JP2004289839A - 複数無線統一プロトコル - Google Patents

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Abstract

【課題】 干渉しない周波数チャネルに静的に合わされた2つまたはそれより多くの無線トランシーバを備えたワイヤレスネットワークノードが、隣接するワイヤレスノードと通信する際にいずれのチャネルを使用するかに関する決定を行うことができる発明を提供する。
【解決手段】 ワイヤレスノード内部に実装された複数無線統一プロトコルが、複数のワイヤレスネットワークインターフェースカードの使用を協調させ、ノードのネットワークプロトコルスタックの高位層から複数の物理ネットワークインターフェースを隠す仮想層を提供する。本発明は、一部のノードが複数の無線機を有さない、または複数無線統一プロトコルを認識しないワイヤレスネットワークを含め、ワイヤレスネットワーク一般に適用可能である。本発明は、利用可能なチャネル群を使用する同時の伝送を可能にし、これにより、ネットワークの全体的な容量を増加させながら、干渉および遅延を小さくする。
【選択図】 図3

Description

本発明は、一般に、ワイヤレスネットワークに関し、より詳細には、1つまたは複数のネットワークノードが複数の無線トランシーバを備えているワイヤレスネットワークに関する。
IEEE802.11標準に準拠するデバイスを含むようなワイヤレスデータ通信ネットワークは、一般に、単一の無線トランシーバを含む単一のワイヤレスLAN(以下「WLAN」という。)カードを備えたノードを特色としている。マルチホップIEEE802.11WLANのパフォーマンスのスケーラビリティ(scalability)は、ネットワーク容量の低さによって制限されてきた。ノード密度およびネットワークのホップ数が増大するにつれて、終端間の情報量が低下する。容量の低さが、多くの有益な用途があるにも関わらず、そのようなネットワークの配置の障害となってきた。例えば、ワイヤレスコミュニティメッシュネットワークの配置により、近隣の人々(neigbors)が、高速で安価なインターネットゲートウェイを共用すること、およびローカルで分散されたアプリケーション、データ、およびストレージを活用することが可能になる。
マルチホップIEEE802.11ワイヤレスLANのスケーラビリティの低さの要因が多数存在する。IEEE802.11マルチホップワイヤレスネットワークのスケーラビリティの低さの1つの理由は、従来のWLAN無線機が、データの送信と受信を同時に行うことができないことである。これにより、ノードが、送信元ノードから宛先ノードにデータを転送する働きをする可能性があるマルチホップネットワークのスケーラビリティが特に制限される。そのようなネットワークでは、データを転送するノードの容量は、同時の送受信が可能であるとした場合の容量の半分である。
802.11に準拠するワイヤレスネットワークでは、スケーラビリティは、媒体アクセス制御(MAC)プロトコルとトランスポート層プロトコルの両方における部分最適バックオフアルゴリズムの使用によってさらに制限されている。さらに、802.11に準拠するWLAN無線機は、可用な周波数スペクトル全体を使用せず、代わりに、そのスペクトル小さい部分(「チャネル」)を範囲として動作する。複数の干渉しない(「直交する」)チャネルが利用可能であるが、802.11の物理(PHY)層は、任意の所与の時点で単一のチャネルだけを使用するように設計されている。さらに、802.11では、所与のLAN内のすべてのノードが同一のチャネル上で動作するため、その場限りの(ad hoc)ネットワークのスケーラビリティが制限される。
スケーラビリティに対するさらに別の制限が、802.11MACが隠れた端末装置の問題を扱う仕方によって生じさせられる。802.11MAC規格の下では、データ伝送には、送信要求(Request to Send)(RTS)フレームおよび送信可(Clear to Send)(CTS)フレームが先行する。送信側または受信側の範囲内にあるすべてのノードが、データ伝送中にサイレントであることが要求される。隠れた端末装置の問題を抑制するのに、ほとんどの他の提案されているワイヤレスネットワークMACプロトコル、および実装されているワイヤレスネットワークMACプロトコルの下で同様の条件が存在する。
インフラストラクチャベースのWLANでは、物理空間を「セル」に分割し、直交するチャネル上で隣接セルを運用することによって追加のネットワーク容量を獲得することができる。ただし、そのような解決策は、マルチホップワイヤレスネットワークには適用できない。第1のワイヤレスノードが、隣接ノードの1つによって選択されたチャネルに直交するチャネルを選択した場合、これらの隣接ノードは、互いに通信することができない。(本明細書および特許請求の範囲では、文脈からそうでないことが明らかでない限り、第1のノードは、第2のノード上に位置する1つまたは複数のトランシーバの通信範囲内に入っている場合、隣接ノード、つまり第2のノードに対して隣接しているノードである。)
単一の無線ノードによる動的なチャネル切り替えは、依然、容量問題に対する実際的な解決策ではない。現行技術の下では、動的なチャネル切り替えにより、隠れた端末装置の問題が再び導入される可能性がある。すなわち、ノードが、1つのチャネル上のRTS/CTS交換を別のチャネルをリッスンしている間に逃す可能性がある。動的な切り替えの導入により、共通チャネルに関して通信ノードを協調させる何らかの手段が必要とされる。そのような協調は、別の通信チャネルまたは過度に制限の厳しいあらかじめネゴシエートされたスケジュールなしには困難である。さらに、チャネルを切り替えることに関連する遅延は、数百ミリ秒程度である傾向にあり、これ自体、パフォーマンスの相当な低下をもたらす。別の比較的実際的でない解決策は、新しいMACプロトコルを設計することである。これは、既存のWLAN標準の大幅な変更、および新しいハードウェアの開発を必要とする。したがって、マルチホップワイヤレスネットワークは、一般に、そのようなネットワークの実現可能な帯域幅を制限して、1つのノード当たり1つの無線機、および1つのノード当たり1つのチャネルで動作してきた。
