KR20200047806A - 무선 네트워크에 대한 동적 전송 제어 - Google Patents
무선 네트워크에 대한 동적 전송 제어 Download PDFInfo
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Abstract
Description
도 1은 예시적인 DDL 환경을 도시하는 블록도이다.
도 2는 네트워크 아키텍처 및 프로토콜 계층들을 도시한다.
도 3a 및 도 3b는 그라운드 제어 스테이션에 접속된 랩탑의 관점으로부터 샘플 DDL 세션에 대하여 어드레스하는 노드의 블록도들을 도시한다.
도 4a 및 4b는 하나의 그라운드 제어 스테이션에 의해 제어되는 하나의 항공기의 미션 수명 동안 아비터 사이클들의 전송 슬롯 할당들을 도시하는 블록도를 도시한다.
도 5a 및 5b는 예시적인 비디오 중계 시나리오에 대하여 미션 수명 동안 아비터 사이클들의 전송 슬롯 할당들을 도시하는 블록도이다.
도 6a 및 6b는 예시적인 비디오 중계 시나리오에 대하여 미션의 부분상에서 아비터 사이클들의 전송 슬롯 할당들을 도시하는 블록도이다.
| 중요성 | 이름 | 시나리오 설명 | VBW 분할 | GCS | AC | EXT | BW Cfg |
| 고 | 클래식 | 종래의 시나리오- 하나의 조종사가 하나의 항공기를 제어한다. BW는 항공기 비디오를 그라운드 레그에 보내기 위해 헌신된다. | 1 | 1 | 1 | Auto | |
| 고 | 자율 연속 | 항공기는 연속적인 제어 없이 미션을 계속하도록 명령된다. | 1 | 0 | 1 | Auto | |
| 고 | GCU 핸드오프 | 항공기 미션은 하나의 GCU로부터 다른 GCU로 핸드오프 동안 계속된다. | 1 | 2 | 1 | Auto | |
| 고 | 푸시-투-토크를 이용한 공유 비디오 | 종래의 시나리오 더하기 PTT 음성 파티 라인을 가지는 다수의 RVT들 | 1 | 1 | 1 | 9 | Auto |
| 고 | 비디오 중계 | 조종사는 자동으로 궤도를 가지는 중계 항공기를 런칭하고, 그 다음에 센서 항공기를 런칭하고 날게 한다. BW는 센서 대 중계 레그와 중계 대 그라운드 레그 사이에서 분할된다. | 2 | 1 | 2 | Auto | |
| 중 | 다수의 쌍들 | 동일한 채널에서 조종사 1은 항공기 1을 제어하고 조종사 2는 항공기 2를 제어한다. BW는 항공기 비디오 및 중계 대 그라운드 레그 둘 다 사이에서 분할된다. | 3 | 2 | 2 | Auto | |
| 중 | 데이터 중계 - 작음 | 조종사는 자동으로 궤도를 가지는 중계 항공기를 런칭하고, 중계는 외부 클라이언트들 사이에서 데이터를 중계하는 데 헌신된다.(통신 중계 - 크다는 것을 참고) | 0 | 1 | 1 | 9 | Opr |
| 중 | 중계 교대(relief) | 배터리가 낮을 때 중계기로서 그리고 아비터로서 인수할 교대 항공기를 런칭 | 1 | 3 | Opr | ||
| 중 | 그라운드 로봇 | 조종사는 중계 항공기를 런칭하고, 그 다음에 중계를 통해 다른 드라이버가 로봇을 제어한다. BW는 로봇 비디오 대 중계 및 중계 대 그라운드 및 항공기 비디오 대 그라운드 사이에서 분할된다. | 3 | 1 | 1 | 2 | Tech |
| 중 | 스웜 | 항공기의 스웜은 다이렉트 다운링크 범위 내에서(중계 없음) 단일 GCU 주위를 비행한다. GCU는 비디오 스트림들을 서핑한다. | 4 | 1 | 1 | 2 | Opr |
| 저 | 데이터 중계 - 큼 | 조종사는 자동으로 궤도를 가지는 중계 항공기를 런칭하고, 중계는 외부 클라이언트들 사이에서 데이터를 중계하는데 헌신된다. | 0 | 1 | 1 | 1 0 0 |
Tech |
| 저 | 멀티-홉 중계 | 제 1 중계의 다이렉트 범위 밖에 항공기 중계 체인 | 3+ | 1 | 3+ | Tech | |
