JP2017513292A - 時間同期チャネルホッピングネットワークにおいて低電力端末との同期を維持するためのシステム及び方法 - Google Patents

時間同期チャネルホッピングネットワークにおいて低電力端末との同期を維持するためのシステム及び方法 Download PDF

Info

Publication number
JP2017513292A
JP2017513292A JP2016554449A JP2016554449A JP2017513292A JP 2017513292 A JP2017513292 A JP 2017513292A JP 2016554449 A JP2016554449 A JP 2016554449A JP 2016554449 A JP2016554449 A JP 2016554449A JP 2017513292 A JP2017513292 A JP 2017513292A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
node
power mode
time slot
channel
communication
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Granted
Application number
JP2016554449A
Other languages
English (en)
Other versions
JP6495314B2 (ja
Inventor
ジェフリー シュダーク
ジェフリー シュダーク
クリストファー カルバート
クリストファー カルバート
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Landis and Gyr Innovations Inc
Original Assignee
Landis and Gyr Innovations Inc
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 Landis and Gyr Innovations Inc filed Critical Landis and Gyr Innovations Inc
Publication of JP2017513292A publication Critical patent/JP2017513292A/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP6495314B2 publication Critical patent/JP6495314B2/ja
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

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
    • H04W52/0203Power saving arrangements in the radio access network or backbone network of wireless communication networks
    • H04W52/0206Power saving arrangements in the radio access network or backbone network of wireless communication networks in access points, e.g. base stations
    • 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
    • H04W52/0212Power saving arrangements in terminal devices managed by the network, e.g. network or access point is master and terminal is slave
    • H04W52/0216Power saving arrangements in terminal devices managed by the network, e.g. network or access point is master and terminal is slave using a pre-established activity schedule, e.g. traffic indication frame
    • 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
    • H04W52/0212Power saving arrangements in terminal devices managed by the network, e.g. network or access point is master and terminal is slave
    • H04W52/0219Power saving arrangements in terminal devices managed by the network, e.g. network or access point is master and terminal is slave where the power saving management affects multiple terminals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W56/00Synchronisation arrangements
    • H04W56/001Synchronization between nodes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W56/00Synchronisation arrangements
    • H04W56/001Synchronization between nodes
    • H04W56/0015Synchronization between nodes one node acting as a reference for the others
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0446Resources in time domain, e.g. slots or frames
    • 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)

Abstract

時間同期チャネルホッピングネットワーク(TSCH)上で同期された低電力端末(LPE)を維持するためのシステム及び方法を提供する。LPEは、親ノードからギャランティードタイムスロット(GTS)を受信する。LPTは、GTSと一致する又はGTSより前の起動時間を決定する。上記起動時間が発生するまで、LPEは低電力モードに入り、電力を保存する。この時点において、LPEには通常電力モードに入り、親ノードと通信できる。【選択図】図4

