JPH0783362B2 - マルチアクセスプロトコルで動作可能なバッテリー電力供給型コンピュータのワイヤレスリンクアダプタにおけるバッテリーの電力を節約する方法 - Google Patents
マルチアクセスプロトコルで動作可能なバッテリー電力供給型コンピュータのワイヤレスリンクアダプタにおけるバッテリーの電力を節約する方法Info
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- JPH0783362B2 JPH0783362B2 JP18253292A JP18253292A JPH0783362B2 JP H0783362 B2 JPH0783362 B2 JP H0783362B2 JP 18253292 A JP18253292 A JP 18253292A JP 18253292 A JP18253292 A JP 18253292A JP H0783362 B2 JPH0783362 B2 JP H0783362B2
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- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02D—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
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- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
- Time-Division Multiplex Systems (AREA)
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Description
【0001】
【産業上の利用分野】本発明はワイヤレス通信の分野に
関し、具体的にはワイヤレス通信による電力の節約に関
する。特に、本発明は、ワイヤレス通信で使用されるマ
ルチアクセスプロトコルにより制御されるような移動コ
ンピュータのワイヤレスリンクアダプタの、バッテリー
による効率的な動作に関する。
関し、具体的にはワイヤレス通信による電力の節約に関
する。特に、本発明は、ワイヤレス通信で使用されるマ
ルチアクセスプロトコルにより制御されるような移動コ
ンピュータのワイヤレスリンクアダプタの、バッテリー
による効率的な動作に関する。
【0002】
【従来の技術】マイクロコンピュータやワークステーシ
ョンで携帯性を本質的に確保するには、バッテリーによ
る動作が必要不可欠である。さらに、周知のバッテリー
の容量対サイズ制限下では、バッテリーの動作期間を延
ばすために総電力消費を最小にする必要がある。比較的
容易に、移動ステーションのコンピュータの部分では最
初の60ないし70パーセントだけバッテリー消費を減
らすことができる。この最初の節約は、コンピュータ部
分の選ばれた部品をそれらが使用されてないときにオフ
にすれば実現できる。コンピュータ部分の残りの30な
いし40パーセントは、達成するのがかなり難しくなる
とともに、バッテリーの寿命を延ばすためにかなり高価
になる。これは、バッテリーの寿命とバッテリー負荷が
逆の関係にあるためである。したがって、オフラインの
アプリケーションではささいに思われる節約もバッテリ
ーによる電力供給環境ではきわめて重大となる。
ョンで携帯性を本質的に確保するには、バッテリーによ
る動作が必要不可欠である。さらに、周知のバッテリー
の容量対サイズ制限下では、バッテリーの動作期間を延
ばすために総電力消費を最小にする必要がある。比較的
容易に、移動ステーションのコンピュータの部分では最
初の60ないし70パーセントだけバッテリー消費を減
らすことができる。この最初の節約は、コンピュータ部
分の選ばれた部品をそれらが使用されてないときにオフ
にすれば実現できる。コンピュータ部分の残りの30な
いし40パーセントは、達成するのがかなり難しくなる
とともに、バッテリーの寿命を延ばすためにかなり高価
になる。これは、バッテリーの寿命とバッテリー負荷が
逆の関係にあるためである。したがって、オフラインの
アプリケーションではささいに思われる節約もバッテリ
ーによる電力供給環境ではきわめて重大となる。
【0003】上記の記載はコンピュータ部分に向けられ
たものだが、現在までのところ、移動ステーションのワ
イヤレスリンクアダプタ部分に関してどんな研究もなさ
れてない。携帯用移動コンピュータユーザ用のマルチア
クセスプロトコルならびに移動型屋内無線ネットワーク
の統合音声/データユーザを支援する移動可能境界プロ
トコルの設計に関する研究が最近行なわれている。今日
までに提案された方策では、ワイヤレスリンクアダプタ
に関するマルチアクセス方策により使用されたバッテリ
ー電力の効果的な節約が明確には考慮されてない。
たものだが、現在までのところ、移動ステーションのワ
イヤレスリンクアダプタ部分に関してどんな研究もなさ
れてない。携帯用移動コンピュータユーザ用のマルチア
クセスプロトコルならびに移動型屋内無線ネットワーク
の統合音声/データユーザを支援する移動可能境界プロ
トコルの設計に関する研究が最近行なわれている。今日
までに提案された方策では、ワイヤレスリンクアダプタ
に関するマルチアクセス方策により使用されたバッテリ
ー電力の効果的な節約が明確には考慮されてない。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】携帯型ラップトップコ
ンピュータはバッテリー電力で動作するので、本発明に
記載されたマルチアクセスプロトコルの実施では、ワイ
ヤレスリンクアダプタのバッテリ電力の消費を、プロト
コルの機能として、必要最小量にするよう試みられてい
る。本発明によると、ワイヤレス通信用のマルチアクセ
スプロトコルにより制御されるように、移動機構のワイ
ヤレスリンクアダプタで消費されるバッテリ電力を最小
にするための技術が開示されている。
ンピュータはバッテリー電力で動作するので、本発明に
記載されたマルチアクセスプロトコルの実施では、ワイ
ヤレスリンクアダプタのバッテリ電力の消費を、プロト
コルの機能として、必要最小量にするよう試みられてい
る。本発明によると、ワイヤレス通信用のマルチアクセ
スプロトコルにより制御されるように、移動機構のワイ
ヤレスリンクアダプタで消費されるバッテリ電力を最小
にするための技術が開示されている。
【0005】本発明の目的は、移動コンピュータのワイ
ヤレスリンクアダプタにおけるバッテリー電力を節約す
る方法と装置を提供することである。本発明の他の目的
は、移動コンピュータとベースステーションとの間のワ
イヤレス通信がマルチアクセスプロトコルによって制御
されている時の、移動コンピュータのワイヤレスリンク
アダプタにおけるバッテリー電力を節約する方法と装置
を提供することにある。本発明のさらに他の目的は、移
動コンピュータとベースステーションとの間のワイヤレ
ス通信がマルチアクセスプロトコルによって制御されて
いる時の、移動コンピュータのワイヤレスリンクアダプ
タにおけるバッテリー電力を節約する方法と装置を提供
することにある。
ヤレスリンクアダプタにおけるバッテリー電力を節約す
る方法と装置を提供することである。本発明の他の目的
は、移動コンピュータとベースステーションとの間のワ
イヤレス通信がマルチアクセスプロトコルによって制御
されている時の、移動コンピュータのワイヤレスリンク
アダプタにおけるバッテリー電力を節約する方法と装置
を提供することにある。本発明のさらに他の目的は、移
動コンピュータとベースステーションとの間のワイヤレ
ス通信がマルチアクセスプロトコルによって制御されて
いる時の、移動コンピュータのワイヤレスリンクアダプ
タにおけるバッテリー電力を節約する方法と装置を提供
することにある。
【0006】
【課題を解決するための手段】マルチアクセスプロトコ
ルは、少なくとも1つのフレームに分割される。このフ
レームは、複数のスロットに分割され、少なくとも1つ
のスロットがベースステーションと通信するよう指定さ
れた各移動コンピュータに指定される。ベースステーシ
ョンと通信するよう指定された所定の移動コンピュータ
のワイヤレスリンクアダプタのバッテリー電力がオンに
なり、前記少なくとも1つの時間スロットの間にフルに
充電され、通常動作モードで所定の移動コンピュータを
動作させて、ワイヤレスリンクアダプタのバッテリー電
力は残りの時間スロット中に低下して、アイドルモード
で所定の移動コンピュータを動作させる。ワイヤレス通
信用のスケジュール式マルチアクセスプロトコルにより
制御される移動コンピュータにおけるワイヤレスリンク
アダプタをバッテリにより効率的に動作させる方法と装
置が記載されている。
ルは、少なくとも1つのフレームに分割される。このフ
レームは、複数のスロットに分割され、少なくとも1つ
のスロットがベースステーションと通信するよう指定さ
れた各移動コンピュータに指定される。ベースステーシ
ョンと通信するよう指定された所定の移動コンピュータ
のワイヤレスリンクアダプタのバッテリー電力がオンに
なり、前記少なくとも1つの時間スロットの間にフルに
充電され、通常動作モードで所定の移動コンピュータを
動作させて、ワイヤレスリンクアダプタのバッテリー電
力は残りの時間スロット中に低下して、アイドルモード
で所定の移動コンピュータを動作させる。ワイヤレス通
信用のスケジュール式マルチアクセスプロトコルにより
制御される移動コンピュータにおけるワイヤレスリンク
アダプタをバッテリにより効率的に動作させる方法と装
置が記載されている。
【0007】
【実施例】本発明は、ワイヤレス無線通信リンクの動作
に関連して記載されている。当然のことながら、本発明
は、赤外線リンクならびにマイクロウェーブリンクなど
の他のワイヤレス通信リンクにも適用可能である。図1
は、ワイヤレスリンクを介して通信する移動ステーショ
ン10、12、14、16を示す。ベースステーション
と呼ばれるゲートウエイは、共通無線チャンネルへの移
動ステーションのアクセスを調整するいくつかの無線シ
ステム管理機能を提供するよう本発明に応じて増やせ
る。移動ステーション間の通信は、ベースステーション
26と28を通るリレーを介して支援される。
に関連して記載されている。当然のことながら、本発明
は、赤外線リンクならびにマイクロウェーブリンクなど
の他のワイヤレス通信リンクにも適用可能である。図1
は、ワイヤレスリンクを介して通信する移動ステーショ
ン10、12、14、16を示す。ベースステーション
と呼ばれるゲートウエイは、共通無線チャンネルへの移
動ステーションのアクセスを調整するいくつかの無線シ
ステム管理機能を提供するよう本発明に応じて増やせ
る。移動ステーション間の通信は、ベースステーション
26と28を通るリレーを介して支援される。
【0008】図2により詳細に示してあるように、ベー
スステーション26または28は、従来のマイクロコン
ピュータであり、バススロットにLANアダプタ30が
挿入されており、そのアダプタはLANケーブル32に
接続されている。サーバ18も通常は従来のマイクロコ
