JP2006174145A - 無線装置 - Google Patents

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Abstract

【課題】 自律的に構築され、かつ、より高いスループットが得られる無線ネットワークを構成する無線装置を提供する。
【解決手段】 無線装置1を送信元とし、無線装置3を送信先として、無線装置1と無線装置3との間で無線通信が行なわれる場合、無線装置1は、周波数f1でデータを無線装置2へ送信し、無線装置2は、周波数f1でデータを受信しながら、周波数f2でデータを無線装置5へ送信し、無線装置5は、周波数f2でデータを受信しながら、周波数f3でデータを無線装置6へ送信し、無線装置6は、周波数f3でデータを受信しながら、周波数f4でデータを無線装置3へ送信する。
【選択図】 図1

Description

この発明は、無線装置に関し、特に、複数の無線装置によって、自律的、かつ、即時的に構築されるアドホックネットワークを構成する無線装置に関するものである。
アドホックネットワークは、複数の無線装置が相互に通信を行なうことによって自律的、かつ、即時的に構築されるネットワークである。アドホックネットワークでは、通信する2つの無線装置が互いの通信エリアに存在しない場合、2つの無線装置の中間に位置する無線装置がルータとして機能し、データパケットを中継するので、広範囲のマルチホップネットワークを形成することができる。
このようなアドホックネットワークは、被災地での無線通信網やITS(Intelligent Transport Systems)車車間通信でのストリーミングなど、様々な方面に応用されようとしている(非特許文献1)。
マルチホップ通信をサポートする動的なルーティングプロトコルとしては、テーブル駆動型プロトコルとオンデマンド型プロトコルとがある。テーブル駆動型プロトコルは、定期的に経路に関する制御情報の交換を行ない、予め経路表を構築しておくものであり、GSR(Global State Routing)、FSR(Fish−eye State Routing)、OLSR(Optimized Link State Routing)およびDSDV(Destination Sequenced Distance Vector)等が知られている。
また、オンデマンド型プロトコルは、データ送信の要求が発生した時点で、初めて宛先までの経路を構築するものであり、DSR(Dynamic Source Routing)およびAODV(Ad Hoc On−Demand Distance Vector Routing)等が知られている。
そして、従来のアドホックネットワークにおいては、送信元から送信先へデータ通信を行なう場合、送信元から送信先までのホップ数ができる限り少なくなるように経路が決定される(非特許文献2)。
渡辺正浩"無線アドホックネットワーク",自動車技術会春季大会ヒューマトロニクスフォーラム,pp18−23,横浜,5月2003年. Guangyu Pei, at al, "Fisheye state routing: a routing scheme for ad hoc wireless networks", ICC2000. Commun., Volume 1, pp70-74, L.A., June 2000.
しかし、アドホックネットワークにおいてマルチホップ通信を行なう場合、ホップ数が増えるとスループットが低下し、遅延時間が増加するという問題がある。
図34は、アドホックネットワークの概念図である。アドホックネットワーク200は、例えば、自動車201〜206からなる。この場合、アドホックネットワーク200は、自動車間で無線通信を行なうネットワークである。
自動車201を送信元とし、自動車206を送信先としてキャリア周波数f1で無線通信を行なう場合、自動車間の無線通信が時系列的に行なわれる。すなわち、最初、自動車201が送信機(Tx)として機能し、自動車202が受信機(Rx)として機能して自動車201,202間で無線通信が行なわれる。その後、自動車202が送信機(Tx)として機能し、自動車203が受信機(Rx)として機能して自動車202,203間で無線通信が行なわれる。以下同様にして自動車203,204間、自動車204,205間および自動車205,206間で無線通信が順次行なわれる。これによって、自動車201は、データ等を無線通信によって自動車206へ送信する。
このように、マルチホップ通信においては、自動車間(端末間)の無線通信が時系列的に行なわれて、自動車201から自動車206へデータ等が送信されるのは、次の理由による。図35は、隣接する端末間における無線通信の概念図である。また、図36は、隣接する端末間における無線通信の他の概念図である。なお、図35および図36における円は、各端末装置の通信範囲を表す。