Description

関連出願
本出願は、2014年2月26日出願の米国特許出願第61/966,648号、発明の名称「時間同期チャネルホッピングネットワークにおける低電力端末との同期を維持すること」に対する優先権を主張するものであり、上記出願の内容は参照により本明細書に援用される。
本発明は、一般に、時間同期チャネルホッピングネットワーク内に接続された低電力端末のバッテリ寿命を改善しながら同期を維持することを対象とする。
ネットワークは、多数の低電力端末(LPE)を含んでよい。LPEは一般にバッテリによって給電され、このバッテリの寿命は、ネットワーク上での端末の通信の頻度に直接的に関連する。LPEが別のノードと通信し、このノードが、電力コンセント等のより大容量の電源を有する場合がある。このような場合、上記ノードはLPEのためのプロキシ及びバッファとして作用でき、LPEのバッテリ寿命の延長を補助できる。バッテリ寿命を更に延長するために、更なる電力管理方法が存在すれば有益であろう。
IEEE802.14eによって定義されているもの等の時間同期チャネルホッピングネットワークにおいて、ネットワークの端末又はノードの同期は、ネットワーク安定性及び性能にとって重要である。LPEをこのタイプのネットワークに接続する場合、LPEは典型的には、ネットワークと同期した状態を保つために、頻繁な通信を行う必要があり、これはLPEのバッテリの寿命に影響を及ぼす。
低電力ノードを時間同期チャネルホッピングネットワーク(TSCH)上で同期された状態に維持するためのシステム及び方法を開示する。1つの例示的な方法では、低電力端末(LPE)を親ノードと関連させる。親は、ギャランティードタイムスロットと、必要に応じてチャネルオフセットとに関する情報を、LPEに送信する。
LPEは、次のギャランティードタイムスロットと一致する起動時間を決定し、この起動時間が発生するまで低電力モードに入る。起動が行われると、LPEは通常電力モードに入り、ギャランティードタイムスロットに関連するチャネルに対して調整される。LPEはそれ自体を親ノードに対して再同期させた後、必要に応じて親ノードと通信する。親ノードとのいずれの通信が完了すると、LPEは低電力モードに戻る。
これらの例示的な態様及び特徴は、本発明を限定又は定義するためではなく、本出願で開示される発明的概念の理解を助けるための例を提供するために言及されている。本発明の他の態様、利点及び特徴は、本出願全体に目を通せば明らかになるであろう。
本開示の以上の及びその他の特徴、態様及び利点は、添付の図面を参照して以下の「発明を実施するための形態」を読むと、よりよく理解される。
図1は、多数の低電力端末(「LPE」)を含む例示的なネットワークの一部分を示す。 図2は、TSCHネットワークに関する例示的なタイムスロットを示す。 図3は、TSCHネットワーク上のLPEの例示的な動作を示す。 図4は、TSCHネットワーク上のLPEの同期を維持するステップを示すフローチャートである。 図5は、例示的なLPEのブロック図である。
LPEが使用する電力の最小化に役立つ、時間同期チャネルホッピング(TSCH)ネットワーク内の低電力端末(「LPE」)の同期を維持するためのシステム及び方法を提供する。IEEE802.14eによって定義されているもの等のTSCHネットワークにおいて、ノード間の小さなオフセットがネットワーク不安定性につながり、ノード接続性を低下させる場合があるため、媒体アクセス制御(Medium Access Control:MAC)時間は重要である。一般に、ノードは同期を維持するために、頻繁な通信に依存する。LPEはバッテリ等の制限された電源を有し、本発明は電力管理に関する要求とクロック精度に関する要求とのバランスを取るものである。
図1に示すような例示的なメッシュネットワーク100は、親ノード及び子ノードを含む複数のノードを含む。図1では、図示されている全ての子ノードはLPEである(121、122、131、132、133)。親ノード120、130は電力コンセント又はその他の大容量の電源によって給電してよく、その一方でLPEはバッテリ又はその他の制限された電源によって給電してよい。図1に示すように、LPE121及び122は親ノード120に関連付けられ、LPE131、132及び133は親ノード130に関連付けられる。図1には示されていないが、このネットワークは、上記LPEとは異なる動作を行う、上記親ノードの一方又は両方に関連付けられた更なるノードを含んでもよく、また親ノードは、直接的に又は介在ノードを通して、互いに又は他のノード(図示せず)に接続されてよい。ノード間の関連、例えばLPEとその親ノードとの関連は、多様な方法で確立でき、経時的に変化してよい。
