JP4730917B2 - アクセスポートと無線スイッチとの間の通信のプロトコル - Google Patents

アクセスポートと無線スイッチとの間の通信のプロトコル Download PDF

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Description

本発明は、例えばIEEE標準802.11にしたがうもののような無線ローカルエリアネットワークに関する。特に、本発明は、2000年3月17日に出願されたシリアル番号09/528,697号の同時継続中の出願に記述されているネットワークのような、無線スイッチとアクセスポートとを用いるように配置されたネットワークに関し、上記出願の明細書は、参照のため、本明細書に援用される。本明細書中に使用されている「アクセスポート(access port)」という用語は、引用された同時継続中の出願においては、「RFポート(RF port)」として参照されているデバイスに対する商用名であり、本明細書中に使用されている「無線スイッチ(wireless switch)」という用語は、引用された同時継続中の出願においては、「セルコントローラ(Cell Controller)」として参照されているデバイスに対する商用名である。本発明の無線スイッチはまた、2003年5月28日に出願されたシリアル番号60/473,755号の同時係属中の仮出願に記述されているセルコントローラにも対応し、上記仮出願の明細書は、参照のため、本明細書に援用される。
無線、光ファイバー、または、ワイヤを含むその他の媒体を使用するシリアルデータバスによって追加的なデバイスが無線スイッチを含む有線ネットワークとインターフェースを取るようにするために、無線スイッチを用いることによって異なる通信プロトコルと異なる媒体とをサポートするのに望ましい新しい技術が、現在進展している。
本発明の目的は、無線スイッチとアクセスポートとの間の通信に関連する複数の技術に適応可能な新規かつ改良された通信フォーマットを提供することである。
(本発明の要約)
本発明にしたがい、無線ローカルエリアネットワークにおけるアクセスポートを設定するための改良された方法が提供される。無線スイッチは、1つ以上のアクセスポートの動作を制御し、1つ以上のアクセスポートとのデータ通信を管理し、アクセスポートは、他のデバイスにデータを通信する1つ以上のポータルを含む。アクセスポートの動作を制御するソフトウェアは、無線スイッチからダウンロードされる。アクセスポートは、アクセスポートの1つ以上のポータルの識別を表すデータを、無線スイッチに送信する。アクセスポートの1つ以上のポータルを設定するデータは、無線スイッチからアクセスポートにダウンロードされる。
本発明にしたがい、上述の方法を用いて設定されるアクセスポートが提供される。
本発明にしたがい、無線ローカルエリアネットワークにおいて通信するための改良された方法が提供される。無線スイッチは、1つ以上のアクセスポートの動作を制御し、アクセスポートとのデータ通信を管理し、アクセスポートのうちの少なくとも1つは、アクセスポートプロセッサと、データを他のデバイスに通信するための複数のポータルとを含む。アクセスポートプロセッサとポータルとに対応する、個別のネットワークアドレスが提供される。アクセスポートプロセッサと無線スイッチとの間のメッセージは、アクセスポートプロセッサに対応するネットワークアドレスを用いることにより、送信される。さらに、ポータルに割り当てられたネットワークアドレスを用いることにより、ポータルと無線スイッチとの間のメッセージが送信される。
好ましい実施形態において、アクセスポートと無線スイッチとの間のデータメッセージに対し、シーケンス番号が割り当てられる。個々のシーケンス番号の列は、アクセスポートプロセッサと複数のポータルとの各々に割り当てられる。データメッセージは、第1のイーサネット(登録商標)ヘッダと第2のヘッダとを含むイーサネット(登録商標)フォーマットを有し得る。イーサネット(登録商標)ヘッダは、ネットワークアドレスを含み、第2のヘッダは、シーケンス番号を含む。第2のヘッダは、メッセージ長フィールド、および/または、メッセージの方向とメッセージのタイプとを識別するコマンドフィールドをも含み得る。第2のヘッダは、メッセージ内のデータを処理するコマンドコードを表すコマンドフィールドを随意に含み得る。
本発明にしたがい、本発明の方法を用いて動作するように設定された無線ローカルエリアネットワークが提供される。
本発明のより良い理解のために、その他の目的およびさらなる目的と共に、添付の図面を参酌することにより、以下の記述に対する参照がなされ、本発明の範囲は、添付の請求の範囲において示され得る。
複数の図面を通して、特に明記されない限り、同じ参照番号と参照記号は、同じ特徴、同じエレメント、同じコンポーネント、または示された実施形態のうちの同じ部分を示すように用いられる。
(本発明の記述)
本明細書において使用されているように、以下の用語は、以下のような意味を有する。
アクセスポートとは、少なくとも1つのポータルを含む、イーサネット(登録商標)接続を用いるデバイスのことである。
ポータルとは、アクセスポートに含まれ、その他任意のデバイスまたはネットワークに対して通信チャネルを提供する、任意のデバイスのことである。ポータルは、IEEE802.11無線、IEEE802.11規格に記述されているものを除く、その他の技術を用いた無線、またはシリアルチャネルのような非無線デバイス、光ファイバーリンク、等であり得る。アクセスポートは、異なるバージョンのIEEE802.11のような異なるプロトコルを用いて通信を行なう複数のポータルを含み得る。
無線スイッチとは、1つ以上のアクセスポートを制御し、これらデバイスと異なるネットワークとの間を橋渡しするデバイスのことであり、典型的には、有線イーサネット(登録商標)ネットワークである。
アダプション(adoption)とは、アクセスポートを無線スイッチと関連させるプロセスのことである。
メッセージとは、上記データを処理する論理(logic)によって理解されるようなデータの一式のことである。特定のネットワーク上におけるサイズの制限は、そのネットワーク上での伝送のために、「メッセージ」を複数の「パケット」または「フレーム」へと切断する。
パケットまたはフレームとは、ネットワークによって取り扱われるデータの1つの単位(unit)のことである。あるタイプのネットワークの上で単一のエンティティによって取り扱われるデータの単位は、異なるタイプのネットワーク上での伝送のために、複数の単位に切断される。「パケット」という用語は、関連する特定のネットワーク上に見出されるようなデータの単位を常に参照する。
図1を参照すると、引用されたシリアル番号09/528,697号の同時係属中の出願に記述されているような無線ローカルエリアネットワーク10の例が示されている。無線スイッチ12,13(引用された出願においてはセルコントローラとして呼称される)は、イーサネット(登録商標)14上でアクセスポート16,18、および20(引用された出願においてはRFポートとして呼称される)と通信する。アクセスポート16,18、および20は、例えばIEEE標準802.11の複数のバージョンのうちの1つ以上、または、その他の無線通信プロトコルのようなプロトコルを用いることにより、モバイルユニット22,24と通信するように配置されている。