本明細書で説明する本発明により、ワイヤレスネットワークが、直交するチャネルに合わされた2つまたはそれより多く無線機を有することによって利用可能な周波数スペクトルを十分に利用することが可能になる。ストライピング(striping)が、1つのネットワークノード当たり複数の無線機を活用する1つの可能な手法である。ただし、1つのネットワークノード当たり複数のネットワークインターフェースにわたるネットワーク・トラフィックのストライピングの提案は、ワイヤレスネットワークの容量問題に対する満足のいく解決策を与えない。ほとんどのストライピングの提案は、有線で単一ホップであると確定できるネットワーク用に設計されている。ストライピングの提案は、通常、既存のアプリケーションプロトコル、トランスポートプロトコル、およびルーティングプロトコルの変更を必要とする。一部のストライピングの提案は、パフォーマンスの悪化と集合した(aggregate)帯域幅が少なくなることに関連する。TCPトランスポートプロトコルでストライピングが使用される場合、異なるチャネルを介して同一のデータストリームの複数のパケットを送信することにより、パケットの順序の乱れた着信の可能性が高まり、これが、TCPによってパケット損失の兆候と解釈され、TCP輻輳窓(congestion window)の調整がもたらされる可能性がある。ストライピングの提案は、一般に、増分式の配置に対する実際的な障害である異質なノード(一部は、複数のネットワークインターフェースを有し、一部は、単一のネットワークインターフェースカードを有する)を含むネットワークにおいて効果がない。
マルチホップワイヤレスネットワークは、ネットワークの実現可能な帯域幅を制限して、1つのノード当たり1つの無線機、および1つのノード当たり1つのチャネルで動作してきた。ワイヤレスネットワークが、直交するチャネルに合わされた2つまたはそれより多く無線機を有することによって利用可能な周波数スペクトルを十分に利用することが可能な発明を提供する。
以下に、本発明の基本的な理解を提供するために、本発明のいくつかの実施形態の簡単な概要を提示する。この概要は、本発明の詳しい概要ではない。この概要は、本発明の主要な要素または重要な要素を特定すること、または本発明の範囲を画定することを目的としていない。この概要の唯一の目的は、以下に提供するより詳細な説明の前置きとして本発明のいくつかの実施形態を単純化した形態で提示することである。
本発明のある実施形態によれば、直交するチャネルに合わされた複数の無線トランシーバを備えた第1のワイヤレスノードが、隣接する第2のワイヤレスノードと通信するために、トランシーバの1つを選択し、これにより、チャネルの1つを選択する方法が提供される。第1のノードは隣接ノードを検出し、隣接ノードの可用なネットワークインターフェースに関する情報を獲得する。本発明の一態様によれば、第1のノードは、隣接ノード自体が、第1のノードと通信するための同じチャネル選択方法を実行することができるかどうかをさらに判定することができる。次に、第1のノードは、隣接ノードとの通信に利用可能な各チャネルの品質の推定を定期的に行う。チャネル品質推定に基づき、第1のノードは、チャネルの1つを選択し、ある期間にわたって隣接ノードと通信するためにそのチャネルを使用する。第1のノードは、隣接するノードのそれぞれに関してその方法を実行することができる。本発明の一実施形態によれば、第1のノードは、平滑化されたラウンドトリップ待ち時間測定に基づいてチャネル品質の推定を行うことができる。
本発明の別の態様によれば、互いに直交するチャネルに合わされた複数の無線トランシーバを備えたワイヤレスネットワークデバイスが、ドライブを実行し、この実行により、デバイスは、隣接するワイヤレスデバイスと通信するためにトランシーバの1つを選択し、これにより、チャネルの1つを選択する。
本発明の別の態様によれば、直交するチャネルに合わされた複数の無線機を備えたワイヤレスネットワークノードが、隣接ノードと通信するために利用可能な各チャネルの品質の推定に基づく隣接するワイヤレスネットワークノードと通信するためのチャネルの選択に関わる情報を格納するためのテーブルを保持する。それぞれの隣接ノードに関してテーブル内に別個のエントリが存在する。
本発明の別の態様によれば、2つまたはそれより多くのワイヤレスネットワークインターフェースカードを有し、第1のデバイス内に実装された多層ネットワークプロトコルスタックを使用して別のデバイスとのワイヤレスネットワーク化されたデータ通信を行うことができる第1のデバイスが、プロトコルスタック内で、プロトコルスタックのより高位の層に対して複数のネットワークインターフェースの存在を隠し、単一のネットワークインターフェースだけを公開する仮想層を提供する。
本発明のその他の特徴は、以下の詳細な説明を添付の図面と併せて考慮することで明白となる。
以下の説明では、本発明の実施形態を説明する。説明に関して、いくつかの特定の構成および詳細を実施形態の十分な理解を提供するために提示する。ただし、本発明は、それらの構成および詳細を含めることなく実施できることも当分野の技術者には明白であろう。さらに、周知の特徴、特にコンピューティング技術分野およびコンピュータネットワーキング技術分野の技術者に周知の特徴は、説明されている実施形態を不明瞭にしないために省略される、または簡略化される可能性がある。
本明細書で説明し、請求する本発明は、特定の種類のワイヤレスネットワークにおいて実施されることに限定されない。本発明は、マルチホップワイヤレスネットワーク、アドホックワイヤレスネットワーク、インフラストラクチャワイヤレスネットワーク、ワイヤレスメッシュネットワーク、およびその他のワイヤレスネットワークに適用可能である。ネットワーク内の1つまたは複数のノードが、ワイヤードネットワークを含め、ワイドエリアネットワークを含む別のネットワークにさらに接続されることが可能であり、別のネットワークにさらに接続される場合、ワイヤレスネットワーク内のノードは、その別のネットワークに対するゲートウェイとして機能することも可能である。本明細書で提示する本発明の実施形態の詳細な説明は、IEEE802.11標準に準拠するワイヤレスネットワークデバイスを例として参照することが可能であるが、本発明は、特定の種類のワイヤレスネットワークインターフェースハードウェアおよび低位層のネットワークプロトコルおよびネットワーク規格を使用するワイヤレスネットワークノードに限定されず、本発明は、1つまたは複数の既存のネットワーク標準に準拠するハードウェアに限定されない。