TSCHネットワークは、ノード間の通信のために、一連のタイムスロット及び複数のチャネル周波数を用いる。複数のタイムスロットを1つのスロットフレームにグループ化してよく、複数のスロットフレームを1つの上位フレームにグループ化してよい。各タイムスロットは、ミリ秒又は他の適切な時間単位で定義できるタイムスロット持続時間「T」を有する。図2はタイムスロット211〜226を示し、これらはそれぞれ同一のタイムスロット持続時間230を有する。各スロットフレーム210及び220は、7個のタイムスロットを含む。図2はまた、ホッピングパターン240aを示す。ホッピングパターンは、そのホッピングパターン内の各タイムスロットに関するチャネル周波数又はチャネルを定義する。例えばホッピングパターン240aはチャネル4、チャネル6、チャネル3、チャネル5、チャネル7であってよく、即ちホッピングパターン240aは、チャネル4をタイムスロット1と、チャネル6をタイムスロット2と、チャネル3をタイムスロット3と、チャネル5をタイムスロット4と、チャネル7をタイムスロット5と関連させる。図2では、ホッピングパターン240aのホッピングパターン長は5である。このホッピングパターンは反復する。ホッピングパターンの図示されている第1の反復240aはタイムスロット1〜5(211〜215)を内包し、ホッピングパターンの第2の反復240bはタイムスロット6〜10(216〜220)を内包し、ホッピングパターンの第3の反復240cはタイムスロット11〜15(221〜225)を内包する。1つのホッピングパターン内のタイムスロットの数は、1つのスロットフレーム内のタイムスロットの数とは無関係である。
親ノードは、親ノードとLPEとの間の通信のための割当タイムスロットであるギャランティードタイムスロット(GTS)のために、LPEにリンクを割り当てる。一実装形態では、このリンクは、スロットフレームからのスロット数と、チャネルオフセットとを含む。GTSは、あるスロットフレーム、上位フレーム又は他のいずれのタイムスロットの定義された組の中の、ある特定のタイムスロットとして定義してよい。図1に示すように親ノードが複数のLPEに関連付けられる場合、親ノードは各LPEに異なるギャランティードタイムスロットを割り当ててよい。例えば親ノード120は、第1のGTSをLPE121に、第2のGTSをLPE122に割り当ててよい。いくつかの実装形態では、親ノードはGTSに加えてチャネルオフセットも指定してよい。チャネルオフセットは、ホッピングパターンが指示するチャネルとは異なるチャネル上で通信が発生することを示す。例えばチャネルオフセットが2であり、ホッピングパターンが、GTSにチャネル3が割り当てられることを指示している場合、親ノード及びLPEは、GTSに関連するチャネル番号とチャネルオフセットとの合計(チャネル3+2)であるチャネル5上で通信する。
LPEはGTSに割り当てられるため、LPEは、LPEがその親ノードとの通信を伝送又は受信できるようになることが必要な時点を決定できる。他の時点においては、LPEは低電力モードに入るか又はスリープ状態となってよい。低電力モードでは、LPEはクロックを維持しており、これによってLPEは起動して通常電力モードに入る時点を決定できる。起動するべき時点であることをLPEが決定すると、LPEは通常電力モードに復帰する。
親ノードとLPEとの間の通信はGTS中に開始され、そのGTS中に完了してよく、又はそのGTSを超えて延長されてもよい。一実装形態では、LPEは、親ノードからの通信に応答してのみ、伝送を行う。これによりLPEはその伝送を最小化でき、電力を保存できる。LPEが親ノードから、応答の必要がある通信を受信しない場合、LPEは低電力モードに戻るか、又はいずれのメッセージを伝送することなくスリープ状態となる。
いくつかの実装形態では、LPEはGTSの開始に近づいた時点で起動するが、他の実装形態では、LPEはより早い時点で起動する。例えばLPEは、GTSの開始前の1つ又は複数のタイムスロット持続時間の時点で起動してよい。より早く起動することにより、LPEは再同期のために更なる時間を得ることができる。