図2は、引用された同時係属中の出願に記述されているような、アクセスポート16の例が示されている。アクセスポート16は、イーサネット(登録商標)コントローラ28とデジタル信号プロセッサ30(DSP)とを含むネットワークインターフェースカード26(NIC)を含んでいる。モバイルユニット22,24と無線通信するために、アンテナ34を有する無線またはRFモジュール32が提供される。引用された出願に記述されているように、DSP30において、低レベルの媒体アクセス制御(MAC)機能が実行され、その一方で、アクセスポートと通信する無線スイッチ12または13において、高レベルのMAC機能が実行される。
図3は、本発明にしたがう、2つのポータルを含む第1のアクセスポート18の例を示している。アクセスポート18は、イーサネット(登録商標)コントローラ38とプロセッサ40とを有するNIC36を含んでいる。プロセッサ40は、関連するメモリと、その他のデバイスと通信するためのインターフェースとを有する、デジタル信号プロセッサまたはマイクロプロセッサであり得る。アクセスポート18は、無線1および無線2として名付けられた2つのポータル42,46を含んでいる。各ポータルは、アンテナ44と48とを含んでいる。
図4は、本発明にしたがう、第2のアクセスポート20の例を示している。アクセスポート20は、第2のポータル50が無線の代わりに光ファイバーのトランスデューサであるという点を除き、アクセスポート18と同じであり、光ファイバーの伝送ライン48によって、シリアルデータを送信および受信するように配置されている。
本発明は、アクセスポート16,18、および20と無線スイッチ12,13との間で通信するためのプロトコルを提供する。上記プロトコルは、いくつかのフォーマットのうちの2つのバージョンを含み、第1のバージョンは、無線スイッチ12,13と、単一のポータルを有するアクセスポート16との間で通信するためのものである。第2のバージョンのプロトコルは、無線スイッチ12,13と、複数のポータルを有するアクセスポート18,20との間で通信するためのものである。2つのバージョンのプロトコル・フォーマットは、同じシステムにおいて両立するように用いられ、2つのバージョンに対する多くのフォーマットは、一致したものである。
本発明は、無線スイッチからアクセスポートへとランタイムコードをダウンロードするための配置を提供する。さらに、本発明は、アクセスポートが複数のポータルを含む場合にアクセスポートのポータルを設定するための配置をも提供する。
マルチポータル型のアクセスポートの場合、アクセスポートに割り当てられる複数のMACアドレスが、好ましくは存在する。第1のものは、NICカードとプロセッサ自身とのMACアドレスである。残りのMACアドレスは、好ましくは、アクセスポートのポータルに割り当てられる。一般に、動作可能なアクセスポートは、ポータルの個数に関わらず、好ましくは、少なくとも2つのMACアドレスを有している。
無線スイッチとアクセスポートプロセッサまたはアクセスポート内のポータルとの間のすべての通信は、WISPメッセージを使用する(WISPとは、無線スイッチプロトコル(Wireless Switch Protocol)の頭字語である)。すべてのフィールドは、ビッグ・エンディアン(big endian;ネットワークの順序)のフォーマット内に存在する。各フィールド内において、最上位のビットは、左側に示されており、最下位のビットは、右側に示されている。WISPメッセージのフォーマットは、表1に示されている。
Figure 0004730917
メッセージのイーサネット(登録商標)ヘッダ部は、標準的なIEEE802.3ヘッダであり、行き先のMACアドレス、ソースのMACアドレス、イーサタイプ(Ethertype)から構成されている。イーサタイプフィールドは、0x8783のシンボル・イーサタイプ値のみ、または、その他の値を含み得る。イーサネット(登録商標)ヘッダは、表2に示されている。WISPヘッダは、表3に示されている。
Figure 0004730917
Figure 0004730917
コマンドフィールドは、以下の表4に示されるように、サブフィールドに分割される。
Figure 0004730917
アクセスポートに送信されたメッセージまたはアクセスポートから送信されたメッセージに対し、メッセージがアクセスポートから送信された場合には、サブフィールドの方向(direction)は0に設定され、メッセージがアクセスポートに送信された場合には、サブフィールドの方向は1に設定される。タイプ3のメッセージは、ハードウェアの診断に用いられ、デバイスの製造業者によって指定され得る。
サブフィールド値のタイプおよび意味は、表5に列挙されている。
Figure 0004730917
管理メッセージ(management message)に対するコマンドコードの初期設定は、表6に示されている。無線データメッセージ(wireless data message)に対するコマンドコードの初期設定は、表7に示されている。フロー制御メッセージ(flow control message)に対するコマンドコードの初期設定は、表8に示されている。診断メッセージ(diagnostic message)に対するコマンドコードは、表9に示されている。
Figure 0004730917
Figure 0004730917
Figure 0004730917
Figure 0004730917
シーケンスフィールドは、複数の目的のために使用され得る。異なるタイプのWISPメッセージに使用するための複数のシーケンス番号の列もまた、存在する。各ストリームは、値0で開始し、相次ぐメッセージに対して1ずつ増加する。
無線スイッチは、シーケンス番号を以下のように割り当てる:所与のアクセスポートに対し、無線スイッチから送信された管理メッセージに使用される16ビットのシーケンス番号のストリームが、1個存在する(アクセスポートまたはアクセスポート内のポータルの1つに対して管理メッセージがアドレスされているか否かに関わらず、同じストリームが使用される)。加えて、アクセスポート内の各ポータルに即時型(immediate)の無線データメッセージを送信するのに使用される16ビットのシーケンス番号の異なるストリームが存在する。即時型の無線データメッセージは、遅延を有さずに無線スイッチによってポータルへと送信されるメッセージである(これは、マルチキャストマスクに適合するマルチキャストデータフレームのようなすべての有向データを含む)。別のシーケンス番号の「ストリーム」は、バルク遅延された無線データメッセージをポータルへと送信するように、無線スイッチによって使用される。バルク遅延されたメッセージは、ポータルがDTIM Pollメッセージ(すなわち、すべてのブロードキャストと、マルチキャストマスクとマッチしないマルチキャスト)を介してそれらを要求するまで無線スイッチに格納される非有向性(non−directed)のデータフレームのことである。バルク遅延されたメッセージを無線スイッチが送信するたびに、それらはシーケンス番号0で開始し、キューされたすべてのメッセージが、それらを要求するポータルに送信されるまで、1つずつ増加する。次のDTIM Pollに応答して、それが同じポータルから来る場合でも、他のポータルから来る場合でも、バルク遅延された無線データメッセージにおけるシーケンス番号は、再び0で開始する。