本明細書および特許請求の範囲で使用する「コンピュータ可読媒体」という用語には、ワイヤレスネットワークノードとして機能しているコンピューティングデバイスを含むコンピューティングデバイスによって読み取られることが可能なデータの格納のための任意の媒体が含まれる。そのようなコンピュータ可読媒体の例には、限定としてではなく、揮発性の1次メモリおよび不揮発性の1次メモリ、取外し可能な磁気ディスクストレージおよび取外し不可能な磁気ディスクストレージ、光ディスクストレージ、およびネットワーク通信媒体が含まれる。
本発明の実施形態は、複数のネットワークノードを含むワイヤレスデータ通信ネットワークに適用可能である。例示的なワイヤレスネットワーク内のノードは、802.11準拠WLANカードなどの1つまたは複数のワイヤレスネットワークインターフェースカード(NIC)に接続されているか、またはデバイス自体の上に含む固定コンピューティングデバイス、モバイルコンピューティングデバイス、またはポータブルコンピューティングデバイスを含むことが可能である。ワイヤレスNICは、従来、48ビットの802.11MACアドレスなどの固有物理アドレスを有し、他のワイヤレスノードとデータを送受信するための無線トランシーバを含む。本発明は、1つまたは複数のノードが複数のワイヤレスNICを備えているワイヤレスネットワーク内で実施されることが意図されている。(説明を簡単にするため、特許請求の範囲を含む本明細書全体で、文脈からそうでないことが明らかでない限り、「NIC」、「ネットワークインターフェース」、「無線機」、および「トランシーバ」は、互換的な用語として扱われる。)
本発明によれば、ワイヤレスネットワーク内のノードは、スタートアップ時に固定の割り当てられた直交するチャネルに合わされた2つまたはそれより多くのワイヤレスNICを備える。以下のテーブルは、米国内の802.11a標準、802.11b標準、および802.11g標準のスペクトルおよびチャネル構造を公称では(nominally)直交するチャネルの数とともに示している。
Figure 2004289839
理論上、重なり合わないチャネル上で動作する無線機は、互いに干渉しないはずである。実際には、信号電力漏洩に起因して、物理的に互いに近接した無線機は、マルチホップネットワークにおける複数の無線機を有する転送ノードの場合と同様に、重なり合わないチャネル上で動作している場合でも互いに干渉する可能性がある。
本発明によれば、複数NICノードは、ノードが、様々な時点で、特定の隣接ノードにデータを通信するためのチャネルを選択するプロトコル、および関連する方法および機構を使用し、そのチャネルは、NICの1つが合わされているチャネルである。本発明の一実施形態では、選択決定は、隣接ノードと通信するために利用可能なチャネルのセットのなかで負荷が最も軽いチャネルを特定しようと試みるが、本発明は、他の種類のチャネル品質測定基準(metrics)にも適用可能である。
図1は、本発明の態様を組み込むことができるワイヤレスネットワークの単純な例を描いている。そのようなワイヤレスネットワーク、ならびにより複雑なトポロジを有するワイヤレスネットワークにおいて、本発明の実施形態に従い、複数の無線機を利用できることが、干渉しない直交するチャネルでデータを同時に送受信できることと合わさってネットワーク容量を増加させる。3つのノード101、103、105の連鎖を図示している。各ノードは、2つのNIC(特に図示せず)を有するものと想定することができ、各NICは、無線機を含む。各ノード上で、一方の無線機がチャネル1に合わされ、各ノード上の他方の無線機は、チャネル11に合わされている。この例では、チャネル1と11は直交しており、干渉しないものと想定する。各ノードを囲む重なり合う破線の円107、109、111は、各ノードのワイヤレス伝送範囲を表わしている(簡明にするため、この例示では、ノードは、ノードの無線機のすべてに該当する単一の範囲を有するものと想定する)。例示したネットワークでは、各ノードは、隣り合う隣接ノードとだけ通信できるものと想定する。したがって、ノード103が、ノード101の唯一の隣接ノードであり、ノード103が、ノード105の唯一の隣接ノードであり、ノード103は、2つの隣接ノード、ノード101および105を有する。
図1のネットワークは、マルチホップアドホックワイヤレスネットワークの単純なケースと見なすことができる。この場合、中間ノード103は、2つの終端ノード101、105の間でパケットを中継する転送ノードの役割をすることが可能である。2つのアクティブなワイヤレスデータ伝送をギザギザの線113、115で表わしている。一方の伝送は、チャネル1に合わされたノード101上のNICとノード103のNICの間で行われ、他方の伝送は、チャネル11に合わされたノード103上のNICとノード105上のNICの間で行われる。複数の無線機を利用できることが、本発明とともに、以上の伝送を同時に行うことを可能にしている。
図2は、ネットワークプロトコルスタックを有するワイヤレスネットワークノード内部に位置する本発明の実施形態の図を示している。例示のため、そこに描いたプロトコルスタックは、周知のOSI参照モデルに準拠している。本来OSIモデルは概念的な性質のものであり、実際のネットワークノードは、様々な形でそのモデルから逸脱するネットワークプロトコルスタックを実装することが、当分野の技術者には認識されよう。OSIモデルでは、ネットワーキングプロトコルは、7つの論理層の、すなわち、アプリケーション層201、プレゼンテーション層203、セッション層205、トランスポート層207、ネットワーク層209、データリンク層211、および物理層213の階層内に位置する。データのユニットが、層の間のインターフェースを介して渡される。データユニットは、送信元ノードを高位層から低位層に下るように送られるにつれ、各層においてその層に関連するプロトコルに従って順々にカプセル化され、最低位層において実際に送信される。宛先ノードにおいて、データユニットは、層を上るように送られ、データユニットをカプセル化しているヘッダが順々に除去される。
本発明の実施形態によれば、複数無線統一プロトコル215(multi−radio unification protocol215)(以降、「MUP」とも呼ぶ)が、プロトコルスタックのデータリンク層211の中に位置している。複数無線統一プロトコル215は、以下に説明するとおり、プロトコルスタックの高位層に対して仮想層217を提示する。本発明の実施形態では、複数無線統一プロトコル215は、データリンク層211とネットワーク層209の間の中間層として実装することができる。