LPEは2つのクロックデバイス、即ち低電力モードクロック及び通常電力モードクロックを含んでよい。この場合LPEは、電力を保存するためのスリープ状態の間、オフになってよいか、又は通常電力モードクロックの動作を停止してよい。TSCHネットワークの厳格なタイミング要件を満たすために、LPEは温度制御式発振器(TCXO)又は他の好適なデバイスを通常電力モードクロックとして使用してよい。TCXO等の高精度なデバイスは典型的に、より精度が低いデバイスに比べて多くの電力を使用するため、LPEはスリープ状態の間、通常電力モードクロックをオフにしてよい。LPEが起動する際、LPEは通常電力モードクロックをオンにし、従ってLPEが親ノードから開始通信を受信すると、LPEはそれ自体を同期させることができる。一実装形態では、上記開始通信は、そのメッセージを開始通信として識別する一意のIDを含む。開始通信はまた、LPEが親ノードと通信するために必要とするタイミング情報も含んでよい。
図3は、図1のLPE121、122、131、132又は133のいずれであってよい例示的なLPEの動作を、320において示す。親ノードの動作は300において示されている。親ノードは既に、アスタリスク(*)を付けられたタイムスロットをそのGTSとしてLPEに割り当てている。図3では、GTSはタイムスロット7、307である。LPEは既に親ノードから受信したGTS割り当てリンクを用いて、起動時間及びチャネルを決定する。親ノードがチャネルオフセットも提供していた場合、LPEはこの情報も用いてチャネルを決定する。起動時間は、LPEが蓄積し得るいずれのタイムドリフトに対応するためのGTSの開始前の時間であってよい。図3では、LPEは321においてスリープ状態であり、そして322において起動し、この322はGTSの、タイムスロット約4個分前である。各タイムスロットがおよそ25msである場合、この例では、LPEはGTSの開始のおよそ100ms前に起動する。図3は、LPEがGTSの、タイムスロット約4個分前に起動することを示しているが、他の実装形態に関してはタイムスロットの数又は時間は変動してよい。例えばLPEは、GTSが開始する時点により近い時点で起動してよい。更にLPEには、タイムスロットの開始以外の時点で起動してよい。LPEが起動すると、LPEはそれ自体を親ノードに対して同期させ、これによってLPE及び親ノードが通信できる。親ノードは開始通信(図示せず)をLPEに送信してよく、LPEはこの開始通信を同期のために用いてよい。図3は、ノードが通信のための4個のタイムスロット323〜326を用いることを示している。通信が完了すると、LPEは327においてスリープ状態に戻る。LPEが親ノードからの通信に応答してのみ伝送を行う状況では、LPEは、一切伝送を行うことなく、起動、聴取及びスリープ状態への復帰を行うことができる。
図4は、TSCHネットワーク内の電力を保存しながら、ノード間の同期を維持するためのプロセス400を示す。ブロック410では、LPEはGTSを受信するか又は提供され、このGTSは任意にチャネルオフセットを含む。ブロック420では、LPEは起動時間を決定する。この起動時間は、GTSの開始の時点若しくはその付近の時点に対応してよく、又はGTSの開始前の1つ若しくは複数のタイムスロットの時点に対応してよい。ある特定のシステムに関する起動時間は、少なくとも部分的に、LPEハードウェア、例えば発振器及び/又は水晶の精度並びに親ノードからの同期通信間の時間の長さに基づくものであってよい。
ブロック430では、LPEは低電力モードに入る。いくつかの実装形態では、LPEは低電力モードに入ると、通常電力モードクロックをオフにする。プロセスはブロック440へと進み、「いいえ」の分岐に従って、LPEが起動する時点になるまでブロック440に留まる。LPEが起動する時点であるとLPEが決定すると、プロセスは「はい」の分岐に従い、LPEが通常電力モードに入るブロック450へと進む。ブロック430で通常電力モードクロックがオフにされていた場合、ブロック450で通常電力モードクロックをオンにする。ブロック460では、LPEは親ノードから開始通信を受信して、それ自体を再同期する。ブロック470では、LPEは通信を聴取し、及び/又は親ノードと通信する。いずれの通信が完了すると、LPEはブロック430において低電力モードに戻る。