ンピュータであり、ハードディスク(図示せず)などの
1つまたは複数の直接アクセス記憶装置(DASD)を
備えており、バススロットにLANアダプタ34が挿入
され、アダプタ34はLANケーブル32に接続されて
いる。LANアダプタ30と34及びLANケーブル3
2はLANソフトウェアとともにLAN24を構成して
いる。LAN24は、従来の設計によるもので、本発明
の一部を形成するものではない。ベースステーション2
6または28はRFトランシーバアダプタ36も備えて
いる。アダプタ36は印刷配線回路カードとして実現さ
れ、ベースステーションのバススロットに挿入されてい
る。トランシーバアダプタ36は、従来の設計の拡張ス
ペクトルトランシーバを備えている。さらに、トランシ
ーバアダプタ36はアンテナ38も備えている。このア
ンテナ38により、無線リンク40が1つまたは複数の
遠隔または移動ステーション10、12、14又は16
の間で確立されている。移動ステーション自体は、技術
参照マニュアル、注文番号:S/5F−2270、部分
番号第15F2270号に記載されているようなIBM
PS/2モデルL40SXラップトップコンピュータ
などのハンドヘルドまたはラップトップコンピュータで
もよい。上記のマニュアルはIBM社の公認ディーラー
で注文できる。また、IBMとPS/2は、インターナ
ショナルビジネスマシン社の登録商標である。ベースス
テーションのようなラップトップコンピュータには、ア
ンテナ42とトランシーバアダプタ44が備えてある。
トランシーバアダプタ44は、コンピュータのバススロ
ットに挿入されている印刷配線回路カードとしても実施
される。トランシーバアダプタ36と同様に、トランシ
ーバアダプタ44は、同様の設計の拡張スペクトルトラ
ンシーバを備えている。ベースステーションと移動ステ
ーションは、一般的に参照番号46と48により指示さ
れたソフトウェアプログラムを備えている。これらのプ
ログラムは対応するトランシーバアダプタを支援してい
る。
スステーション26または28は、従来のマイクロコン
ピュータであり、バススロットにLANアダプタ30が
挿入されており、そのアダプタはLANケーブル32に
接続されている。サーバ18も通常は従来のマイクロコ
ンピュータであり、ハードディスク(図示せず)などの
1つまたは複数の直接アクセス記憶装置(DASD)を
備えており、バススロットにLANアダプタ34が挿入
され、アダプタ34はLANケーブル32に接続されて
いる。LANアダプタ30と34及びLANケーブル3
2はLANソフトウェアとともにLAN24を構成して
いる。LAN24は、従来の設計によるもので、本発明
の一部を形成するものではない。ベースステーション2
6または28はRFトランシーバアダプタ36も備えて
いる。アダプタ36は印刷配線回路カードとして実現さ
れ、ベースステーションのバススロットに挿入されてい
る。トランシーバアダプタ36は、従来の設計の拡張ス
ペクトルトランシーバを備えている。さらに、トランシ
ーバアダプタ36はアンテナ38も備えている。このア
ンテナ38により、無線リンク40が1つまたは複数の
遠隔または移動ステーション10、12、14又は16
の間で確立されている。移動ステーション自体は、技術
参照マニュアル、注文番号:S/5F−2270、部分
番号第15F2270号に記載されているようなIBM
PS/2モデルL40SXラップトップコンピュータ
などのハンドヘルドまたはラップトップコンピュータで
もよい。上記のマニュアルはIBM社の公認ディーラー
で注文できる。また、IBMとPS/2は、インターナ
ショナルビジネスマシン社の登録商標である。ベースス
テーションのようなラップトップコンピュータには、ア
ンテナ42とトランシーバアダプタ44が備えてある。
トランシーバアダプタ44は、コンピュータのバススロ
ットに挿入されている印刷配線回路カードとしても実施
される。トランシーバアダプタ36と同様に、トランシ
ーバアダプタ44は、同様の設計の拡張スペクトルトラ
ンシーバを備えている。ベースステーションと移動ステ
ーションは、一般的に参照番号46と48により指示さ
れたソフトウェアプログラムを備えている。これらのプ
ログラムは対応するトランシーバアダプタを支援してい
る。
【0009】図3は、図1の移動ステーションとベース
ステーションの両方に共通の無線システムを示す。無線
システムは、コンピュータのバスインタフェース52を
介してコンピュータ50に接続されたトランシーバアダ
プタ36または44を備えている。トランシーバアダプ
タ36の部分はRFトランシーバ54と専用マイクロプ
ロセッサシステム54に分割される。前者は市販の拡張
スペクトルトランシーバで後者はインタフェース58を
介してトランシーバを制御する。マイクロプロセッサシ
ステム56は、トランシーバアダプタ36の部分とコン
ピュータ部分50のインタフェースを取るシステムイン
タフェース60をさらに備えている。マイクロプロセッ
サシステムは、専用マイクロプロセッサ62を備え、こ
のマイクロプロセッサ62は、リアルタイムマイクロプ
ロセッサシステムに代表される高解像度時間間隔決定ハ
ードウェアすなわち「タイマ」を含む。
ステーションの両方に共通の無線システムを示す。無線
システムは、コンピュータのバスインタフェース52を
介してコンピュータ50に接続されたトランシーバアダ
プタ36または44を備えている。トランシーバアダプ
タ36の部分はRFトランシーバ54と専用マイクロプ
ロセッサシステム54に分割される。前者は市販の拡張
スペクトルトランシーバで後者はインタフェース58を
介してトランシーバを制御する。マイクロプロセッサシ
ステム56は、トランシーバアダプタ36の部分とコン
ピュータ部分50のインタフェースを取るシステムイン
タフェース60をさらに備えている。マイクロプロセッ
サシステムは、専用マイクロプロセッサ62を備え、こ
のマイクロプロセッサ62は、リアルタイムマイクロプ
ロセッサシステムに代表される高解像度時間間隔決定ハ
ードウェアすなわち「タイマ」を含む。
【0010】マイクロプロセッサ62は、メモリバス6
4を介して、プログラム記憶機構66とデータ記憶機構
68ならびにインタフェース60と58に接続される。
インタフェース60と58はそれぞれバスインタフェー
ス52とRFトランシーバ54との接続を取る。プログ
ラム記憶機構66は、通常は読取り専用メモリ(RO
M)であり、データ記憶機構68は、静的または動的ラ
ンダムアクセスメモリ(SRAM又はDRAM)であ
る。送受されるパケットはデータ記憶機構68に保持さ
れ、直列チャンネルと直接メモリアクセス(DMA)コ
ントローラ(図示せず)の制御下でインタフェース58
を介してRFトランシーバ54との間で通信される。な
お、このコントローラはマイクロプロセッサ62の一部
である。これらの直列チャンネルの機能は、データと制
御情報をHDLC(高レベルデータリンク制御)パケッ
ト構造にカプセル封入してあり、直列形式でパケットを
RFトランシーバ54に供給する。HDLCパケット構
造に関するさらなる情報は、たとえば、Mischa Schwart
z, Telecommunication Network: Protokols, Modeling
and Analysis(通信ネットワーク:プロトコル、モデリ
ング及び分析)、Addison-Wesley(1988) を参照しなさ
い。
4を介して、プログラム記憶機構66とデータ記憶機構
68ならびにインタフェース60と58に接続される。
インタフェース60と58はそれぞれバスインタフェー
ス52とRFトランシーバ54との接続を取る。プログ
ラム記憶機構66は、通常は読取り専用メモリ(RO
M)であり、データ記憶機構68は、静的または動的ラ
ンダムアクセスメモリ(SRAM又はDRAM)であ
る。送受されるパケットはデータ記憶機構68に保持さ
れ、直列チャンネルと直接メモリアクセス(DMA)コ
ントローラ(図示せず)の制御下でインタフェース58
を介してRFトランシーバ54との間で通信される。な
お、このコントローラはマイクロプロセッサ62の一部
である。これらの直列チャンネルの機能は、データと制
御情報をHDLC(高レベルデータリンク制御)パケッ
ト構造にカプセル封入してあり、直列形式でパケットを
RFトランシーバ54に供給する。HDLCパケット構
造に関するさらなる情報は、たとえば、Mischa Schwart
z, Telecommunication Network: Protokols, Modeling
and Analysis(通信ネットワーク:プロトコル、モデリ
ング及び分析)、Addison-Wesley(1988) を参照しなさ
い。
【0011】あるパケットがRFトランシーバ54を介
して受信されると、直列チャンネルがそのパケットの宛
先アドレスを検査するとともにエラーがあるかどうかを
検査し、そのパケットを直列解除して、データ記憶機構
68に送る。直列チャンネルは、特定のアダプタのアド
レスと同報通信アドレスを認識する機能を備えている。
適切な直列チャンネルとタイマ機構をもつ特定のマイク
ロプロセッサは、モトローラの68302とナショナル
セミコンダクタのHPC46400Eである。
して受信されると、直列チャンネルがそのパケットの宛
先アドレスを検査するとともにエラーがあるかどうかを
検査し、そのパケットを直列解除して、データ記憶機構
68に送る。直列チャンネルは、特定のアダプタのアド
レスと同報通信アドレスを認識する機能を備えている。
適切な直列チャンネルとタイマ機構をもつ特定のマイク
ロプロセッサは、モトローラの68302とナショナル
セミコンダクタのHPC46400Eである。
【0012】コンピュータ50では、1つまたは複数の
ユーザアプリケーションプログラム72を支援するオペ
レーティングシステム70が動作している。オペレーテ
ィングシステム70は通信管理74を備えている。通信
管理74自体は、コンピュータに備えられているアプリ
ケーションプログラムでもかまわない。さもなくば、通
信管理74は、オペレーティングシステム70を介して
デバイスドライバ76を制御する。次いで、デバイスド
ライバ76は、バスインタフェース52を介してトラン
シーバアダプタ36または44と通信する。
ユーザアプリケーションプログラム72を支援するオペ
レーティングシステム70が動作している。オペレーテ
ィングシステム70は通信管理74を備えている。通信
管理74自体は、コンピュータに備えられているアプリ
ケーションプログラムでもかまわない。さもなくば、通
信管理74は、オペレーティングシステム70を介して
デバイスドライバ76を制御する。次いで、デバイスド
ライバ76は、バスインタフェース52を介してトラン
シーバアダプタ36または44と通信する。
【0013】一般に、移動機構におけるワイヤレスリン
クアダプタにより消費されるバッテリー電力を最小にす
るという基本的な考えは以下に示すものである。携帯用
端末の通信アダプタの送信器及び受信器機構は、それら
の状態(オフ状態/オン状態/活動状態)に依存する電
力を消費する。送信対受信電力の比率は、使用されるワ
イヤレスリンクアダプタの種類(無線または赤外線)に
