее время, и
блок управления энергопотреблением для избирательной установки сетевого интерфейсного модуля в состояние с низким энергопотреблением для уменьшения расхода энергии источника питания, причем блок управления энергопотреблением имеет блок принятия вероятностного решения для анализа статистических данных трафика для получения средней частоты поступления и средней интенсивности обслуживания, и вычисления целевого времени ожидания для сетевого интерфейсного модуля на основе средней частоты поступления и средней интенсивности обслуживания, при этом
введение сетевого интерфейсного модуля в состояние с низким энергопотреблением на целевое время прогнозируется упомянутой моделью так, чтобы объем данных трафика, задержанных в буфере, был меньше или равен заранее заданному пороговому значению.
23. Мобильное вычислительное устройство по п.22, в котором источник питания включает в себя портативный батарейный источник питания.
24. Мобильное вычислительное устройство по п.22, в котором источником питания является топливный элемент.
25. Мобильное вычислительное устройство по п.22, в котором блок управления энергопотреблением программируется для переключения сетевого интерфейсного модуля в состояние с низким энергопотреблением на целевое время ожидания, когда беспроводное устройство подсоединено к точке доступа сети инфраструктуры.
26. Мобильное вычислительное устройство по п.22, в котором блок управления энергопотреблением программируется для выполнения этапов:
определения, что беспроводное устройство подсоединено к специальной сети беспроводной связи,
широковещательной передачи целевого времени ожидания к другим беспроводным устройствам в специальной сети беспроводной связи,
приема значений целевого времени ожидания, вычисленных и переданных посредством широковещательной передачи другими беспроводными устройствами в специальной сети беспроводной связи,
выбора наименьшего из значений целевого времени ожидания, передаваемых посредством широковещательной передачи, в качестве общего времени ожидания для беспроводных устройств в специальной сети беспроводной связи, и
переключения сетевого интерфейсного модуля в состояние с низким энергопотреблением на общее время ожидания.
RU2003113236/09A 2002-05-08 2003-05-07 Способ и система для управления энергопотреблением сетевого интерфейсного модуля в беспроводном вычислительном устройстве RU2313123C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US10/141,662 2002-05-08
US10/141,662 US7564810B2 (en) 2002-05-08 2002-05-08 Method and system for managing power consumption of a network interface module in a wireless computing device

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2003113236A RU2003113236A (ru) 2004-12-10
RU2313123C2 true RU2313123C2 (ru) 2007-12-20

Family

ID=22496647

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003113236/09A RU2313123C2 (ru) 2002-05-08 2003-05-07 Способ и система для управления энергопотреблением сетевого интерфейсного модуля в беспроводном вычислительном устройстве

Country Status (20)

Country Link
US (1) US7564810B2 (ru)
EP (1) EP1361708B1 (ru)
JP (1) JP4267963B2 (ru)
KR (1) KR20030087578A (ru)
CN (1) CN1282061C (ru)
AT (1) ATE282918T1 (ru)
AU (1) AU2003204025B2 (ru)
BR (1) BR0301303A (ru)
CA (1) CA2427307A1 (ru)
DE (1) DE60300158T2 (ru)
DK (1) DK1361708T3 (ru)
ES (1) ES2233895T3 (ru)
HK (1) HK1060458A1 (ru)
MX (1) MXPA03004056A (ru)
MY (1) MY131926A (ru)
NO (1) NO20032049L (ru)
PL (1) PL359992A1 (ru)
RU (1) RU2313123C2 (ru)
TW (1) TWI281110B (ru)
ZA (1) ZA200303350B (ru)

