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JP2012165395A - ビーコン信号の非存在下または存在下において用いられ得る通信の方法および装置 - Google Patents

ビーコン信号の非存在下または存在下において用いられ得る通信の方法および装置
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Abstract

【課題】コグニティブ無線ネットワーク内の無線機器が通信のためにローカルに使用可能なスペクトルの利用可能性を検出するための新しい改良された方法を提供する。
【解決手段】新しい領域に入ったかもしれない、および電源を投入されたかもしれない無線端末は通信帯域内のビーコン信号の存在に対する検出のために監視をする。無線端末がビーコンを検出できないとき、無線端末はそのスペクトルは利用可能と仮定し、その領域内にユーザビーコン信号を送信し、それが存在することの通知を他の無線端末に提供する。無線端末はそのビーコン送信区間およびビーコン検出区間の間の調整されたタイミング関係を保持する。これらは継続ベースで実行される。ビーコンTX区間およびビーコン監視区間は電力節約を考慮して全体の時間のわずかな部分である。ピアには既知である調整されたタイミング関係は効率的なピアツーピア通信セッション確立を容易にする。
【選択図】図10

Description

本特許出願は、2006年1月11日に出願された米国仮出願番号60/758,011、名称“METHODS AND APPARATUS FOR USING BEACON SIGNALS FOR IDENTIFICATION, SYNCHRONIZATION OR ACQUISITION IN AN AD HOC WIRELESS NETWORK”(アドホック無線ネットワークにおける識別、同期または捕捉のためにビーコン信号を用いる方法および装置)、2006年1月11日に出願された米国仮出願番号60/758,010、名称“METHODS AND APPARATUS FOR FACILITATING IDENTIFICATION, SYNCHRONIZATION OR ACQUISITION USING BEACON SIGNALS”(ビーコン信号を用いて識別、同期または捕捉を容易にするための方法および装置)、2006年1月11日に出願された米国仮出願番号60/758,012、名称“METHODS AND APPARATUS FOR USING BEACON SIGNALS IN A COGNITIVE RADIO NETWORK”(コグニティブ無線ネットワークにおいてビーコン信号を用いるための方法および装置)、2006年10月27日に出願された米国仮出願番号60/863,304、2006年9月15日に出願された米国仮出願番号60/845,052、および2006年9月15日に出願された米国仮出願番号60/845,051の利益を主張する。これらの各々は参照によってここに組み込まれ、これらのすべては本譲受人に譲渡されている。
本発明は無線通信における信号伝送のための方法および装置に関する。より詳細には、無線ネットワーク、例えばコグニティブ無線ネットワークにおいてスペクトラム利用可能性を検出するためにビーコン信号を用いるための方法および装置に関する。
無線スペクトルは高価で貴重な資源であるが、スペクトルのかなり広い部分はしばしば使用されなくなる。コグニティブ無線の概念によれば、無線機器は通信用にローカルに利用可能であり使用可能であるスペクトルを発見し用いることができる。無線機器は利用可能なスペクトルを動的に再利用するために、その位置を含む環境を感知することができるべきであり、それに従って電力および搬送周波数を含むその通信パラメータを変えることができるべきである。コグニティブ無線の鍵となる技術的問題はスペクトルの利用可能性を頑健で電力効率の良い方法で検出することである。例えば、端末が電力投入直後または新しい領域に移動して入る場合、その端末はその地理的領域の近くで現在用いられているかもしれない通信パラメータの知識または技術に関する知識さえ持っていないかもしれない。検出方法は、例えばタイミングおよび周波数の同期がとれていないことを含む種々の不確定さに対して頑健でなければならない。電力効率は端末の電池の寿命に大きな影響をおよぼし、従って、無線システムの別の重要な課題である。
上記の検討に鑑みて、無線ネットワークにおいてスペクトルの利用可能性を検出するための新しい改良された方法に対する要求があることが理解されるべきである。
種々の実施例に従って、無線端末がスペクトル帯域の使用を開始する前に、無線端末はスペクトル帯域が使用可能であるかどうかを決定するためにスペクトル帯域を走査することになる。走査のステップはスペクトル帯域内のビーコン信号を探索することを含む。
1つの代表的実施例において、ビーコン信号はスペクトル帯域内のビーコン信号バーストのシーケンスを含み、各ビーコンバーストは1つ以上のビーコンシンボルを含む。ビーコンシンボルは1つのビーコンシンボル送信ユニットを用いて送信される。ビーコン信号バーストは1つ以上のビーコンシンボルを含み、ビーコンシンボル数はビーコンシンボルバーストのビーコンシンボル送信ユニットのわずかな部分、例えば≦10%、を占める。いくつかの代表的直交周波数分割多重(OFDM)システムにおいて、各ビーコンシンボルはOFDMの1シンボル期間にわたって単一のトーンである。いくつかの代表的直交周波数分割多重(OFDM)システムにおいて、各ビーコンシンボルは小さい数、例えば1、2、3または4のOFDMシンボル期間にわたって単一のトーンである。いくつかの実施例において、ビーコン信号バーストは1つ以上のトーン、例えば単一トーンまたは2、3もしくは4トーンのような小数のトーンを含む。これらのトーンは小数の送信シンボル期間、例えば1または2シンボル送信期間にわたってビーコンシンボルを伝送するために用いられる。ビーコン信号バーストは第1と第2のビーコン信号バースト間に多くのシンボル期間があるようにするため間欠的(すなわち非連続的)に送信される。引き続くビーコン信号バーストは予め定められたまたは擬似ランダムなトーンホッピングシーケンスに従ってビーコンシンボルに対して異なるトーンを用いるかもしれないし、時には用いる。
種々の実施例に従って、少量の情報を搬送するためにビーコン信号を用いることができる。代表的OFDMシステムにおいて、与えられたバースト内のビーコンシンボルの(複数の)トーンの周波数、引き続くバースト間の時間間隔、および/またはトーンホッピングシーケンスに情報を含めることができる。ビーコン信号によって搬送される情報は、種々の実施例において、送信機に関する少なくとも以下の1つを含む:識別子、形式、優先度レベル、現在の送信電力値、および最大電力情報、例えば送信機が送信し得る最大電力。
無線端末がビーコン信号探索ステップにおいてビーコン信号を検出していない場合、いくつかの実施例において、端末はそのスペクトル帯域を使用できる。それ以外の場合、一実施例においては、無線端末はスペクトル帯域を用いることができない。
無線端末が、候補スペクトル帯域が使用可能であると決定すると、無線端末はそのスペクトルの利用、例えばデータもしくは制御信号の送信/受信または別の無線端末とのピアツーピア通信セッションの確立、を開始するかもしれない。一実施例において、無線端末の送信電力は無線端末の形式または優先度レベルの関数である。
種々の実施例の一態様に従って、無線端末がスペクトルを用いている間に、無線端末はスペクトル帯域内でそれ自身のユーザビーコン信号を送信する。異なる無線端末によって送信されるユーザビーコン信号はビーコン信号によって搬送される情報によって互いに異なるかもしれないし、時には異なる。一実施例において、複数の無線端末は異なるサービス優先度レベルにあり、異なるユーザビーコン信号に対応している。
種々の実施例の別の一態様に従って、無線端末がスペクトルを用いている間に無線端末はスペクトルを受信し、別の無線端末によって送られるかもしれないビーコン信号の検出を試みる。無線端末は、数シンボル期間の区間、連続的に受信モード(すなわち、オン時間)にあるかもしれない。端末が電源節約モードにあり、いかなる信号も受信しない、例えば受信モジュールの電源がオフであるオフ時間がオン時間に続く。あるいはまた、無線端末がスペクトルを用いている間、無線端末は連続的に受信モードであるかもしれない。
一実施例において、第1の無線端末が第2の無線端末からのユーザビーコン信号の存在を検出すると、第1の無線端末が現在スペクトル帯域を用いている否かに拘わらず、その無線端末は優先度レベルを比較する必要がある。第2の無線端末の優先度レベルがより高い場合、第1の無線端末はスペクトル帯域を使用不可と判断する。さらに、第1の無線端末は、第1の無線端末が現在スペクトル帯域を用いている場合、スペクトル帯域の使用を中止しなければならない。その結果、より高い優先度のユーザまたはサービスは第1の無線端末からの干渉を受けずにスペクトル帯域を用いることができる。第2の無線端末の優先度レベルが低い場合、第1の無線端末はスペクトル帯域が使用可能であると判断する。第1の無線端末がそのスペクトルを用いていない場合、第1の無線端末はそれ自身のユーザビーコン信号を送信開始できるかもしれない。いくつかの実施例において、第1の無線端末は検出されたビーコン信号から第2の無線端末のタイミングおよび/または周波数を導出し、次にその情報を用いてそれ自身のユーザビーコン信号を送信するためのタイミングおよび/または周波数を決定する。第2の無線端末もユーザビーコン信号を検出するために受信中と仮定すると、有利には、上記同期は第1の無線端末のユーザビーコン信号が第2の無線端末によって受信されることの助けとなり、その結果第2の無線端末はスペクトルを用いることを中止するだろう。