図35を参照して、端末装置S1は、端末装置D1へ送信要求RTS(Request To Send)を送信する。そして、端末装置D1は、端末装置S1からの送信要求RTSに応じて、送信許可CTS(Clear To Send)を端末装置S1へ送信する。端末装置S1は、端末装置D1からの送信許可CTSに応じて、データDATAを端末装置D1へ送信し、端末装置D1は、データDATAを受信すると確認応答ACKを端末装置S1へ送信する。
このような端末装置S1と端末装置D1との無線通信において、端末装置S1が端末装置D1へ送信要求RTSを送信すると、端末装置S3は、この送信要求RTSを受信する。端末装置S3は、端末装置S1の通信範囲内に存在するからである。また、端末装置D1が送信要求RTSに応じて送信許可CTSを端末装置S1へ送信すると、端末装置S2は、この送信許可CTSを受信する。端末装置S2は、端末装置D1の通信範囲内に存在するからである。
この場合、端末装置S1と端末装置D1との間で無線通信が行なわれているので、端末装置S2は、端末装置D1へ送信できず、端末装置S3は、端間装置S1へ送信できない。そして、端末装置S2の通信範囲は、端末装置S3の通信範囲と異なっているので、端末装置S2およびS3は、それぞれ、端末装置S3およびS2の存在を知らない。したがって、端末装置S2およびS3は、相互に無線通信を直接行なうことができない。
図36を参照して、端末装置S1は、図35において説明したように端末装置D1と無線通信を行なっている。この場合、端末装置S1が端末装置D1へ送信要求RTSを送信すると、端末装置S2は、端末装置S1の送信要求RTSを受信する。端末装置S2は、端末装置S1の通信範囲内に存在するからである。そうすると、端末装置S2は、端末装置D2と無線通信を行なおうとしても、端末装置D2と無線通信を行なえない。端末装置S2が端末装置D2へ送信要求RTSを送信すると、端末装置S1が端末装置S2からの送信要求RTSを受信するからである。
このように、アドホックネットワークにおいては、無線通信を行なえる端末装置が限定されるので、無線通信が時系列的に行なわれることになる。
図37は、スループットとホップ数との関係図である。図37において、曲線k1は、TCP通信を表し、曲線k2は、UDP通信を表す。上述したように、アドホックネットワークにおいては、端末装置間の無線通信が時系列的に行なわれて送信元と送信先との間で無線通信が行なわれるので、ホップ数が増加するとTCP通信およびUDP通信のスループットが低下するとともに、遅延時間が増加するという問題がある。
そこで、この発明は、かかる問題を解決するためになされたものであり、その目的は、自律的に構築され、かつ、より高いスループットが得られる無線ネットワークを構成する無線装置を提供することである。
この発明によれば、無線装置は、自律的に確立され、かつ、送信元と送信先との間で無線通信が行なわれる無線ネットワークを構成する無線装置であって、第1および第2の通信手段を備える。第1の通信手段は、送信元の方向において当該無線装置に隣接する第1の無線装置と第1の周波数で通信する。第2の通信手段は、送信先の方向において当該無線装置に隣接する第2の無線装置と第1の周波数と異なる第2の周波数で通信する。
好ましくは、無線装置は、全方位性のビームパターンを放射するアンテナをさらに備える。そして、第1および第2の通信手段は、アンテナを介してそれぞれ第1および第2の無線装置と同時に通信を行なう。
好ましくは、第1および第2の通信手段は、予め決定された所定の周波数範囲からそれぞれ第1および第2の周波数を選択して第1および第2の無線装置と通信を行なう。
好ましくは、第1の通信手段は、送信元から送信され、かつ、無線ネットワークを構成する複数の無線装置の各々が使用する周波数を示す周波数設定情報を第1の無線装置から受信し、その受信した周波数設定情報に基づいて所定の周波数範囲から前記第1の周波数を選択する。第2の通信手段は、第1の通信手段が受信した周波数設定情報に基づいて所定の周波数範囲から第2の周波数を選択するとともに周波数設定情報を第2の無線装置へ送信する。
好ましくは、無線装置は、判定手段をさらに備える。判定手段は、当該無線装置が送信元から送信された電波の伝搬範囲外に存在するか否かを判定する。第1および第2の通信手段は、当該無線装置が電波の伝搬範囲外に存在するとき、送信元から当該無線装置までの無線通信経路において使用された周波数と無関係に、それぞれ、第1および第2の周波数を所定の周波数範囲から選択する。