Cited By (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2453076C2 (ru) * 2008-02-01 2012-06-10 Квэлкомм Инкорпорейтед Способы и системы для конфигурирования и активации классов энергосбережения посредством мобильной станции в режиме ожидания
US8284707B2 (en) 2006-11-07 2012-10-09 Qualcomm Incorporated Hybrid power-saving mechanism for VoIP services
RU2477023C2 (ru) * 2008-07-11 2013-02-27 Квэлкомм Инкорпорейтед Способ и устройство синхронизации активностей рч модулей
RU2481615C2 (ru) * 2010-04-08 2013-05-10 Интел Корпорейшн Технологии для управления использованием энергии питания
RU2488241C2 (ru) * 2008-04-11 2013-07-20 Квэлкомм Инкорпорейтед Управление мощностью, использующее, по меньшей мере, одно из специализированного процессора и восприятия движения
RU2503125C2 (ru) * 2008-02-05 2013-12-27 Конинклейке Филипс Электроникс Н.В. Управление энергопотреблением принимающего модуля
RU2503988C2 (ru) * 2009-03-27 2014-01-10 Квэлкомм Инкорпорейтед Система и способ управления питанием в портативном вычислительном устройстве и стыковочной станции портативного вычислительного устройства
US8630088B2 (en) 2009-03-27 2014-01-14 Qualcomm Incorporated Portable docking station for a portable computing device
US8707061B2 (en) 2009-03-27 2014-04-22 Qualcomm Incorporated System and method of providing scalable computing between a portable computing device and a portable computing device docking station
RU2533170C2 (ru) * 2008-11-27 2014-11-20 Сони Корпорейшн Устройство передачи данных, способ передачи данных, программа и система передачи данных
RU2552177C2 (ru) * 2013-08-01 2015-06-10 Корпорация "САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС Ко., Лтд." Способ оценки влияния работы приложений и их функций на энергопотребление во встраиваемых системах
US9128669B2 (en) 2009-03-27 2015-09-08 Qualcomm Incorporated System and method of managing security between a portable computing device and a portable computing device docking station
US9201593B2 (en) 2009-03-27 2015-12-01 Qualcomm Incorporated System and method of managing displays at a portable computing device and a portable computing device docking station
RU2576045C2 (ru) * 2011-08-10 2016-02-27 МАЙКРОСОФТ ТЕКНОЛОДЖИ ЛАЙСЕНСИНГ, ЭлЭлСи Приостановка и/или регулирование процессов для режима ожидания с подключением
RU2586022C2 (ru) * 2013-03-15 2016-06-10 Интел Корпорейшн Способ, устройство и система уменьшения времени возобновления работы для корневых портов и конечных точек, интегрированных в корневые порты
RU2649938C2 (ru) * 2012-10-19 2018-04-05 МАЙКРОСОФТ ТЕКНОЛОДЖИ ЛАЙСЕНСИНГ, ЭлЭлСи Управление энергопотреблением посредством динамического разделения функциональности
RU2654150C2 (ru) * 2012-08-22 2018-05-16 Филипс Лайтинг Холдинг Б.В. Обнаружение сети с функцией touchlink
US10684641B2 (en) 2011-08-10 2020-06-16 Microsoft Technology Licensing, Llc Suspension and/or throttling of processes for connected standby