種々の実施例の別の態様に従って、無線端末は、無線端末と検出されたビーコン信号に対応する送信機との間の伝搬損を推定する。この推定はビーコン信号の受信電力に基づくことができるし、時には基づく。伝搬損が十分大きい場合、例えば予め定められたレベルより大きい場合、無線端末はスペクトル帯域を用いることができる。
種々の実施例に従って、1つの地理的領域において、いずれかのノード、例えば無線端末または基地局が、あるスペクトル帯域でデータセッションにある場合、そのノードはそのスペクトル帯域内でノードビーコン信号を送信する必要がある。データセッションにおいて、ノードは制御またはデータ信号を送信または受信しているかもしれない。その領域内で異なるノードが、各無線端末が種々のサービス、例えば異なる技術でサポートされるかもしれない携帯電話、無線加入者線、ディジタルテレビ等、の少なくとも1つを用いている状態で共存するかもしれない。
種々の実施例に従って、無線通信機器を動作させる代表的方法は以下を含む:第1の通信帯域内の少なくとも1つのビーコンシンボルを含むビーコン信号の少なくとも一部分を検出するための第1の期間中の監視;および少なくとも1つのビーコンシンボルを含むビーコン信号部分が前記第1の期間中に検出されないとき、第1の信号を第1の期間に後続する第2の期間中に送信すること。種々の実施例に従って、代表的無線通信機器は以下を含む:第1の通信帯域内の少なくとも1つのビーコンシンボルの受信を検出するためのビーコン検出モジュール;送信機;前記ビーコン検出モジュールの出力の関数として信号送信を制御するための送信制御モジュールであって、前記送信制御モジュールは、少なくとも1つのビーコンシンボルを含むビーコン信号部分が第1の期間中に検出されない場合、第1の信号を前記第1の期間に後続する第2の期間中に送信するように前記送信機を制御する、送信制御モジュール。
上記の概要で種々の実施例を論じたが、必ずしもすべての実施例が同じ特徴を含まなくとも良く、上述の特徴のいくつかは必要ではないがいくつかの実施例において望ましい場合があるということが理解されるべきである。以下の詳細な説明において多くの付加的機能、実施例および利点について検討する。
本発明の、種々の実施例に従って実施される地理的領域内の代表的コグニティブ無線ネットワークを示す図。本発明の、種々の実施例に従って実施されるコグニティブ無線ネットワークにおいてスペクトル帯域の使用を制御するためにビーコン信号を用いる代表的方法のラダー図。本発明の、種々の実施例に従って実施される種々の代表的ビーコン信号、例えばシステムおよび/またはユーザビーコン信号を示す図。本発明の、種々の実施例に従って実施されるタイミング同期情報を利用する実施例を示す図。本発明の、種々の実施例に従って実施される代表的無線端末によって用いられる方法のフローチャートを示す図。本発明における、ビーコン信号バーストに対して監視をし、予測ビーコン監視区間に従ってビーコンバーストを送信する一実施例を示す図。本発明の、種々の実施例に従って実施される代表的無線端末の詳細な例示図。本発明の、種々の実施例に従って、移動ノードのような無線通信機器を動作させる代表的方法のフローチャートを示す図。図8の一部を示す図。図8の一部を示す図。本発明の、種々の実施例に従って実施される代表的無線端末、例えば移動ノードの図。本発明の、種々の実施例に従って無線通信機器を動作させる代表的方法のフローチャートの図。本発明の、種々の実施例に従って実施される代表的無線端末、例えば移動ノードの図。本発明の、種々の実施例に従う無線通信機器を動作させる代表的方法のフローチャートの図。本発明の、種々の実施例に従って実施される代表的無線端末、例えば移動ノードの図。
詳細な説明
図1に種々の実施例に従って実施される代表的コグニティブ無線通信ネットワーク100を示す。2つの無線端末、すなわち、第1の無線端末102および第2の無線端末104が地理的領域106内にある。例えばシステムビーコン送信器を含むシステム端末105はいくつかの実施例に含まれる。あるスペクトル帯域が、通信、例えばピアツーピア通信、のために前記2つの端末で使用可能である。
コグニティブ無線ネットワークには、通常ネットワークインフラストラクチャがない。種々の説明される新規な方法、装置および特徴は種々の無線ネットワークで用いられるかもしれないが、インフラストラクチャが限定的または欠けているネットワーク、例えば無線端末がネットワークに関する情報を見つける必要があるかもしれないコグニティブ無線ネットワークにおける使用に特に良く適している。無線端末は共通のタイミングまたは周波数基準を有していないかもしれない。実際に、そのようなネットワークにおいて、無線端末は与えられたスペクトル帯域が現在の地理的領域内の無線端末によって使用可能であるかどうかを決定する必要がある。コグニティブ無線の鍵となる考え方は無線端末にその環境を検知させ、利用可能なスペクトルを発見させることである。スペクトルの利用可能性はその環境の関数である。
図2に種々の実施例に従って実施されるコグニティブ無線ネットワーク内のスペクトル帯域の使用を制御するためにビーコン信号を用いる代表的方法のラダー図200を示す。
縦軸201は時間を表す。この代表的コグニティブ無線ネットワークには3個の代表的端末、WTA202、WTB204、およびWTC206がある。初期にはどの無線端末(204、206、208)も電源が入っていないと仮定する。
まず最初に、無線端末A202の電源が入れられる。無線端末A202はスペクトル帯域を用いることができるようになる前に、ユーザビーコン信号を探索するために、まず帯域を走査する(208)。無線端末A202はその領域内で唯一のアクティブ端末であるため、どのユーザビーコン信号も検出しない。したがって、無線端末A202はそのスペクトル帯域が使用可能であると決定する(210)。無線端末A202はスペクトルの使用を開始する(212)。無線端末A202はその存在を示すために、そのユーザビーコン信号を放送する(214)。
遅れて、無線端末B204の電源が入れられる。無線端末B204はスペクトル帯域を用いることができるようになる前に、ユーザビーコン信号を探索するために、まず帯域を走査する(216)。無線端末B204は端末Aにより送信されたユーザビーコン信号を検出する(218)。無線端末B204は、例えば端末Aの検出したビーコン信号または別の放送チャンネルから、無線端末Aがピアツーピア通信に利用可能であることをさらに知る(220)。従って無線端末B204はそのスペクトルを用いることを決定する。無線端末AおよびB(202、204)はピアツーピアセッションを設定する(224)。双方の無線端末(202、204)がアクティブであるため、それら双方はそれぞれユーザビーコン信号を放送する(228および226)。いくつかの実施例において、どちらかの無線端末がそれ自身のユーザビーコン信号を放送する。他の実施例において、2つの端末(202、204)はそれらのセッションの優先度レベルを決定し、送るべきユーザビーコン信号を決定するためにそれを用いる。例えば、セッション優先度レベルはどちらかの端末の最大優先レベルである。
遅れて、無線端末C206の電源が入れられる。無線端末C206はスペクトル帯域を用いることができるようになる前に、ユーザビーコン信号を探索するために、まず帯域を走査する(230)。無線端末C206は端末A202または端末B204により送信されたユーザビーコン信号を検出する(232)。無線端末C206は、例えば端末AまたはBの検出したビーコン信号または別の放送チャンネルから、実行中のセッションがあることをさらに知る(234)。無線端末C206は検出されたビーコン信号の優先度レベルも知り、自身の優先度レベルとそれらを比較する(236)。無線端末C206の優先度レベルが低い場合、無線端末C206はスペクトル帯域が利用可能ではないと決定し(238)、その他の場合は無線端末C206は自身のユーザビーコン信号の送信を開始するかもしれない。このような場合には、無線端末AおよびB(202、204)の双方は無線端末C206からのユーザビーコン信号を検出するだろう。次に双方は彼らのセッションを中止/中断し、そのスペクトルの使用を中止しなければならない。
種々の実施例に従って、ビーコン信号はスペクトル帯域内のビーコン信号バーストのシーケンスを含み、各ビーコン信号バーストは1つ以上のビーコンシンボルを含む。ビーコンシンボルはビーコンシンボル送信ユニットを用いて送信される。ビーコン信号バーストは小数のビーコンシンボルを含み、そのビーコンシンボル数はビーコンシンボルバーストのビーコンシンボル送信ユニットのわずかな部分を占める。いくつかの代表的OFDMシステムにおいて、ビーコンシンボルはOFDMの1シンボル期間にわたり、1トーンである。いくつかの代表的OFDMシステムにおいて、ビーコンシンボルは小さい数、例えば1,2,3または4、の引き続くOFDMシンボル期間にわたって、1トーンである。いくつかの実施例において、ビーコン信号バーストは1つ以上のトーン、例えば単一トーンまたは2,3もしくは4トーンのような小さい数のトーンを含む。これらのトーンは小数の送信シンボル期間、例えば1または2シンボル期間、にわたってビーコンシンボルを伝送するために用いられる。無線送信機は第1と第2のビーコン信号バースト間に多くのシンボル期間があるようにするためにビーコン信号バーストを間欠的(すなわち非連続的)に送信する。図3に代表的OFDMシステムにおける代表的ビーコン信号を図面300および350で示す。
図面300において、横軸302は時間を表し、縦軸304は周波数を表す。縦の列は与えられたシンボル期間のトーンの各々を表す。各小さい箱306はトーン-シンボルを表す。これは単一送信シンボル期間にわたって単一トーンである。図面350において、横軸352は時間を表し、縦軸304は周波数を表す。縦の列は与えられたシンボル期間のトーンの各々を表す。各小さい箱356はトーン-シンボルを表す。これは単一送信シンボル期間にわたって単一トーンである。OFDMシンボルの最小の送信ユニットは1トーン-シンボルである。この代表的実施例において、ビーコンシンボル送信ユニットはOFDMのトーン-シンボルである。