もよる。スケジュール式アクセスマルチアクセスプロト
コルは、携帯用機構の送信器及び受信器機構の状態を適
切に制御することによりバッテリー電力を効果的に節約
するよう実施可能である(すなわち、送受信器がいつオ
ン又はオフになるかを計画することによる)。望ましい
解決法は、送信器(または受信器)がメッセージを能動
的に送信するとき(または受信するとき)だけに電力を
消費することである。従来のマルチアクセスプロトコル
は、上記の望ましい特徴を備えていない。その理由を以
下に述べる。
クアダプタにより消費されるバッテリー電力を最小にす
るという基本的な考えは以下に示すものである。携帯用
端末の通信アダプタの送信器及び受信器機構は、それら
の状態(オフ状態/オン状態/活動状態)に依存する電
力を消費する。送信対受信電力の比率は、使用されるワ
イヤレスリンクアダプタの種類(無線または赤外線)に
もよる。スケジュール式アクセスマルチアクセスプロト
コルは、携帯用機構の送信器及び受信器機構の状態を適
切に制御することによりバッテリー電力を効果的に節約
するよう実施可能である(すなわち、送受信器がいつオ
ン又はオフになるかを計画することによる)。望ましい
解決法は、送信器(または受信器)がメッセージを能動
的に送信するとき(または受信するとき)だけに電力を
消費することである。従来のマルチアクセスプロトコル
は、上記の望ましい特徴を備えていない。その理由を以
下に述べる。
【0014】受信器は、パケットを待っている間に電力
を消費する。その例を以下に示す。移動ステーション
は、それがパケットを送信する前にベースステーション
からポーリングメッセージを受け取るよう待機している
場合がある。アウトバウンドメッセージはベースステー
ションから同報通信される。移動機構は受信器をオンに
してそれらの移動機能にアドレス指定されるパケットを
受信する。バッテリー電力は、他の移動機構にアドレス
指定されるパケットを受信するときに浪費される。
を消費する。その例を以下に示す。移動ステーション
は、それがパケットを送信する前にベースステーション
からポーリングメッセージを受け取るよう待機している
場合がある。アウトバウンドメッセージはベースステー
ションから同報通信される。移動機構は受信器をオンに
してそれらの移動機能にアドレス指定されるパケットを
受信する。バッテリー電力は、他の移動機構にアドレス
指定されるパケットを受信するときに浪費される。
【0015】送信器は、パケットを送信するのを待機し
ている間に電力を消費する。本明細書に記載された方策
では、時間が固定長フレームに分割され、フレームが図
4に示すようにスロットに分割されるスケジュール式マ
ルチアクセスプロトコルが使用される。様々なフレーム
分割やヘッダー長ならびに内容が本発明の実施で利用で
きることを理解すべきである。本明細書に詳述された方
法は一例である。
ている間に電力を消費する。本明細書に記載された方策
では、時間が固定長フレームに分割され、フレームが図
4に示すようにスロットに分割されるスケジュール式マ
ルチアクセスプロトコルが使用される。様々なフレーム
分割やヘッダー長ならびに内容が本発明の実施で利用で
きることを理解すべきである。本明細書に詳述された方
法は一例である。
【0016】フレームの始めは固定長FHのヘッダーG
である。そのフレームは以下に記載のように複数のサブ
フレームに分割される。ベースステーションから移動機
構へのパケットの同報通信(アウトバウンドトラフィッ
ク)の期間Aと期間AのヘッダーAH。移動機構からベ
ースステーションへのすべてのトラフィック(インバウ
ンドトラフィック)の競合回避転送の期間Bと期間B用
のヘッダーBH。移動機構からベースステーションへの
競合モードにおけるすべてのバーストデータトラフィッ
クの転送期間CとヘッダーCH。
である。そのフレームは以下に記載のように複数のサブ
フレームに分割される。ベースステーションから移動機
構へのパケットの同報通信(アウトバウンドトラフィッ
ク)の期間Aと期間AのヘッダーAH。移動機構からベ
ースステーションへのすべてのトラフィック(インバウ
ンドトラフィック)の競合回避転送の期間Bと期間B用
のヘッダーBH。移動機構からベースステーションへの
競合モードにおけるすべてのバーストデータトラフィッ
クの転送期間CとヘッダーCH。
【0017】図1を参照すると、図4に関連して、期間
Aで、ベースステーション26または28は、移動機構
14に送られた送信を制御する。この期間の対応するヘ
ッダー(AH)制御情報は、ベースステーションにより
確実に同報通信されて、関連する移動ステーションによ
り正確に受信されることになっている。そのヘッダーは
以下のものを備えている。
Aで、ベースステーション26または28は、移動機構
14に送られた送信を制御する。この期間の対応するヘ
ッダー(AH)制御情報は、ベースステーションにより
確実に同報通信されて、関連する移動ステーションによ
り正確に受信されることになっている。そのヘッダーは
以下のものを備えている。
【0018】現フレームにおいてパケットが受信される
順序でベースステーションからデータを受信する移動ユ
ーザのリスト(U1、U2、...Un)、及びこのフ
レーム(S1、S2、...Sn)でユーザに割り当て
られる帯域幅である。ここでSiは現フレームでベース
ステーションからユーザUiに向けられるパケットの数
である。
順序でベースステーションからデータを受信する移動ユ
ーザのリスト(U1、U2、...Un)、及びこのフ
レーム(S1、S2、...Sn)でユーザに割り当て
られる帯域幅である。ここでSiは現フレームでベース
ステーションからユーザUiに向けられるパケットの数
である。
【0019】以下の記載では、送信器または受信器は通
常の動作モード時にオン状態または活動状態となってい
る。送信器または受信器は、アイドルまたは待機モード
の時にオフ状態または休眠状態となっている。以下の記
載は、図4に示すようなワイヤレス通信のスケジュール
式マルチアクセスプロトコルにより制御されているワイ
ヤレスリンクアダプタのバッテリの効率的な制御方法に
関する。より詳細な記載は図8ないし11に関連して詳
述される。図4に示すような上記の同報情報の正確な受
信時には、ヘッダAHに含まれてない移動機構が、期間
TA(期間Aに割り当てられたスロットの総数)中にそ
の受信器をオフにする。各受信移動機構のアダプタは、
それがベースステーションからパケットを受信する準備
状態になるときを正確に計算でき(その受信機構に先立
つすべての受信機構に割り当てられたスロットを加算す
ることができ)る。各受信移動機構は、データを受信す
る指定時に活動状態になった後で休眠状態になる。その
パケットを受信した後で、移動機構は、期間Aの残りの
時間は休眠状態になる。A間隔の終わりに、すべての移
動機構は受信器をオン状態にして、B間隔に対応するヘ
ッダーBHを受信する。
常の動作モード時にオン状態または活動状態となってい
る。送信器または受信器は、アイドルまたは待機モード
の時にオフ状態または休眠状態となっている。以下の記
載は、図4に示すようなワイヤレス通信のスケジュール
式マルチアクセスプロトコルにより制御されているワイ
ヤレスリンクアダプタのバッテリの効率的な制御方法に
関する。より詳細な記載は図8ないし11に関連して詳
述される。図4に示すような上記の同報情報の正確な受
信時には、ヘッダAHに含まれてない移動機構が、期間
TA(期間Aに割り当てられたスロットの総数)中にそ
の受信器をオフにする。各受信移動機構のアダプタは、
それがベースステーションからパケットを受信する準備
状態になるときを正確に計算でき(その受信機構に先立
つすべての受信機構に割り当てられたスロットを加算す
ることができ)る。各受信移動機構は、データを受信す
る指定時に活動状態になった後で休眠状態になる。その
パケットを受信した後で、移動機構は、期間Aの残りの
時間は休眠状態になる。A間隔の終わりに、すべての移
動機構は受信器をオン状態にして、B間隔に対応するヘ
ッダーBHを受信する。
【0020】ヘッダーBHは、現フレームでベースステ
ーションに送信可能なユーザの順序づけられたリストを
含む。それは現フレームにおいて送信順にパケットをベ
ースステーションに送信可能な移動ステーションのリス
ト(V1、V2、...Vn)、およびこのフレーム
(t1、t2、...tn)で移動ステーションに割り
当てられた帯域幅である。ただし、tiは移動ステーシ
ョンViが現フレームで送信できるパケットの数であ
る。
ーションに送信可能なユーザの順序づけられたリストを
含む。それは現フレームにおいて送信順にパケットをベ
ースステーションに送信可能な移動ステーションのリス
ト(V1、V2、...Vn)、およびこのフレーム
(t1、t2、...tn)で移動ステーションに割り
当てられた帯域幅である。ただし、tiは移動ステーシ
ョンViが現フレームで送信できるパケットの数であ
る。
【0021】各ユーザが送信できるパケットの数に関す
る情報を使用すると、各移動機構は、それが送信を始め
るときを正確に計算できる。各移動ステーションが送信
のために正確な時間を計算する度に、その指定時に送信
器が活動状態になり、その後休眠状態になる(すなわ
ち、その送信器と受信器をオフ状態にする)。その指定
時に、移動ステーションの送信器はオン状態になり、割
り当てられたスロットの数に応じた固定期間送信する。
る情報を使用すると、各移動機構は、それが送信を始め
るときを正確に計算できる。各移動ステーションが送信
のために正確な時間を計算する度に、その指定時に送信
器が活動状態になり、その後休眠状態になる(すなわ
ち、その送信器と受信器をオフ状態にする)。その指定
時に、移動ステーションの送信器はオン状態になり、割
り当てられたスロットの数に応じた固定期間送信する。
【0022】明確なポーリングメッセージは個々のユー
ザのアドレスを指定するのに使用されない。明瞭なポー
リングを回避する利点は以下の通りである。各ポーリン
グメッセージ間隔は、ポーリングされたステーション当
たりの固定オーバーヘッド時間を引き起こす。ポーリン
グオーバーヘッドは以下の要素の総和である。ポーリン
グメッセージを送信する時間。ポーリングメッセージの
実効伝播時間(遅延による電磁気放射およびポールメッ
セージに応答する移動機構における受信対送信モードか
らの無線送受反転時間とベースステーションでの無線送
受反転時間を含む)、この時間は無線準拠ネットワーク
における性能をかなり損なう。
ザのアドレスを指定するのに使用されない。明瞭なポー
リングを回避する利点は以下の通りである。各ポーリン
グメッセージ間隔は、ポーリングされたステーション当
たりの固定オーバーヘッド時間を引き起こす。ポーリン
グオーバーヘッドは以下の要素の総和である。ポーリン
グメッセージを送信する時間。ポーリングメッセージの
実効伝播時間(遅延による電磁気放射およびポールメッ
セージに応答する移動機構における受信対送信モードか
らの無線送受反転時間とベースステーションでの無線送
受反転時間を含む)、この時間は無線準拠ネットワーク
における性能をかなり損なう。
【0023】本明細書に記載の方式によるスケジュール
式アクセスの実効は、明瞭なポーリング方式に対して以