Families Citing this family (117)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7933293B2 (en) 2002-06-12 2011-04-26 Xocyst Transfer Ag L.L.C. Link margin notification using return frame
US7948951B2 (en) * 2002-06-12 2011-05-24 Xocyst Transfer Ag L.L.C. Automatic peer discovery
US8787988B2 (en) * 2003-01-29 2014-07-22 Intellectual Ventures I Llc Power management for wireless direct link
USRE43127E1 (en) 2002-06-12 2012-01-24 Intellectual Ventures I Llc Event-based multichannel direct link
US8050360B2 (en) 2002-06-12 2011-11-01 Intellectual Ventures I Llc Direct link relay in a wireless network
CN100481786C (zh) * 2002-08-09 2009-04-22 爱信艾达株式会社 通信装置电源管理系统
TWI236853B (en) * 2002-10-02 2005-07-21 Mitsubishi Electric Corp Communication adapter device, communication adapter, method for writing into nonvolatile memory, electric apparatus used for the same, and ROM writer
US7263078B2 (en) * 2002-12-18 2007-08-28 Microsoft Corporation Method and apparatus for scanning in wireless computing devices
US7103314B2 (en) * 2002-12-27 2006-09-05 Atheros Communications, Inc. System and method of conforming wireless devices to worldwide regulations
US7545771B2 (en) * 2003-01-29 2009-06-09 Xocyst Transfer Ag L.L.C. Independent direct link protocol
EP1592176B1 (en) * 2003-02-03 2017-04-12 Sony Corporation Communication method, communication device, and computer program
US7010329B2 (en) * 2003-03-11 2006-03-07 Interdigital Technology Corp. System and method for battery conservation with assistance from the network and radio resource management
KR100531862B1 (ko) * 2003-06-03 2005-11-29 엘지전자 주식회사 이동 통신 단말기의 쓰레기데이터 모음 방법
US7672263B2 (en) * 2003-06-30 2010-03-02 Nokia Corporation Adaptive power save mode for short-range wireless terminals
US7010310B2 (en) * 2003-07-28 2006-03-07 Inventec Appliances Corp. Method of wirelessly accessing network
KR100542348B1 (ko) * 2003-09-03 2006-01-10 삼성전자주식회사 무선 랜 시스템의 전력 감소 방법 및 그 장치
US7996505B2 (en) * 2003-10-24 2011-08-09 Microsoft Corporation Network and interface selection on a computing device capable of establishing connections via multiple network communications media
US7298716B2 (en) * 2003-11-06 2007-11-20 Lucent Technologies Inc. Clustering based load adaptive sleeping protocol for ad hoc networks
US7412513B2 (en) 2003-11-14 2008-08-12 Microsoft Corporation Systems and methods for using metrics to control throttling and swapping in a message processing system
WO2005067535A2 (en) * 2004-01-14 2005-07-28 Conexant Systems, Inc. Power management in wireless direct link
US7203850B2 (en) * 2004-01-20 2007-04-10 Microsoft Corporation Power management for a network utilizing a vertex/edge graph technique
US7424632B2 (en) * 2004-02-13 2008-09-09 Microsoft Corporation Systems and methods that facilitate state machine power and wake state management
US7281144B2 (en) * 2004-02-17 2007-10-09 Intel Corporation Power management in communication devices
KR100644799B1 (ko) 2004-03-15 2006-11-13 전자부품연구원 센서 네트워크에서의 저전력 센서 모듈을 위한 운영 시스템 및 방법
KR100612682B1 (ko) * 2004-03-31 2006-08-14 에스케이 텔레콤주식회사 멀티모드 멀티밴드 이동통신 단말의 저전력 상태를 이용한비동기망과 동기망 간의 핸드오버 방법과 이를 위한이동통신 단말
US7610057B2 (en) * 2004-04-23 2009-10-27 Microsoft Corporation Selecting a wireless networking technology on a device capable of carrying out wireless network communications via multiple wireless technologies
US7181190B2 (en) 2004-04-30 2007-02-20 Microsoft Corporation Method for maintaining wireless network response time while saving wireless adapter power
WO2006000617A1 (en) * 2004-06-29 2006-01-05 Nokia Corporation Control of a short-range wireless terminal
CN100429682C (zh) * 2004-08-16 2008-10-29 美国博通公司 减少IrDA激活设备的能量消耗的方法和系统
US7898954B2 (en) * 2004-10-20 2011-03-01 Qualcomm Incorporated Power-efficient data reception in a communication system with variable delay
US7398408B2 (en) 2004-11-24 2008-07-08 Conexant Systems, Inc. Systems and methods for waking up wireless LAN devices
US7496059B2 (en) * 2004-12-09 2009-02-24 Itt Manufacturing Enterprises, Inc. Energy-efficient medium access control protocol and system for sensor networks
US7280853B2 (en) * 2004-12-15 2007-10-09 Microsoft Corporation Ultra wide band power save
US8014468B2 (en) * 2004-12-15 2011-09-06 Microsoft Corporation Energy detection receiver for UWB
US7689843B2 (en) 2004-12-15 2010-03-30 Microsoft Corporation Ultra wide band power save
US7787403B2 (en) * 2004-12-23 2010-08-31 Intel Corporation Apparatus and method for adjusting a duty cycle to save power in a computing system
US20060146769A1 (en) * 2004-12-31 2006-07-06 Patel Anil N Method of operating a WLAN mobile station