好ましくは、判定手段は、距離/方位角情報を第1の無線装置から受信し、その受信した距離/方位角情報に含まれる複数の距離と複数の方位角とに基づいて送信元から当該無線装置までの直線距離を演算し、その演算した直線距離が送信元から送信された電波の伝搬距離よりも長いとき当該無線装置が電波の伝搬範囲外に存在すると判定する。そして、距離/方位角情報は、複数の距離と、複数の方位角とを含む。複数の距離は、送信元から当該無線装置までの無線通信経路上に直列的に存在するn(nは2以上の整数)個の無線装置においてk−1(kは2≦k≦nを満たす整数)番目の無線装置とk番目の無線装置との間の距離を示すn−1個の距離からなる。複数の方位角は、k−1番目の無線装置に対してk番目の無線装置が存在する方向を示すn−1個の方位角からなる。
好ましくは、判定手段は、送信元から送信された電波の初期パワーを第1の無線装置から受信し、その受信した初期パワーと直線距離とに基づいて送信元から送信された電波の当該無線装置におけるパワーを演算し、その演算したパワーが基準値よりも低いとき、当該無線装置が電波の伝搬範囲外に存在すると判定する。
好ましくは、判定手段は、距離/方位角情報を第1の無線装置から受信し、その受信した距離/方位角情報に含まれる複数の距離と複数の方位角とに基づいて送信元から当該無線装置までの第1の直線距離と送信元から第1の無線装置までの第2の直線距離とを演算し、その演算した第2の直線距離が電波の伝搬距離よりも短く、かつ、演算した第1の直線距離が電波の伝搬距離よりも長いとき、当該無線装置が電波の伝搬範囲に隣接すると判定する。距離/方位角情報は、複数の距離と、複数の方位角とを含む。複数の距離は、送信元から当該無線装置までの無線通信経路上に直列的に存在するn(nは2以上の整数)個の無線装置においてk−1(kは2≦k≦nを満たす整数)番目の無線装置とk番目の無線装置との間の距離を示すn−1個の距離からなる。複数の方位角は、k−1番目の無線装置に対してk番目の無線装置が存在する方向を示すn−1個の方位角からなる。
好ましくは、判定手段は、送信元から送信された電波の初期パワーを第1の無線装置から受信し、その受信した初期パワーと第1の直線距離とに基づいて送信元から送信された電波の当該無線装置における第1のパワーを演算するとともに初期パワーと第2の直線距離とに基づいて送信元から送信された電波の第1の無線装置における第2のパワーを演算し、その演算した第2のパワーが基準値以上であり、かつ、演算した第1のパワーが基準値よりも低いとき、当該無線装置が電波の伝搬範囲に隣接すると判定する。
好ましくは、無線装置は、周波数情報生成手段をさらに備える。周波数情報生成手段は、当該無線装置が電波の伝搬範囲に隣接するとき、電波の伝搬範囲外に存在する当該無線装置から送信先までの無線通信経路上に存在する複数の無線装置が使用する周波数を示すもう1つの周波数設定情報を生成する。第1の通信手段は、もう1つの周波数設定情報に基づいて所定の周波数範囲から第1の周波数を選択する。第2の通信手段は、もう1つの周波数設定情報に基づいて所定の周波数範囲から第2の周波数を選択するとともにもう1つの周波数設定情報を第2の無線装置へ送信する。
この発明においては、無線ネットワークを構成する無線装置は、送信元の方向において隣接する第1の無線装置と第1の周波数で無線通信を行ない、送信先の方向において隣接する第2の無線装置と第1の周波数と異なる第2の周波数で無線通信を行なう。その結果、送信元から送信先までの無線通信経路上に存在する複数の無線装置は、同時に無線通信を行なう。
従って、この発明によれば、無線ネットワークにおける無線通信のスループットを向上できる。
また、この発明によれば、送信元から送信された電波の伝搬範囲内に存在する複数の無線装置は、相互に異なる複数の周波数により同時に無線通信を行ない、送信元から送信された電波の伝搬範囲外に存在する複数の無線装置は、送信元から送信された電波の伝搬範囲内で使用される複数の周波数と無関係に決定された複数の周波数を用いて無線通信を行なう。
従って、この発明によれば、使用する複数の周波数の数を最小限にして無線通信のスループットを向上できる。
本発明の実施の形態について図面を参照しながら詳細に説明する。なお、図中同一または相当部分には同一符号を付してその説明は繰返さない。
図1は、この発明の実施の形態による無線ネットワークシステムの概略図である。無線ネットワークシステム10は、無線装置1〜8を備える。無線装置1〜8は、無線通信空間に配置され、自律的にネットワークを構成している。そして、無線装置1から無線装置3へデータを送信する場合、無線装置2,5〜8は、無線装置1からのデータを中継して無線装置3へ届ける。