下に要約される利点を備えている。移動ユーザからのす
べてのインバウンドトラフィックのポーリングオーバー
ヘッドが効果的に除去できる。さらに重要なことは、A
H(アウトバウンド)およびBH(インバウンド)ヘッ
ダーに含まれた制御情報を利用し、移動ステーションの
送信器と受信器を適時にオン状態にしやや早くオフ状態
にするようにすることによりバッテリー電力の使用を効
率化する。
式アクセスの実効は、明瞭なポーリング方式に対して以
下に要約される利点を備えている。移動ユーザからのす
べてのインバウンドトラフィックのポーリングオーバー
ヘッドが効果的に除去できる。さらに重要なことは、A
H(アウトバウンド)およびBH(インバウンド)ヘッ
ダーに含まれた制御情報を利用し、移動ステーションの
送信器と受信器を適時にオン状態にしやや早くオフ状態
にするようにすることによりバッテリー電力の使用を効
率化する。
【0024】期間C(ランダムアクセスまたは競合モー
ド)で、(送受信器をオフにすることで)送信を望まな
い移動機構だけが現フレームの終わりまで休眠状態にな
る。他の移動機構からのインバウンドトラフィックは、
(移動ステーションがベースステーションのサービスを
要求することを可能にする)登録要求、期間Bで使用す
るための帯域幅予約要求、および単一パケットメッセー
ジなどを含む。ランダムアクセスプロトコルを実行する
移動機構は、指定時にその送信機を起動して送信し、次
いで休眠状態に入る。移動機構の受信器が適時に起動し
て肯定応答メッセージを受信して、休眠状態に入る。期
間Cの効率的な動作によるバッテリ電力の節約は、競合
のない期間AとBで実現された節約ほど大きくはないこ
とが多い。
ド)で、(送受信器をオフにすることで)送信を望まな
い移動機構だけが現フレームの終わりまで休眠状態にな
る。他の移動機構からのインバウンドトラフィックは、
(移動ステーションがベースステーションのサービスを
要求することを可能にする)登録要求、期間Bで使用す
るための帯域幅予約要求、および単一パケットメッセー
ジなどを含む。ランダムアクセスプロトコルを実行する
移動機構は、指定時にその送信機を起動して送信し、次
いで休眠状態に入る。移動機構の受信器が適時に起動し
て肯定応答メッセージを受信して、休眠状態に入る。期
間Cの効率的な動作によるバッテリ電力の節約は、競合
のない期間AとBで実現された節約ほど大きくはないこ
とが多い。
【0025】次に、ワイヤレス通信用の単純バージョン
のスケジュール式アクセスプロトコルをバッテリーによ
り効率的に実行する方法の概要を説明する。この方法の
実施は、1つのフレームのヘッダー部分でメッセージを
指標する同報通信型の短いユーザ活動(送信および受信
モードにおける)の概念に基づく。説明のために、各フ
レームにおいて、移動機構には、トラフィックを受信す
る少なくとも1つのスロットとトラフィックを送信する
少なくとも1つのスロットが割り当てられていることに
する。
のスケジュール式アクセスプロトコルをバッテリーによ
り効率的に実行する方法の概要を説明する。この方法の
実施は、1つのフレームのヘッダー部分でメッセージを
指標する同報通信型の短いユーザ活動(送信および受信
モードにおける)の概念に基づく。説明のために、各フ
レームにおいて、移動機構には、トラフィックを受信す
る少なくとも1つのスロットとトラフィックを送信する
少なくとも1つのスロットが割り当てられていることに
する。
【0026】期間Aでは、ベースステーションがメッセ
ージを受信器に同報通信する前に、そのベースステーシ
ョンは、フレームのヘッダーAH部の受信ユーザーイン
デックスを備えている。その受信ユーザーインデックス
は、現フレームにおいてデータを受信する移動ユーザを
コード化した記載である。すなわち、そのインデックス
はこのフレーム中にどの移動ユーザがベースステーショ
ンと通信するかの指示である。すべての移動ユーザがこ
の指定すなわちインデックスメッセージをきき、受信器
非活動ユーザ(すなわち、現フレームにおいてベースス
テーションから到来するメッセージをもたないユーザ)
は、期間Bの間にヘッダーBHの開始まで受信器のパワ
ーをオフにすることができる。その時に、すべての移動
ユーザは、受信器をオンにして、フレームのヘッダーB
H部の送信ユーザインデックスをきく。期間Cの間にヘ
ッダーCHの開始まで受信器はオフされる。送信ユーザ
インデックスは、現フレームにおいてデータを送信する
移動ユーザのコード化指定または記載である。送信非活
動ユーザ(すなわち、送信用に指定すなわち割り当てら
れたスロットをもたないユーザ)は、期間Cの間にヘッ
ダーCHの始めまで彼らの送信機をオフ状態に維持でき
る。
ージを受信器に同報通信する前に、そのベースステーシ
ョンは、フレームのヘッダーAH部の受信ユーザーイン
デックスを備えている。その受信ユーザーインデックス
は、現フレームにおいてデータを受信する移動ユーザを
コード化した記載である。すなわち、そのインデックス
はこのフレーム中にどの移動ユーザがベースステーショ
ンと通信するかの指示である。すべての移動ユーザがこ
の指定すなわちインデックスメッセージをきき、受信器
非活動ユーザ(すなわち、現フレームにおいてベースス
テーションから到来するメッセージをもたないユーザ)
は、期間Bの間にヘッダーBHの開始まで受信器のパワ
ーをオフにすることができる。その時に、すべての移動
ユーザは、受信器をオンにして、フレームのヘッダーB
H部の送信ユーザインデックスをきく。期間Cの間にヘ
ッダーCHの開始まで受信器はオフされる。送信ユーザ
インデックスは、現フレームにおいてデータを送信する
移動ユーザのコード化指定または記載である。送信非活
動ユーザ(すなわち、送信用に指定すなわち割り当てら
れたスロットをもたないユーザ)は、期間Cの間にヘッ
ダーCHの始めまで彼らの送信機をオフ状態に維持でき
る。
【0027】大きな電力節約が達成できることが、以下
の2つの観察からわかる。大半のユーザは(送信非活動
および受信非活動ユーザ)は多くのアプリケーションで
大半の時間非活動状態にしていることが非常に多い。こ
れは主に、データ通信のトラフィックのバーストによる
ものである。ヘッダー部(AHおよびBH)内の指定ま
たはインデックスメッセージは、フレーム長全体の小さ
な部分を表す。
の2つの観察からわかる。大半のユーザは(送信非活動
および受信非活動ユーザ)は多くのアプリケーションで
大半の時間非活動状態にしていることが非常に多い。こ
れは主に、データ通信のトラフィックのバーストによる
ものである。ヘッダー部(AHおよびBH)内の指定ま
たはインデックスメッセージは、フレーム長全体の小さ
な部分を表す。
【0028】マルチアクセスプロトコルの実施方法を以
下に記載する。本明細書では、システムにN個のユー
ザ、たとえば、N=64があると仮定している。ユーザ
は、各ユーザの初期登録期間にベースステーションによ
り1から64に指標化される。その登録には、ネットワ
ークの各移動機構を、意図されたベースステーションに
関連づけるのが必要である。
下に記載する。本明細書では、システムにN個のユー
ザ、たとえば、N=64があると仮定している。ユーザ
は、各ユーザの初期登録期間にベースステーションによ
り1から64に指標化される。その登録には、ネットワ
ークの各移動機構を、意図されたベースステーションに
関連づけるのが必要である。
【0029】ヘッダー部AHの初期部分では、ベースス
テーションは、ヘッダーの受信ユーザ指定またはインデ
ックスメッセージ部を、図5に示すような64ビット長
のビットベクトルとして送り出す。各ビット位置の内容
は、ビット位置により指定または指標化されたユーザの
受信器活動に合図を送るものである。たとえば、左から
右に読むと、4番目、8番目、9番目などのビット位置
の”1”が、4番目、8番目、9番目などの移動機構が
現フレーム期間の1メッセージを受信するよう指定され
ることを合図するのに使用できる。1番目、2番目、3
番目などのビット位置の”0”は、1番目、2番目、3
番目などの移動機構が非活動状態(任意のデータを受信
するよう指定されていない)で、ヘッダーBHの始めま
で受信器の電力をオフ状態にすることを合図するもので
ある。
テーションは、ヘッダーの受信ユーザ指定またはインデ
ックスメッセージ部を、図5に示すような64ビット長
のビットベクトルとして送り出す。各ビット位置の内容
は、ビット位置により指定または指標化されたユーザの
受信器活動に合図を送るものである。たとえば、左から
右に読むと、4番目、8番目、9番目などのビット位置
の”1”が、4番目、8番目、9番目などの移動機構が
現フレーム期間の1メッセージを受信するよう指定され
ることを合図するのに使用できる。1番目、2番目、3
番目などのビット位置の”0”は、1番目、2番目、3
番目などの移動機構が非活動状態(任意のデータを受信
するよう指定されていない)で、ヘッダーBHの始めま
で受信器の電力をオフ状態にすることを合図するもので
ある。
【0030】送信電力の最適化は、同様な方法で実行さ
れる。ヘッダーBHの初期部分では、ベースステーショ
ンは、送信ユーザ指定またはインデックスを表す他の6
4ビットベクトルを送り出す。移動ユーザiは、ビット
ベクトルのi番目のビットが1である場合に限り送信機
をオン状態にする。上記に説明された方法は単純で、携
帯型移動ユーザ間でワイヤレス通信チャンネル(無線と
赤外線)を共有するための任意のフレーム準拠スケジュ
ール式アクセスプロトコル方法で電力消費を削減するの
に効果的である。プロトコルによるバッテリーの効率的
な動作用の技術は、ワイヤレスアダプタカードの送信
器、受信器、マイクロプロセッサまたは論理機構と比べ
るとさほどバッテリ電力を消費しないタイマの遂行に依
存している。例示されたワイヤレスリンクアダプタの詳
細な説明が、図12に関連して詳述される。記載された
アダプタは、以下に記載された構成要素を利用する。製
造者のマニュアルから取り出された以下のデータは、タ
イマが比較的低い電力消費で遂行できることを示してい
る。その例は、現実のシステムでセーブ可能なものを表
す。例として、HPCマイクロコントローラ46400
Eは、通常の走行モードで385mWを消費し、アイド
ルモード(すなわち、内部タイマと発振器が動作してい
る状態)で55mWを消費する。Proximトランシ
ーバ(RDA−100/2)は、送信器のオンモードで
325mW、受信器のオンモードで400mW、待機モ
ードで1mWを消費する。タイマが送信器と受信器を休
眠モードにするのに使用されるとき、HPCマイクロコ
ントローラがアイドルモード(55mW)になり、Pr
oximトランシーバが待機モード(1mW)になる。
すなわち、消費された最小電力は、休眠モードで56m
Wである。送信器がオンになると、消費電力は通常モー
ド(385mW)で動作するHPCとオンモード(32
5mW)の送信器の和である。同様に、受信器がオンに
なると、消費電力は、通常モード(385mW)で動作
するHPCと、オンモード(400mW)の受信器の和
である。
れる。ヘッダーBHの初期部分では、ベースステーショ
ンは、送信ユーザ指定またはインデックスを表す他の6