図4は、プロセスがブロック470からブロック430に進むことを示しているが、他の実装形態は異なる様式で進行してよい。例えばプロセスは、ブロック460又は470からブロック410又は420に進んでよい。プロセスは、親ノードがLPEに対してGTSを再割当てする場合、ブロック410に進んでよい。プロセスは、LPEが次のGTSのための起動時間を決定する必要がある場合、ブロック420に進んでよい。LPEが開始通信を受信しない、又は親ノードと通信できない場合、プロセスは時間切れとなり、ブロック410又は420に進んでよい。
図5は、ブロック図が示されており、これは、本明細書に開示された技術を無線TSCHネットワーク内に実装するために使用されるLPEの例を示すブロック図である。端末ノード121は、図1に示すLPE122、131、132、133のうちのいずれであってよい。LPE121は処理デバイス502を含んでよい。処理デバイス502の非限定的な例は、マイクロプロセッサ、特定用途向け集積回路(ASIC)、状態機械又は他の好適な処理デバイスを含む。処理デバイス502は、メモリデバイス504等のコンピュータ可読媒体と通信可能に接続できる。処理デバイス502は、メモリデバイス504に記憶されたコンピュータ実行可能なプログラム命令を実行でき、及び/又はメモリデバイス504に記憶された情報にアクセスできる。
メモリデバイス504は命令を記憶でき、処理デバイス502によってこの命令が実行されると、この命令は、処理デバイス502に本明細書に記載の動作を実施させる。メモリデバイス504は、コンピュータ可読命令をプロセッサに提供できる電子、光学、磁気又は他の記憶デバイスといった可読コンピュータ可読媒体(限定するものではないが)であってよい。このような光学、磁気又は他の記憶装置の非限定的な例としては、1つ若しくは複数の読み出し専用メモリ(ROM)デバイス、1つ若しくは複数のランダムアクセスメモリ(RAM)デバイス、1つ若しくは複数の磁気ディスク、1つ若しくは複数の磁気テープ若しくは他の磁気記憶装置、1つ若しくは複数のメモリチップ、ASIC、1つ若しくは複数の構成されたプロセッサ、1つ若しくは複数の光学記憶デバイス、又はコンピュータプロセッサが命令を読み出すことができる他のいずれの媒体が挙げられる。命令は、いずれの好適なコンピュータプログラミング言語で書かれたコードからコンパイラ及び/又はインタープリタによって生成された、プロセッサ固有命令を含んでよい。好適なコンピュータプログラミング言語の非限定的な例としては、C、C++、C#、VisualBasic、Java、Python、Perl、JavaScript等が挙げられる。
図5は2つのクロック、即ち通常電力モードのために使用される第1のクロック505と、通常電力モード及び低電力モード両方のために使用される第2のクロック507とを示している。他の実装形態は、異なる個数のクロックを使用してよい。
全般的な考察
LPE121は、LPE121の1つ又は複数の構成要素を通信可能に連結できるバス506を含むことができる。プロセッサ502、メモリ504及びバス506は、図5では互いと通信する個別の構成要素として示されているが、他の実装形態が可能である。例えばプロセッサ502、メモリ504及びバス506は、プリント回路基板の構成要素、又はプログラミングコードを記憶して実行するためにLPE121に配置できる他の好適なデバイスとすることができる。
LPE121はネットワークインタフェースデバイス508を含むこともできる。ネットワークインタフェースデバイス508は、アンテナ510を介して無線通信リンクを確立するように構成された送受信デバイスとすることができる。ネットワークインタフェースデバイス508の非限定的な例はRFトランシーバであり、ネットワーク100内で他のノードとの通信リンクを確立するための1つ又は複数の構成要素を含むことができる。
上述の例は単に例示を目的としたものであり、本発明をこれらのデバイスに限定することを意味しない。本発明の主題をその具体的な態様について詳細に説明したが、当業者は、以上の記載の理解に到達することにより、このような態様の変更、変形及び均等物を容易に生み出すことができることが理解されるだろう。従って、本開示は限定ではなく例示の目的で提示されたものであり、本発明の主題に対する上述のような改変、変形及び/又は追加が、当業者にとって容易に明らかなものとして含まれていることを排除するものではないということを理解されたい。特に、本発明の態様は、バッテリ又は他の制限された電源を使用するもの以外のノードにおいて使用してよく、親ノードは本明細書に記載した方法以外の方法で、LPEとの通信のためのタイムスロットを指定してよく、ノードは親‐子ノードとして関係していなくてもよい。