この場合、無線装置1は、異なる3個の経路を介して無線装置3との間で無線通信を行なうことができる。即ち、無線装置1は、無線装置2,7を介して無線装置3との間で無線通信を行なうことができ、無線装置2,5,6を介して無線装置3との間で無線通信を行なうこともでき、無線装置8を介して無線通信3との間で無線通信を行なうこともできる。
無線装置8を介して無線通信を行なう場合、ホップ数が”2”と最も少なく、無線装置2,7を介して無線通信を行なう場合、ホップ数が”3”であり、無線装置2,5,6を介して無線通信を行なう場合、ホップ数が”4”と最も多い。
従って、無線装置8を介して無線通信を行なう経路を選択すると、ホップ数が”2”と最も少なくなるので、一般的には、無線装置1から無線装置3への無線通信のスループットが高くなる。
しかし、無線装置1と無線通信8との間の受信信号強度が弱いとき、無線装置1と無線装置8との間の無線通信のスループットが低下するので、ホップ数が少ない経路を選択すれば、スループットが高くなるというものではない。
また、無線装置1と無線装置3との間で無線通信を行なう場合、無線装置1〜3,5〜8が全て同じ周波数を用いて無線通信を行なうと、無線装置1と無線装置3との間で時系列的に無線通信が行なわれるため、スループットが低下する。
そこで、以下においては、無線通信のスループットが高くなるように送信元と送信先との間で経路を確立するとともに、その確立された経路を用いて送信元と送信先との間でスループットが高い無線通信を実現する方法について説明する。
なお、送信元と送信先との間で経路を確立するプロトコルとしてFSRプロトコルを基本として用いた。このFSRプロトコルは、テーブル駆動型のルーティングプロトコルであり、比較的、近くに存在する無線装置との間で経路情報の交換を密に行ない、遠くに存在する無線装置との間の経路情報の交換を減らすことによりトラフィックの負荷を減らすプロトコルである。
[実施の形態1]
図2は、図1に示す無線装置1の実施の形態1における構成を示す概略ブロック図である。無線装置1は、アンテナ11と、入力部12と、表示部13と、電子メールアプリケーション14と、通信制御部15とを含む。
アンテナ11は、全方位性のアンテナであり、無線通信空間を介して他の無線装置からデータを受信し、その受信したデータを通信制御部15へ出力するとともに、通信制御部15からのデータを無線通信空間を介して他の無線装置へ送信する。
入力部12は、無線装置1の操作者が入力したメッセージおよびデータの宛先を受付け、その受付けたメッセージおよび宛先を電子メールアプリケーション14へ出力する。表示部13は、電子メールアプリケーション14からの制御に従ってメッセージを表示する。
電子メールアプリケーション14は、入力部12からのメッセージおよび宛先に基づいてデータを生成して通信制御部15へ出力する。
通信制御部15は、ARPA(Advanced Research Projects Agency)インターネット階層構造に従って、通信制御を行なう複数のモジュールからなる。即ち、通信制御部15は、無線インターフェースモジュール16と、MACモジュール17と、LLC(Logical Link Control)モジュール18と、IP(Internet Protocol)モジュール19と、ルーティングテーブル20と、TCPモジュール21と、UDPモジュール22と、SMTP(Simple Mail Transfer Protocol)モジュール23と、ルーティングデーモン24とからなる。
無線インターフェースモジュール16は、物理層に属し、所定の規定に従って送信信号または受信信号の変復調を行なうとともに、IPモジュール19によって選択された周波数fx,fyでアンテナ11を介して信号を送受信する。この場合、無線インターフェースモジュール16は、隣接する一方の無線装置へ周波数fxで信号を送信しながら、隣接する他方の無線装置から周波数fxと異なる周波数fyで信号を受信するとともに、隣接する一方の無線装置から周波数fxで信号を受信しながら、かつ、隣接する他方の無線装置へ周波数fyで信号を送信する。即ち、無線インターフェースモジュール16は、2つの無線装置と異なる周波数で同時に通信を行なう。
また、無線インターフェースモジュール16は、受信信号強度を検出してルーティングデーモン24へ出力する。
MACモジュール17は、MAC層に属し、MACプロトコルを実行して、以下に述べる各種の機能を実行する。
即ち、MACモジュール17は、無線ネットワークシステム10における経路情報を他の無線装置へ送信するとき、隣接する無線装置に関する情報をボディ部分に挿入してリンクステートパケットLSPを作成し、無線インターフェースモジュール16を介してブロードキャストする。