図3は、ワイヤレスネットワークノード内部に位置する本発明の実施形態のより詳細なアーキテクチャの図を示している。例として、この場合、ノードは、802.11ワイヤレスネットワーキングプロトコル、または同様の低位のワイヤレスネットワーキングプロトコルを実装し、TCP/IP、NetBEUI、またはIPS/SPXなどの1つまたは複数の高位層ネットワーク通信プロトコル309をサポートするものと想定する。ノードは、複数のワイヤレスNIC301、303、305を備えている。いくつかのNICの上に、複数無線統一プロトコル307が存在し、プロトコル307の主な機能はチャネル選択である。本発明によれば、このプロトコルは、プロトコルスタック309の高位層から複数のNICの複雑さを隠すことを、それらの高位層に単一の仮想MACインターフェース311を公開することによって行う。TCP/IPに関して、例えば、高位層には、図2でOSIネットワーキング層209に位置するIP、およびIPより上の層が含まれる。
このようにして、複数無線統一プロトコル307は、複数の物理無線機を統一し、これにより、すべてのノードが同じ論理ネットワークの一部であることを確実にしながら、周波数ダイバーシチを提供する。単一の仮想MACアドレス311が、いくつかのNIC301、303、305のMACアドレスを隠す。本発明の実施形態では、仮想MACアドレスは、802.11MAC規格に準拠する48ビットアドレスである。複数無線統一プロトコルは、ネットワークプロトコルスタックを下るように送られるパケットの多重化を実行して、パケットが適切なネットワークインターフェースを介して送信されることが可能であるようにし、また、受信パケットを結合してから、プロトコルスタックを上るように送る。アプリケーションから見ると、ノードは、あたかも1つのワイヤレスネットワークインターフェースだけしか存在しないかのように動作する。この設計により、ネットワークトラフィックが、ネットワークアプリケーション、または高位層のアプリケーションプロトコル、トランスポートプロトコル、およびルーティングプロトコルの変更をまったく必要とすることなく、複数のネットワークインターフェースを利用することが可能になる。
複数無線統一プロトコルを使用するワイヤレスノードは、それぞれの隣接するノードに関するエントリを有する隣接ノードテーブル317を保持する。テーブルは、隣接ノード自体がMUP対応であるかどうかを含め、ノードが通信する相手の隣接ノードに関する情報を格納する。また、テーブルは、隣接ノードのネットワークインターフェースのそれぞれに関連する固有アドレス、ならびに対応するチャネル品質およびチャネル選択情報も格納する。
図4は、本発明の実施形態において隣接ノードテーブルエントリが含む可能性があるデータフィールドの例を示している。これらのフィールドが描かれている順序は、単に例示を目的とし、隣接ノードテーブルは、構成データフィールドの他の順序も含む代替のフォーマットを有することも可能であることが、当分野の技術者には容易に認識されよう。第1のフィールド321は、隣接ノードのIPアドレスを保持する。別の実施形態では、このフィールドは、ドメインネームサービス(DNS)名などの隣接ノードに関連する別の固有識別子を保持することも可能である。
第2のフィールド323は、隣接ノードが複数無線統一プロトコルを理解するかどうかを示すために使用される。本発明は、すべてのノードが複数の無線機を備え、すべてのノードがMUPに従って通信することができるワイヤレスネットワークにおいて実行されることに限定されない。本発明は、一部のノードがレガシノード(単一のワイヤレスNICだけを有するノード、またはそれ以外で複数無線統一プロトコルに従って動作しないノード)であるワイヤレスネットワークにおいて実施することができる。本発明のこの特徴により、ワイヤレスネットワークにおける増分式の配置が可能になる。
隣接ノードテーブルエントリにおける第3のフィールド325は、隣接ノードのネットワークインターフェースのそれぞれに関連する個々のMACアドレスのセットを保持する。第4のフィールド327は、以下により詳細に説明するチャネル品質値のセットを保持する。第5のフィールド329は、隣接ノードと通信するために現在、選択されている実際のチャネルを保持する。第6のフィールド331は、チャネル選択決定が行われた最新時刻を保持する。第7のフィールド333は、その隣接ノードにパケットが送信された、またはその隣接ノードからパケットが受信された最新時刻を保持する。第8のフィールド335は、隣接ノードのネットワークインターフェースのそれぞれに関して、受信未確認の(unacknowledged)プローブメッセージが伝送された最新時刻を含む。本発明によるプローブメッセージの使用は、以下により詳細に説明する。受信未確認のプローブに対する応答が後に受信された場合、第8のフィールド335内の情報に基づいてプローブラウンドトリップ時間を計算することができる。つまり、プローブ伝送時間もタイムアウトしきい値とともに、プローブメッセージが失われたかどうかを判定するのに使用することができる。
MUP対応ノードは、隣接するノードとの通信を最初に開始する際、その隣接ノードがMUP対応であることを前提としない。したがって、特定の隣接ノードとの通信は、周知のアドレス解決プロトコル(ARP)を使用して、図3のブロック図に描いた本発明の要素319によって開始される。これにより、MUP対応ノードがMUPをサポートしないレガシノードと通信する際、適切に動作することが確実になり、隣接ノードの利用可能なネットワークインターフェースを検出することが可能になる。本発明のこの検出の態様の実施形態に関連するステップを図5に示している。ARP要求が、ワイヤレスインターフェースを介してブロードキャストされる(ステップ337)。宛先の隣接ノードは、インターフェース上でARP要求を受信した際(ステップ339)、そのインターフェースを介してAPR応答を発信する(ステップ341)。ARP応答は、隣接ノードがAPR要求を受信したネットワークインターフェースに対応するMACアドレスを含む。発信ノードによって受信された着信ARP応答(ステップ343)は、そのノードのMUP層を通る。着信ARP応答内のMACアドレス情報が、隣接ノードテーブル内に記録される(ステップ345)。発信ノードは、宛先の隣接ノードからARP応答を受信すると、応答が受信されたインターフェースを介して隣接ノードと通信を始めることができる(ステップ347)。何らかの追加のARP応答が続いて受信された場合、その応答に含まれる追加のMACアドレスが、隣接ノードテーブル内に記録される(ステップ349)。