4ビットベクトルを送り出す。移動ユーザiは、ビット
ベクトルのi番目のビットが1である場合に限り送信機
をオン状態にする。上記に説明された方法は単純で、携
帯型移動ユーザ間でワイヤレス通信チャンネル(無線と
赤外線)を共有するための任意のフレーム準拠スケジュ
ール式アクセスプロトコル方法で電力消費を削減するの
に効果的である。プロトコルによるバッテリーの効率的
な動作用の技術は、ワイヤレスアダプタカードの送信
器、受信器、マイクロプロセッサまたは論理機構と比べ
るとさほどバッテリ電力を消費しないタイマの遂行に依
存している。例示されたワイヤレスリンクアダプタの詳
細な説明が、図12に関連して詳述される。記載された
アダプタは、以下に記載された構成要素を利用する。製
造者のマニュアルから取り出された以下のデータは、タ
イマが比較的低い電力消費で遂行できることを示してい
る。その例は、現実のシステムでセーブ可能なものを表
す。例として、HPCマイクロコントローラ46400
Eは、通常の走行モードで385mWを消費し、アイド
ルモード(すなわち、内部タイマと発振器が動作してい
る状態)で55mWを消費する。Proximトランシ
ーバ(RDA−100/2)は、送信器のオンモードで
325mW、受信器のオンモードで400mW、待機モ
ードで1mWを消費する。タイマが送信器と受信器を休
眠モードにするのに使用されるとき、HPCマイクロコ
ントローラがアイドルモード(55mW)になり、Pr
oximトランシーバが待機モード(1mW)になる。
すなわち、消費された最小電力は、休眠モードで56m
Wである。送信器がオンになると、消費電力は通常モー
ド(385mW)で動作するHPCとオンモード(32
5mW)の送信器の和である。同様に、受信器がオンに
なると、消費電力は、通常モード(385mW)で動作
するHPCと、オンモード(400mW)の受信器の和
である。
【0031】f1が時間の一部である場合、ユーザが、
ベースステーションにパケットを送信中である(すなわ
ち、ユーザには期間Bで(TA+TB)ftスロットが
割り当てられる)。frが時間の一部である場合、ユー
ザは、彼にアドレス指定されたパケットを受信中である
(すなわち、ユーザには期間Aの(TA+TB)frス
ロットが割り当てられている)。本発明による消費電力
は、 (385+325)ft+(385+400)fr +(55+1)(1−ft−fr)=710ft+785fr +56(1−fr−fr) mw 本発明の技術を使用することなく消費された電力は、 400(1−ft)+325ft+385=(785−75ft) mw
ベースステーションにパケットを送信中である(すなわ
ち、ユーザには期間Bで(TA+TB)ftスロットが
割り当てられる)。frが時間の一部である場合、ユー
ザは、彼にアドレス指定されたパケットを受信中である
(すなわち、ユーザには期間Aの(TA+TB)frス
ロットが割り当てられている)。本発明による消費電力
は、 (385+325)ft+(385+400)fr +(55+1)(1−ft−fr)=710ft+785fr +56(1−fr−fr) mw 本発明の技術を使用することなく消費された電力は、 400(1−ft)+325ft+385=(785−75ft) mw
【0032】ft=0.1、fr=0.1の場合、本発
明を用いた電力消費は194.3mWである。本発明を
使用しない場合、消費電力は、777.5mWとなる。
本発明によると、特にftとfrが零に近づくにつれて
かなりの電力節約が実現できる。
明を用いた電力消費は194.3mWである。本発明を
使用しない場合、消費電力は、777.5mWとなる。
本発明によると、特にftとfrが零に近づくにつれて
かなりの電力節約が実現できる。
【0033】図6は、マルチアクセスプロトコルの受信
器割当てを示す。図5に示すような64個の移動機構が
あると、これらの機構の中の4つが、ベースステーショ
ンからの情報を受信するよう指定されている。15のス
ロットが割り当てられており、第1の機構に対して期間
S1に3、第2の機構に対して期間S2に5、第3の機
構に対して期間S3に3、第4の機構に対して期間S4
に4である。
器割当てを示す。図5に示すような64個の移動機構が
あると、これらの機構の中の4つが、ベースステーショ
ンからの情報を受信するよう指定されている。15のス
ロットが割り当てられており、第1の機構に対して期間
S1に3、第2の機構に対して期間S2に5、第3の機
構に対して期間S3に3、第4の機構に対して期間S4
に4である。
【0034】図7は、マルチアクセスプロトコルの送信
器の割当てを示す。3つの移動機構は、ベースステーシ
ョンに情報を送信するよう指定されている。14のスロ
ットが割り当てられており、第1の機構に対して期間R
1に4、第2の機構に対して期間R2に3、第3の機構
に対して期間R3に7である。
器の割当てを示す。3つの移動機構は、ベースステーシ
ョンに情報を送信するよう指定されている。14のスロ
ットが割り当てられており、第1の機構に対して期間R
1に4、第2の機構に対して期間R2に3、第3の機構
に対して期間R3に7である。
【0035】図8ないし11を参照する。これらの図面
は、図4、6、7に示してあるマルチアクセスプロトコ
ルにより制御されているようにワイヤレスリンクアダプ
タによるバッテリーの効率的な動作を制御するために図
12のワイヤレスリンクアダプタのコントローラ152
で動作可能なプログラムの流れ図を示しているる。以下
の記載では、送信器または受信器の参照番号は、ワイヤ
レスリンクアダプタの送信器または受信器に対するもの
である。
は、図4、6、7に示してあるマルチアクセスプロトコ
ルにより制御されているようにワイヤレスリンクアダプ
タによるバッテリーの効率的な動作を制御するために図
12のワイヤレスリンクアダプタのコントローラ152
で動作可能なプログラムの流れ図を示しているる。以下
の記載では、送信器または受信器の参照番号は、ワイヤ
レスリンクアダプタの送信器または受信器に対するもの
である。
【0036】図8に示してあるように、入力80で、ヘ
ッダーAH(図4参照)がブロック82の期間Aで受信
される。決定ブロック84では、受信移動機構のRLI
STに指定されていれば(図5参照)機構10(図1参
照)などの所定の移動機構により決定が下される。決定
NOが示されれば、ブロック86では、所定の移動ステ
ーション10のアダプタは可変休眠期間(休眠する期間
を示す)TAを指定する。ブロック86では、受信器
は、ベースステーション26などのベースステーション
から所定の移動ステーション10への同報通信の期間T
A(図4参照)中に、オフ状態になる。その結果、期間
TA中に移動ステーション10で電力が節約される。ブ
ロック84での決定がYESであり、所定の移動ステー
ション10がRLISTに指定されていると、所定の移
動ステーションのどの位置がRLISTにあるかの決定
がブロック88で行なわれる。ユーザuiは、それ以前
のすべてのユーザU1、U2、...Ui−1が対応す
るパケットを受信するまで待機しなければならない。待
機の長さは、ブロック88で計算された受信器のスロッ
ト割当ての和に等しい。移動ステーション10の受信器
はブロック90でオフになり、移動ステーション10に
対してRLISTで割り当てられた時間スロットに到達
するとブロック92でオンに戻る。移動ステーション1
0にアドレス指定されたパケットを受信すると、その移
動ステーション10は、ブロック94で、それが休眠し
ている期間Aで残りの時間を計算する。
ッダーAH(図4参照)がブロック82の期間Aで受信
される。決定ブロック84では、受信移動機構のRLI
STに指定されていれば(図5参照)機構10(図1参
照)などの所定の移動機構により決定が下される。決定
NOが示されれば、ブロック86では、所定の移動ステ
ーション10のアダプタは可変休眠期間(休眠する期間
を示す)TAを指定する。ブロック86では、受信器
は、ベースステーション26などのベースステーション
から所定の移動ステーション10への同報通信の期間T
A(図4参照)中に、オフ状態になる。その結果、期間
TA中に移動ステーション10で電力が節約される。ブ
ロック84での決定がYESであり、所定の移動ステー
ション10がRLISTに指定されていると、所定の移
動ステーションのどの位置がRLISTにあるかの決定
がブロック88で行なわれる。ユーザuiは、それ以前
のすべてのユーザU1、U2、...Ui−1が対応す
るパケットを受信するまで待機しなければならない。待
機の長さは、ブロック88で計算された受信器のスロッ
ト割当ての和に等しい。移動ステーション10の受信器
はブロック90でオフになり、移動ステーション10に
対してRLISTで割り当てられた時間スロットに到達
するとブロック92でオンに戻る。移動ステーション1
0にアドレス指定されたパケットを受信すると、その移
動ステーション10は、ブロック94で、それが休眠し
ている期間Aで残りの時間を計算する。
【0037】ブロック86と94で計算されている休眠
期間は、図9のブロック96にポイント95で供給され
る。移動ステーションの受信器は、その割当て時間スロ
ットを通過した後で、ブロック96で示してあるように
再びオフになる。移動ステーション10の受信器は、割
当て時間スロット中だけにオンになるので、再び、受信
モード中にバッテリーの節約が達成される。
期間は、図9のブロック96にポイント95で供給され
る。移動ステーションの受信器は、その割当て時間スロ
ットを通過した後で、ブロック96で示してあるように
再びオフになる。移動ステーション10の受信器は、割
当て時間スロット中だけにオンになるので、再び、受信
モード中にバッテリーの節約が達成される。
【0038】ベースステーションへの移動機構の送信サ
イクル中に、期間BのヘッダBH(図4、6と7を参
照)は、上述のように、ブロック98で所定の移動ステ
ーション10により受信されて、受信器は、期間Bの全
期間中にオフになる。所定の移動ステーションがこのフ
レームで送信するよう指定されるかどうかの決定が決定
ブロック100で下される。決定がNOの場合、所定の
移動ステーション10のアダプタは、ブロック102で
示してあるように、可変休眠期間(送信器がオフ状態で
ある期間)をTBに設定する。移動ステーションの送信
器は、期間Bの持続時間TB(図4を参照)にブロック
102(図10参照)でオフになり、その期間TB中に
移動ステーション10で電力を保持する。ブロック10
0の決定がYESで、所定の移動ステーション10がT
LISTで指定されている場合、所定の移動ステーショ
ンのどの位置がTLISTにあるかの決定がブロック1
04で下される。ユーザViは、それ以前のすべてのユ
ーザーV1、V2、...Vi−1が対応する割当てス
ロット内のパケットを送信するまで待機しなければなら
ない。待機時間の長さは、ブロック104で計算された
ような送信器スロット割当ての和に等しい。移動ステー
ション10の送信器はブロック106でオフになり、所
定の移動ステーション10のTLISTに割り当てられ
た時間スロットに到達するときブロック108でオンに
戻る。パケットを送信した後で、移動ステーション10