US8856311B2 (en) 2005-06-30 2014-10-07 Nokia Corporation System coordinated WLAN scanning
US7606602B2 (en) * 2005-08-11 2009-10-20 Toshiba America Research, Inc. Reducing power consumption of Wi-Fi enabled mobile devices
KR100736044B1 (ko) * 2005-09-01 2007-07-06 삼성전자주식회사 무선 기기의 전력 제어 방법 및 장치
DE102005045115A1 (de) * 2005-09-21 2007-04-05 Siemens Ag Verfahren und Vorrichtung zum Betrieb eines Kommunikationsendgeräts
US7516336B2 (en) 2005-09-29 2009-04-07 Intel Corporation System and method for power reduction by sequestering at least one device or partition in a platform from operating system access
US7447526B2 (en) * 2005-10-28 2008-11-04 Samsung Electronics Co., Ltd. Power-saving method for wireless sensor network
US8195247B2 (en) * 2005-11-08 2012-06-05 Broadcom Corporation Cable sense mode for intelligent power saving in absence of link pulse
EP1982437A4 (en) * 2006-02-08 2012-05-30 Ericsson Telefon Ab L M LINE ADJUSTMENT AND POWER CONTROL WITH MINIMIZED CONSUMPTION OF ENERGY
US8660617B1 (en) * 2006-02-09 2014-02-25 Marvell World Trade Ltd. WiMAX enhanced sleep mode
WO2007102076A2 (en) * 2006-03-06 2007-09-13 Nokia Corporation Power save in ibss mode of wlan operation
US7535884B2 (en) * 2006-04-18 2009-05-19 Cisco Technology, Inc. Battery-efficient generic advertising service for wireless mobile devices
US7716536B2 (en) * 2006-06-29 2010-05-11 Intel Corporation Techniques for entering a low-power link state
CN101141335A (zh) * 2006-09-07 2008-03-12 日电(中国)有限公司 基于用户终端的快速越区切换的方法和设备
CN102740425B (zh) * 2006-09-14 2015-12-16 马维尔国际贸易有限公司 自组织网络功率节省系统和方法
US20080080388A1 (en) * 2006-10-02 2008-04-03 Tropos Networks Inc. Probe response suppression
US20080107113A1 (en) * 2006-11-07 2008-05-08 Conexant Systems, Inc. Set/Reset Mechanism
TWI448882B (zh) * 2006-11-12 2014-08-11 Microsemi Corp Analog Mixed Si 減低乙太網路供電之保護頻帶
US8028060B1 (en) 2007-01-05 2011-09-27 Apple Inc. Background task execution over a network based on network activity idle time
US7650433B2 (en) 2007-01-05 2010-01-19 Microsoft Corporation Power management for multi-interface device clusters
US20080247377A1 (en) * 2007-04-06 2008-10-09 Peter Van Horn Independent medium access control for discovering wireless networks
US8255708B1 (en) * 2007-08-10 2012-08-28 Marvell International Ltd. Apparatuses and methods for power saving in USB devices
KR101407528B1 (ko) * 2007-09-13 2014-06-16 삼성전자주식회사 이동통신 단말기 및 그의 시스템 스캔 방법
US20090141661A1 (en) * 2007-11-29 2009-06-04 Nokia Siemens Networks Oy Residual traffic state for wireless networks
US7944869B2 (en) 2007-12-12 2011-05-17 Mcmaster University Resource allocation and outage control for renewable energy WLAN infrastructure mesh node
US8230436B2 (en) * 2008-01-10 2012-07-24 Microsoft Corporation Aggregating recurrent schedules to optimize resource consumption
US7965667B2 (en) * 2008-04-17 2011-06-21 Intel Corporation Power management in wireless network
US8473013B2 (en) * 2008-04-23 2013-06-25 Qualcomm Incorporated Multi-level duty cycling
US8521893B2 (en) 2008-06-27 2013-08-27 Qualcomm Incorporated Multi-rate proximity based peer discovery methods and apparatus
US20100011230A1 (en) * 2008-07-08 2010-01-14 Olaf Mater Link aggregation with dynamic bandwidth management to reduce power consumption
US8468377B2 (en) * 2008-10-22 2013-06-18 Microsoft Corporation Conserving power using predictive modelling and signaling
US20100149984A1 (en) * 2008-12-13 2010-06-17 Salil Kapoor Self Dimensioning and optimization of telecom Network - SDAOTN
US20100159948A1 (en) * 2008-12-19 2010-06-24 Taproot Systems, Inc. Adaptive Networking For Power Savings
US8607075B2 (en) * 2008-12-31 2013-12-10 Intel Corporation Idle duration reporting for power management
US8601296B2 (en) * 2008-12-31 2013-12-03 Intel Corporation Downstream device service latency reporting for power management
US8495403B2 (en) * 2008-12-31 2013-07-23 Intel Corporation Platform and processor power management
TWI474734B (zh) * 2009-01-23 2015-02-21 Realtek Semiconductor Corp 無線通訊裝置之電源管理方法及無線通訊裝置
US8239699B2 (en) * 2009-06-26 2012-08-07 Intel Corporation Method and apparatus for performing energy-efficient network packet processing in a multi processor core system
US8279213B2 (en) 2009-12-23 2012-10-02 Intel Corporation Synchronized media processing
US8923910B2 (en) * 2010-02-25 2014-12-30 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for communicating information using various transmission power levels
KR101709785B1 (ko) * 2010-03-31 2017-02-23 삼성전자주식회사 가시광 통신 시스템에서 슬립 모드 설정에 따른 가시 프레임 전송 방법 및 장치