本発明の実施形態では、初期ARP段階の後、所与の隣接ノードと通信することを求めているMUP対応ノードが、隣接ノードがMUP対応であるかどうかを判定する分類プロセスも開始する。このプロセスを図6の流れ図に示している。CS(チャネル選択)メッセージが、すべての解決されたインターフェースを介して送信される(ステップ351)。隣接ノードは、MUP対応である場合、CS−ACK(チャネル選択受信確認)メッセージで応答し、これにより、CS−ACKが受信された時点で分類される(ステップ355)。必要な場合、CSメッセージを再送信するのにタイムアウト機構が使用される(ステップ353)。ある回数の再送信が失敗した後(ステップ359)、隣接するノードは、レガシノードとして分類される(ステップ361)。
隣接ノードテーブル内の特定の隣接ノードに関するエントリは、ある期間にわたってその隣接ノードと交換されるトラフィックがまったく存在しない場合、削除される。その隣接ノードと次回の通信が開始された場合、検出−分類プロセスが再び開始される。
隣接ノードがMUP対応であると判定されたが、その隣接ノードのMACアドレスのすべてが検出済みではない場合(ステップ357)、その隣接ノードの残りのチャネル上のMACアドレスを解決しようとする明確な試みが行われる。発信ノードは、隣接ノードの対応するMACアドレスが未知である利用可能なチャネルのそれぞれを介してAPR要求を送信する(ステップ363)。タイムアウト機構が、APR要求を再送信するために使用される(ステップ365)。再送信が所定の回数失敗した後(ステップ367)、タイムアウトが生じた特定の無線機が、その隣接ノードと通信する目的で使用不可であると考えられる(ステップ369)。
本発明によれば、複数の無線機を備え、複数無線統一プロトコルをサポートしているワイヤレスネットワークノードが、隣接ノードの1つと通信するためにいずれのチャネルを使用するかに関して局所的に最適な決定を行おうと試みる。決定は、パケットを特定の隣接ノードに送信するのに使用できる可能性があるチャネルのそれぞれに関してノードに分かっている現在の条件に基づく。チャネル選択の問題に対する大域的に最適な解を見出すことは、NP完全である可能性が高いことが証明されている。さらに、大域的に最適なチャネル選択問題に関する知られている実際的な近似アルゴリズムは存在しない。
本発明のいくつかの実施形態では、特定の隣接ノードと通信するための局所的に最適なチャネル選択は、その隣接ノードと通信するために利用可能であり、使用できる可能性がある各チャネルにかかっている現在の負荷の推定に基づく。一実施形態では、チャネル負荷は、ラウンドトリップ時間測定を使用して推定される。ノードは、通信の相手にすることを所望する各隣接ノードに対して、その隣接ノードが複数無線統一プロトコルに従って動作することが分かっている場合、プローブメッセージを定期的に送信する。プローブメッセージは、現在のラウンドトリップ時間を測定するために、隣接ノードと通信するのに利用可能な各ネットワークインターフェースを介して送信される。プローブの送受信プロセスは、図3にブロック313で描くとおり、本発明の別個のチャネル品質コンポーネントによって実行されることが可能である。本発明は、負荷の最も軽いチャネルの指示を得るその他の方法にも適用可能であることを理解されたい。さらに、本発明は、他の負荷ベースではないチャネル品質測定基準にも適用可能である。例えば、最も低いパケット損失レートを有するリンクを選択することが望ましい可能性があり、パケット損失レートは、チャネルにかかっている負荷とは独立である可能性が高い。
図7の流れ図は、1つの隣接ノード、およびその隣接ノードと通信するのに利用可能な1つのネットワークインターフェースに関してプローブメッセージを発信する際に行われるステップを示している。ステップ401で、ノードは、所定の期間(図7に示した実施形態では1/2秒間)だけ待った後、ステップ403で特定の利用可能なチャネルを介して隣接ノードにプローブメッセージを送信する。プローブが送信された後、ノードは、ステップ401に戻ってプローブ応答を待ち、プロセスが再び開始する。このプロセスは、各隣接ノードに関して、隣接ノードと通信するのに利用可能な各チャネルに関して実行される。一実施形態では、特定の隣接ノードに向けられたプローブメッセージ群は、同時に発信されない。代わりに、特定の隣接ノードおよび特定のチャネルに関してプローブメッセージをいつ送信するかを決めるのにランダム化(randomization)遅延が使用される。
プローブ待機時間パラメータの選択は、いくつかの考慮すべき事項に基づく。送信元ノードが特定のチャネルでプローブパケットを発信する頻度が高いほど、単に負荷条件の測定を行っていることだけで、ノードがそのチャネル上に生成している負荷がより大きくなる。他方、プローブパケットが発信される頻度が高いほど、チャネル上の既存の条件の短期変化に対して行うことができる調整がより良好になる。
本発明の実施形態では、優先機構を使用して、プローブパケットが、送信側ノードの伝送キューの中で待機しているすべての他のパケットに先立って所与のチャネルで伝送されることが確実にされる。そのような優先機構は、例えば、IEEE802.11e標準に準拠するNICを使用することによって提供されることが可能である。
ラウンドトリップ測定は、隣接ノードがプローブメッセージを受信し、応答を送り返すのに要する時間の長さを特定することに関わる。重い負荷のかかったチャネルを介して送信されるプローブメッセージは、軽く使用されているチャネルで送信されるプローブと比べて、隣接ノードの媒体にアクセスを得るのにより長い時間を要する可能性が高い。
図8の流れ図は、隣接ノードからプローブ応答を受信する際に行われるステップを示している。ノードは、プローブ応答を受信するまで待つ(ステップ501)。ノードは、自らの隣接ノードテーブルを調べて、一実施形態では一致するシーケンス番号によって示される対応するプローブ要求を見つける(ステップ503)。ノードは、その情報を使用してプローブに関するラウンドトリップ時間を算出する(ステップ505)。ステップ507で、ノードは、以下の数式に従って平滑化ラウンドトリップ時間(SRTT)と呼ばれる指数加重平均(exponentially−weighted average)を計算する。
SRTTnew=αRTTnew+(1−α)SRTTold