は、期間Bの残りの長さをブロック110で計算する。
イクル中に、期間BのヘッダBH(図4、6と7を参
照)は、上述のように、ブロック98で所定の移動ステ
ーション10により受信されて、受信器は、期間Bの全
期間中にオフになる。所定の移動ステーションがこのフ
レームで送信するよう指定されるかどうかの決定が決定
ブロック100で下される。決定がNOの場合、所定の
移動ステーション10のアダプタは、ブロック102で
示してあるように、可変休眠期間(送信器がオフ状態で
ある期間)をTBに設定する。移動ステーションの送信
器は、期間Bの持続時間TB(図4を参照)にブロック
102(図10参照)でオフになり、その期間TB中に
移動ステーション10で電力を保持する。ブロック10
0の決定がYESで、所定の移動ステーション10がT
LISTで指定されている場合、所定の移動ステーショ
ンのどの位置がTLISTにあるかの決定がブロック1
04で下される。ユーザViは、それ以前のすべてのユ
ーザーV1、V2、...Vi−1が対応する割当てス
ロット内のパケットを送信するまで待機しなければなら
ない。待機時間の長さは、ブロック104で計算された
ような送信器スロット割当ての和に等しい。移動ステー
ション10の送信器はブロック106でオフになり、所
定の移動ステーション10のTLISTに割り当てられ
た時間スロットに到達するときブロック108でオンに
戻る。パケットを送信した後で、移動ステーション10
は、期間Bの残りの長さをブロック110で計算する。
【0039】ブロック102と110で計算された休眠
期間は、図10のブロック112にポイント111で送
られる。所定の移動ステーション10の送信器は、その
割当て時間スロットが経過した後で、ブロック112で
示してあるように再びオフ状態になる。移動ステーショ
ン10の送信器は、割当て時間スロット中だけでオンに
なるので、再度、送信モード中のバッテリーの節約が達
成される。
期間は、図10のブロック112にポイント111で送
られる。所定の移動ステーション10の送信器は、その
割当て時間スロットが経過した後で、ブロック112で
示してあるように再びオフ状態になる。移動ステーショ
ン10の送信器は、割当て時間スロット中だけでオンに
なるので、再度、送信モード中のバッテリーの節約が達
成される。
【0040】ベースステーションへの送信に関する移動
ステーションの競合サイクル中に、期間TCのヘッダー
CH(図4、6、7参照)は、ブロック114で所定の
移動ステーション10により受信され、受信器は、期間
Cの間にオフになる。所定の移動ステーションがランダ
ムアクセスモード(期間C)で送信するパケットをもつ
かどうかの決定が決定ブロック116で下される。ポイ
ント88で示してあるように答えがNOの場合、図11
のブロック118に進む。ブロック118の機能が手短
に説明される。ブロック116の決定がYESである場
合、ブロック120に進む。ここで、送信がスロットT
でスケジュール化される。送信器が、ブロック112で
示してあるように、スロットT以外の時間スロットでオ
フになる。次いで、送信器が、ブロック124で示して
あるように、スロットTでオンになる。受信器はブロッ
ク126でオンになり、ベースステーションからスロッ
トT+ΔでACK/NAK(肯定応答/否定応答)メッ
セージを受信する。Δは、ベースステーションがACK
/NAKメッセージを送信し移動ステーションが該メッ
セージを受信するのに十分な遅延に等しい。NAKメッ
セージが受信されると、パケットは、反復送信のために
再スケジュール化される。次いで、受信器は休眠状態に
戻る。
ステーションの競合サイクル中に、期間TCのヘッダー
CH(図4、6、7参照)は、ブロック114で所定の
移動ステーション10により受信され、受信器は、期間
Cの間にオフになる。所定の移動ステーションがランダ
ムアクセスモード(期間C)で送信するパケットをもつ
かどうかの決定が決定ブロック116で下される。ポイ
ント88で示してあるように答えがNOの場合、図11
のブロック118に進む。ブロック118の機能が手短
に説明される。ブロック116の決定がYESである場
合、ブロック120に進む。ここで、送信がスロットT
でスケジュール化される。送信器が、ブロック112で
示してあるように、スロットT以外の時間スロットでオ
フになる。次いで、送信器が、ブロック124で示して
あるように、スロットTでオンになる。受信器はブロッ
ク126でオンになり、ベースステーションからスロッ
トT+ΔでACK/NAK(肯定応答/否定応答)メッ
セージを受信する。Δは、ベースステーションがACK
/NAKメッセージを送信し移動ステーションが該メッ
セージを受信するのに十分な遅延に等しい。NAKメッ
セージが受信されると、パケットは、反復送信のために
再スケジュール化される。次いで、受信器は休眠状態に
戻る。
【0041】ポイント128でオフになっている受信器
の指示は、図11の決定ブロック130に送られて、ラ
ンダムアクセスモードでさらにパケットが送信されるか
どうかの決定が下される。ポイント132で示してある
ように、その決定がYESの場合、論理は図10のブロ
ック120に戻り、前述のように進む。決定がNOであ
れば、休眠期間は期間Cの残りの長さに設定され、送信
器と受信器のバッテリー電力が、期間Cの残りの持続時
間中にオフになる。したがって、送信器と受信器は、ブ
ロック136でオフになる。受信器は、期間Cが経過し
た後でブロック138でオンに戻る。これが周波数ホッ
ピングシステムであれば、搬送周波数がブロック140
で変換され、ポイント80を介して図8のブロック82
に戻り、ベースステーション26から移動ステーション
10にマルチアクセスプロトコルの送信を繰り返す。
の指示は、図11の決定ブロック130に送られて、ラ
ンダムアクセスモードでさらにパケットが送信されるか
どうかの決定が下される。ポイント132で示してある
ように、その決定がYESの場合、論理は図10のブロ
ック120に戻り、前述のように進む。決定がNOであ
れば、休眠期間は期間Cの残りの長さに設定され、送信
器と受信器のバッテリー電力が、期間Cの残りの持続時
間中にオフになる。したがって、送信器と受信器は、ブ
ロック136でオフになる。受信器は、期間Cが経過し
た後でブロック138でオンに戻る。これが周波数ホッ
ピングシステムであれば、搬送周波数がブロック140
で変換され、ポイント80を介して図8のブロック82
に戻り、ベースステーション26から移動ステーション
10にマルチアクセスプロトコルの送信を繰り返す。
【0042】図12は、図8ないし11の流れ図に応じ
てアダプタのバッテリー電力制御を実施するのに使用で
きるワイヤレスリンクアダプタハードウェアの構成図で
ある。アダプタで使用された構成要素と電力消費特性は
以前に説明されている。無線コントローラ150は、H
PCコントローラ152、タイマ154、Proxim
無線送信器/受信器158のバッテリーによる効率的な
動作を制御するメモリ及び論理機構156を備えてい
る。すなわち、論理機構156は、スケジュール式マル
チアクセスプロトコルにより制御されるように無線送信
器/受信器158の通常動作モードとアイドルモードを
制御するものである。送信および受信信号はそれぞれ線
160と162を介して送られる。休眠及び起動信号は
それぞれ線164と166を介して送られる。
てアダプタのバッテリー電力制御を実施するのに使用で
きるワイヤレスリンクアダプタハードウェアの構成図で
ある。アダプタで使用された構成要素と電力消費特性は
以前に説明されている。無線コントローラ150は、H
PCコントローラ152、タイマ154、Proxim
無線送信器/受信器158のバッテリーによる効率的な
動作を制御するメモリ及び論理機構156を備えてい
る。すなわち、論理機構156は、スケジュール式マル
チアクセスプロトコルにより制御されるように無線送信
器/受信器158の通常動作モードとアイドルモードを
制御するものである。送信および受信信号はそれぞれ線
160と162を介して送られる。休眠及び起動信号は
それぞれ線164と166を介して送られる。
【0043】コントローラ152は、図8ないし11に
関して説明されているように望ましい時間間隔にタイマ
154を設定する。タイマ154が経過すると、起動信
号がコントローラと無線受信器158に線166を介し
て送られる。無線受信器158は線164を介してコン
トローラ152により休眠状態になる。要約すると、ス
ケジュール式マルチアクセスプロトコルにより制御され
ている移動コンピュータのワイヤレスリンクアダプタの
バッテリーによる効率的な動作方法が詳述された。
関して説明されているように望ましい時間間隔にタイマ
154を設定する。タイマ154が経過すると、起動信
号がコントローラと無線受信器158に線166を介し
て送られる。無線受信器158は線164を介してコン
トローラ152により休眠状態になる。要約すると、ス
ケジュール式マルチアクセスプロトコルにより制御され
ている移動コンピュータのワイヤレスリンクアダプタの
バッテリーによる効率的な動作方法が詳述された。
【0044】
【発明の効果】本発明によれば、移動コンピュータのワ
イヤレスリンクアダプタにおけるバッテリー電力を節約
することができる。
イヤレスリンクアダプタにおけるバッテリー電力を節約
することができる。
【図1】本発明が実施される型のインドアディジタルデ
ータ通信システムを示す構成図。
ータ通信システムを示す構成図。
【図2】図1に示すシステムの移動ステーションとベー
スステーションの基本構成要素を示す構成図。
スステーションの基本構成要素を示す構成図。
【図3】本発明の好ましい実施例の実施で使用される無
線システムを示す構成図。
線システムを示す構成図。
【図4】本発明によるワイヤレスリンクアダプタのバッ
テリーによる効率的な動作を説明するマルチアクセスプ
ロトコルのフレーム構造を示す図。
テリーによる効率的な動作を説明するマルチアクセスプ
ロトコルのフレーム構造を示す図。
【図5】64ビット長のビットベクトルとして受信ユー
ザインデックスメッセージを示す図。
ザインデックスメッセージを示す図。
【図6】マルチアクセスプロトコルの受信器割当てを示
す図。
す図。
【図7】マルチアクセスプロトコルの送信器割当てを示
す図。
す図。
【図8】本発明により実施されているように、ワイヤレ
スリンクアダプタのバッテリーによる効率的動作がマル
チアクセスプロトコルにより制御される方法を示す流れ
図。
スリンクアダプタのバッテリーによる効率的動作がマル
チアクセスプロトコルにより制御される方法を示す流れ
図。
【図9】本発明により実施されているように、ワイヤレ
スリンクアダプタのバッテリーによる効率的動作がマル
チアクセスプロトコルにより制御される方法を示す流れ
図。
スリンクアダプタのバッテリーによる効率的動作がマル
チアクセスプロトコルにより制御される方法を示す流れ
図。
【図10】本発明により実施されているように、ワイヤ
レスリンクアダプタのバッテリーによる効率的動作がマ
ルチアクセスプロトコルにより制御される方法を示す流
れ図。
レスリンクアダプタのバッテリーによる効率的動作がマ