アクセスポートは、シーケンス番号を以下のように割り当てる:ブートコードは、それが伝送するすべてのメッセージに対し、単一の16ビットのシーケンス番号を利用する。成功したダウンロードの後、アクセスポートプロセッサは、それが伝送するすべてのメッセージに対し、16ビットのシーケンス番号の異なるストリームを使用する(これは、現在ではDeviceInfoメッセージのみを含む)。アクセスポート内の各ポータルは、それが伝送するすべてのメッセージに対し、上記メッセージが管理メッセージ、無線データメッセージ、またはフロー制御メッセージのどれであるかに関わらず、自らの16ビットのシーケンス番号のストリームを使用する。
2つのポータルを有するアクセスポートは、以下のシーケンス番号のストリームを扱い得る:
・3つの伝送
ブートコードによって送信されたすべてのメッセージに対するもの
ポータル1によって送信されたすべてのメッセージに対するもの
ポータル2によって送信されたすべてのメッセージに対するもの
・4つの受信
すべての管理メッセージに対するもの
ポータル1への即時型の無線データメッセージに対するもの
ポータル2への即時型の無線データメッセージに対するもの
いずれかのポータルへのバルク遅延された無線データメッセージに対するもの。
実行可能(executable)な画像のダウンロードの間、シーケンス番号は、各セグメントに対してこの値を増加させることにより、ダウンロードされたファイルの各セグメントを識別する手段を提供する。これにより、シーケンスの外においてはどのフレームも受信されないことが保証される。
シーケンス番号は、非ダウンロード性(non−download)の管理メッセージに含まれ、主にパケットフローの解析とデバッグとを助ける。無線スイッチとポータルとのどちらも、シーケンスの外で受信された非ダウンロード性の管理メッセージを検出および/または拒否することを要求されない。
ランタイムの間、即時型の無線データメッセージにおけるシーケンス番号は、無線スイッチからポータルに送信された802.11データフレームに対するフロー制御の手段を提供する。シーケンス番号は、無線データメッセージの各フラグメントに対して一定を維持し得るため、無線スイッチとポータルは、シーケンスフィールドを用いることにより、細分化された任意のパケットを再組み立てする。
以下は、管理メッセージのコンテンツの詳細を提供する。多くのメッセージは、可変長フィールドの可能性(possibility)を提供するフォーマットにしたがう。このフォーマットの一般形は、
Figure 0004730917
である。ここに、
アイテム IDは、単一のバイト値であり、
アイテムの長さは、Dataフィールドのバイト単位でのサイズを表す。アイテムの長さは、固定または可変であり得る。
データは、実際のデータまたは興味のあるデータである。
管理フレームは、タイプ=0のフレームである。
アクセスポートの初期化の間、Helloメッセージは、Parent返答が受信されるまで、または所定の期間(例えば、60秒)の終了までに、1秒に1回伝送される。Helloメッセージのフォーマットは、表10に示されている。上記フォーマットは、Parentメッセージと共に用いられ、無線スイッチがアクセスポートに適合する意志を宣言する方法を提供する。Helloメッセージは、本体を有さない。
Figure 0004730917
Parentメッセージは、Helloメッセージに応答して、無線スイッチからアクセスポートに送信される。Parentメッセージは、Helloメッセージと共に用いられ、無線スイッチがアクセスポートと適合する意志を宣言する方法を提供する。
無線スイッチが上記を行なうように構成されている場合に、無線スイッチは、Helloメッセージに応答して、Parentメッセージを送信する。Parentメッセージのフォーマットは、表11および表12に示されており、メッセージの本体は、無線スイッチMACアドレスから構成される。
Figure 0004730917
Figure 0004730917
アクセスポートは、Parentメッセージに応答して、LoadMeメッセージを送信する。メッセージのコンテンツとフォーマットは、アクセスポートの構成に依存する。表13に示されているLoadMeメッセージの第1のバージョンは、同時継続中のシリアル番号09/528,697号の出願に記述され図2に示されているタイプのDSPベースのアクセスポートによって利用される。その他のアクセスポート、特に1個よりも多くのポータルを有するアクセスポートは、表15で定義されたLoadMeメッセージを利用する。
LoadMeメッセージは、実行可能な画像をアクセスポートにダウンロードするために、アクセスポートに送信される。アクセスポートは、アクセスポートの電源がオンにされると、アクセスポートがリセットすべき応答が存在しない場合に、10秒に対して1秒の間隔で、LoadMeメッセージを送信する。
LoadMeメッセージの本体における情報は、アクセスポートに適合するか否かを決定するために、無線スイッチによって用いられる。LoadMeメッセージにおける情報はまた、無線スイッチの設計に依存して、無線スイッチのユーザインターフェースにおけるユーザに提示される。
LoadMeフレームの本体は、一連のアイテム(item)から構成されている。各アイテムは、1バイトのIDフィールド、1バイトの長さフィールド、可変長のデータフィールドから構成されている。長さフィールドは、データフィールドのバイト単位での全長である。長さフィールドは、常に偶数である。可変長のデータフィールドの長さが奇数である場合、長さを偶数にするために、1バイトのパッド(pad;ゼロ)が、データの終端に追加され得る。
以下の表14に記述されているアイテムID1〜5は、LoadMeフレーム内に常に存在していなければならない。このメッセージは、適切であり他のアイテムが含まれ得る場合に、必要に応じて延長され得る。LoadMeメッセージの受信者は、その受信者が理解しないアイテムのすべてを無視しなければならない。
Figure 0004730917
Figure 0004730917
図3および図4に示されているマルチポータルのアクセスポートのような高品質のアクセスポートによって使用されるLoadMeメッセージの第2のバージョンは、表15および表16に示されている。
Figure 0004730917
Figure 0004730917
無線スイッチは、アクセスポートのネットワークインターフェースカード(NIC)の動作コードをダウンロードするLoadImageメッセージを用いることにより、LoadMeメッセージに応答する。LoadMeメッセージの第1のバージョンに対するLoadImageメッセージは、表17および表18に示されている。
無線スイッチは、(このアクセスポートに適合することを無線スイッチが決定する場合に)LoadMeに応答して、第1のLoadImageを送信する。
次のシーケンス番号を示すAckを用いることにより、アクセスポートがLoadImageに応答するとき、無線スイッチは、次のLoadImageメッセージを送信する。アクセスポートがNakを用いてLoadImageに応答するとき、無線スイッチは、最後のLoadImageメッセージに応答する。
このことは、全画像がダウンロードされるまで続く。
ファイルの最後の部分は、LoadDoneメッセージの本体において送信される。このことは、アクセスポートに対して、その全ランタイム画像が受信されたことを知らせる。
Figure 0004730917
Figure 0004730917
無線スイッチは、LoadMeメッセージの第2のバージョンに応答して、表19および表20で指定されるフォーマットでLoadImageメッセージを送信する。画像のコードは、第1のバージョンと同様に、コマンドコードにおけるLoadDoneメッセージであることを示す最後のフラグメントと共に、多数のフラグメントで送信され得る。