ビーコン信号はビーコン信号バーストのシーケンスを含む。このバーストは時間に沿って順次送信され、各ビーコンシンボルバーストは1つ以上のビーコンシンボルを含む。種々の実施例において、ビーコン信号バーストはビーコンシンボル、例えば単一トーン、を小数の送信シンボル期間、例えば1つまたは2つのシンボル期間にわたり伝送する小数のトーンを含む。図3の図面300に4個の小さい黒い四角(308、310、312、314)を示す。これらの各々はビーコンシンボルを表す。この場合、1ビーコンシンボルは1トーン-シンボルの無線リンク資源を用いる。別の代表的実施例において、1ビーコンシンボルは2つの連続したシンボル期間にわたり1つのトーンを用い、2つのOFDMトーン-シンボルの無線リンク資源を用いる。
ビーコン信号のビーコンシンボルトーンまたは複数のビーコンシンボルトーンはバースト毎に変化(ホップ)する。種々の実施例に従って、ビーコン信号の、前記ビーコンシンボルまたは複数のビーコンシンボルに用いるトーンおよびバースト間区間を含むトーンホッピングパターンは、いくつかの実施例においては、送信機、例えば端末の関数である。また、前記ホッピングパターンは送信機の識別もしくは送信機が属する形式の識別として、または送信電力もしくは端末の送信しうる最大電力を示すために用いられ得る。
いくつかの実施例において、異なるユーザビーコン信号は以下の少なくとも1つの点で互いに異なる:ビーコン信号バーストの周期、ビーコン信号バースト内のビーコンシンボルに用いられるトーンまたは複数トーン、および引き続くビーコン信号バーストで用いられるビーコンシンボルトーンのホッピングパターン。
例えば、図3に2つの代表的ビーコン信号(324、374)を示す。第1のビーコン信号324が第1の無線端末によって送られる第1のユーザビーコン信号であり、またビーコン信号バースト(316、318、320、322)およびビーコンシンボル(308、310、312、314)をそれぞれ含むと見なす。第2の無線端末により送られる第2のビーコン信号374はビーコン信号バースト(366、368、370、372)およびビーコンシンボル(358、360、362、364)をそれぞれ含む。上図300は1つの無線端末により送られたユーザビーコン信号324を示し、下図350は別の無線端末により送られた別のユーザビーコン信号374を示す。この例において、2つのビーコン信号は同一周期を有するが、異なるトーンホッピングシーケンスを有する。明確には、代表的第1の無線端末のビーコン信号324のトーンは第1の傾斜に従い、代表的第2の無線端末のユーザビーコン信号374のトーンは第2の傾斜に従う。ここで第1の傾斜は第2の傾斜よりも大きい。
いくつかの実施例において、代表的システムビーコン信号、例えば、基地局および/または固定位置ビーコン送信機からのビーコン信号、は第1の傾斜または第1の傾斜のセットに従い、代表的ユーザビーコン信号は第2の傾斜または第2の傾斜のセットに従い、第1の傾斜は第2の傾斜と異なり、および/または傾斜の第1のセットは傾斜の第2のセットと重なり合うところがない。
1つの代表的実施例において、高優先度のサービス、例えば法律の行使または消防署の業務、および低優先度のサービス、例えば一般データサービスがスペクトル帯域を共有すると仮定する。大部分の時間、高優先度サービスは全く活動せず、その間、低優先度はスペクトル帯域全体をサービスに用いることができる。しかし、高優先度サービスがそのスペクトルを用いる必要があるときには、低優先度サービスを中止しなければならないことが望ましい。低優先度サービスに関連しているセッションは終了されなければならない。この目的を達成するために、種々の実施例に従って、異なるサービスレベルに関連する端末は異なるユーザビーコン信号を、例えば異なる優先度レベルを伝えるために用いる。
代表的一実施例を考察する。使用可能性のために無線端末がスペクトルを走査しているとき、または既に無線端末がスペクトル帯域を用いて通信セッションにあるときは、無線端末はユーザビーコン信号を探索し続けなければならない。無線端末がそれ自身の優先度より高い優先度を有するユーザビーコン信号の存在を検出する場合、無線端末は対応するスペクトル帯域を使用不可能とみなす。無線端末は、もし使っていれば通信セッションを終了しなければならず、また別の候補スペクトル帯域の走査に進むかもしれない。これは結果として高優先度端末またはサービスによって用いられるためのクリーンなスペクトル帯域を生む。
図4の図面400に種々の実施例に従って実施されるビーコン信号バーストに対する監視の一実施例を示す。無線端末はスペクトル帯域を受信して異なる無線端末によって送信されるかもしれないユーザビーコン信号の検出を試みる。無線端末は、いくつかのシンボル期間の区間において、連続的に受信モードにあるかもしれない。それは、オン時間と呼ばれる。オン時間(402)に後続して、無線機器が電力節約モードにあり信号を受信しないオフ時間がある。オフ時間において、無線端末は受信機モジュールの電源を完全に切るかもしれない。オフ時間406が終わると、無線端末はオン時間404を再開し、ビーコン信号の検出を再び開始する。上記の手順を繰り返す。
いくつかの実施例において、オン時間区間の長さはオフ時間区間の長さより短い。一実施例において、オン時間区間はオフ時間区間の1/5以下である。一実施例において、オン時間区間の各々の長さは同じであり、オフ時間区間各々の長さも同じである。
いくつかの実施例において、第2の無線端末が実際に第1の無線端末の近傍に存在する場合、オフ時間区間の長さは第1の無線端末が別の(第2の)無線端末の存在を検出するためのレイテンシ要求に依存する。オン時間区間の長さは第1の無線端末がオン時間区間内で少なくとも1つのビーコン信号バーストを高い確率で検出するように決定される。一実施例において、オン時間区間の長さはビーコン信号バーストの送信継続時間と、次のビーコン信号バーストとの間の時間の少なくとも1つの関数である。例えば、オン時間区間の長さはビーコン信号バーストの送信継続時間と、次のビーコン信号バーストとの間の時間の少なくとも和である。
図5に種々の実施例に従って実施される代表的第1の無線端末で用いられる無線端末を動作させる代表的方法のフローチャート500を示す。代表的方法の動作はステップ501で始まる。ここで、第1の無線端末は電源を入れられ、初期化され、ステップ502へ進む。
ステップ502において、代表的第1の無線端末はスペクトル帯域を走査することによってユーザビーコン信号の探索を開始するかもしれない。次に、ステップ504において、第1の無線端末は第2の無線端末からのユーザビーコン信号が検出されたかどうかをチェックする。答えが「いいえ」の場合、次に動作はステップ504からステップ516へ進む。ここで第1の無線端末はスペクトルが使用可能であると決定する。その他の場合、第1の無線端末はビーコン信号を検出しており、動作はステップ504からステップ506へ進む。ここで、第1の無線端末は検出されたユーザビーコン信号の優先度レベルと自身の優先度レベルとを比較する。ステップ508において、第1の無線端末は検出されたビーコンが自身の優先度レベルより高い優先度レベルを有しているかどうかをチェックする。答えが「いいえ」の場合、次に動作はステップ508からステップ516へ進む。ここで、第1の無線端末はスペクトルが使用可能であると決定する。その他の場合、動作はステップ508からステップ510へ進む。ステップ510において、第1の無線端末は第1の無線端末から第2の無線端末までの伝搬損を決定する。
一実施例において、ビーコン信号は第2の無線端末の送信電力に関する情報を搬送する。従って、第1の無線端末は送信電力と第1の無線端末によって測定された受信電力とから伝搬損を決定できる。ビーコン信号の各々が同じ電力レベルで送られる特殊な場合においては、ビーコン信号自身は第2の無線機器の送信電力に関する情報を搬送する必要はない。第1の無線端末は既知の、例えば予め定められたビーコンレベルの、送信電力と第1の無線端末によって測定された受信電力から伝搬損を決定できる。動作はステップ510からステップ512へ進む。
ステップ512において、第1の無線端末は伝搬損が例えば予め定められ記憶された伝搬損レベルに比較して十分大きいかどうかを決定する。答えが「はい」の場合、次に動作はステップ512からステップ516へ進む。ステップ516において、第1の無線端末はスペクトルが使用可能であると決定する。その他の場合は、動作はステップ512からステップ514へ進む。ここで、第1の無線端末はスペクトルが使用可能ではないと決定する。
第1の無線端末がステップ516においてスペクトルが使用可能であると決定すると、第1の無線端末は例えばピアツーピアのような通信リンクを確立するためにスペクトルを用いるかもしれない。動作はステップ516からステップ518へ進む。ここで、第1の無線端末は自身のユーザビーコン信号を送信することを含むスペクトルの使用を開始する。一方、第1の無線端末は、例えば受信機動作に関して周期的にオン時間モードにあり、ステップ502に示したようにユーザビーコン信号を探索するためにスペクトル帯域を走査しなければならない。
通常、コグニティブ無線ネットワーク内の端末は端末の各々がそこから同期情報を導出できるような共通信号源を有しない。種々の代表的実施例の特徴に従って、無線端末は、例えばビーコン送信機を含む固定位置システム端末によって送信されるような、特別な送信機によって送信されるシステムビーコン信号から導出されるタイミングおよび/または周波数情報を用いる。固定位置システム端末は他のネットワークノードと接続されるかもしれないし、されないかもしれない。またビーコン信号を送信することに加えて付加的な無線機能を含むかもしれないし、含まないかもしれない。いくつかの実施例において、固定位置システム端末だけが持つ機能は無線端末によって基準として用いられるシステムビーコン信号を送信することである。有利には、端末が共通のタイミングおよび/または周波数基準を有し、それにより互いに同期される。詳述するために、図6の図面600に種々の実施例に従って実施されるタイミング同期情報の利用の一例を示す。