| 저 | 피어-피어 다이렉트 | 서로 직접 청취할 수 있는 노드들은 아비터 재방송을 억제 | 0 | Tech | |||
| 저 | 메시 | 아비터 없음. 노드들은 유지 시간(Time-to-Live)을 제로까지 감소시켜 자신들이 청취하는 임의의 패킷을 반복. | 9 | 1 | 9 | 0 | Tech |
| 의미 | 소스 | 목적지 | 파라미터들 | 이더넷으로 엑스포트 |
| BW 요청 | 클라이언트 | 아비터 | RUID 타입(1=GCU, 2=A/C, 3=외부) 명칭(32 문자들) 요구된 BW(Kb/SEC) 원하는 BW(Kb/SEC) |
no |
| 슬롯 할당 | 아비터 | 모두 | RUID 할당된 BW(Kb/S) 슬롯 시작(사이클 동기화 후 usec) 슬롯 듀레이션(usec) |
no |
| 데이터 | 클라이언트 | 모두 | 다양한 비디오, TM 또는 외부 데이터 | yes |
| 제어 | 클라이언트 | 클라이언트 | 다양한 자동 파일럿 커맨드들 | no |
| BW 제한 | 클라이언트 상기 메시지는 클라이언트가 다른 클라이언트들을 수용하기 위해, 자신의 요청된 BW를 조정하도록 명령함 |
클라이언트 | 제한 BW(Kb/sec) | no |
| 아비터 가정 | 클라이언트 | 클라이언트 | no | |
| 아비터 릴리즈 | 클라이언트 | 아비터 | no | |
| 아비터 공개 | 아비터 | 모두 | no | |
| 채널 변경 | 클라이언트 | 클라이언트 또는 모두 |
새로운 채널 번호 새로운 대역 번호 타임아웃(msec) |
no |
| 파라미터 | 설명 |
| 메시지 타입 | 정의된 메시지들의 세트로부터 선택 |
| 시퀀스 카운터 | 노드에 의해 발생된 각각의 메시지에 대하여 1만큼 증분, 이는 메시지들이 순서에 맞지 않게 도착하거나 또는 손실된 경우를 나타냄 |
| 남아있는 시간 | 잔여 중계 홉들의 수. 제로는 완료를 의미 |
Claims (28)
- 아비터(arbiter) 및 복수의 클라이언트 노드들을 포함하는, 동적 전송 제어를 이용하는 무선 네트워크로서,
상기 아비터는 통신 동작 사이클들을 정의하고, 그리고 상기 복수의 클라이언트 노드들로부터의 대역폭에 대한 요청들에 응답하여 사이클별로(on cycle by cycle basis) 상기 복수의 클라이언트 노드들 각각에 대역폭을 할당함으로써, 상기 클라이언트 노드들의 동작을 제어하도록 구성되고,
상기 아비터는 상기 복수의 클라이언트 노드들로부터의 상기 대역폭에 대한 요청들을 우선순위화하고, 그리고 각각의 요청의 우선순위에 기초하여 동작 사이클에서 대역폭을 할당하도록 구성되는, 무선 네트워크. - 제 1 항에 있어서,
상기 아비터는 상기 대역폭에 대한 요청들에 기초하여 상기 동작 사이클들을 변화시키도록 구성되는, 무선 네트워크. - 제 1 항에 있어서,
상기 아비터는 요청 시 다른 노드에 세션 아비터로서 제어를 포기(relinquish)하도록 구성되는, 무선 네트워크. - 제 3 항에 있어서,
상기 아비터는 세션 아비터로서 제어를 포기하기 전에, 요청 시 아비터 표(table)를 전송하도록 구성되는, 무선 네트워크. - 제 1 항에 있어서,
각각의 동작 사이클은 시간 세그먼트들의 세트로 분할되고, 그리고
상기 대역폭을 할당하는 것은, 대역폭을 요청하는 상기 복수의 클라이언트 노드들 각각에 대한 전송 시작 시간 및 전송 듀레이션(duration)을 할당하는 것 및 상기 복수의 클라이언트 노드들로부터의 상기 대역폭에 대한 요청들에 응답하여, 대역폭을 요청하는 상기 복수의 클라이언트 노드들 각각에 대한 상기 전송 시작 시간 및 상기 전송 듀레이션을 변경하는 것을 포함하는, 무선 네트워크. - 제 1 항에 있어서,
상기 아비터는 그라운드 스테이션(ground station)을 포함하고, 그리고