US8599737B2 (en) 2010-04-02 2013-12-03 Mediatek Inc. Methods for coordinating transmission and reception operations of radio modules in a communications apparatus and communication apparatuses utilizing the same
US20120045989A1 (en) * 2010-08-18 2012-02-23 Nokia Corporation Device discovery in near-field communication
US8661275B2 (en) * 2010-10-01 2014-02-25 Lsi Corporation Implementing sleep lines in commodity ethernet hardware
KR20120072224A (ko) 2010-12-23 2012-07-03 한국전자통신연구원 전력 획득 예측에 기반한 센서 노드의 전원 제어 장치 및 방법
US8488505B2 (en) * 2011-02-02 2013-07-16 College Of William And Mary Method/system for conserving resources during conversation over wireless network transport media
WO2012122217A2 (en) * 2011-03-07 2012-09-13 Adtran, Inc. Method and apparatus for network access control
US9152202B2 (en) * 2011-06-16 2015-10-06 Microsoft Technology Licensing, Llc Mobile device operations with battery optimization
US9049660B2 (en) 2011-09-09 2015-06-02 Microsoft Technology Licensing, Llc Wake pattern management
US8892710B2 (en) 2011-09-09 2014-11-18 Microsoft Corporation Keep alive management
US8806250B2 (en) 2011-09-09 2014-08-12 Microsoft Corporation Operating system management of network interface devices
US9182808B1 (en) * 2012-01-12 2015-11-10 Marvell International Ltd. Low-power network stacks and driver subsets
WO2013147546A1 (en) * 2012-03-29 2013-10-03 Lg Electronics Inc. Method and apparatus of link set-up in a wireless communication system
US8797934B2 (en) * 2012-04-10 2014-08-05 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for optimizing power-consumption and signaling overhead in mobile communication devices
JP5843020B2 (ja) * 2012-09-19 2016-01-13 トヨタ自動車株式会社 通信装置及び通信方法
US9344974B2 (en) 2012-10-12 2016-05-17 Intel Corporation Methods and arrangements to coordinate communications of different types of devices on a wireless network
CA2837414C (en) 2012-12-14 2022-12-13 Battelle Memorial Institute Transactive control and coordination framework and associated toolkit functions
US9152206B2 (en) 2013-01-24 2015-10-06 Qualcomm Incorporated System and method for reducing power consumption
US10430332B2 (en) * 2013-03-25 2019-10-01 Salesforce.Com, Inc. System and method for performance tuning of garbage collection algorithms
US9492741B2 (en) 2013-05-22 2016-11-15 Microsoft Technology Licensing, Llc Wireless gaming protocol
WO2015008984A1 (en) 2013-07-15 2015-01-22 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for discovering central nodes in wireless communication system
IN2013CH04626A (ru) 2013-10-14 2015-04-24 Samsung India Software Operations Pvt Ltd
US9591562B2 (en) * 2013-10-31 2017-03-07 Aruba Networks, Inc. Provisioning access point bandwidth based on predetermined events
CN105659188B (zh) * 2013-11-27 2019-12-06 英特尔公司 上下文功率管理
US9629104B2 (en) 2013-11-27 2017-04-18 At&T Intellectual Property I, Lp Client-side scheduling for media transmissions according to client device states
US9648612B2 (en) 2013-12-23 2017-05-09 At&T Intellectual Property I, L.P. Method, computer-readable storage device, and apparatus for allocating timeslots on channels in a wireless network
US9257839B2 (en) 2014-02-28 2016-02-09 Freescale Semiconductor, Inc. Systems and methods for managing multiple power domains
US9668213B2 (en) * 2014-09-30 2017-05-30 Alcatel-Lucent Usa Inc. Methods and systems for improving wireless network capacity
WO2016075506A1 (en) * 2014-11-13 2016-05-19 Intel Corporation Communication terminal and method for communicating data
CN105183132A (zh) * 2015-08-18 2015-12-23 小米科技有限责任公司 节能模式启动方法和装置
JP6376109B2 (ja) * 2015-11-19 2018-08-22 京セラドキュメントソリューションズ株式会社 情報処理装置及びプログラム
US10705591B2 (en) 2016-10-31 2020-07-07 Microsoft Technology Licensing, Llc Aggregated electronic device power management
JP6816607B2 (ja) * 2017-03-29 2021-01-20 富士通株式会社 ストレージ装置、情報処理装置及びドライバプログラム
US11159044B2 (en) 2017-07-14 2021-10-26 Battelle Memorial Institute Hierarchal framework for integrating distributed energy resources into distribution systems
CN107612907A (zh) * 2017-09-15 2018-01-19 北京外通电子技术公司 虚拟专用网络vpn安全防护方法及fpga
CN107766006A (zh) 2017-11-07 2018-03-06 合肥兆芯电子有限公司 存储器管理方法、存储器存储装置及存储器控制电路单元
TWI648634B (zh) * 2017-11-16 2019-01-21 合肥兆芯電子有限公司 記憶體管理方法、記憶體儲存裝置及記憶體控制電路單元
US10705885B2 (en) * 2018-01-31 2020-07-07 Palo Alto Networks, Inc. Autoscaling of data processing computing systems based on predictive queue length
WO2020004940A1 (ko) * 2018-06-28 2020-01-02 엘지전자 주식회사 무선 전력 전송 시스템에서 데이터를 전송 또는 수신하는 장치 및 방법
EP3690565A1 (de) * 2019-02-04 2020-08-05 VEGA Grieshaber KG Gateway mit niedriger leistung
US20230144423A1 (en) * 2020-04-03 2023-05-11 Georgia Tech Research Corporation Systems and methods for power conservation in wireless networks