横軸601は時間を表す。第2の無線端末はビーコン信号バースト602、604、606等のシーケンスを含むユーザビーコン信号608を送信する。第1の無線端末は電源が投入され、それらのビーコンバーストを検出すると仮定する。第1の無線端末が第2の端末より高い優先度レベルを有しており、かつ第1の無線端末がスペクトルの使用を意図していると仮定する。
第1の無線端末は第2の無線端末が他のユーザビーコンに対する監視をする期間である第2の無線端末の受信機のオン時間区間を予測する。この予測は検出されたビーコンバースト602、604および606の推定されたタイミングの関数である。例えば、図6において、端末のオン時間区間は同じ無線端末によって送られたビーコン信号バーストの始まりからの既知の時間オフセット612を有する時間から始まる。したがって、第1の無線端末が第2の無線端末の送信機のビーコンバーストのタイミングを決定すると、第2の無線端末の受信機のタイミングを既知の関係から決定することが可能である。
自身のユーザビーコン信号をランダムに選択した時間に送信するよりも、図6に示す代表的シナリオにおいて、第1の無線端末は第2の無線端末が受信している期間(610)に送信することを選択(614)したほうがよい。第2の無線端末は第1の無線端末によって送られたユーザビーコン信号を検出し、次に、自身の優先度レベルが低いため、スペクトル帯域を用いることの中止を決める。
上記の同期がない場合には、第2の無線端末が第1の無線端末によって送られたユーザビーコン信号を検出するために、はるかに長い時間を要することに注意のこと。他の場合には、第2の無線端末は検出のレイテンシを短縮するためにはるかに長い区間の間、受信モードに留まる必要があるかもしれない。このように、同期は無線端末がビーコン信号を著しく早くかつより電力効率的に検出する助けとなる。
図7に種々の実施例に従って実施される代表的無線端末700の詳細な例示図を示す。図7に示した代表的無線端末700は図1に示した無線端末102および104のいずれかの1つとして用いられるかもしれない装置を詳細に示したものである。図7の実施例において、無線端末700はバス706によって互いに接続されたプロセッサ704、無線通信インタフェースモジュール730、ユーザ入力/出力インタフェース740、およびメモリー710を含む。従って、バス706を介して、端末の700の種々の構成部品は情報、信号、およびデータを交換できる。無線端末700の構成部品704、706、710、730、740はケース702の内部に置かれる。
無線通信インタフェース730は無線端末700の内部の構成部品が外部機器および別の端末から/へ信号を送信および受信できるようにする手段を提供する。無線通信インタフェース730は、例えば受信機モジュール732および送信機モジュール734を含む。これらはデュプレクサ738を介して、無線端末700を例えば無線通信チャネルを介して他の端末と接続するために用いられるアンテナ736に接続される。
代表的無線端末700は、例えばキーパッドのようなユーザ入力機器742および例えばディスプレイのようなユーザ出力機器744を含む。それらはユーザ入力/出力インタフェース740を介してバス706に接続される。従って、ユーザ入力/出力機器742、744はユーザ入力/出力インタフェース740およびバス706を介して情報、信号およびデータを無線端末700の他の構成部品と交換できる。ユーザ入力/出力インタフェース740と関連機器742、744はユーザが種々のタスクを達成するために無線端末700を動作させることができるようにする手段を提供する。特に、ユーザ入力機器742およびユーザ出力機器744はユーザが無線端末700および無線端末700のメモリー710内で実行する例えばモジュール、プログラム、ルーチンおよび/または関数のような、アプリケーションを制御することを可能とする機能を提供する。
メモリー710に含まれる種々のモジュール、例えばルーチンの制御下にあるプロセッサ704は以下で検討するように種々の信号伝送および処理を実行するために端末700の動作を制御する。メモリー710に含まれるモジュールは始動時または他のモジュールの合図に応じて、実行される。モジュールは、実行されると、データ、情報、および信号を交換するかもしれない。モジュールは、実行されると、データおよび情報の共有もするかもしれない。図7の代表的実施例において、無線端末700のメモリー710は信号伝送/制御モジュール712および信号伝送/制御データ714を含む。
信号伝送/制御モジュール712は、例えばビーコン信号、ユーザデータ信号、メッセージ等の信号の受信および送信に関する処理、状態情報記憶装置の管理、検索、処理、走査、送信制御、優先度決定、伝搬損決定、機器識別、ユーザ識別、およびスペクト利用可能性決定を制御する。信号伝送/制御データ714は状態情報、例えば、端末の動作に関連するパラメータ、状態および/または他の情報を含む。特に、信号伝送/制御データ714は端末の種々の構成情報716、例えば端末の形式、優先度レベル、送信電力、送信機の送信可能最大電力等の構成情報を含む。モジュール712はデータ714にアクセスおよび/修正、例えば構成情報716の更新をするかもしれないし、時にはする。モジュール712は以下のモジュールを含む。スペクトル帯域を、その帯域内のシステムビーコン信号を探索するために走査するためのモジュール711、ユーザビーコン信号を送信するためのモジュール713、異なるユーザビーコン信号の優先度レベルを比較するためのモジュール715、伝搬損を決定するためのモジュール717。
図8Aと図8Bの組合せを含む図8は、種々の実施例に従って無線通信機器、例えば移動ノードなどの無線端末を動作させる代表的方法のフローチャート800の図である。無線通信機器は例えば電池を使って動作されるかもしれない携帯用無線通信機器である。無線通信機器は例えば図9の無線端末900である。
動作はステップ802で始まる。ここで無線通信機器は電源を投入され初期化され、ステップ804へ進む。ステップ804において、無線通信機器は第1の期間中に第1の通信帯域内の少なくとも1つのビーコンシンボルを含むビーコン信号の少なくとも一部分を検出するために監視をする。
動作はステップ804からステップ806へ進む。ステップ806において、無線通信機器は前記監視の結果に基づいて、第1の信号を送信するか否かに関する判定をする。前記第1の信号はビーコンシンボルおよびユーザデータの少なくとも1つを含む。いくつかの実施例において、第1の信号はビーコン信号である。いくつかの実施例において、前記ユーザデータはテキストデータ、オーディオデータ、画像データ、ゲームデータ、およびスプレッドシートデータの少なくとも1つを含む。
ステップ806はサブステップ808、810、812、814、および816を含む。サブステップ808において、無線通信機器は少なくとも1つのビーコンシンボルを含むビーコン信号部分がステップ804の監視において検出されたかどうかを決定する。ビーコンシンボル部分が検出された場合、動作はサブステップ808からサブステップ810および812のいずれか1つに進む。ビーコンシンボルが検出されなかった場合、動作はステップ808からステップ814へ進む。ここで、無線通信機器は前記第1の期間に後続する第2の期間中に信号を送信しないことを決定する。
サブステップ810において、無線通信機器は前記検出されたビーコン信号部分に応答して信号を送信することを決定する。代替的に、サブステップ812において、無線通信機器は検出されたビーコン信号部分によって伝達された情報を復号する。動作はサブステップ812からサブステップ816へ進む。サブステップ816において、無線通信機器は前記復号された情報に含まれる情報に基づいて前記第1の信号を送信するか否かを判定する。種々の実施例において、サブステップ816は1つ以上のサブステップ818および820を含む。サブステップ818において、無線通信機器は前記復号された情報に含まれる形式情報の関数として決定を行う。種々の実施例において、形式情報は第2の帯域がピアツーピア通信に用いることが許されているか否か示す。いくつかの実施例において、形式情報はピアツーピア通信に用いることが許される第2の帯域を特定する。サブステップ820において、無線通信機器は前記復号された情報に含まれる機器識別情報の関数として決定を行う。そのようないくつかの実施例において、機器識別情報は無線通信機器および現在その無線通信機器を用いているユーザの少なくとも1つを特定する。
動作はステップ806から接続点A822を通じてステップ824へ進む。ステップ824において、無線通信機器はステップ806の判定が送信することである否かに依存して異なる進み方をする。その判定が送信することである場合、動作はステップ824からステップ826へ進む。その判定が送信しないことである場合、動作はステップ824から接続点B828を通じてステップ804へ進む。ここで付加的な監視が実行される。
ステップ826において、無線通信機器は第2の期間中に前記第1の信号の少なくとも一部分を送信する。いくつかの実施例において、第1の信号は第1の通信帯域と同じ第2の通信帯域で送信される。例えば、受信されたビーコン信号部分および第1の信号、例えば送信されたビーコン信号部分はピアツーピア通信ネットワークのピアノードに対応するかもしれない。また、ピアノードの双方はユーザビーコン信号伝送用に同じ周波数帯を用いているかもしれない。いくつかの他の実施例において、第1の信号は第1の通信帯域と異なる第2の帯域で伝達される。例えば、受信されたビーコン信号部分は基地局または固定ビーコン送信機から、通信機器がそのユーザビーコン信号を送信する帯域とは異なる通信帯域を用いて伝達されるかもしれない。そのようないくつかの実施例において、第1および第2の通信帯域は周波数領域で分離され、独立である。種々の実施例において、第1および第2の通信帯域は異なるサイズの周波数帯域である。