Figure 0004730917
Figure 0004730917
確認応答メッセージ(Acknowledgement message)は、無線スイッチからアクセスポートへと正しく受信されたLoadImageメッセージまたはLoadDoneメッセージに応答して、アクセスポートによって送信される。Ackメッセージの第1のバージョンは、LoadImageメッセージの第1のバージョンとLoadDoneメッセージの第1のバージョンとに応答し、これらは表21と表22とに示されている。LoadImageメッセージとLoadDoneメッセージとの第2のバージョンに応答する第2のバージョンは、表23および表24に示されている。Ackにおけるシーケンス番号は、LoadImageまたはLoadDoneのパケットヘッダのシーケンスフィールドから取られる。
Figure 0004730917
Figure 0004730917
Figure 0004730917
Figure 0004730917
第2のバージョンを使用する無線スイッチは、DeviceInfoパケットが正しく処理されたときに、Ackを送信する。Ackにおけるシーケンス番号は、DeviceInfoパケットのヘッダのシーケンスフィールドから取られる。無線スイッチからアクセスポートへのAckメッセージのフォーマットは、表25および表26に示されている。
Figure 0004730917
Figure 0004730917
Nakメッセージは、前のメッセージが正しく受信されなかったときに、同じ条件のもとで、Ackメッセージとして送信される。Nakメッセージのフォーマットの第1のバージョンは、表27および表28に示されている。アクセスポートから無線スイッチへのNakメッセージの第2のバージョンは、表29および表30に示されている。無線スイッチからアクセスポートへのNakメッセージは、表31および表32に示されている。シーケンス番号は、Nakメッセージに関連して、最後の正しいシーケンスフィールドとして、1ずつ増加して取られる。
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Figure 0004730917
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Figure 0004730917
Figure 0004730917
LoadDoneメッセージは、LoadImageメッセージのコードの最後のフラグメントを用いることにより、無線スイッチによってアクセスポートに送信される。LoadDoneメッセージは、第1のバージョンを使用するアクセスポートに関連して、表33および表34によって定義される。LoadDoneメッセージの第2のバージョンは、表35および表36に示されている。LoadDoneメッセージは、その後に16ビットのチェックサムを伴う画像コードの最後のセグメントを含んでいる。
Figure 0004730917
Figure 0004730917
Figure 0004730917
Figure 0004730917
第2のバージョンを使用するアクセスポートは、そのポータル全体の組み合わせ能力(combined capability)を報告するために、DeviceInfoパケットを、無線スイッチに送信する。DeviceInfoメッセージは、アクセスポートのルーチン画像がロードされ、正しく実行されているときに、その無線が設定される前に、送信される。DeviceInfoメッセージは、すべての無線スイッチがアクセスポートの無線の設定に気付き得るようにブロードキャストされる。
アクセスポートがそのHelloメッセージからのParent応答を受信すると、アクセスポートは、そのParent無線スイッチからの(すなわち、アクセスポートのHelloメッセージに返答するように第1のParentによって示されたMACアドレスからの)DeviceInfoメッセージのAckを要求する。アクセスポートがそのようなACKを10秒以内に見ないとき、それはリセットされ、Helloメッセージの送信を開始し得る。
アクセスポートがそのHelloメッセージからのParent応答を受信しない場合、アクセスポートは、5つのDeviceInfoメッセージを(1秒に1回)送信する。その後、上記メッセージはリセットされ、Helloメッセージの送信を開始し得る。
DeviceInfoメッセージの本体は、一連のアイテムから構成されている。これらアイテムが任意の特定の順序にあることは保証されないが、それらがIDフィールドの値にしたがって番号順に配置されることは示唆される。
DeviceInfoメッセージのフォーマットは、表37から表40のように示される。
Figure 0004730917
Figure 0004730917
上記のアイテム0xa,0xb,0xc、0xdおよび0xeは、デバイス上の各ポータルに対して、好ましくは(順番に)繰り返される。
Figure 0004730917
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表40のビットが、アクセスポートがアンテナの存在を検出する能力を有する場合にのみに意味を有し得ることは、注目に値する。このため、無線スイッチは、好ましくは、アクセスポートのアンテナを検出する能力に気付かなければならない。
プロトコルの第2のバージョンにしたがいアクセスポートのランタイム画像がロードされ、アクセスポートが無線スイッチにDeviceInfoを正しく送信するにも関わらず、無線が設定されていないとき、アクセスポートの各ポータルは、その能力を無線スイッチに報告し、その設定を要求するために、ConfigMeパケットを送信する。上記ポータルは、無線が設定されるまで、9秒の間に3秒ごと、ConfigMeパケットを送信する。その後、上記ポータルは、応答を受信するまで、ConfigMeを60秒ごとに送信する。Configurationパケットが正しく受信され、無線によって処理されると、ConfigMeは、もはや送信されない。その後、無線は、通常動作を開始する。CongfigMeメッセージのフォーマットは、表41および表42に示されている。
Figure 0004730917
Figure 0004730917
FLASHコンフィギュレーションメモリにすでに格納されている特定のパラメータをFHポータルが好ましくは送信し得ることは、注目に値する。例示的な値は、表42に示されており、Hopセット(値は1〜3であり得る)、Hopシーケンス(値は1−チャネルの最大数/3であり得る)、およびhop滞留時間(dwell time;K−usec単位で20〜100の範囲)である。
無線スイッチは、ConfigMeパケットに応答して、または設定の変更が要求されたときにはいつでも、Configurationパケットを送信する。
Configurationメッセージは、表43に示されているヘッダを含み、可変個のアイテムから構成される。可能性のあるConfigurationアイテムのフォーマットは、表44から表51に記述されている。ポータルは、それが認識しない任意のconfigurationアイテムを無視しなければならない。
Configurationメッセージは、それらが正確に処理されたときに、Statusメッセージを生成し得る。Configurationが誤っていることをアクセスポートが決定する場合、アクセスポートは、Configuration Error Typeフィールドにおけるエラーを示すStatusメッセージを用いることにより、Configurationに返答し得る。