この数式で、RTTnewは、所与の隣接ノードとチャネルに関する最新のラウンドトリップ時間測定であり、αは、指数加重平均の形状を制御するパラメータ定数である。大きいα値は、最新の測定により大きな重みを加える。より小さいα値は、加重ラウンドトリップ時間の前の推定(式中SRTToldで表わされる)により大きな重みを加える。SRTTは、時間の経過とともにチャネル選択決定の安定度を高めるために使用される。ステップ509で、ノードは、新しいSRTTを所与のチャネルに関する新しいチャネル品質推定として使用して、隣接ノードテーブルを更新する。次に、ノードは、ステップ501にループバックして、プローブ応答の待機を再開する。
図9の流れ図は、本発明の実施形態においてどのようにチャネル選択が扱われるかを示している。各発信パケットが、宛先ノードと通信するために現在、選択されているチャネルを介して送信される。ランダム化された間隔で、隣接ノードと通信する際にいずれのチャネルを使用するかに関する決定が行われる。
チャネル選択決定は、行われた後、ある期間にわたって保持される。本発明の実施形態では、1組の隣接ノードの間で振動するチャネル切り替えの動作を回避することを目的の1つとして、いくつかの減衰機構(実際の現在のラウンドトリップ時間の代わりにSRTTを使用することに加えて)を使用してチャネル切り替えが制御される。図9のステップ601で、ノードが、所定の最小限の滞留時間と追加のランダム化間隔を含む期間だけ待機する。ランダム化間隔により、互いの範囲内にあるいくつかのノードがすべて同時に切り替え決定を実行しないことが確実になる。ステップ603で、隣接ノードテーブルが調べられ、最良の品質を有するチャネル(ある実施形態では、最低のSRTT推定値を有するチャネル)が特定される。
ステップ605で、最良品質チャネルに切り替えるかどうかを決める際に改善しきい値が使用される。この場合、しきい値は、パラメータpとして指定される。例えば、最良品質チャネルのSRTTが、所与の隣接ノードと通信するのに現在、使用されているチャネルのSRTTよりも20パーセント短いことが要求される可能性がある。改善がしきい値を超えていない場合、現在のチャネルが維持され、手続きが、ステップ601に戻る。改善がしきい値を超えている場合、ノードは、ステップ607で最良品質チャネルに切り替えを行い、手続きが、ステップ601に戻る。
本発明の実施形態では、複数無線統一プロトコル、ならびに関連する機構および手続きが、1つのノード当たりの複数のネットワークインターフェースにわたるネットワークトラフィックのストライピングとインテリジェントな仕方で組み合わせられることが可能である。この実施形態では、ストライピングアルゴリズムは、利用可能なチャネルの異なる品質を考慮に入れる。
本発明を説明する文脈における「ある(“a”and“an”)」という用語、および「その(the)」という用語、ならびに同様な指示対象は(特に特許請求の範囲において)、本明細書で特に明記しない限り、または文脈からそうでないことが明らかでない限り、単数形と複数形をともに範囲に含むものと解釈されるものとする。「含む(comprising)」、「有する(having)」、「含む(including)」、および「含む(containing)」という用語は、特に明記しない限り、制限のない(open−ended)用語(すなわち、「含む(including)が、限定されない」を意味する)と解釈されるものとする。本明細書における値の範囲の詳述は、本明細書で特に明記しない限り、単に、その範囲内に入るそれぞれの別個の値を個々に参照する略記法の役割をするに過ぎないものとし、それぞれの別個の値は、あたかも本明細書で個々に言及されているかのように、本明細書に組み込まれている。本明細書で説明したすべての方法は、本明細書で特に明記しない限り、または文脈からそうでないことが明らかでない限り、任意の適切な順序で実行することができる。本明細書で提供するあらゆる例の使用、または例示的な言い回し(例えば、「などの(such as)」)の使用は、単に本発明の実施形態をより明確にすることだけを目的とし、特に主張していない限り、本発明の範囲を限定するものではない。本明細書のいずれの言い回しも、請求していない何らかの要素が本発明の実施に不可欠であることを示すものと解釈してはならない。
本発明を実施するための本発明者に知られている最良の形態を含む本発明の好ましい実施形態を本明細書で説明した。以上の説明を読むことで、それらの好ましい実施形態の変形形態が、当分野の技術者には明白となる可能性がある。本発明者は、当分野の技術者がそのような変形形態を適宜、使用することを予期しており、本発明者は、本発明が、本明細書で具体的に説明した以外の形で実施されることを企図している。したがって、本発明は、該当する法律によって許される限り、特許請求の範囲に記載した主題のすべての変更形態および等価形態を含む。さらに、すべての可能な変形形態における前述した要素のあらゆる組み合わせが、本明細書で特に明記しない限り、または文脈からそうでないことが明らかでない限り、本発明によって包含される。
本発明の実施形態を組み込むことができる単純な例示的なワイヤレスネットワークを表わす図である。 本発明の実施形態を組み込むことができるワイヤレスネットワークノード内部の例示的なネットワークプロトコルスタックを示す図である。 ワイヤレスネットワークノード内部に位置する本発明の実施形態のアーキテクチャを示す図である。 本発明の実施形態における隣接ノードテーブルエントリのフィールドを表わすブロック図である。 本発明の実施形態による隣接ノードとの初期通信に関してワイヤレスノードによって行われるステップを全体的に示す流れ図である。 本発明の実施形態による隣接ノードの分類に関してワイヤレスノードによって行われるステップを示す流れ図である。 本発明の実施形態による隣接ノードにプローブメッセージを送信することに関してワイヤレスノードによって行われるステップを示す流れ図である。 本発明の実施形態によるプローブ応答を受信し、チャネル品質を更新することに関するワイヤレスノードによって行われるステップを示す流れ図である。 本発明の実施形態によるチャネル選択決定に関してワイヤレスノードによって行われるステップを示す流れ図である。
符号の説明
301、303、305 ワイヤレスネットワークインターフェースカード
307 複数無線統一プロトコル
309 プロトコルスタック
311 仮想MACインターフェース
313 チャネル品質コンポーネント
317 隣接ノードテーブル
319 アドレス解決プロトコルインターセプト