ルチアクセスプロトコルにより制御される方法を示す流
れ図。
【図11】本発明により実施されているように、ワイヤ
レスリンクアダプタのバッテリーによる効率的動作がマ
ルチアクセスプロトコルにより制御される方法を示す流
れ図。
レスリンクアダプタのバッテリーによる効率的動作がマ
ルチアクセスプロトコルにより制御される方法を示す流
れ図。
【図12】図8ないし11に詳述された実施例を実行す
るよう、ワイヤレスリンクアダプタのコントローラが時
間を設定する方法を示す構成図。
るよう、ワイヤレスリンクアダプタのコントローラが時
間を設定する方法を示す構成図。
10 12 14 16 移動ステーション 26 28 ベースステーション 30 LANアダプタ 32 LANケーブル
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 カダトゥール、サブラマニア、ナタラジャ ン アメリカ合衆国ニューヨーク州、ミルウッ ド、オーバーブルック、ドライブ、25 (56)参考文献 特開 昭60−62746(JP,A) 特開 昭57−63925(JP,A)
Claims (11)
- 【請求項1】ワイヤレス通信リンクを介して複数のバッ
テリー電力供給型携帯用コンピュータとベースステーシ
ョンとの間の通信のためのマルチアクセスプロトコルで
あって、前記複数の携帯用コンピュータのどれが前記ベ
ースステーションと通信するかの指定を含むマルチアク
セスプロトコルで動作可能な前記携帯用コンピュータの
ワイヤレスリンクアダプタにおけるバッテリー電力を節
約する方法において、 前記マルチアクセスプロトコルのフレームを少なくとも
第1と第2のサブフレームに分割し、各サブフレームを
複数のスロットに分割し、少なくとも1つのスロットが
各サブフレームにおいて前記ベースステーションと通信
するよう指定された各提携用コンピュータに割り当てら
れ、前記第1のサブフレームは、前記ベースステーショ
ンから前記携帯用コンピュータへの通信に割り当てら
れ、前記第2のサブフレームは前記携帯用コンピュータ
から前記ベースステーションへの通信に割り当てられる
ステップと、 前記ベースステーションからの通信を受信するための前
記第1サブフレームの少なくとも1つの時間スロット中
に所定の指定された携帯用コンピュータの前記ワイヤレ
スリンクアダプタにおける受信器の前記バッテリー電力
をオンにして、前記ワイヤレスリンクアダプタの前記受
信器のバッテリー電力は、前記第1サブフレームの残り
の時間スロット中にオフになるステップと、 前記所定の携帯用コンピュータから前記ベースステーシ
ョンへの通信を送信するための前記第2サブフレーム内
の前記少なくとも1つの時間スロット中に前記所定の指
定された携帯用コンピュータの前記ワイヤレスリンクア
ダプタの送信器のバッテリー電力をオンにして、前記第
2サブフレームの残りの時間スロット中に前記ワイヤレ
スリンクアダプタの前記送信器のバッテリー電力をオフ
にするステップと、 前記マルチアクセスプロトコル内に第3のサブフレーム
を有し、前記第3のサブフレームは複数のスロットに分
割され、少なくとも1つのスロットが前記ベースステー
ションと通信するよう指定される各携帯用コンピュータ
に割り当てられ、前記第3のサブフレームは前記携帯用
コンピュータから前記ベースステーションへの競合モー
ド通信に割り当てられるステップと、 前記第3サブフレーム中に前記ベースステーションとの
通信を望まない前記携帯用コンピュータの任意のものの
ワイヤレスリンクアダプタの送信器と受信器をオフにす
るステップと、 前記所定の携帯用コンピュータから前記ベースステーシ
ョンへの通信を送信するための前記第3のサブフレーム
内の前記少なくとも1つの時間スロット中に所定の携帯
用コンピュータの前記ワイヤレスリンクアダプタの送信
器の前記バッテリー電力をオンにするステップと、 を備えていることを特徴とする方法。 - 【請求項2】複数のバッテリ電力供給型携帯用コンピュ
ータとベースステーションとの間のワイヤレス通信リン
クを介する通信のためのマルチアクセスプロトコルであ
って、前記携帯用コンピュータのどれが前記ベースステ
ーションと通信しているかの指定を含むマルチアクセス
プロトコルで動作可能な前記携帯用コンピュータのワイ
ヤレスリンクアダプタにおけるバッテリー電力を節約す
る方法において、 少なくとも第1と第2サブフレームに前記マルチアクセ
スプロトコルのフレームを区分し、各サブフレームを複
数のスロットに分割し、少なくとも1つのスロットが各
サブフレームにおいて前記ベースステーションと通信す
るよう指定された各携帯用コンピュータに割り当てら
れ、前記第1サブフレームは、前記ベースステーション
から前記携帯用コンピュータへの通信に割り当てられ、
前記第2サブフレームは、前記携帯用コンピュータから
前記ベースステーションへの通信に割り当てられるステ
ップと、 前記ベースステーションからの通信を受信するための第
1サブフレームの少なくとも1つのスロット中に、通常
動作モードで所定の携帯用コンピュータの前記ワイヤレ
スリンクアダプタの受信器を動作させ、前記ワイヤレス
リンクアダプタの前記受信器は、前記第1サブフレーム
の残りの時間スロット間でアイドルモードで動作するス
テップと、 前記所定の携帯用コンピュータから前記ベースステーシ
ョンに通信を送信するための前記第2サブフレームにお
ける少なくとも1つのスロット中に、通常動作モードで
前記所定の携帯用コンピュータの前記ワイヤレスリンク
アダプタの送信器を動作させるステップと、 前記マルチアクセスプロトコルに第3サブフレームを含
み、前記第3サブフレームは複数のスロットに分割さ
れ、少なくとも1つのスロットが各携帯用コンピュータ
に割り当てられ、前記ベースステーションと通信するよ
う指定され、前記第3のサブフレームは前記携帯用コン
ピュータから前記ベースステーションへの競合モード通
信に割り当てられるステップと、 アイドルモードで前記第3のサブフレーム中に前記ベー
スステーションと通信を望まない前記携帯用コンピュー
タの任意のものの前記ワイヤレスリンクアダプタの送信
器と受信器を動作させるステップと、 前記所定の携帯用コンピュータから前記ベースステーシ
ョンに通信を送信するための前記第3サブフレーム内の
少なくとも1つのスロット中に通常の実効モードで所定
の携帯コンピュータの前記ワイヤレスリンクアダプタの
送信器を動作させ、前記ワイヤレスリンクアダプタの前
記送信器が前記第3のサブフレームの残りの時間スロッ
ト中にアイドルモードで動作するステップと、 を備えていることを特徴とする方法。 - 【請求項3】ワイヤレス通信リンクを介して複数のバッ
テリー電力供給型移動コンピュータとベースステーショ
ンとの間の通信のためのマルチアクセスプロトコルであ
って、どのコンピュータが前記ベースステーションと通
信しているかの指定を含むマルチアクセスプロトコルで
動作可能なバッテリー電力供給型移動コンピュータのワ
イヤレスリンクアダプタの受信器と送信器におけるバッ
テリー電力を節約する方法において、 前記マルチアクセスプロトコルのフレームを少なくとも
第1及び第2サブフレームに分割し、各サブフレームは
複数のスロットに分割され、各サブフレームの少なくと
も1つのスロットは、あるサブフレーム内の前記ベース
ステーションと通信するよう指定され、前記第1サブフ
レームは前記ベースステーションから前記移動コンピュ
ータへの通信に割り当てられ、前記第2のサブフレーム
は、前記移動コンピュータから前記ベースステーション
への通信に割り当てられるステップと、 所定の移動コンピュータの前記ワイヤレスリンクアダプ
タの受信器により前記第1サブフレームを受け取るステ
ップと、 前記所定の移動コンピュータが少なくとも1スロット中
に前記べースステーションからの通信を受け取るよう指
定されているかどうかを決定し、指定されてない場合、
前記所定の移動コンピュータの前記ワイヤレスリンクア
ダプタの前記受信器を前記第1サブフレームの期間中休
眠状態にするステップと、 指定されている場合、 前記所定の移動コンピュータのスケジュールによるスロ
ットを決定するステップと、 スケジュールによるスロットまで前記所定の移動コンピ
ュータの前記ワイヤレスリンクアダプタの受信器を休眠
状態にするステップと、 スケジュールによるスロットで前記所定の移動コンピュ
ータの前記ワイヤレスリンクアダプタの前記受信器を起
動するステップと、 前記スケジュールによるスロットに続くスロットで前記
所定の移動コンピュータの前記ワイヤレスリンクアダプ
タの受信器を休眠状態にして、前記第1サブフレームの
残りの時間スロットで、前記受信器が起動されるステッ
プと、 前記所定の移動コンピュータの前記ワイヤレスリンクア
ダプタの受信器により、前記第2のサブフレームを受信
して、前記第2のサブフレームの終わりまでに前記受信
器を休眠状態にするステップと、 前記所定の移動コンピュータが少なくとも1スロット中
に前記ベースステーションからの通信を受け取るよう指
定されているかどうかを決定し、指定されてない場合、
前記所定の移動コンピュータの前記ワイヤレスリンクア
ダプタの前記送信器を前記第2サブフレームの期間中休
眠状態にするステップと、 指定されている場合、 前記所定の移動コンピュータのスケジュールによるスロ
ットを決定するステップと、 前記少なくとも1つのスロットまで前記所定の移動コン
ピュータの前記ワイヤレスリンクアダプタの送信器を休
眠状態にするステップと、 前記スケジュールによるスロットで前記所定の移動コン
ピュータの前記ワイヤレスリンクアダプタの送信器を起
動するステップと、 前記第2のサブフレームの残りの時間スロットで前記少
なくとも1つのスロットに続くスロットで前記所定の移
動コンピュータの前記ワイヤレスリンクアダプタの送信
器を休眠状態にするステップと、 を備えていることを特徴とする方法。 - 【請求項4】前記マルチアクセスプロトコルに第3のサ
ブフレームを有し、前記第3のサブフレームは複数のス
ロットに分割され、少なくとも1つのスロットが各移動
コンピュータに割り当てられ、前記第3のサブフレーム
は前記移動コンピュータから前記ベースステーションへ
の競合モード通信に割り当てられるステップと、 前記所定の移動コンピュータの前記ワイヤレスリンクア
ダプタの受信器により前記第3のサブフレームを受信す
るステップと、 前記移動コンピュータが前記第3のサブフレームにおい
て前記ベースステーションに送信する情報をもっている
かどうかを判定するステップと、 前記第3のサブフレーム中に前記ベースステーションと
の通信を望まない前記移動コンピュータの任意のものの
前記ワイヤレスリンクアダプタの送信器と受信器を休眠
状態にするステップと、 前記移動コンピュータから前記ベースステーションへの
通信を送信する前記第3のサブフレーム内の前記少なく
とも1つの時間スロット中に所定の移動コンピュータの
ワイヤレスリンクアダプタの送信器を起動し、前記ワイ
ヤレスリンクアダプタの前記送信器は、前記第3サブフ
レームの残りの時間スロットで休眠状態におかれるステ
ップとを、さらに備えた請求項3記載の方法。 - 【請求項5】n個のバッテリー電力供給型コンピュータ