Family Cites Families (23)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
ES2182751T3 (es) 1994-07-21 2003-03-16 Interdigital Tech Corp Regulacion de la temperatura interna de un terminal de abonado.
US5850181A (en) 1996-04-03 1998-12-15 International Business Machines Corporation Method of transporting radio frequency power to energize radio frequency identification transponders
US5924017A (en) * 1996-09-04 1999-07-13 Skytel Communications, Inc. Method and system for adaptively setting wake-up intervals in paging devices
GB9703425D0 (en) * 1997-02-19 1997-04-09 Univ Cambridge Tech Controlling networks
US6303046B1 (en) * 1997-08-08 2001-10-16 William M. Risen, Jr. Aerogel materials and detectors, liquid and gas absorbing objects, and optical devices comprising same
US6571111B1 (en) * 1998-08-05 2003-05-27 Compaq Computer Corporation Method and apparatus for reducing battery power consumption of transceivers in a communications network using an external generated timing signal
KR100305764B1 (ko) * 1999-06-21 2001-11-01 서평원 무선가입자망 시스템 순방향 전력비 제어장치 및 방법
EP1079561A1 (en) * 1999-08-24 2001-02-28 Alcatel Method to assign upstream timeslots and codes to a network terminal and medium access controller to perform such a method
US6788697B1 (en) * 1999-12-06 2004-09-07 Nortel Networks Limited Buffer management scheme employing dynamic thresholds
US7433702B2 (en) * 2000-01-28 2008-10-07 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Power status for wireless communications
US6912228B1 (en) * 2000-04-14 2005-06-28 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Power control in a radio data communication system adapted using transmission load
US7002918B1 (en) * 2000-05-22 2006-02-21 Northrop Grumman Corporation Method and apparatus for real time scheduling in a satellite communications network
SE518941C2 (sv) * 2000-05-31 2002-12-10 Ericsson Telefon Ab L M Anordning och förfarande relaterande till kommunikation av tal
US6807159B1 (en) * 2000-10-25 2004-10-19 International Business Machines Corporation Methodology for managing power consumption in master driven time division duplex wireless network
US6807165B2 (en) * 2000-11-08 2004-10-19 Meshnetworks, Inc. Time division protocol for an ad-hoc, peer-to-peer radio network having coordinating channel access to shared parallel data channels with separate reservation channel
US6842428B2 (en) * 2001-01-08 2005-01-11 Motorola, Inc. Method for allocating communication network resources using adaptive demand prediction
US6889275B2 (en) * 2001-04-23 2005-05-03 Interuniversitaire Micro-Elektronica Centrum (Imec Vzw) Resource interconnection patterns in a customized memory organization context
US7474616B2 (en) * 2002-02-19 2009-01-06 Intel Corporation Congestion indication for flow control
WO2003077588A1 (en) * 2002-03-13 2003-09-18 Telefonaktiebolaget L M Ericsson Connection admission control in packet-oriented, multi-service networks
US6873844B2 (en) * 2002-03-28 2005-03-29 Nortel Networks Limited Adaptive orthogonal channel noise source
US7110783B2 (en) * 2002-04-17 2006-09-19 Microsoft Corporation Power efficient channel scheduling in a wireless network
US20040179469A1 (en) * 2003-03-13 2004-09-16 Attar Rashid Ahmed Method and system for a data transmission in a communication system
US20040181569A1 (en) 2003-03-13 2004-09-16 Attar Rashid Ahmed Method and system for a data transmission in a communication system