Claims (36)

  1. 複数のノードを含むワイヤレスネットワークにおいて、直交するチャネルに合わされた無線機を備えた少なくとも2つのネットワークインターフェースを有する第1のノードによって第2のノードと通信するためのチャネルを選択するための方法であって、
    前記第1のノードと通信するのに利用可能な前記第2のノードのネットワークインターフェースを検出するステップと、
    前記第2のノードのそれぞれの利用可能なネットワークインターフェースに関して、チャネル品質推定を定期的に行うステップと、
    チャネル選択を行うステップとを含むことを特徴とする方法。
  2. 前記利用可能な第2のノードのネットワークインターフェースを検出するステップは、
    アドレス解決プロトコル要求をブロードキャストするステップと、
    前記第2のノードからの第1のアドレス解決プロトコル応答を第1のチャネルで受信するステップと、
    前記第1のアドレス解決プロトコル応答に含まれる媒体アクセス制御アドレス情報を記録するステップと、
    前記第2のノードと通信するための前記第1のチャネルを初期選択するステップと、
    前記第2のノードから受信されたそれぞれの追加のアドレス解決プロトコル応答に関して、前記追加のアドレス解決プロトコル応答に含まれる媒体アクセス制御アドレス情報を記録するステップとを含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。
  3. 前記利用可能な第2のノードのネットワークインターフェースを検出するステップは、プロトコルに従い、前記第2のノードが前記プロトコルに従って動作することができるかどうかを検出するステップをさらに含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。
  4. 前記第2のノードが前記プロトコルに従って動作することができるかどうかを検出するステップは、
    前記第2のノードのそれぞれの既知のネットワークインターフェースを介してチャネル選択メッセージを送信するステップと、
    前記第2のノードのそれぞれの既知のネットワークインターフェースからチャネル選択受信確認応答が受信された場合、前記第2のノードを前記プロトコルに従って動作することができると分類するステップと、
    タイムアウト期間の満了の後、既知のネットワークインターフェースからチャネル選択受信確認応答がまったく受信されておらず、かつ受信未確認の再送信の上限回数を超過していない場合、前記インターフェースを介してチャネル選択メッセージを再送信するステップと、
    受信未確認の再送信の上限回数を超過している場合、前記第2のノードを前記プロトコルに従って動作することができないと分類するステップとを含むことを特徴とする請求項3に記載の方法。
  5. 前記第2のノードが前記プロトコルに従って動作することができると分類されたが、前記第2のノードの既知のネットワークインターフェースの媒体アクセス制御アドレスが未だ検出されていない場合、前記ネットワークインターフェースを介してアドレス解決プロトコル要求を送信するステップと、
    タイムアウト期間の満了の前にアドレス解決プロトコル応答が受信されず、かつ失敗した再送信の上限回数を超過していない場合、アドレス解決プロトコル要求を再送信するステップと、
    受信未確認の再送信の上限回数を超過している場合、前記ネットワークインターフェースが無線トランシーバを使用不可にしていると見なすステップとをさらに含むことを特徴とする請求項4に記載の方法。
  6. 前記チャネル品質推定を行うステップは、
    前記ネットワークインターフェースを介してプローブメッセージを送信するステップと、
    前記第2のノードからの前記プローブメッセージに対する応答を受信するステップと、
    前記プローブメッセージを送信するステップおよび前記応答を受信するステップに関連するラウンドトリップ待ち時間を計算するステップとを含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。
  7. αは、0から1までの範囲で選択されたパラメータであり、RTTnewは、最新のラウンドトリップ待ち時間測定値であり、SRTToldは、前に計算された平滑化ラウンドトリップ時間(SRTT)値である数式、
    SRTT=αRTTnew+(1−α)SRTTold
    に従ってSRTT値を計算するステップをさらに含むことを特徴とする請求項6に記載の方法。
  8. 前記プローブメッセージに最高のスケジューリング優先レベルが割り当てられて、前記プローブメッセージがその他のパケットに先立って伝送されることが可能であるようにすることを特徴とする請求項6に記載の方法。
  9. 前記ネットワークインターフェースは、IEEE標準802.11eに準拠することを特徴とする請求項8に記載の方法。
  10. 前記チャネル選択を行うステップが、ランダム化された間隔によって決定された時点で実行されることを特徴とする請求項1に記載の方法。
  11. 前記チャネル選択を行うステップは、最良のチャネル品質推定値を有する前記第2のノードのネットワークインターフェースに関連するチャネルを選択するステップを含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。
  12. 前記チャネル選択を行うステップは、
    前記第2のノードの第1のネットワークインターフェースが、前記第2のノードのその他のネットワークインターフェースのチャネル品質推定値よりも好ましいチャネル品質推定値を有し、前記第1のネットワークインターフェースの前記チャネル品質推定値が前記第2のノードの現在、選択されているネットワークインターフェースの前記チャネル品質推定値に対してしきい値を超える改善をもたらす場合、前記第1のネットワークインターフェースを選択するステップと、
    それ以外の場合、前記現在、選択されているネットワークインターフェースを保持するステップとを含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。
  13. 少なくとも1つの追加のチャネル選択を行うステップをさらに含み、前記第2のノードと通信するステップは、選択されたチャネルの間でデータのストライピングを行うステップを含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。