Figure 0004730917
Figure 0004730917
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注:ホップテーブルの第1のチャネルと最大チャネルとを設定するため、FHポートに対して国別情報エレメント(Country information element)が使用され得る。これにより、第1のホップチャネルおよび最大数のチャネルは、Congfigurationメッセージの本体に挿入されない。
Figure 0004730917
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上記のチャネル記述子の数は、各国に対して(各国別情報エレメントのヘッダに対して)可変であることに注意されたい。各国は、上記の3バイトのチャネル記述子を有するが、同時に、非連続帯域が存在する。あるいは、各国は、チャネルの連続グループ内において異なる出力レベルを有する。802.11aに対して、連続とは、「単調に増加する」を意味する。このため、例えば、全U−NII低帯域(最大で10dBmの電力を有する)は、
m_byMinChannel=36
m_byMaxChannel=4
m_byMisc=10
によって指定される。
チャネル識別子に対する上記の値は、チャネル36,40,44および48が許容されていることを示す。
802.11aに対し、すべてのチャネルは、4ずつ単調に増加する。802.11bに対し、すべてのチャネルは、1ずつ単調に増加する。
Figure 0004730917
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コンフィギュレーションのシーケンス番号は、すべてのコンフィギュレーション処理が終了したときに、無線によって増加され得る。無線は、この値をStatusパケット内の無線スイッチに送信することにより、指定された変更のすべてが正しく行なわれたことを示す。既に見られたシーケンス番号を有するConfigurationパケットを無線が受信すると、上記無線は、そのパケットを無視し得る。
無線に送信された初期のConfigurationパケットは、無線動作に必要な設定情報のすべてを含んでいなければならない。上記無線は、フィールドが空(absent)の場合に、デフォルトの値を使用する。その後のConfigurationパケットは、変更されるべきアイテムを含んでいなければならないが、変更されたアイテムをも含み得る。
設定された無線は、無線スイッチにStatusメッセージを5秒ごとに送信することにより、上記無線が依然として動作可能であることを通知する。追加的なStatusパケットは、無線スイッチが有効な変更を認識し得るように、必要に応じていつでも送信される。有効な変更の例は、自動的なチャネル走査手続きの終了、802.11aポータルが現在のチャネル上におけるレーダーを検出すること、あるいは、ConfigurationErrorTypeフィールドによって示されるような誤ったConfigurationメッセージが受信されること、である。このことが起こると、エラーを含むConfigurationメッセージは、有効にはならない。
Statusパケットはまた、統計的情報と状態情報とを無線スイッチに送信するのに用いられる。これらアイテムは、将来定義される。
このメッセージの本体は、一連のアイテムから構成される。各アイテムは、1バイトのアイテムID,1バイトの長さ、および可変長のデータフィールドから構成されている。長さフィールドは、データフィールドのバイト単位の全長である。Statusメッセージは、表52,53および54に示されている。
Figure 0004730917
Figure 0004730917
通常動作の間、選択されたチャネルアイテムは、無線によって現在使用されているチャネルである。値0xffffは、AutChannelScanが進行中であることを示す。値0xfffeは、AutChannelScanが終了し、無線が新しい設定を待機していることを示す。
Figure 0004730917
無線スイッチは、Heartbeatメッセージを各無線に毎秒送信し、無線スイッチが依然として動作可能であることを上記無線に示すことにより、ネットワーク時間を同期化し、ロードバランスデータ(load balance data)を更新する。
このロードバランスデータは、ビーコンおよびプローブ応答RFパケットにおけるLoadBalanceエレメントの一部となる。1秒の更新時間に対する要求は、ネットワーク時間を同期化することである。Heartbeatメッセージのフォーマットは、表55および表56に示されている。
Figure 0004730917
Figure 0004730917
UpdateTIMパケットの目的は、無線に対するビーコンのPartial Virtual Bitmapフィールドを更新することと、ビットマップ制御フィールドのビットマップオフセットを更新することである。上記フィールドのTIMエレメントにおける残部は、無線によって充填される。
TIMマップは、この無線(もし存在する場合)を介して関連している各PSU MUに対し、現在格納されているトラフィックに基づいて、無線スイッチによってコンパイルされる。フラグメント制御ヘッダの長さフィールドは、エレメントの全長を示す。
UpdateTIMメッセージのフォーマットは、表57および表58に示されている。パケットにおける本体の第1のバイトは、ビットマップ制御に対するビットマップオフセットを示し得る。残部は、各ビーコンの一部となるPartial Virtual Bitmapである。
Figure 0004730917
Figure 0004730917
Resetパケットの目的は、アクセスポートをリセットすることである。Resetパケットは、アクセスポートのNIC MACアドレスまたはポータルのMACアドレスのいずれかに配向される。アクセスポートのNIC MACアドレスに配向されるとき、Resetパケットは、アクセスポートにおける電力を切り替える(toggle)のと同じ効果を有する。すなわち、アクセスポートは、その初期化手続きを、前の状態に戻す。
ポータルは、ポータルのMACアドレスに配向されるときに、ConfigMeステージに戻り、ConfigurationがポータルのParent無線スイッチから受信されるまでに、ConfigMeメッセージを送信する。行き先のポータルを除くポータルは、それらの動作状態を変更し得ない。Resetメッセージのヘッダは、表59に示されている。このメッセージは、本体を有さない。
Figure 0004730917
以下の議論において、「無線(radio)」という用語は、アクセスポートが1つの無線のみによって構成されており、同じMACアドレスがアクセスポートと無線との両方に用いられる場合においてさえも、アクセスポート内に存在するポータル(無線またはその他のエンティティ)を参照するように使用される。