いくつかの実施例において、ステップ826は無線通信機器が少なくとも1つのビーコンシンボルを送信するサブステップ830を含む。例えば、その少なくとも1つのビーコンシンボルはビーコンバースト内の単一ビーコンシンボルまたは小数のビーコンシンボルであり、例えば、ビーコンシンボルはビーコンバーストのビーコンシンボル送信ユニットの10%未満を占める。
動作はステップ826からステップ832および834の1つへ進む。ステップ832において、無線通信機器はユーザデータを、例えば前記第2の期間に後続する前記第3の期間中に第3の通信帯域で伝送する。例えば、第2の期間中に無線通信機器は、例えばその存在を識別するための少なくとも1つのビーコンシンボルを含む第1の信号の少なくとも一部分を送信する。また第3の期間中に、無線通信機器はユーザデータをピアへ送信する。種々の実施例において、第3の周波数帯域は第2の周波数帯と同じである。例えば、無線通信機器はピアツーピア通信のためのユーザビーコン信号とユーザデータ双方を同じ周波数帯域内で伝送するかもしれない。いくつかの他の実施例において、第2の周波数帯域は第3の周波数帯と異なる。例えば、ユーザビーコン信号用およびユーザデータ信号用に相異なる周波数帯域があるかもしれない。
動作はステップ832からステップ834に進む。ステップ834において、無線通信機器は第4の期間中に別の無線通信機器からの、例えばピアツーピア通信ネットワークの1つのピアからの付加的なビーコン信号の少なくとも一部分を検出するために監視をする。ステップ834は、いくつかの実施例において、サブステップ836を含む。サブステップ836において、無線通信機器は付加的ビーコン信号の少なくとも一部に対して前記第1の周波数帯域と異なる第2の周波数帯域を監視する。
図9は種々の実施例に従って実施される代表的無線端末900、例えば移動ノードの図である。代表的無線端末900は図1のシステム100の代表的無線端末(102、104)のいずれかであるかもしれない。
代表的無線端末900は受信機モジュール902、送信機モジュール904、プロセッサ906、ユーザI/O機器908、およびメモリー910を含む。これらは種々の部品がデータおよび情報を交換するために用いられるかもしれないバス912を介して互いに接続されている。メモリー910はルーチン914およびデータ/情報916を含む。プロセッサ906、例えばCPUはルーチン914を実行し、メモリー910内のデータ/情報916を用いて無線端末900の動作を制御しかつ手順を実施する。
受信機モジュール902、例えばOFDM受信機は無線端末が他の無線通信機器からの信号を受信する受信アンテナ903に接続される。他の無線通信機器は、例えば他の無線端末並びに/または既知局および/もしくは固定位置ビーコン送信機のようなシステム端末である。受信信号は、例えば無線端末からのビーコン信号、システムノードからのビーコン信号、並びに例えばピアツーピア通信における無線端末からのハンドシェイク信号およびユーザデータ信号を含む。
送信機モジュール904、例えば、OFDM送信機は無線端末900が他の無線通信機器、例えばピアノードへ信号を送信する送信アンテナ905に接続される。いくつかの実施例において、同じアンテナが受信機モジュール902および送信機モジュール904に対して用いられ、例えば受信機モジュールおよび送信機モジュール(902、904)がデュープレクサモジュールを介してアンテナに接続される。送信機モジュール904によって送信される信号は、例えばビーコン信号または少なくとも1つのビーコンシンボルを含むビーコン信号部分のような第1の信号を含む。送信機モジュール904によって送信される他の信号はピアツーピア通信セッション確立信号およびユーザデータ信号を含む。
ユーザI/O機器908は、例えばマイクロホン、キーパッド、キーボード、スイッチ、カメラ、スピーカ、ディスプレイなどを含む。ユーザI/O機器908は無線端末900のユーザがデータ/情報を入力し、出力データ/情報にアクセスし、および無線端末900の少なくともいくつかの機能を制御することを可能にする。
ルーチン914は通信ルーチン918および無線端末制御ルーチン920を含む。通信ルーチン918は無線端末によって用いられる種々の通信プロトコルを実施する。無線端末制御ルーチン920はビーコン検出モジュール922、ビーコンベースの判定モジュール924、ビーコン信号復号モジュール926、ビーコン信号生成モジュール928、制御モジュール930および無線端末ビーコン検出モジュール932を含む。
ビーコン検出モジュール922は第1の通信帯域内で伝達された1つ以上のビーコンシンボルの受信を検出する。ビーコンベースの判定モジュール924はビーコン検出モジュール922の出力に基づいて第1の信号を送信するか否かを決定する。前記出力はビーコンシンボルが1期間中に検出されたか否かの関数であり、前記第1の信号はビーコンシンボルおよびユーザデータの少なくとも1つを含む。ビーコン信号復号モジュール926は検出されたビーコン信号部分によって伝達された情報を復号する。少なくとも1つの検出されたビーコンシンボルは前記検出されたビーコン信号部分の一部である。いくつかの実施例において、ビーコンベースの判定モジュール924はビーコン信号復号モジュールによって実行される復号によって生成された復号情報に基づいて第1の信号を送信するか否かを判定する。いくつかの実施例において、ビーコンベースの判定モジュール924はビーコンシンボルを含むビーコン信号の少なくとも一部が前記ビーコン検出モジュールにより第1の期間中に検出されない場合、第1の期間に後続する第2の期間中に信号を送信しないと決定する。いくつかの実施例において、ビーコンベースの判定モジュール924は復号された情報に含まれる形式情報に基づいて信号を送信するか否かを判定する。前記形式情報は第2の帯域がピアツーピア通信に用いることを許可されていることを表示するものである。いくつかの実施例において、ビーコンベースの判定モジュール924は復号された情報に含まれる機器情報に基づいて信号を送信するか否かを判定する。
ビーコン信号生成モジュール928はビーコン信号を生成する。前記生成されたビーコン信号は、i)前記無線通信機器とii)現在前記無線通信機器を用いているユーザ、の少なくとも1つを識別するために用いられる識別子を伝達する。制御モジュール930は受信機および送信機が動作する帯域を制御する。制御モジュール930はユーザデータ送信制御モジュール931を含む。いくつかの実施例において、前記受信機および送信機は時分割多重ベースで同一帯域を使用するように制御される。いくつかの実施例において、受信機は第1の通信帯域を用いるように制御され、送信機は第1の通信帯域は異なる帯域の第2の通信帯域を用いるように制御される。いくつかの実施例において、第1および第2の通信帯域は周波数領域で分離され、独立であるが、予め定められた関係を有している。そのようないくつかの実施例において、第1および第2の通信帯域は異なるサイズの周波数帯域である。
ユーザデータ送信管理モジュール931は第3の期間中に第3の通信帯域でのユーザデータの送信を制御する。いくつかの実施例において、第3の期間は第2の期間に後続し、前記第2の期間はその期間に前記第1の信号の少なくとも一部分が送信される期間であり、前記第1の信号は少なくとも1つのビーコンシンボルを含む。いくつかの実施例において、第3の通信帯域は第2の通信帯域と同じである。いくつかの実施例において、第3の通信帯域は第2の通信帯域と異なる。
無線端末ビーコン検出モジュール932は第4の期間中に他の無線通信機器からのビーコンシンボルを検出する。前記第4の期間の少なくとも一部分は前記ビーコン検出モジュール922が動作している間の期間とは異なる。他の無線通信機器は例えばピアツーピア通信ネットワーク内のピアノードである。いくつかの実施例において、無線端末ビーコン検出モジュール932は前記第1の通信帯域とは異なる周波数帯域である第2の通信帯域を監視する。
データ/情報916は検出されたビーコン信号情報934、復号されたビーコン信号部分から復元された情報(第1のビーコン信号に対応する復号されたビーコン信号部分から復元された情報936、…、第Nのビーコン信号に対応する復号されたビーコン信号部分から復元された情報938)、送信判定情報940、機器識別情報950、ユーザ識別情報952、第1の信号情報954、現在の期間情報960、受信機の周波数帯域選択情報962,送信機の周波数帯域選択情報964、ピアツーピアネットワークの通信セッション情報966、およびシステムデータ/情報968を含む。
第1のビーコン信号に対応する復号されたビーコン信号部分から復元された情報936は、いくつかの実施例において、1つ以上の形式情報942および識別情報944を含む。形式情報942は、例えば周波数帯域形式指定情報である。形式情報942はその帯域形式がピアツーピア通信に用いられるように指定されていることを示すかもしれないし、時には示す。識別情報944は、例えば機器識別情報および/またはユーザ識別情報である。
第Nのビーコン信号に対応する復号されたビーコン信号部分から復元された情報938は、いくつかの実施例において、1つ以上の形式情報946および識別情報948を含む。形式情報946は、例えば周波数帯域形式指定情報である。識別情報948は、例えば機器識別情報および/またはユーザ識別情報である。