Claims (20)

  1. ネットワーク上の第1のノードによって実施される方法であって、
    前記方法は:
    第2のノードとの通信のためのギャランティードタイムスロットに関する情報を受信するステップ;
    前記ギャランティードタイムスロットに関する前記情報に基づいて、起動時間を決定するステップ;
    低電力モードに入るステップ;
    前記起動時間が発生した場合に、通常電力モードに入るステップ;
    前記ギャランティードタイムスロットに関連するチャネルに対して調整を行うステップ;
    前記チャネルを介して、前記第2のノードから開始通信を受信するステップ;
    前記開始通信によって提供された情報を使用して、前記第2のノードとの同期を行うステップ;及び
    前記低電力モードに戻るステップ
    を含む、方法。
  2. 前記ギャランティードタイムスロットに関する前記情報は、チャネルオフセットを含み、
    前記ギャランティードタイムスロットに関連する前記チャネルに対して調整を行う前記ステップは、前記ギャランティードタイムスロットに対応するチャネル番号と前記チャネルオフセットとの合計に対応するチャネル番号を有するチャネルに対して調整を行うステップを含む、請求項1に記載の方法。
  3. 前記第1のノードからの通信を要求する通信を、前記第2のノードから受信するステップ;及び
    前記第2のノードからの前記通信に応答して、前記第1のノードから前記第2のノードに応答通信を伝送するステップ
    を更に含む、請求項1に記載の方法。
  4. 前記低電力モードに入る前記ステップは、クロックデバイスの動作を停止するステップを含み、
    前記通常電力モードに入る前記ステップは、前記クロックデバイスの動作を可能にするステップを含む、請求項1に記載の方法。
  5. 前記開始通信によって提供された前記情報を使用して、前記第2のノードとの同期を行う前記ステップは、前記クロックデバイスを同期させるステップを含む、請求項4に記載の方法。
  6. 前記起動時間を決定する前記ステップは、前記ギャランティードタイムスロットの開始に対応する起動時間を決定するステップを含む、請求項1に記載の方法。
  7. 前記起動時間は、前記ギャランティードタイムスロットより前の少なくとも1つのタイムスロット持続時間において発生する、請求項1に記載の方法。
  8. 前記ギャランティードタイムスロットは、米国電気電子技術者協会(IEEE)802.154e‐2012によって定義される、請求項1に記載の方法。
  9. 第1のノードであって:
    プロセッサ;
    ネットワーク上で通信するためのネットワークインタフェース;
    通常電力モードクロックデバイス;
    低電力モードクロックデバイス;並びに
    前記プロセッサによって実行された場合に、前記第1のノードに;
    前記ネットワークインタフェースを介して、第2のノードから、ギャランティードタイムスロットに関する情報を受信すること;
    前記ギャランティードタイムスロットに関する前記情報に基づいて、起動時間を決定すること;
    前記通常電力モードクロックデバイスの動作を停止させることを含む、低電力モードに入ること;
    前記起動時間が発生した場合に、前記低電力モードクロックデバイスを使用すること;
    前記起動時間が発生した場合に、前記通常電力モードクロックデバイスの動作を可能にし、低電力モードに入り、前記ギャランティードタイムスロットに関連するチャネルに対して調整を行うこと;並びに
    前記ネットワークインタフェース及び前記チャネルを介して、前記第2のノードから開始通信を受信すること
    を実行させる命令を記憶するよう構成された、メモリ
    を備える、第1のノード。
  10. 前記通常電力モードクロックデバイスは、前記低電力モードクロックデバイスよりも精度が高い、請求項9に記載の第1のノード。
  11. 前記通常電力モードクロックデバイスは、温度制御式発振器である、請求項9に記載の第1のノード。
  12. 前記メモリは更に、前記プロセッサによって実行された場合に、前記第1のノードに:
    前記ネットワークインタフェースを介した前記第1のノードからの通信を要求する、前記第2のノードからの通信を受信すること;及び
    前記第2のノードからの前記通信に応答して、前記第1のノードから前記第2のノードに応答通信を伝送すること
    を実行させる命令を記憶するよう構成される、請求項9に記載の第1のノード。
  13. 前記起動時間は、前記ギャランティードタイムスロットの開始に対応する、請求項9に記載の第1のノード。
  14. 前記起動時間は、前記ギャランティードタイムスロットより前の少なくとも1つのタイムスロット持続時間である時間に対応する、請求項9に記載の第1のノード。
  15. 前記第1のノードに給電するための制限された電源を更に備える、請求項9に記載の第1のノード。
  16. 前記制限された電源はバッテリである、請求項15に記載の第1のノード。
  17. 時間同期チャネルホッピングネットワーク上で第1のノードが実施する方法であって、
    前記方法は:
    起動時間を決定するステップであって、前記起動時間は、あるタイムスロットより前の少なくとも1つのタイムスロット持続時間である時間に対応する、ステップ;
    低電力モードに入るステップ;
    前記起動時間が発生した場合に、通常電力モードに入るステップ;
    前記タイムスロットに関連するチャネルに対して調整を行うステップ;
    前記チャネルを介して、前記第2のノードから開始通信を受信するステップ;
    前記開始通信によって提供された情報を使用して、前記第2のノードとの同期を行うステップ;
    前記タイムスロット中に、前記チャネルを介して前記第2のノードと通信するステップ;及び
    前記低電力モードに戻るステップ
    を含む、方法。
  18. 前記低電力モードに入る前記ステップは、クロックデバイスの動作を停止するステップを含み、
    前記通常電力モードに入る前記ステップは、前記クロックデバイスの動作を可能にするステップを含む、請求項17に記載の方法。
  19. 前記チャネルに対して調整を行う前記ステップは、前記タイムスロットに対応するチャネル番号とチャネルオフセットとの合計に対応するチャネル番号を有するチャネルに対して調整を行うステップを含む、請求項17に記載の方法。
  20. 前記チャネルオフセットは前記第2のノードから受信される、請求項19に記載の方法。
JP2016554449A 2014-02-26 2015-02-26 時間同期チャネルホッピングネットワークにおいて低電力端末との同期を維持するためのシステム及び方法 Active JP6495314B2 (ja)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201461966648P 2014-02-26 2014-02-26
US61/966,648 2014-02-26
PCT/US2015/017625 WO2015130869A1 (en) 2014-02-26 2015-02-26 System and method for maintaining synchronization with low power endpoints in a time synchronized channel hopping network