無線スイッチによって無線に送信される各メッセージは、1つ以上の無線データパケットにカプセル化(encapsulate)されて送信される。無線スイッチが(フラグメントを用いずに)メッセージをカプセル化する無線データパケットを生成するときはいつでも、無線スイッチは、その無線データパケット内のシーケンスフィールドの値を1ずつ増加させる。メッセージが細分化されなければならない場合、シーケンス番号は、メッセージの各フラグメントに対して同じ値になる。無線は、伝送されるべき各フレームを格納する無線データパケットのうちの最後のものにおけるシーケンスフィールドの値を記憶する。シーケンス番号は、アクセスポート内の各無線に対して独立である。無線は、無線スイッチから受信したフレームを無線が転送した後すぐに、以下で記述されるResult1フィールドまたはResult2フィールドにおけるもとの無線スイッチに、上記フレームを当初含んでいた無線データパケット内に存在していたシーケンスフィールドの値を報告する。
最近転送されたフレームのシーケンスフィールドを無線スイッチに報告するために無線が使用することができる2つの方法が存在する。両方法は、無線スイッチに送信されたメッセージのTx Resultsフィールドを充填することを含む。第1の方法は、無線によって受信され行き先が無線スイッチであるメッセージを含む無線データパケットにおけるTx Results1フィールドおよびTx Results2フィールドを充填することである。第2の方法は、UpdateResultsメッセージを生成し、必要に応じて1つ以上のTx Results fieldを充填し、それを無線スイッチに送信することである。このメッセージの唯一の目的は、無線スイッチにresultsフィールドを報告することである。各無線は、転送されたメッセージの結果をできるだけ迅速に無線スイッチへと報告することである。
無線スイッチからの細分化されたメッセージがアクセスポートによって受信されると、上述のように、正しい結果が示される。この場合、アクセスポートがメッセージに対して2つのフレーム(2つのフラグメント)を受信する場合でさえも、唯1つのResultsの暗示のみが、アクセスポートから無線スイッチへと送信される。
アクセスポートから無線スイッチへの無線データメッセージのフォーマットは、表60および表61に示されている。アクセスポートが第1のバージョンのプロトコルを用いて設定され、唯1つのアクセスポートのみを有する場合、無線のMACアドレスは、アクセスポートのNICのアドレスである。
Figure 0004730917
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Tx Results1フィールドおよびTx Results2フィールドのフォーマットは、表62に示されている。
Figure 0004730917
無線スイッチに転送されるメッセージを無線が受信すると、無線は、無線スイッチに何が報告され何が報告されないかに依存して、カプセル化されたメッセージを含んだフレームのTxResults1フィールドとTxResults2フィールドとを、以下のように充填する。
無線スイッチから無線に送信される転送されるべきすべてのデータが転送され、結果が無線スイッチに報告されたとき、両フィールドは、ゼロに設定される。
無線スイッチから送信された唯1つのメッセージのみが転送されたが報告されない場合、Tx Results1フィールドは、上記メッセージの最後の(または唯一の)フラグメントに関する情報を用いて充填され、TxResults2は、0に設定される。
無線スイッチから送信された1個よりも多くのメッセージが転送され、報告がされない場合、TxResults1は、最も古い未報告のメッセージに関する情報を用いて充填され、TxResults2は、次に古い未報告のメッセージに関する情報を用いて充填される。
ポータルは、「ok」サブフィールドを3と同じに設定し、「seq」サブフィールドを失ったシーケンス番号に設定し、サブフィールドの残りを0に設定することにより、失ったフレームを報告することができる。
報告する準備の整った結果をアクセスポートが転送し、無線スイッチに送信されることを待機している受信されたフレームが存在しない場合、上記無線は、伝送結果がアクセスポートに知られた後すぐに、UpdateResultsメッセージを生成して、無線スイッチへと送信する。TxResults1フィールドおよびTxResults2フィールドは、上述のように充填される。UpdatesResultsメッセージを生成して送信する前に未報告の結果をどのくらいの期間待機する(hang on)かは、実施に依存するが、一般に、この時間は最小化され得る。
無線スイッチに報告された結果は、順番どおりではない。各無線は、最も効率的だと思う任意の順序でデータフレームを自由に送信することができるが、伝送結果は、無線に結果が知られるように、同じ順序でもとの無線スイッチに送信されなければならない。
Rx Dataフィールドは、表63のフォーマットを用いることにより、メッセージの最後のフラグメントを含む無線データパケットの本体によって充填される。RSSIサブフィールドは、相対信号強度を含んでおり、支援用ハードウェアによって報告された際、これを用いることにより、(ポータルが無線の場合に)メッセージが受信される。レート(rate)サブフィールドは、(ポータルが無線の場合に)受信したメッセージの符号化されたデータレートを含んでいる。データレートの符号化は、以下の表64に示されている。チャネルフィールドのフォーマットは、表65に示されている。
Figure 0004730917
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無線スイッチから無線へのデータメッセージのヘッダフィールドおよび本体のフォーマットは、表66および表67に示されている。
Figure 0004730917
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表67におけるAllowedレートを含む任意の伝送レートに対するビットマップ値は、以下の表68に示されている。上の行は、ビット数である。下の行は、メガビット毎秒単位でのデータレートである。
Figure 0004730917
TransmitControlフィールドは、表69に示されている。優先順位フィールドは、サービス機構の品質のサポートに関する柔軟性を許容することを目的としている。そのような機構が配置されていない場所において、上記フィールドは、ゼロに設定される。
グループフィールドは、このメッセージが属する優先順位グループを指定する。
優先順位グループと優先順位との間の関係は、以下の通りである。各優先順位グループは、16個までの優先順位にサブ分割(sub−divide)され得る。1つの優先順位グループにおける任意のメッセージは、それらのそれぞれの優先順位フィールドの値に関わらず、低く順位付けされた優先順位グループにおける任意のメッセージよりも優先される。
プロファイルフィールドは、リトライ(retry)アルゴリズムを指定する。特に、RFポートは、この値を用いることにより、各伝送に対して以下の情報を決定する。
・各伝送の試みに対する最大のコネクションウィンドウ(CW)
・試みられるリトライの最大数
・Txレートをいつ低くするか
使用されるリトライアルゴリズムは、プロトコルによって指定されない。代わりに、5つのプロファイルタイプの各々に対する適切な伝送プロファイルを定義する実施にしたがう。
Figure 0004730917
フロー制御は、無線スイッチからポータルへのデータの効率的な動きを可能にする。フロー制御はまた、上記データのための空間を有していないポータルに上記データが送信されないことを保証する。フロー制御が適用する異なる2つのタイプのデータ、すなわち、即時型とバルク遅延型が存在する。各タイプは、フロー制御に関する異なる方法で取り扱われる。