第1の信号情報956は、いくつかの実施例において、1つ以上のビーコンシンボル情報956およびユーザデータ958を含む。ビーコンシンボル情報956は、例えば以下の情報を含む。例えば第1の信号に含まれるビーコン信号のビーコンバースト内の、ビーコンシンボルを伝送するために用いられるビーコン送信ユニットを識別する情報、トーンホッピングパターン情報、および/またはビーコンシンボルに対応する時間情報。ユーザデータ958は、例えば第1の信号のデータシンボルに対応する第1の信号の音声データ、他の形式のオーディオデータ、イメージデータ、テキストデータ、ファイルデータ等のようなデータ情報を含む。
システムデータ/情報968はタイミング/周波数構造情報970、ビーコン復号情報976、判定基準情報978およびビーコン符号化情報980を含む。タイミング/周波数構造情報970は周波数帯域情報972および期間情報974を含む。周波数帯域情報972は断続的に無線端末によって用いられる複数の異なる周波数帯を識別する情報を含む。周波数帯域情報972はビーコン信号を周波数帯に関係づける情報も含む。いくつかの実施例において、異なる帯域は異なる目的に用いられる。例えば、1つの周波数帯域は、いくつかの実施例において、ビーコン信号伝送に用いられ、別の周波数帯域はユーザデータ信号伝送に用いられる。いくつかの実施例において、少なくともいくつかの周波数帯は複数の目的、例えばユーザデータビーコン信号伝送および無線端末ビーコン信号送信に用いられる。いくつかの実施例において、異なる時間に異なる目的のために同じ帯域が使用される。例えばいくつかの実施例において基地局を介する無線通信のために通常使用される周波数帯域が断続的にピアツーピア通信に用いられる。期間情報974は、例えば無線端末がいつビーコン信号を受信し、ビーコン信号を送信し、およびユーザデータ信号をピアノードに伝達すべきであるかをタイミング構造内で特定する情報を含む。
ビーコン復号情報976、例えば種々の検出される可能性のあるビーコン信号を復元された情報、例えば周波数帯域形式指定情報、機器ID情報、ユーザID情報および/または優先度レベル情報、へマッピングする情報は情報(936、・・・、938)を復元するために、例えばビーコンシンボル情報934の処理時に、ビーコン信号復号モジュール926によって用いられる。
図10は種々の実施例に従って無線通信機器を動作させる代表的方法のフローチャート1000の図面である。無線通信機器は、例えば電池電力を用いて動作されるかもしれない移動ノードのような携帯無線端末である。無線通信機器は図11の無線端末1100である。動作はステップ1002で始まる。ここで、無線通信機器は電源を投入され、初期化される。動作は開始ステップ1002からステップ1004へ進む。ステップ1004において、無線通信機器は第1の通信帯域内の少なくとも1つのビーコンシンボルを含むビーコン信号の少なくとも一部分を検出するために、第1の期間中、監視をする。いくつかの実施例において、ビーコン信号部分は識別用の値を伝達する。例えば、識別用の値は機器識別子およびユーザ識別子の1つであっても良い。
次に、ステップ1006において、動作は少なくとも1つのビーコンシンボルを含むビーコン信号の少なくとも一部分がステップ1004において検出されたか否かに従って異なる進み方をする。ビーコン信号部分が検出された場合、動作はステップ1006からステップ1004へ進み、別の第1の期間中、監視をする。しかし、ビーコン信号部分が検出されなかった場合、動作はステップ1006からステップ1008へ進む。
ステップ1008において、第1の期間に後続する第2の期間中に、通信機器は第1の信号、例えば少なくとも1つのビーコンシンボルを含む第2のビーコン信号の少なくとも一部分を送信する。いくつかの実施例において、前記第1の信号は第1の通信帯域内で送信される。いくつかの実施例において、前記第2の期間は前記第1の期間との固定的時間関係を有する。種々の実施例において、第2の期間は第1の期間の開始から予め定められた時間のオフセットを有する。
次に、ステップ1010において、無線通信機器はユーザデータを送信する。いくつかの実施例において、非オーバラップ期間中にユーザデータ送信に先立って第1の信号が送信される。種々の実施例において、ユーザデータは第1の通信帯域でも送信される。動作はステップ1010からステップ1012へ進む。ステップ1012において、無線通信機器は前記無線通信機器がピアツーピアベースで交信しているもう一方の機器からの前記ユーザデータ伝送への応答に対する監視をする。
図11は代表的無線端末1100、例えば種々の実施例に従って実施された移動ノードの図面である。代表的無線端末1100は図1のシステム100の代表的無線端末(102、104)のいずれかであるかもしれない。
代表的無線端末1100は受信機モジュール1102、送信機モジュール1104、プロセッサ1106、ユーザI/O機器1108、およびメモリー1110を含む。これらはバス1112を介して互いに接続され、バスを通じて種々の部品がデータおよび情報を交換するかもしれない。メモリー1110はルーチン1114およびデータ/情報1116を含む。プロセッサ1106、例えばCPUはルーチン1114を実行し、無線端末1100の動作を制御するためにメモリー1110内のデータ/情報1116を用いて、手順を実施する。
受信機モジュール1102、例えばOFDM受信機は無線端末1100が他の無線通信機器からの信号を受信する受信アンテナ1103に接続される。受信機モジュール1102は、例えば第1の通信帯域で送信されたビーコン信号部分を受信する。受信機モジュール1102はピアからピアツーピア通信セッションの一部としてセッション確立信号およびユーザデータ信号を受信する。
送信機モジュール1104、例えばOFDM送信機は無線端末1100が他の無線通信機器、例えばピアノードへ信号を送信する送信アンテナ1105に接続される。いくつかの実施例において、同じアンテナが受信機モジュール1102および送信機モジュール1104に対して例えばデュプレクスモジュールと共に用いられる。送信される信号はピアツーピア通信セッションの一部として、ビーコン信号、通信セッション確立信号およびユーザデータ信号を含む。
ユーザI/O機器1108は、例えばマイクロホン、キーパッド、キーボード、スイッチ、カメラ、スピーカ、ディスプレイなどを含む。ユーザI/O機器1108により、無線端末1100のユーザはデータ/情報の入力、出力データ/情報へのアクセス、および無線端末1100の少なくともいくつかの機能の制御、例えばピアツーピア通信セッションを確立する試み、が可能となる。
ルーチン1114は通信ルーチン1118および無線端末制御ルーチン1120を含む。通信ルーチン1118は無線端末1100によって用いられる種々の通信プロトコルを実施する。無線端末制御ルーチン1120はビーコン検出モジュール1122、伝送制御モジュール1124、第1の信号、例えばビーコン信号部分、生成モジュール1126、ビーコンシンボル生成モジュール1127、ビーコン情報検出モジュール1128、周波数帯域制御モジュール1130、ユーザデータ送信制御モジュール1132、および応答検出モジュール1134を含む。
ビーコン検出モジュール1122は第1の通信帯域で伝達されたビーコンシンボルの受信を検出する。送信制御モジュール1124はビーコン検出モジュール1122の出力の関数として信号送信を制御する。送信制御モジュール1124は、少なくとも1つのビーコンシンボルを含むビーコン信号部分が第1の期間中に検出されない場合、送信機モジュール1104が第1の信号を前記第1の期間に後続する第2の期間中に送信するように制御する。いくつかの実施例において、第2の期間は第1の期間との固定的時間関係、例えば第1の期間の開始から予め定められた時間のオフセットを有する。
第1の信号生成モジュール1126は第1の信号を生成する。例えば、代表的第1の信号は少なくとも1つのビーコンシンボルを含むビーコン信号バーストのようなビーコン信号部分である。ビーコンシンボル生成モジュール1127はビーコンシンボル、例えば生成されたシンボル部分に含まれるビーコンシンボルを生成する。例えば、ビーコンシンボルは検出を容易にするという無線端末の送信的観点からデータシンボルに比べて比較的高い電力のシンボルである。例えば、ビーコンシンボルとデータシンボル間の平均送信電力の違いは、いくつかの実施例において、少なくとも10dBである。いくつかの実施例において、生成されたビーコンシンボルの各々は同じ送信電力レベルを有する。いくつかの実施例において、各生成されたビーコンシンボルは同位相である。一方、生成されたデータシンボルは、例えばQPSK、QAM16、QAM256などのコンステレーションの一部のように異なる位相を有するかもしれないし、一般的には有する。
ビーコン情報検出モジュール1128はビーコン信号の検出された部分によって伝達された識別用の値を決定する。識別用の値は、例えば機器識別子およびユーザ識別子の1つである。
周波数帯制御モジュール1130は受信機モジュール1102および送信機モジュール1104が動作する帯域を制御する。いくつかの実施例において、受信機モジュール1102および送信機モジュール1104は、例えばピアツーピア通信セッションに関して、時間分割多重ベースで同一帯域を用いるように制御される。
ユーザデータ送信制御モジュール1132は前記第1の通信帯域における前記第1の信号に加えてユーザデータの送信を制御する。いくつかの実施例において、第1の信号は前記ユーザデータに先立って送信され、ユーザデータ送信制御モジュール1132は前記ユーザデータの送信が前記第1の信号の送信とオーバラップしない送信期間に発生するように制御する。種々の実施例において、ユーザデータ送信制御モジュール1132はユーザデータが第1の帯域内、例えば無線端末がそのビーコン信号を送信している同じ帯域で送信されるように、ユーザデータの送信を制御する。