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2017513292A true JP2017513292A (ja) 2017-05-25
JP6495314B2 JP6495314B2 (ja) 2019-04-03

Family

ID=52672336

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2016554449A Active JP6495314B2 (ja) 2014-02-26 2015-02-26 時間同期チャネルホッピングネットワークにおいて低電力端末との同期を維持するためのシステム及び方法

Country Status (5)

Country Link
US (1) US9974014B2 (ja)
JP (1) JP6495314B2 (ja)
CA (1) CA2939002C (ja)
MX (1) MX362868B (ja)
WO (1) WO2015130869A1 (ja)

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP6495314B2 (ja) 2014-02-26 2019-04-03 ランディス・ギア イノベーションズ インコーポレイテッドLandis+Gyr Innovations, Inc. 時間同期チャネルホッピングネットワークにおいて低電力端末との同期を維持するためのシステム及び方法
WO2017095882A1 (en) * 2015-11-30 2017-06-08 Landis+Gyr Innovations, Inc. Selecting a parent node in a time-slotted channel hopping network
US9848452B2 (en) * 2016-04-21 2017-12-19 Landis+Gyr Innovations, Inc. Techniques for allocating short addresses to network devices
JP6766178B2 (ja) 2016-05-03 2020-10-07 ランディス・ギア イノベーションズ インコーポレイテッドLandis+Gyr Innovations, Inc. 保証タイムスロットを利用する時間同期チャンネルホッピングネットワークの形成方法
US11076370B2 (en) * 2016-06-07 2021-07-27 Texas Instruments Incorporated Node synchronization for networks
US9974035B2 (en) * 2016-10-12 2018-05-15 Landis+Gyr Innovations, Inc. Synchronization between low energy end point devices and parent devices in a time slotted channel hopping network
US10536891B1 (en) * 2018-06-29 2020-01-14 Texas Instruments Incorporated Using estimated time drift to determine keep alive periodicity in synchronized networks
US10785609B2 (en) * 2018-12-20 2020-09-22 Motorola Solutions, Inc. Method and talkgroup server for extending the battery life in a subscriber unit

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2002057617A (ja) * 2000-08-09 2002-02-22 Toshiba Tec Corp 無線端末装置及び無線通信システム並びに無線端末装置の初期設定方法
KR20110039859A (ko) * 2009-10-12 2011-04-20 에스케이 텔레콤주식회사 슈퍼프레임의 gts 예약 시스템 및 방법, 그리고 이에 적용되는 장치
JP2012165428A (ja) * 2002-01-31 2012-08-30 Qualcomm Inc スロットされたページングモードにおいて動作している移動局内における低周波数スリープクロックエラー補正

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6865609B1 (en) * 1999-08-17 2005-03-08 Sharewave, Inc. Multimedia extensions for wireless local area network
WO2009018212A1 (en) 2007-07-30 2009-02-05 Innovative Wireless Technologies, Inc. Distributed ad hoc network protocol using synchronous shared beacon signaling
KR101213474B1 (ko) * 2008-07-11 2012-12-18 리서치 파운데이션 오브 더 시티 유니버시티 오브 뉴욕 멀티홉 센서네트워크의 mac 시스템
US20100158494A1 (en) * 2008-12-07 2010-06-24 Leap Devices, LLC Radio Wireless Mesh Network System and Method for Photographic Camera Integration
EP2227062B1 (en) 2009-03-04 2015-02-18 Fujitsu Limited Improvements to short-range wireless networks
US8525642B2 (en) * 2009-05-08 2013-09-03 Icontrol, Inc. Methods and systems for communication protocol for distributed asset management
FI20105658A (fi) * 2010-06-10 2011-12-11 Defendec Inc Laite ja menetelmä liikkuvaa ad hoc -monijänneverkkoa varten
KR101255100B1 (ko) 2011-06-20 2013-04-18 네스트필드(주) 무선 네트워크에서 경합 없이 시간 슬롯을 노드들에 할당하는 장치 및 방법
WO2013022176A1 (ko) * 2011-08-11 2013-02-14 엘지전자 주식회사 무선 개인 영역 통신망의 스케줄링 방법 및 그 장치
JP6495314B2 (ja) 2014-02-26 2019-04-03 ランディス・ギア イノベーションズ インコーポレイテッドLandis+Gyr Innovations, Inc. 時間同期チャネルホッピングネットワークにおいて低電力端末との同期を維持するためのシステム及び方法