即時型の無線データメッセージは、それらのヘッダにおけるシーケンスフィールド、上流の(すなわち、ポータルから無線スイッチへの)無線データの本体におけるフロー制御ウィンドウフィールド、UpdateResults、DTIMPollメッセージを介することにより、フロー制御される。フロー制御ウィンドウフィールドは、追加的な無線データメッセージを受け入れるのにどれくらいの空間が残されているかについて、ポータルが無線スイッチにアドバイスすることを可能にする。この空間は、シーケンス番号の「ウィンドウ」の言葉で表現され、フロー制御ウィンドウの値は、受け入れられ得る最後のシーケンス番号である。ポータルは、ポータルがRFを介してデータを伝送するとき、追加的なバッファ空間を開放し、引き続き、次の無線データ、UpdateResults、またはポータルが伝送するDTMPollメッセージにおいて、新しいウィンドウを告知する。告知されたウィンドウは、(16ビットのラップアラウンド(wraparound)された場合を除き)最後に告知されたウィンドウよりも常に等しいか大きいかのいずれかであり得る。
バルク遅延された無線データメッセージは、DTIMPollメッセージを介してフロー制御される。このメッセージは、差し迫ったDTIM時間の前に送信され、DTIMPollメッセージ内の指定された制限にしたがって、バッファされた非有向データのすべてを、それを要求したポータルに送信するように、無線スイッチに対して合図する。バルク遅延された無線データメッセージに対するシーケンス番号は、即時型の無線データメッセージから分離される。各ポータルは、各データタイプに対し、別々のメモリ領域を維持しなければならない。バルク遅延された無線データメッセージの受け取り(および、それに続くRF伝送)は、フロー制御ウィンドウフィールドにおいて、何の影響も有さない。
UpdateResultsメッセージは、1つ以上の終了したデータ転送(伝送)動作に関して情報が利用可能であり、受信されたデータが無線スイッチへの伝送を待機しているときに、無線によって無線スイッチに送信される。Tx Resultsフィールドは、上述のように充填される。報告する結果が1つしか存在しない場合(その場合、Tx Results2フィールドは無効になり得る)でさえも、TxResults1フィールドおよびTxResults2フィールドは、常にこのメッセージに含まれる。必要に応じて、追加的なTxResultsが、このメッセージに付加され得る。
このメッセージはまた、最新のフロー制御情報を用いて無線スイッチを更新するのに役立つ。UpdateResultsメッセージのフォーマットは、表70および表71に示されている。
Figure 0004730917
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無線は、DTIM_Pollメッセージを無線スイッチに送信し、格納された(バッファされた)任意のブロードキャストメッセージまたはマルチキャストメッセージを送信することを要求する。DTIM_PollとDTIMとの間の時間の長さは、実施に依存する。DTIM時間が発生すると、上記無線は、最後のDTIM以後に無線が受信した任意のブロードキャストメッセージまたはマルチキャストメッセージを伝送し得る。
このメッセージはまた、この無線に対して現在利用可能な多数の伝送バッファ(非DSP)を用いて無線スイッチを更新することにも役立ち得る。
このメッセージは、いまだに報告されていない任意のTxResultsを無線スイッチに送信するのに使用され得る。0個、1個、または2個の有効なTxResultsが含まれ得るが、TxResults1フィールドおよびTxresults2フィールドは、それらが有効なデータを含んでいない場合でさえも、常に存在し得る。DTIM_POLLメッセージのフォーマットは、表72および表73に示されている。
Figure 0004730917
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アクセスポートを無線スイッチと関連させる(または適合させる)プロセスは、アクセスポートアダプションプロセス(APAP;Access Port Adoption Process)と呼称される。いくつかのWISPメッセージは、このアダプションプロセスの間にのみ用いられる。
以下は、無線スイッチとアクセスポートとの間のメッセージシーケンスに関する考え得る通常の初期化について示している。
第1のセクションは、無線スイッチとマルチポータルのアクセスポートとの間の通常の正しいダウンロードについて記述している。第2のセクションは、ポートに適合するように設定される無線スイッチが存在しない場合における、マルチポータルのアクセスポートと無線スイッチとの間のメッセージ交換について記述している。第3のセクションは、表2に示されているようなDSPベースのアクセスポートと無線スイッチとの間のメッセージ交換について、記述している。
以下の表は、アクセスポートがHelloメッセージを用いてシーケンスを開始し、少なくとも1つの無線スイッチがアクセスポートと適合するように設定される場合の、メッセージ交換について要約している。
Figure 0004730917
以下は、アクセスポートに適合する無線スイッチが存在しない場合の、メッセージ交換について要約している。
Figure 0004730917
以下は、アクセスポートがHelloメッセージではなくLoadMeメッセージを用いてシーケンスの初期化を開始する場合の、メッセージ交換について要約している。
Figure 0004730917
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各ポータルが設定された後、通常動作が開始される。トラフィックを有さない通常動作の間、無線スイッチは、「Heartbeat」メッセージを各ポータルに1秒に1回送信する。各ポータルは、5秒ごとに「status」メッセージを無線スイッチに送信する。
Figure 0004730917
10秒間のあいだにいずれかのポータルがHeartbeatを失敗した場合、アクセスポートは、リセットを行い、再び段階1を開始する。
通常動作の間、802.11a無線がレーダを検出する場合に、現在のチャネル上における伝送は停止し得る。802.11aのポータルは、「レーダ検出」の暗示を伴うStatusメッセージを送信し得る。この時点において、通常の転送動作は、停止し得る。アクセスポートは、別のConfigurationメッセージが無線スイッチから受信されるまで、(あたかもアクティブなESSが定義されないかのように)この状態を保ち得る。次のConfigurationメッセージは、アクセスポートによって取られる次のアクションを決定し得る。次のConfigurationメッセージは、アクセスポートがACS(以下で記述される)を実行することを示し得る。Configurationメッセージは、どのチャネルを使用するかのみを示し得る。この場合、アクセスポートは、Configurationメッセージにおいて示されたチャネル上での通常動作を継続し得る。
スイッチは、アクセスポートにACSをいつでも実行するように指示し得る。以下のステップは、ACSプロセスに含まれ得る。
スイッチは、自動的なチャネル走査に関するビットセットと共に、Configurationメッセージをアクセスポートに送信する。ACSビットは、Configurationメッセージのオプションマスクフィールド(エレメントID 0x2E)に存在する。このメッセージがアクセスポートによって受信されると、通常の転送動作は、停止し得る。このことは、動作の面で、アクティブなESSを有さないことと同じことである。HeartbeatメッセージとStatusメッセージとの交換は、ACSの間に継続し得る。