Cited By (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8284707B2 (en) 2006-11-07 2012-10-09 Qualcomm Incorporated Hybrid power-saving mechanism for VoIP services
RU2453076C2 (ru) * 2008-02-01 2012-06-10 Квэлкомм Инкорпорейтед Способы и системы для конфигурирования и активации классов энергосбережения посредством мобильной станции в режиме ожидания
US8422984B2 (en) 2008-02-01 2013-04-16 Qualcomm Incorporated Methods and systems for configuration and activation of power saving classes by a mobile station in a sleep mode
RU2503125C2 (ru) * 2008-02-05 2013-12-27 Конинклейке Филипс Электроникс Н.В. Управление энергопотреблением принимающего модуля
RU2488241C2 (ru) * 2008-04-11 2013-07-20 Квэлкомм Инкорпорейтед Управление мощностью, использующее, по меньшей мере, одно из специализированного процессора и восприятия движения
RU2477023C2 (ru) * 2008-07-11 2013-02-27 Квэлкомм Инкорпорейтед Способ и устройство синхронизации активностей рч модулей
RU2533170C2 (ru) * 2008-11-27 2014-11-20 Сони Корпорейшн Устройство передачи данных, способ передачи данных, программа и система передачи данных
US8707061B2 (en) 2009-03-27 2014-04-22 Qualcomm Incorporated System and method of providing scalable computing between a portable computing device and a portable computing device docking station
US9152196B2 (en) 2009-03-27 2015-10-06 Qualcomm Incorporated System and method of managing power at a portable computing device and a portable computing device docking station
US8653785B2 (en) 2009-03-27 2014-02-18 Qualcomm Incorporated System and method of managing power at a portable computing device and a portable computing device docking station
RU2503988C2 (ru) * 2009-03-27 2014-01-10 Квэлкомм Инкорпорейтед Система и способ управления питанием в портативном вычислительном устройстве и стыковочной станции портативного вычислительного устройства
US8630088B2 (en) 2009-03-27 2014-01-14 Qualcomm Incorporated Portable docking station for a portable computing device
US9201593B2 (en) 2009-03-27 2015-12-01 Qualcomm Incorporated System and method of managing displays at a portable computing device and a portable computing device docking station
US9128669B2 (en) 2009-03-27 2015-09-08 Qualcomm Incorporated System and method of managing security between a portable computing device and a portable computing device docking station
RU2481615C2 (ru) * 2010-04-08 2013-05-10 Интел Корпорейшн Технологии для управления использованием энергии питания
RU2576045C2 (ru) * 2011-08-10 2016-02-27 МАЙКРОСОФТ ТЕКНОЛОДЖИ ЛАЙСЕНСИНГ, ЭлЭлСи Приостановка и/или регулирование процессов для режима ожидания с подключением
US10684641B2 (en) 2011-08-10 2020-06-16 Microsoft Technology Licensing, Llc Suspension and/or throttling of processes for connected standby
RU2654150C2 (ru) * 2012-08-22 2018-05-16 Филипс Лайтинг Холдинг Б.В. Обнаружение сети с функцией touchlink
RU2649938C2 (ru) * 2012-10-19 2018-04-05 МАЙКРОСОФТ ТЕКНОЛОДЖИ ЛАЙСЕНСИНГ, ЭлЭлСи Управление энергопотреблением посредством динамического разделения функциональности
RU2586022C2 (ru) * 2013-03-15 2016-06-10 Интел Корпорейшн Способ, устройство и система уменьшения времени возобновления работы для корневых портов и конечных точек, интегрированных в корневые порты
RU2552177C2 (ru) * 2013-08-01 2015-06-10 Корпорация "САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС Ко., Лтд." Способ оценки влияния работы приложений и их функций на энергопотребление во встраиваемых системах