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2002057617A (ja) * 2000-08-09 2002-02-22 Toshiba Tec Corp 無線端末装置及び無線通信システム並びに無線端末装置の初期設定方法
JP2012165428A (ja) * 2002-01-31 2012-08-30 Qualcomm Inc スロットされたページングモードにおいて動作している移動局内における低周波数スリープクロックエラー補正
KR20110039859A (ko) * 2009-10-12 2011-04-20 에스케이 텔레콤주식회사 슈퍼프레임의 gts 예약 시스템 및 방법, 그리고 이에 적용되는 장치

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
JIE SHEN(SHANGHAI INSTITUTE OF MICRO-SYSTEM AND INFORMATION TECHNOLOGY, VINNO TECH INC.): "Supporting Peer to Peer Communication and Improving Throughput by Enhancing GTS", IEEE 802.15-08-0268-01-004E, JPN6018040441, May 2008 (2008-05-01) *

Also Published As

Publication number Publication date
MX362868B (es) 2019-02-20
US20150245287A1 (en) 2015-08-27
CA2939002C (en) 2020-09-22
CA2939002A1 (en) 2015-09-03
JP6495314B2 (ja) 2019-04-03
US9974014B2 (en) 2018-05-15
WO2015130869A1 (en) 2015-09-03
MX2016010468A (es) 2016-10-31

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6495314B2 (ja) 時間同期チャネルホッピングネットワークにおいて低電力端末との同期を維持するためのシステム及び方法
US10278173B2 (en) Selecting a parent node in a time-slotted channel hopping network
CN105052181A (zh) 用于邻域知悉网络内的同步的***和方法
JP6823169B2 (ja) タイムスロットチャネルホッピングネットワークにおける低エネルギーのエンドポイント装置と親装置間の同期
Elsts et al. Microsecond-accuracy time synchronization using the IEEE 802.15. 4 TSCH protocol
CN103327586B (zh) 无线传感网节点休眠低功耗协议的同步方法
CN105122924A (zh) 用于邻域知悉网络中的冲突管理的***和方法
CN105265013A (zh) 用于减小无线传感器网络中的功率的设备及方法
JP2012114915A (ja) Mac層クロックドリフト補償のためのシステムおよび方法、ビーコン送信方法、プログラム、および無線通信端末
CN110912662B (zh) 一种信息检测方法及装置
KR20130106815A (ko) 무선통신 시스템에서 슬립 모드 단말의 데이터 수신 방법 및 장치
CN109565772A (zh) 时间同步方法、设备及存储介质
US10425908B2 (en) Methods and apparatus for enabling spontaneous location determination in a scheduled wireless communication environment
US20160212723A1 (en) Synchronization method and apparatus
US11089532B2 (en) Using estimated time drift to determine keep alive periodicity in synchronized networks
JP7400090B2 (ja) 信号監視方法および装置
CN109429300B (zh) 无线局域网的通信方法、装置、接入点设备和站点设备
CN107249210A (zh) 无线设备通信方法及***
CN115226187A (zh) 一种非连续接收的配置方法及装置
EP4085692A1 (en) Slave and master devices and methods
CN116828586B (zh) 一种终端在待机态下的同步方法及装置
KR20100061020A (ko) 어드레스 기반 무선 센서 네트워크 및 그의 동기화 방법
BR112016019723B1 (pt) Método e primeiro nó para manter sincronização com terminais de baixa potência em uma rede de salto de canal sincronizada no tempo
CN117279074A (zh) 节能唤醒方法、装置、终端、基站及存储介质
BR112016002522B1 (pt) Método implementado por um primeiro dispositivo de comunicação sem fio, primeiro dispositivo de comunicação sem fio, e, portador

Legal Events

Date Code Title Description
A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20170223

A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20171114

A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20181010

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20181016

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20190116

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20190205

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20190306

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 6495314

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250