応答検出モジュール1134は前記無線端末機器がピアツーピアベースで交信しているもう一方の機器からのユーザデータ送信に対する応答を検出する。応答は、例えばピアノードからのユーザデータおよび/または制御情報である。制御情報は、例えばハンドシェイク情報、セッション確立情報、セッション終了情報、セッション保守情報、電力制御情報、タイミング制御情報、周波数帯域情報などである。
データ/情報1116は受信機周波数帯域選択情報1136、現在時間情報1138、送信機周波数帯域選択情報1140、ビーコン検出/検出失敗フラグ1142、検出されたビーコン信号情報1144、検出されたビーコン信号部分識別情報1146、機器識別情報1148、ユーザ識別情報1150、生成された第1の信号情報、例えば生成されたビーコン信号情報1154、送信されるべきユーザデータ1154、ピアからの検出された応答情報1156、およびシステム/データ情報1158を含む。
受信機周波数帯域選択1136および送信機周波数帯域選択1140は周波数帯域選択モジュール1130の出力であり、受信機モジュール1102および送信機モジュール1104の同調を制御する際に無線端末によって用いられる。ビーコン検出モジュール1122からのビーコン検出/検出失敗フラグ1142、例えば1ビットの出力は、システムビーコン信号伝送ルールに従ってビーコン送信判定を行う際に送信制御モジュールによって用いられる。
検出されたビーコン信号情報1144はビーコン信号検出モジュール1122によって復元された情報を含む。この復元された情報は検出されたビーコン信号、例えばビーコン信号を伝送する一組の識別されたビーコン送信ユニット、ビーコンシンボルのパターン、検出されたビーコンシンボルに関連する傾斜等に相応する。検出されたビーコン信号部分識別情報1146はビーコン情報検出モジュール1128の出力であり、検出されたビーコン信号の送信源を特定する例えば機器識別子またはユーザ識別子である。
生成された第1の信号情報、例えば生成されたビーコン信号情報1152は第1の信号生成モジュール1126で生成された第1の信号に相応し、また、例えば以下の情報、例えばビーコンシンボルトーン識別情報、ヌルトーン識別情報、ビーコンバースト継続期間情報、ビーコンバーストタイミング情報を含むビーコン信号バーストを定義する情報を含む。
送信されるべきユーザデータ1154は、例えばユーザデータ送信制御モジュール1132の制御の下で、例えば実施されるタイミング構造内の適切な時、例えばユーザデータ区間にピアに対して伝達されることを意図されている、音声、他のオーディオデータ、画像データ、テキストおよび/またはファイルデータを含む。ピアからの検出された応答情報1156は応答検出モジュール1134の出力である。
システムデータ/情報1158はタイミング/周波数構造情報1160、ビーコン符号化情報1168およびビーコン復号情報1170を含む。タイミング/周波数構造情報1160は周波数帯域情報1162、期間情報1164、および期間関係情報1166を含む。
図12は種々の実施例に従って無線通信機器を動作させる代表的方法のフローチャート1200の図である。無線通信機器は、例えば電池の電力で動作するかもしれない移動ノードのような携帯用無線端末である。無線通信機器は、例えば図13の無線端末1300である。動作はステップ1202で始まる。ここで無線通信機器は電源を投入され、初期化され、ステップ1204へ進む。ステップ1204において、無線通信機器は別の通信機器からの少なくとも1つのビーコンシンボルを含むビーコン信号の少なくとも一部分を受信する。動作はステップ1204からステップ1206へ進む。ステップ1206において、無線通信機器は前記受信ビーコン信号部分によって伝達された優先度情報に基づいて信号送信判定を行う。優先度情報は、例えば機器の優先度、ユーザの優先度およびセッションの優先度の1つを示す。
優先度情報は前記ビーコン信号部分に含まれる複数のビーコンシンボルを用いて符号化されるかもしれないし、時にはされる。いくつかのそのような実施例において、優先度情報は前記ビーコン信号部分を伝達するために用いられる1組のビーコンシンボル送信ユニット内のビーコンシンボルの位置によって少なくとも部分的に符号化される。いくつかの実施例において、優先度情報は、前記ビーコン信号部分を複数のビーコンシンボル送信期間を含む一期間にわたって送信するために用いられる1組のビーコンシンボル送信ユニット内のビーコンシンボルの位置の変化に基づいて少なくとも部分的に符号化される。そのようないくつかの実施例において、1組のビーコンシンボル送信ユニット内のビーコンシンボル送信ユニットは伝達されるべき優先度レベルに相応する予め定められたトーンホッピングパターンに対応する。種々の実施例において、優先度情報を伝達するために用いられる他のすべてのビーコンより高い優先度を示す最優先度ビーコンを一意的なビーコンシンボルパターンを用いて伝達する。
いくつかの実施例において、送信決定を行うことは、前記優先度情報が前記無線通信機器に関連づけられた優先度より高い優先度を示す場合、ユーザデータを送信しない決定することを含む。いくつかの実施例において、送信決定を行うことは、前記優先度情報が前記無線通信機器に関連づけられた優先度より低い優先度を示すとき、ユーザデータを送信すると決定することを含む。
送信決定をすることは、受信された優先度レベルおよび受信されたビーコン信号部分の受信された電力レベルの関数として決定される送信電力レベルで、ユーザデータを送信すると決定することを含むかもしれないし、時には含む。いくつかの実施例において、受信されたビーコン信号部分が送信電力を制御するために用いられる以前に受信されたビーコン信号部分によって示された優先度レベルより高い優先度レベルを示す場合、無線通信機器の送信電力レベルは低くされる。いくつかの実施例において、受信されたビーコン信号部分が送信電力を制御するために用いられる以前に受信されたビーコン信号部分によって示された優先度レベルより低い優先度レベルを示す場合、無線通信機器の送信電力レベルは低くされる。
次に、ステップ1208において、動作はステップ1206の信号送信判定に従って異なる進み方をする。信号送信判定がユーザデータが送信されるべきであることを示す場合、動作はステップ1208からステップ1210へ進む。信号送信判定がユーザデータが送信されるべきでないことを示す場合、動作はステップ1208からステップ1204へ進む。ここで無線通信機器は少なくとも1つのビーコンシンボルを含むビーコン信号の別の少なくとも一部分を受信するように動作させられる。
ステップ1210において、無線通信機器は少なくともビーコンシンボルの一部分、例えば1つのビーコン信号バーストまたは複数のビーコン信号バーストを送信するように動作させられる。種々の実施例において、ビーコン信号の送信された部分は少なくとも1つの前記無線通信機器およびユーザデータを送信するために前記無線通信機器を用いているユーザを識別する。いくつかの実施例において、送信されたビーコン信号部分は前記無線通信機器に対応する優先度情報を伝達する。動作はステップ1210からステップ1212へ進む。ステップ1212において、無線通信装置はユーザデータを送信する。動作はステップ1212からステップ1214へ進む。
ステップ1214において、無線通信機器は少なくとも1つのビーコンシンボルを含む付加的信号部分に対する監視をする。例えば前記付加的信号はその無線通信機器に関連づけられた優先度より高い優先度を伝達するビーコンシンボルの部分である。動作はステップ1214からステップ1216へ進む。ステップ1216において、無線通信機器は前記付加的部分が予め定められた期間中に、受信されたかどうかを決定する。
前記付加的部分が受信されなかったと決定される場合、動作はステップ1216からステップ1218へ進む。ここで、無線通信機器は信号を送信する。動作は別の予め定められた期間の付加的監視のためにステップ1218からステップ1214へ進む。
ステップ1216に戻り、前記付加的部分が受信されなかったと決定される場合、動作はステップ1216からステップ1204へ進む。ここで、無線通信機器は少なくとも1つのビーコンシンボルを含むビーコン信号の別の少なくとも一部分を受信するように動作させられる。
図13は代表的無線端末1300、例えば種々の実施例に従って実施される移動ノードの図である。代表的無線端末1300は図1のシステム100の代表的無線端末(102、104)のいずれかであるかもしれない。
代表的無線端末1300は受信機モジュール1302、送信機モジュール1304、プロセッサ1306、ユーザI/O機器1308、およびメモリー1310を含む。これらはバス1312を介して互いに接続され、バスを通じて種々の部品がデータおよび情報を交換するかもしれない。メモリー1310はルーチン1314およびデータ/情報1316を含む。プロセッサ1306,例えばCPUはルーチン1314を実行し、無線端末1300の動作を制御するためにメモリー1310内のデータ/情報1316を用いて、手順を実施する。
受信機モジュール1302,例えばOFDM受信機は無線端末が他の無線通信機器からの信号を受信する受信アンテナ1303に接続される。受信機モジュール1302は少なくとも1つのビーコンシンボルを含むビーコン信号の少なくとも一部分を含む他の通信機器からの信号を受信する。受信信号はピアノードからのビーコン信号およびユーザデータ信号を含む。
送信機モジュール1304,例えばOFDM送信機は無線端末が他の無線通信機器、例えばピアノードへ信号を送信する送信アンテナ1305に接続される。いくつかの実施例において、同じアンテナが受信機モジュール1302および送信機モジュール1304に対して例えばデュプレクスモジュールと共に用いられる。送信機モジュール1304は信号送信判定モジュール1322の判定に従って、ビーコン信号部分およびユーザデータを含む信号を送信する。種々の実施例において、少なくとも1つのビーコンシンボルを含むビーコン信号の送信された部分は、i)無線通信機器1300およびii)ユーザデータを送信するために無線端末1300を用いているユーザ、の少なくとも1つを特定する。