Also Published As

Publication number Publication date
NO20032049D0 (no) 2003-05-07
CN1495588A (zh) 2004-05-12
JP4267963B2 (ja) 2009-05-27
US20030210658A1 (en) 2003-11-13
KR20030087578A (ko) 2003-11-14
TWI281110B (en) 2007-05-11
JP2004252928A (ja) 2004-09-09
BR0301303A (pt) 2004-08-17
CN1282061C (zh) 2006-10-25
MXPA03004056A (es) 2004-09-06
DE60300158T2 (de) 2005-04-14
ZA200303350B (en) 2003-11-06
CA2427307A1 (en) 2003-11-08
AU2003204025B2 (en) 2008-04-03
US7564810B2 (en) 2009-07-21
NO20032049L (no) 2003-11-10
EP1361708A3 (en) 2003-12-10
ES2233895T3 (es) 2005-06-16
ATE282918T1 (de) 2004-12-15
AU2003204025A1 (en) 2003-11-27
DE60300158D1 (de) 2004-12-23
EP1361708B1 (en) 2004-11-17
EP1361708A2 (en) 2003-11-12
PL359992A1 (en) 2003-11-17
DK1361708T3 (da) 2005-03-21
HK1060458A1 (en) 2004-08-06
MY131926A (en) 2007-09-28
TW200401983A (en) 2004-02-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2313123C2 (ru) Способ и система для управления энергопотреблением сетевого интерфейсного модуля в беспроводном вычислительном устройстве
Kindt et al. Precise energy modeling for the bluetooth low energy protocol
RU2003113236A (ru) Способ и система для управления энергопотреблением сетевого интерфейсного модуля в беспроводном вычислительном устройстве
KR20090090461A (ko) 무선 센서 네트워크에서 센서 노드의 수명 연장 방법 및이를 위한 시스템
US20160309412A1 (en) Method and apparatus for controlling power consumption of wireless terminal
CN101226420B (zh) 图像生成装置、通信系统以及通信方法
US10912022B2 (en) WLAN station capable of optimizing power saving operation
Peck et al. A practical PSM scheme for varying server delay
WO2024120230A1 (zh) 网络设备管理方法、装置及存储介质
CN106304290A (zh) 基于n策略的物联网协作节点功率控制方法
Zheng et al. Performance analysis of power management policies in wireless networks
WO2016101101A1 (zh) 网络能效优化方法和装置
Banerjee et al. Triage: balancing energy and quality of service in a microserver
Venkateswaran et al. Extending Battery Life for Wi-Fi-Based IoT Devices: Modeling, Strategies, and Algorithm
Wu et al. Adaptive DRX method for MTC device energy saving by using a machine learning algorithm in an MEC framework
Jiao et al. Adaptive power management for mobile agent-based information retrieval
CN113672075A (zh) 外围管理组件、相关装置和方法
KR100415579B1 (ko) 무선랜 카드의 전력 관리 방법
Anastasi et al. Power Management in Mobile and Pervasive Computing Systems.
KR101080319B1 (ko) Rfid 시스템의 저전력 동작 제어 방법
Fan et al. Martingale Theory Based Definition and Analysis of Energy Self-Sustainability in Batteryless Internet of Things
Luan et al. Power Saving Scheme by Distinguishing Traffic Patterns for Event-Driven IoT Applications
Joshi et al. Co-Ordinated Adaptive Power (CAP) Managemet for Wireless Sensor Networks
Jiao et al. Online adaptive application-driven WLAN power management
Dong et al. An opportunistic scheduler to balance performance measures and energy consumption in wireless networks: design and implementation

Legal Events

Date Code Title Description
PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20150306

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20190508