  14. 前記第2のノードと通信するステップは、第3のノードから受信されたパケットを転送するステップを含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。
  15. 前記ワイヤレスネットワークは、マルチホップネットワーク、アドホックネットワーク、インフラストラクチャネットワーク、またはワイヤレスコミュニティネットワークであることを特徴とする請求項1に記載の方法。
  16. 前記ワイヤレスネットワークが、第2のネットワークにリンクされることを特徴とする請求項1に記載の方法。
  17. 前記第2のネットワークは、ワイヤードネットワークであることを特徴とする請求項16に記載の方法。
  18. 前記第2のネットワークは、ワイドエリアネットワークであることを特徴とする請求項16に記載の方法。
  19. 前記ワイヤレスネットワーク内の1つまたは複数のネットワークインターフェースは、IEEE標準802.11、IEEE標準802.11a、IEEE標準802.11b、またはIEEE標準802.11gに準拠することを特徴とする請求項1に記載の方法。
  20. 直交するチャネルに合わされた無線機を含む少なくとも2つのネットワークインターフェースを有する第1のデバイスから第2のデバイスにワイヤレス通信するためのチャネルを選択するための方法を実装するドライバを含む1つまたは複数のモジュールを記憶しているコンピュータ可読媒体であって、
    前記方法は、
    前記第2のデバイスの利用可能なネットワークインターフェースを検出するステップと、
    前記第2のデバイスのそれぞれの利用可能なネットワークインターフェースに関して、チャネル品質推定を定期的に行うステップと、
    チャネル選択を行うステップとを含むことを特徴とするコンピュータ可読媒体。
  21. 前記ドライバは、オペレーティングシステムカーネルモードドライバであることを特徴とする請求項20に記載のコンピュータ可読媒体。
  22. プロトコルに従って第2のワイヤレスネットワークノードにデータを伝送するためのチャネルを選択する際に第1のワイヤレスネットワークノードが使用するためのデータ構造が格納されているコンピュータ可読媒体であって、
    前記データ構造は、
    前記第2のノードを特定するためのデータフィールドと、
    前記第2のノードが前記プロトコルを使用することが分かっているかどうかを示すためのデータフィールドと、
    前記第2のノードのそれぞれの既知のネットワークインターフェースに関連する物理アドレスを格納するためのデータフィールドと、
    前記第2のノードのそれぞれの既知のネットワークインターフェースに関連するチャネル品質推定値を格納するためのデータフィールドと、
    前記第2のノードにデータを伝送するための現在、優先されるチャネルを特定するためのデータフィールドと、
    チャネルが選択された最新の時刻を記録するためのデータフィールドと、
    メッセージが前記第2のノードに送信されたか、または前記第2のノードから受信された最新の時刻を記録するためのデータフィールドと、
    受信未確認のメッセージに関連する時刻を格納するためのデータフィールドとを含むことを特徴とするコンピュータ可読媒体。
  23. 前記第2のノードを特定するためのデータフィールドは、(a)インターネットプロトコルアドレス、(b)媒体アクセス制御アクセス、または(c)DNS名の1つを格納することを特徴とする請求項22に記載のコンピュータ可読媒体。
  24. 前記第2のノードのそれぞれの既知のネットワークインターフェースに関連する物理アドレスを格納するためのデータフィールドは、媒体アクセス制御アドレスを格納することを特徴とする請求項22に記載のコンピュータ可読媒体。
  25. ワイヤレスネットワーク内にノードとして配置するためのデバイスであって、
    複数のワイヤレスネットワークインターフェースカードと、
    複数の層を含むネットワークプロトコルスタックと、
    前記ネットワークプロトコルスタック内にあり、前記複数のワイヤレスネットワークインターフェースカードより上にある、前記ネットワークプロトコルスタック内の高位層に対して単一のネットワークインターフェースを提示する仮想層とを含むことを特徴とするデバイス。
  26. 前記ワイヤレスネットワークインターフェースカードは、直交する周波数チャネルに合わせることが可能な無線トランシーバを含むことを特徴とする請求項25に記載のデバイス。
  27. 前記デバイスを使用して第1のワイヤレスネットワークノードから第2のワイヤレスネットワークノードにデータを転送することができることを特徴とする請求項25に記載のデバイス。
  28. 前記仮想層が、データリンク層プロトコルとして実装されることを特徴とする請求項25に記載のデバイス。
  29. 前記仮想層は、前記ネットワークプロトコルスタックのネットワーク層より下に位置することを特徴とする請求項25に記載のデバイス。
  30. 1つまたは複数のワイヤレスネットワークインターフェースカードは、IEEE標準802.11に準拠することを特徴とする請求項25に記載のデバイス。
  31. 1つまたは複数のワイヤレスネットワークインターフェースカードは、IEEE標準802.11bに準拠することを特徴とする請求項25に記載のデバイス。
  32. 1つまたは複数のワイヤレスネットワークインターフェースカードは、IEEE標準802.11aに準拠することを特徴とする請求項25に記載のデバイス。
  33. 1つまたは複数のワイヤレスネットワークインターフェースカードは、IEEE標準802.11gに準拠することを特徴とする請求項25に記載のデバイス。
  34. 前記デバイスは、マルチホップネットワーク、アドホックネットワーク、インフラストラクチャネットワーク、ワイヤレスメッシュネットワーク、またはワイヤレスコミュニティネットワークのいずれか1つのネットワーク内のノードとして配置できることを特徴とする請求項25に記載のデバイス。
  35. 前記デバイスは、メッシュルータとして配置できることを特徴とする請求項34に記載のデバイス。
  36. 前記デバイスは、第2のネットワークにリンクされたワイヤレスネットワーク内のノードとして配置できることを特徴とする請求項25に記載のデバイス。
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