ユーザI/O機器1308は、例えばマイクロホン、キーパッド、キーボード、スイッチ、カメラ、スピーカ、ディスプレイなどを含む。ユーザI/O機器1308により、無線端末1300のユーザはデータ/情報の入力、出力データ/情報へのアクセス、および無線端末1300の少なくともいくつかの機能の制御、例えばピアツーピア通信セッションを確立する試み、が可能となる。
ルーチン1314は通信ルーチン1318および無線端末制御ルーチン1320を含む。通信ルーチン1318は無線端末1300によって用いられる種々の通信プロトコルを実施する。無線端末制御ルーチン1320は送信判定モジュール1322、ビーコン信号生成モジュール1324、監視モジュール1326、制御モジュール1328、送信電力制御モジュール1330、およびビーコン信号情報検出モジュール1332を含む。
送信判定モジュール1322は受信されたビーコン信号部分によって伝達された優先度情報に基づいて信号送信判定を行う。優先度情報は例えば機器優先度、ユーザ優先度およびセッション優先度の1つを示す。送信判定モジュール1322は優先度ベースの制御モジュール1334を含む。優先度ベースの制御モジュール1334は、受信された優先度情報が前記無線端末1300に関連づけられた優先度より高い優先度を示す場合、ユーザデータの送信を防ぐ。種々の実施例において、優先度ベースの制御モジュール1334は、受信された優先度情報が無線端末1300に関連づけられた優先度より低い優先度を示す場合、ユーザデータ送信を実行可能とする。
ビーコン信号生成モジュール1324はビーコン信号部分を生成する。生成されたビーコン信号部分は少なくとも1つのビーコンシンボルを含む。いくつかのビーコン信号部分はビーコンバースト信号に参照される。
制御モジュール1328は、信号送信判定を行う送信判定モジュール1322に従って少なくとも1つのビーコンシンボルを含む付加的ビーコン信号部分に対する監視をするように監視モジュール1326を制御する。いくつかの実施例において、無線端末1300に関連づけられる前記優先度よりも高い優先度を伝達する付加的ビーコン信号部分が予め定められた期間内に受信されない場合、送信判定モジュール1322は信号を送信するという判定を行う。
送信電力制御モジュール1330はユーザデータ送信電力レベルを、受信された優先度レベルおよび受信ビーコン信号部分の受信された電力レベルの少なくとも1つの関数として制御する。送信電力制御モジュール1330は送信電力低減モジュール1336を含む。受信されたビーコン信号部分が、送信電力を制御するために用いられた以前に受信されたビーコン信号部分によって示される優先度レベルより高い優先度を示す場合、送信電力低減モジュール1336は送信電力レベルを低減する。
ビーコン信号情報検出モジュール1332は受信されたビーコン信号部分に含まれる1組のビーコンシンボルから優先度情報を決定する。前記優先度情報は複数のビーコンシンボルにわたって符号化される。いくつかの実施例において、優先度情報はビーコン信号部分を送信するために用いられる1組のビーコンシンボル送信ユニットのビーコンシンボルの位置によって少なくとも部分的に符号化される。種々の実施例において、優先度情報はビーコン信号部分を送信するために用いられる1組のビーコンシンボル送信ユニットのビーコンシンボルの位置の変化に基づいて少なくとも部分的に符号化される。いくつかの実施例において、優先度情報は、複数のビーコンシンボル送信期間を含む一期間にわたって前記ビーコン信号部分を送信するために用いられる1組のビーコンシンボル送信ユニット内の、ビーコンシンボルの位置の変化に基づいて少なくとも部分的に符号化される。種々の実施例において、1組のビーコンシンボル送信ユニット内のビーコンシンボルの位置は伝達されるべき優先度レベルに対応する予め定められたトーンホッピングパターンに相当する。いくつかの実施例において、一意的なビーコンシンボルパターンを用いて、優先度情報を伝達するために用いられる他のすべてのビーコンより高い優先度を示す最優先度を伝達する。
データ/情報1316は、受信されたビーコン信号部分情報(受信されたビーコン信号部分1の情報1338、・・・、受信されたビーコン信号部分Nの情報1340)、送信判定情報1342、送信されるべきユーザデータ1344、無線端末に関連づけられた現在の優先度1346、ユーザデータ送信電力レベル情報1348、受信されたビーコン信号部分に関連づけられた優先度レベル情報(受信されたビーコン信号部分1に関連づけられた優先度1350、・・・、受信されたビーコン信号部分Nに関連づけられた優先度1352)、生成されたビーコン信号部分情報1354、およびビーコン信号復号情報1356を含む。
受信されたビーコン信号部分1の情報1338はビーコンシンボル情報1358および優先度情報1360を含む。優先度情報1360は以下の少なくとも1つを含む:機器優先度情報1362、ユーザ優先度情報1364、およびセッション優先度情報1366。
受信されたビーコン信号部分Nの情報1340はビーコンシンボル情報1368および優先度情報1370を含む。優先度情報1370は以下の少なくとも1つを含む。機器優先度情報1372,ユーザ優先度情報1374,およびセッション優先度情報1376。
送信判定1342はWT1300が送信を許可されているか否かを示す送信判定モジュール1322の出力である。送信されるべきユーザデータ1344は、例えば、許可があればWT1300がピアツーピア通信セッションにおいてピアへ送信を意図する音声、他のオーディオデータ、画像データ、テキストデータ、ファイルデータ等である。
無線端末に関連する現在の優先度1346は比較のために優先度ベースの制御モジュール1334によって用いられるWT1300に関連する現在の優先度レベルを示す。いくつかの実施例において、無線端末の現在の優先度は時間と共に、例えばセッション情報および/またはユーザ識別情報の関数として変化するかもしれないし、時には変化する。
受信されたビーコン信号部分1に関連する優先度1350と受信されたビーコン部分Nに関連する優先度1352は受信されたビーコン信号部分(1338、…、1340)にそれぞれ対応しており、送信判定モジュール1322によって用いられる。
生成されたビーコン信号部分情報1354、例えば一組のビーコンシンボルおよび一組の情報ヌルを含むビーコン信号バーストに相応する情報はビーコン信号生成モジュール1324の出力である。
ユーザデータ送信電力レベル情報1348は電力レベル調整情報1378、例えばより高い優先度を検出されたビーコン信号に応じて実施されるべき電力低減量を示す情報、を含む。
ビーコン信号復号情報1356はビーコンシンボル位置情報1380およびトーンホッピングパターン/優先度レベル情報1382を含む。ビーコン信号復号情報1356は、ビーコン信号、例えば機器優先度情報1362、ユーザ優先度情報1364およびセッション優先度情報1366によって伝送される優先度情報を得るために1つ以上の受信されたビーコン信号部分のビーコンシンボル情報、例えば情報1358を処理する際に、ビーコン信号情報検出モジュール1332によって用いられる。
本方法および装置はOFDM TDDシステムの文脈で説明されているが、種々の実施例の方法および装置は多くの非OFDMシステム、多くの非TDDシステム、および/または多くの非セルラシステムを含む広範囲の通信システムに適用できる。
種々の実施例において、ここに説明したノードは、1つ以上の方法、例えばビーコン信号を生成すること、ビーコン信号を送信すること、ビーコン信号を受信すること、ビーコン信号に対する走査をすること、受信されたビーコン信号から情報を復元すること、タイミング調整を決定すること、タイミング調整を実施すること、動作モードを変更すること、通信セッションを開始すること、ユーザビーコン信号の優先度レベルを比較すること、伝搬損を決定すること、固定位置ビーコン送信機からの基準値を決定すること等、に対応するステップを実行するための1つ以上のモジュールを用いて実施される。いくつかの実施例において、種々の特徴はモジュールを用いて実施される。そのようなモジュールはソフトウェア、ハードウェアまたはソフトウェアとハードウェアの組合せを用いて実施されるかもしれない。上記の方法または方法のステップの多くは、メモリー機器、例えばRAM、フロッピー(登録商標)ディスクなどのような機械可読媒体に含まれるソフトウェアのような機械実行可能な命令を用いて、機械、例えば付加的ハードウェア付または無しの汎用計算機を上記方法の全部または部分を例えば1つ以上のノードにおいて実施するように制御することにより、実施されることができる。従って、特に、種々の実施例は、機械、例えばプロセッサおよび関連ハードウェア、に1つ以上の上記(複数の)方法のステップを実行させるための機械実行可能な命令を含む機械可読媒体を対象とする。
上で説明した方法および装置に関しする多くの付加的変形変化は上記の説明に鑑みて当業者には明らかになるだろう。そのような変形は範囲内であると考えられる。種々の実施例の方法および装置はCDMA、直交周波数分割多重(OFDM)、および/またはアクセスノードと移動ノード間の無線通信リンクを提供するために用いられるかもしれない他の種々の形式の通信技術と共に用いられるかもしれないし、種々の実施例においては用いられる。いくつかの実施例において、アクセスノードはOFDMおよび/またはCDMAを用いて移動ノードとの通信リンクを確立する基地局として実施される。種々の実施例において、移動ノードは種々の実施例の方法を実施するための、受信機/送信機回路およびロジック並びに/またはルーチンを含むノート形計算機、携帯用情報端末(PDA)、または他の携帯機器として実施される。

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