상기 복수의 클라이언트 노드들은 무인 차량(unmanned vehicle)을 포함하는, 무선 네트워크. - 제 6 항에 있어서,
상기 복수의 클라이언트 노드들은 복수의 무인 차량들을 포함하는, 무선 네트워크. - 제 1 항에 있어서,
상기 아비터는 무인 차량을 포함하고, 그리고
상기 복수의 클라이언트 노드들은 그라운드 스테이션을 포함하는, 무선 네트워크. - 제 8 항에 있어서,
상기 복수의 클라이언트 노드들은 무인 차량을 더 포함하는, 무선 네트워크. - 제 1 항에 있어서,
상기 아비터는, 상기 대역폭을 할당하는 것이 전송 시작 시간 및 전송 듀레이션을 상기 복수의 클라이언트 노드들에 할당하는 것 및 상기 복수의 클라이언트 노드들로부터의 요청들에 응답하여 상기 복수의 클라이언트 노드들에 대한 상기 전송 시작 시간 및 상기 전송 듀레이션을 변경하는 것을 포함하도록 구성되는, 무선 네트워크. - 제 1 항에 있어서,
상기 아비터는, 상기 대역폭을 할당하는 것이 오퍼레이터에 응답하여 상기 대역폭을 할당하는 것을 포함하도록 구성되는, 무선 네트워크. - 제 11 항에 있어서,
상기 아비터는, 상기 대역폭을 할당하는 것이 상기 복수의 클라이언트 노드들 각각에 의해 비디오 품질 전송을 제어하는 것을 포함하도록 구성되는, 무선 네트워크. - 제 12 항에 있어서,
상기 아비터는, 상기 대역폭을 할당하는 것이, 대역폭을 요청하는 클라이언트 노드에 대하여, a) 풀(full) 비디오; b) 화질저하된 비디오; c) 스틸 사진들; 또는 d) 비디오 영상 없음 중 적어도 하나에 대한 대역폭을 할당하는 것을 포함하도록 구성되는, 무선 네트워크. - 제 1 항에 있어서,
상기 노드들은 운영 체제에 의해 제어되는 트랜시버들을 포함하는, 무선 네트워크. - 복수의 노드들을 갖는 무선 네트워크상에서 통신하기 위한 방법으로서,
상기 무선 네트워크상에서 상기 복수의 노드들 중 적어도 하나의 비-아비터 노드의 통신을 제어하기 위해 아비터로서 기능하기 위한 노드를 선택하는 단계;
상기 아비터에서, 상기 적어도 하나의 비-아비터 노드로부터 원하는 대역폭에 대한 요청들을 수신하는 단계; 및
상기 요청들에 기초하여 상기 적어도 하나의 비-아비터 노드에 할당되는 대역폭을 동적으로 조정하는 단계 ― 상기 조정하는 단계는, 동작 사이클들을 정의하고, 상기 적어도 하나의 비-아비터 노드에 각각의 사이클에 대한 전송 시작 시간 및 듀레이션을 할당하기 위해 상기 아비터를 사용하는 단계를 포함함 ― 를 포함하고,
상기 대역폭을 동적으로 조정하는 단계는, 상기 복수의 노드들로부터의 대역폭에 대한 요청들을 우선순위화하는 단계, 및 각각의 요청의 우선순위에 기초하여 동작 사이클에서 대역폭을 할당하는 단계를 포함하는, 무선 네트워크상에서 통신하기 위한 방법. - 제 15 항에 있어서,
상기 노드를 선택하는 단계는, (a) 그라운드 유닛; (b) 무인 차량; 또는 (c) 유인 차량 중 하나를 선택하는 단계를 포함하는, 무선 네트워크상에서 통신하기 위한 방법. - 제 16 항에 있어서,
상기 노드를 선택하는 단계는, 상기 아비터로서 무인 차량을 선택하는 단계를 포함하는, 무선 네트워크상에서 통신하기 위한 방법. - 제 15 항에 있어서,
상기 아비터로서 기능하기 위한 노드를 선택하는 단계는, 노드의 전원을 켜는 단계(powering up), 기존 DDL 세션을 모니터링하는 단계, 및 어떤 DDL 세션도 진행 중이 아닌 경우 상기 아비터의 역할을 가정하는 단계를 포함하는, 무선 네트워크상에서 통신하기 위한 방법. - 제 18 항에 있어서,
상기 기존 DDL 세션을 모니터링하는 단계는 채널 내를 모니터링하는 단계를 포함하고, 그리고