同じConfigurationメッセージにおいて、AllowedChannelsフィールド(0x2F)は、プロセスにおいて使用する(1つ以上の)チャネルのリストを定義し得る。
アクセスポートがプロセスを開始するとき、アクセスポートは、0xffffに対する自動的なチャネル走査フィールド(0x50)と共に、Statusメッセージを無線スイッチに送信し得る。
アクセスポートは、AllowedChannelsフィールド(0x2F)において示される第1のチャネルで開始され、その後、各チャネルを、以下のように処理する。
1)アクセスポートは、200ミリ秒の間、「聴き(listen)」得る。アクセスポートは、WISPヘッダにおいて聴かれた各ビーコンをカプセル化し、それを無線スイッチに送信し得る。WISPフレームのフォーマットは、表61に示されているような、ビーコンが聴かれるチャネルと、表63に示されるような、受信信号強度(RSSI)とを示す。
2)ACSの間にレーダーが検出される場合、Statusメッセージは、RaderDetect(0x53)暗示と共に、アクセスポートから無線スイッチへと送信される。
3)ACSの間の任意の時点において、無線スイッチは、Reset(コマンド 0x8002)を送信し得る。
4)Allowed Channelsフィールド(0x2F)に示されるすべてのチャネルがアクセスポートによって処理されるとき、アクセスポートは、0xFFFEに対する自動的なチャネル走査フィールドと共に、Statusメッセージを無線スイッチに送信し得る。このことは、走査プロセスが終了しており、これ以上のビーコンが転送されないことを、無線スイッチに知らせる。
5)無線スイッチが「走査終了」を示すStatusメッセージを受信するとき、無線スイッチは、転送されたビーコン(および任意のRader Detect暗示)を評価し得る。評価が終了すると、無線スイッチは、新しいConfigurationパケットを、SelectedChannelを示すアクセスポートに送信し得る。
6)新たに示されたチャネルビーコンが有効になるとすぐに、アクセスポートは、新しいConfigurationのシーケンス番号(0x51)、割り当てられたチャネルの数(0x50)を示すStatusメッセージを送信する。この時点において、通常の転送動作は、継続する。
アクセスポートによって送信されたいくつかのメッセージは、タイムアウト(timeout)と繰り返し間隔とを有しており、それらがタイムアウトしているか否かと期待される応答を受信したか否かとに依存して、行動を区別する。以下は、要約である。リセットは、アクセスポートを、アクセスポートアダプションプロセスに戻す。
Figure 0004730917
無線データパケットにおけるシーケンス番号フィールドは、無線スイッチと無線との間のスイッチの構造を介する異なる経路が原因で順序の外にあるパケットを検出するのに用いられる。各エンティティ(無線スイッチおよび無線)は、それが受信した最後の無線データパケットのシーケンス番号を追跡しなければならない。最後に受信したシーケンス番号よりも小さなシーケンス番号を有する無線データパケットをエンティティが受信すると、エンティティは、そのパケットを放棄しなければならない。この機構が機能することを保証するための注意が、シーケンス番号をゼロに戻すラップアラウンドを介することによって、払われなければならない。
本発明の好ましい実施形態として考えられるものが記述されてきたが、当業者は、その他の変更と改変、および、さらなる変更と改変が、本発明の精神から逸れずに行なわれること、ならびに、本発明の範囲内に入るすべての変更と改変が、請求を意図されていることを理解し得る。
図1は、本発明の方法が実施され得る無線ローカルエリアネットワークの例を示すブロック図である。 図2は、従来技術にしたがう、単一のポータルを有するアクセスポートを示すブロック図である。 図3は、本発明にしたがう、第1のアクセスポートのブロック図である。 図4は、本発明にしたがう、第2のアクセスポートのブロック図である。

Claims (5)

  1. 無線スイッチを備える無線ローカルエリアネットワークであって、該無線スイッチは、該無線スイッチに結合されたアクセスポートの動作を制御し、該無線スイッチは、該アクセスポートとのデータ通信を管理し、該アクセスポートは、該アクセスポートから別々にアドレス指定される少なくとも2つの無線ポータルを備え、該少なくとも2つの無線ポータルの各々は、それぞれ異なる通信プロトコルを用いて、複数の異なるモバイルユニットデバイスにデータを無線で通信する、無線ローカルネットワークにおいて、該アクセスポートの該無線ポータルのうちの1つの無線ポータルを設定する方法であって、
    該方法は、
    該アクセスポートの動作のために、該無線スイッチから該アクセスポートに第1のシーケンス番号ストリームでソフトウェアをダウンロードすることと、
    該アクセスポートから、該アクセスポートの該無線ポータルのうちの1つの無線ポータルを識別するデータを信号伝達することと、
    該無線スイッチから該アクセスポートにデータを第2のシーケンス番号ストリームでダウンロードすることにより、該アクセスポートの該識別された無線ポータルを設定することと
    を含む、方法。
  2. 無線スイッチを備える無線ローカルエリアネットワークであって、該無線スイッチは、アクセスポートの動作を制御し、該アクセスポートは、該アクセスポートから別々にアドレス指定される少なくとも2つの無線ポータルを備え、該少なくとも2つの無線ポータルの各々は、それぞれ異なる通信プロトコルを用いて、複数の異なるデバイスにデータを通信する、無線ローカルエリアネットワークにおいて、該無線ポータルのうちの選択された1つの無線ポータルに対して動作のチャネルを選択する方法であって、
    該方法は、
    該選択された無線ポータルを用いて、可能性のある複数のチャネルの各々を順次モニタリングすることにより、該可能性のある複数のチャネル上のビーコン信号を検出することと、
    受信されたビーコン信号を、該無線ポータルを有する該アクセスポートの動作を制御する無線スイッチに転送することと、
    該無線スイッチを用いて、該受信されたビーコン信号を解析することにより、該選択された無線ポータルの動作のためのチャネルを選択することと、
    該無線スイッチから該選択された無線ポータルに設定メッセージを、該アクセスポートにデータをダウンロードするために用いられる第1のシーケンス番号ストリームとは異なる第2のシーケンス番号ストリームで送信することにより、該選択されたチャネル上で動作するように、該選択された無線ポータルを設定することと
    を含む、方法。
  3. 前記無線スイッチは、前記可能性のある複数のチャネルを指定する制御メッセージを前記アクセスポートに送信する、請求項2に記載の方法。
  4. 前記アクセスポートは、前記受信されたビーコン信号を用いて前記無線スイッチに信号強度データを送信する、請求項2に記載の方法。
  5. 前記アクセスポートは、前記ビーコン信号が受信されたチャネルを識別する信号フォーマットを用いて、該受信されたビーコン信号を前記無線スイッチに送信する、請求項4に記載の方法。
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