とベースステーションとの間のワイヤレス通信のための
マルチアクセスプロトコルであって、前記n個のコンピ
ュータのどれが前記ベースステーションと通信するかの
指定を含むマルチアクセスプロトコルで動作可能な前記
バッテリー電力供給型コンピュータのワイヤレスリンク
アダプタにおけるバッテリーの電力を節約する方法にお
いて、 前記マルチアクセスプロトコルを、nビットのヘッダー
AHを含む少なくとも1つのフレームに分割するステッ
プであって、前記nビットの各ビットは前記n個のバッ
テリー電力供給型コンピュータの1つに対応し、前記n
個のコンピュータのうちの所定の1つのコンピュータは
前記nビットの対応するビットが第1の状態にあるとき
には前記フレームの期間中、前記ベースステーションと
通信するように予定され、第2の状態にあるときには通
信しないように予定され、前記フレームの残りの期間は
期間TA内で複数個のスロットに分割され、前記ベース
ステーションと通信するように予定された前記コンピュ
ータにのみ少なくとも1つのスロットが動的に割当られ
るステップと、 前記ヘッダーAHの期間、前記n個のバッテリー電力供
給型コンピュータの各々に対して前記ワイヤレスリンク
アダプタのバッテリー電力をオンするステップと、 前記ベースステーションと通信するように予定されてい
ないコンピュータの各ワイヤレスリンクアダプタに対し
て期間TAの間バッテリー電力をオフにするステップ
と、 前記ベースステーションと通信するように予定されてい
るコンピュータの各ワイヤレスリンクアダプタに対して
予定された、期間TAの少なくとも1つのスロット時間
の間バッテリー電力をオンにし、かつ期間TAの残りの
スロットに対してバッテリー電力をオフにするステップ
と、 を備えていることを特徴とする方法。 - 【請求項6】前記予定された通信は前記ベースステーシ
ョンが期間TAの間、前記バッテリー電力供給型コンピ
ュータのうちの予定されたコンピュータに送信すること
であることを特徴とする請求項5記載の方法。 - 【請求項7】前記マルチアクセスプロトコル内に、nビ
ットのヘッダーBHを含む第2のフレームを含み、前記
nビットの各ビットは前記n個のバッテリー電力供給型
コンピュータの1つに対応するように割当てられ、前記
n個のコンピュータの所定の1つのコンピュータは前記
nビットの対応するビットが第1の状態にある場合には
前記第2のフレームの間、前記ベースステーションに情
報を送信するように予定され、第2の状態にある場合は
情報を送信しないように予定され、前記第2のフレーム
の残りの期間は期間TB内で複数のスロットに分割さ
れ、前記n個のコンピュータのうちの前記ベースステー
ションに送信するよう予定されたコンピュータにのみ少
なくとも1つのスロットが割当てられるようにするステ
ップと、 前記ヘッダーBH期間の間、前記n個のコンピュータの
各々に対して前記ワイヤレスリンクアダプタのバッテリ
ー電力をオンにするステップと、 前記期間TBの間、前記ベースステーションに送信する
ことを予定されていない前記コンピュータの各ワイヤレ
スリンクアダプタのバッテリー電力をオフにするステッ
プと、 前記ベースステーションに送信することを予定されてい
る前記コンピュータの各ワイヤレスリンクアダプタに対
して予定された前記期間TBの少なくとも1つの時間ス
ロットの間のみ、バッテリー電力をオンにし、かつ期間
TBの残りの時間スロットの間はバッテリー電力をオフ
にするステップと、 を備えていることを特徴とする請求項6記載の方法。 - 【請求項8】前記マルチアクセスプロトコル内に第3の
フレームを含み、この第3のフレームは、期間TC内の
前記第3のフレームの残りの期間で利用可能なスロット
の数の指定を含んでいるヘッダーCHを含み、前記第3
のフレームは前記n個のコンピュータから前記ベースス
テーションへの競合モード送信に割当てられるステップ
と、 前記ヘッダーCHの期間の間、前記n個のコンピュータ
の各々の前記ワイヤレスリンクアダプタのバッテリー電
力をオンにするステップと、 前記期間TCの間、前記n個のコンピュータの各々のワ
イヤレスリンクアダプタの受信器のバッテリー電力をオ
フにするステップと、 前記第3のフレームの期間中、前記ベースステーション
に送信することを望まない前記コンピュータのワイヤレ
スリンクアダプタの送信器のバッテリー電力をオフに
し、前記ベースステーションへの送信のために前記第3
のフレームの少なくとも1つのスロットの期間中、所定
の前記コンピュータのワイヤレスリンクアダプタの送信
器のバッテリー電力をオンにし、前記第3のフレームの
残りのスロット時間中は前記ワイヤレスリンクアダプタ
の送信器のバッテリー電力をオフにするステップと、 を備えていることを特徴とする請求項7記載の方法。 - 【請求項9】n個のバッテリー電力供給型コンピュータ
とベースステーションとの間のワイヤレス通信のための
マルチアクセスプロトコルであって、前記n個のコンピ
ュータのどれが前記ベースステーションと通信するかの
指定を含むマルチアクセスプロトコルで動作可能な前記
バッテリー電力供給型コンピュータのワイヤレスリンク
アダプタにおけるバッテリーの電力を節約する方法にお
いて、 前記マルチアクセスプロトコルを、nビットのヘッダー
AHを含む少なくとも1つのフレームに分割するステッ
プであって、前記nビットの各ビットは前記n個のバッ
テリー電力供給型コンピュータの1つに対応し、前記n
個のコンピュータのうちの所定の1つのコンピュータは
前記nビットの対応するビットが第1の状態にあるとき
には前記少なくとも1つのフレームの期間中、前記ベー
スステーションと通信するように予定され、第2の状態
にあるときには通信しないように予定され、前記少なく
とも1つのフレームの残りの期間は期間TA内で複数個
のスロットに分割され、前記ベースステーションと通信
するように予定された前記コンピュータにのみ少なくと
も1つのスロットが動的に割当られるステップと、 ヘッダーAHの期間中、前記n個のコンピュータの各々
のワイヤレスリンクアダプタを正規の走行モードで走行
させるステップと、 前記TA期間中、前記ベースステーションと通信するこ
とを予定されていない前記コンピュータの各々のワイヤ
レスリンクアダプタをアイドルモードで走行させるステ
ップと、 前記べースステーションと通信することを予定されてい
る前記コンピュータ各々に対して予定されたTA期間の
少なくとも1つのスロットの期間のみ正規の走行モード
で前記ワイヤレスリンクアダプタを走行させ、かつTA
期間の残りのスロット時間の間はアイドルモードで走行
させるステップと、 を備えていることを特徴とする方法。 - 【請求項10】n個のバッテリー電力供給型コンピュー
タとベースステーションとの間のワイヤレス通信のため
のマルチアクセスプロトコルであって、前記n個のコン
ピュータのどれが前記ベースステーションと通信するか
の指定を含むマルチアクセスプロトコルで動作可能な前
記バッテリー電力供給型コンピュータのワイヤレスリン
クアダプタにおけるバッテリーの電力を節約する方法に
おいて、 前記マルチアクセスプロトコルを少なくとも第1および
第2のフレームに分割するステップと、 前記第1のフレーム内にnビットのヘッダーAHを含
み、前記nビットの各ビットは前記n個のバッテリー電
力供給型コンピュータの1つに対応し、前記n個のコン
ピュータのうちの所定の1つのコンピュータは前記nビ
ットの対応するビットが第1の状態にあるときには前記
第1のフレームの期間、前記ベースステーションから情
報を受信するように予定され、第2の状態にあるときに
は受信しないように予定され、前記第1のフレームの残
りの期間は期間TA内で複数個のスロットに分割され、
前記ベースステーションから情報を受信するように予定
された前記コンピュータにのみ少なくとも1つのスロッ
トが動的に割当られるステップと、 ヘッダーAHの期間中、前記n個のコンピュータの各々
のワイヤレスリンクアダプタを正短の走行モードで走行
させるステップと、 前記TA期間中、前記ベースステーションから情報を受
信することを予定されていない前記コンピュータの各々
のワイヤレスリンクアダプタをアイドルモードで走行さ
せるステップと、 前記ベースステーションから情報を受信することを予定
されている前記コンピュータ各々に対して予定されたT
A期間の少なくとも1つのスロットの期間のみ正規の走
行モードで前記ワイヤレスリンクアダプタを走行させる
ステップと、 前記第2のフレーム内にnビットのヘッダーBHを含
み、前記nビットの各ビットは前記n個のバッテリー電
力供給型コンピュータの1つに対応し、前記n個のコン
ピュータのうちの所定の1つのコンピュータは前記nビ
ットの対応するビットが第1の状態にあるときには前記
第2のフレームの期間、前記ベースステーションに情報
を送信し、第2の状態にあるときには送信しないように
予定され、前記第2のフレームの残りの期間は期間TB
内で複数個のスロットに分割され、前記ベースステーシ
ョンに情報を送信するように予定された前記コンピュー
タにのみ少なくとも1つのスロットが動的に割当られる
ステップと、 ヘッダーBHの期間中、前記n個のコンピュータの各々
のワイヤレスリンクアダプタを正規の走行モードで走行
させるステップと、 前記TB期間中、前記ベースステーションに送信するこ
とを予定されていない前記コンピュータの各々のワイヤ
レスリンクアダプタをアイドルモードで走行させるステ
ップと、 前記ベースステーションに送信することを予定されてい
る前記コンピュータの各々に対して予定されたTB期間
の少なくとも1つのスロットの期間のみ正規の走行モー
ドで前記ワイヤレスリンクアダプタを走行させ、かつT
B期間の残りのスロット時間の間はアイドルモードで走
行させるステップと、 を備えていることを特徴とする方法。 - 【請求項11】前記マルチアクセスプロトコル内に第3
のフレームを含み、この第3のフレームは、期間TC内
の前記第3のフレームの残りの期間で利用可能なスロッ
トの数の指定を含んでいるヘッダーCHを含み、前記第
3のフレームは前記n個のコンピュータから前記ベース
ステーションへの競合モード送信に割当てられるステッ
プと、 前記ヘッダーHCの期間中、前記n個のコンピュータの
各々のワイヤレスリンクアダプタ内の受信器を正規の走
行モードで走行させるステップと、 前記第3のフレームの期間中、前記ベースステーション
に送信することを望まないコンピュータのワイヤレスリ
ンクアダプタ内の送信器をアイドルモードで走行させる
ステップと、 前記ベースステーションに送信するのために前記第3の
フレーム内の少なくとも1つのスロットの期間中、前記
n個のコンピュータの所定の1つのコンピュータのワイ
ヤレスリンクアダプタの送信器を正規の走行モードで走
行させ、かつ前記第3のフレームの残りのスロット時間
中は前記ワイヤレスリンクアダプタの送信器のバッテリ
ー電力をオフにするステップと、 前記第3のフレームの残りのスロット時間では前記ワイ
ヤレスリンクアダプタの前記送信器はアイドルモードで
走行するステップと、 を備えていることを特徴とする請求項10記載の方法。
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