상기 아비터의 역할을 가정하는 단계는, 어떤 DDL 세션도 상기 채널 내에서 검출되지 않는 경우 상기 채널 내에 DDL 세션을 개시하는 단계를 포함하는, 무선 네트워크상에서 통신하기 위한 방법. - 제 15 항에 있어서,
상기 요청들을 수신하는 단계는, 비-아비터 노드로부터 상기 원하는 대역폭 할당에 대한 초기 요청을 수신하는 단계, 및 상기 요청하는 비-아비터 노드가 DDL 세션에 합류하도록 허용하기 위해 상기 초기 요청에 응답하여 대역폭 할당을 승인하는 단계를 포함하는, 무선 네트워크상에서 통신하기 위한 방법. - 제 20 항에 있어서,
상기 아비터는 무인 차량이고,
상기 비-아비터 노드는 그라운드 유닛이고,
상기 방법은, 상기 비-아비터 노드로부터 상기 무인 차량에 대한 차량 제어 커맨드들을 수신하는 단계, 및 상기 비-아비터 노드로부터의 상기 차량 제어 커맨드들에 따라 상기 아비터를 이동(maneuver)시키는 단계를 더 포함하는, 무선 네트워크상에서 통신하기 위한 방법. - 제 20 항에 있어서,
상기 아비터는 제 1 무인 차량이고,
상기 비-아비터 노드는 그라운드 유닛이고,
상기 방법은, 상기 비-아비터 노드로부터 제 2 무인 차량에 대한 차량 제어 커맨드들을 수신하는 단계, 및 상기 제 2 무인 차량에 상기 차량 제어 커맨드들을 패스(pass)하는 단계를 더 포함하는, 무선 네트워크상에서 통신하기 위한 방법. - 제 15 항에 있어서,
상기 아비터로서 기능하기 위한 노드를 선택하는 단계는, DDL 세션에 대하여 새로운 아비터를 제공하기 위해 비-아비터 노드에 상기 아비터의 임무(duty)들을 전달하는 단계를 포함하는, 무선 네트워크상에서 통신하기 위한 방법. - 제 23 항에 있어서,
상기 새로운 아비터에 상기 임무들을 전달하는 것은 상기 비-아비터 노드로부터의 요청에 응답하는, 무선 네트워크상에서 통신하기 위한 방법. - 제 15 항에 있어서,
상기 아비터를 사용하여 적어도 두 개의 비-아비터 노드들 사이에서 데이터를 중계하는 단계를 더 포함하는, 무선 네트워크상에서 통신하기 위한 방법. - 제 25 항에 있어서,
상기 적어도 두 개의 비-아비터 노드들 사이에서 데이터를 중계하는 단계는, (a) 차량 제어들; (b) 비디오; (c) 다른 센서 또는 센서 유도된 데이터; (d) 음성; (e) 인스턴트 메시징; 또는 (f) 미션 정보 중 적어도 하나를 포함하는 데이터를 중계하는 단계를 포함하는, 무선 네트워크상에서 통신하기 위한 방법. - 제 15 항에 있어서,
상기 대역폭을 조정하는 단계는, 시간 세그먼트들의 세트로 상기 동작 사이클들을 분할하는 것 및 시작 시간 세그먼트 및 다수의 시간 세그먼트들을 상기 무선 네트워크에서 상기 적어도 하나의 비-아비터 노드에 할당하는 것을 포함하는, 상기 동작 사이클들을 정의하기 위해 상기 아비터를 사용하는 단계를 포함하는, 무선 네트워크상에서 통신하기 위한 방법. - 제 15 항에 있어서,
상기 적어도 하나의 비-아비터 노드는,
상기 선택하는 단계가, 다수의 비-아비터 노드들의 상기 무선 네트워크상에서의 통신을 제어하기 위한 아비터로서 기능하기 위한 노드를 선택하는 단계를 포함하고,
상기 수신하는 단계가, 상기 다수의 비-아비터 노드들로부터의 원하는 대역폭에 대한 요청들을 상기 아비터에서 수신하는 단계를 포함하고, 그리고
상기 조정하는 단계가, 동작 사이클들을 정의하고 상기 다수의 비-아비터 노드들 각각의 각 사이클에 대한 전송 시작 시간 및 듀레이션을 할당하기 위해 상기 아비터를 사용하는 단계를 포함하는, 상기 요청들에 기초하여 상기 다수의 비-아비터 노드들에 할당되는 대역폭을 동적으로 조정하는 단계를 포함하도록,
상기 다수의 비-아비터 노드들을 포함하는, 무선 네트워크상에서 통신하기 위한 방법.
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