また、MACモジュール17は、送信元と送信先との間で無線通信を行なうとき、IPモジュール19からのIPパケットおよび無線ネットワークシステム10において各無線装置が使用する周波数を示す周波数設定情報FQIF1をボディ部分に挿入してデータフレームDAFMを作成し、無線インターフェースモジュール16を介して送信する。
更に、MACモジュール17は、データ(パケット)の再送制御等を行なう。そして、MACモジュール17は、データ(パケット)の再送回数が所定値を超えるとリンクが切断されたことを検知し、リンクが切断されたことをルーティングデーモン24に通知する。
LLCモジュール18は、データリンク層に属し、LLCプロトコルを実行して隣接する無線装置との間でリンクの接続および解放を行なう。
IPモジュール19は、インターネット層に属し、IPパケットを生成する。IPパケットは、IPヘッダと、上位のプロトコルのパケットを格納するためのIPデータ部とからなる。そして、IPモジュール19は、TCPモジュール21からデータを受けると、その受けたデータをIPデータ部に格納してIPパケットを生成する。そうすると、IPモジュール19は、テーブル駆動型のルーティングプロトコルであるFSR−MSプロトコルに従ってルーティングテーブル20を検索し、生成したIPパケットを送信するための経路が正常であるか否かを判定する。IPモジュール19は、データを送信するための経路が正常であるとき、生成したIPパケットをLLCモジュール18へ送信する。なお、FSR−MSプロトコルは、FSRプロトコルを基本としたプロトコルであり、後述するように、隣接する無線装置からの受信信号強度に重みを置いて送信元と送信先との間の経路を決定するプロトコルである。
また、IPモジュール19は、無線装置1が送信元である場合、送信元、送信先および送信元と送信先との間で無線通信を中継する無線装置が使用する周波数を示す周波数設定情報FQIF1を生成してLLCモジュール18を介してMACモジュール17へ送信する。
更に、IPモジュール19は、無線インターフェースモジュール16が信号の送受信に用いる周波数fx,fyを選択し、その選択した周波数fx,fyをLLCモジュール18を介して無線インターフェースモジュール16へ送信する。
ルーティングテーブル20は、インターネット層に属し、後述するように、各送信先アドレスに対応付けて経路情報を格納する。
TCPモジュール21は、トランスポート層に属し、TCPパケットを生成する。TCPパケットは、TCPヘッダと、上位のプロトコルのデータを格納するためのTCPデータ部とからなる。そして、TCPモジュール21は、生成したTCPパケットをIPモジュール19へ送信する。
UDPモジュール22は、トランスポート層に属し、ルーティングデーモン24によって抽出された隣接する無線装置に関する情報をボディ部分に格納してリンクステートパケットLSPを作成するために、その隣接する無線装置に関する情報をMACモジュール17へ送信するとともに、他の無線装置からブロードキャストされたリンクステートパケットLSPを受信してルーティングデーモン24へ出力する。
SMTPモジュール23は、プロセス/アプリケーション層に属し、電子メールアプリケーション14から受け取ったデータに基づいて、全二重通信チャネルの確保およびメッセージの交換等を行なう。
ルーティングデーモン24は、プロセス/アプリケーション層に属し、他の通信制御モジュールの実行状態を監視するとともに、他の通信制御モジュールからのリクエストを処理する。また、ルーティングデーモン24は、FSR−MSプロトコルに従って比較的近くに存在する他の無線装置と経路情報を定期的に交換し合い、取得した経路情報および無線インターフェースモジュール16から受けた受信信号強度に基づいて、後述する方法によって最適な経路を算出してインターネット層にルーティングテーブル20を動的に作成する。
なお、図1に示す無線装置2〜8の各々も、図2に示す無線装置1の構成と同じ構成からなる。
図3は、図2に示す無線インターフェースモジュール16の実施の形態1における構成を示す概略ブロック図である。無線インターフェースモジュール16は、通信部161,162を含む。図1に示す無線装置1と無線装置3との間で無線通信が行なわれる場合、中継器である無線装置2,5〜8の通信部161は、送信元である無線装置1側に存在する無線装置と周波数fxで無線通信を行ない、通信部162は、送信先である無線装置3側に存在する無線装置と周波数fyで無線通信を行なう。また、無線装置1と無線装置3との間で無線通信が行なわれる場合、送信元である無線装置1の通信部162は、無線装置2,8と周波数fyで無線通信を行ない、送信先である無線装置3の通信部161は、無線装置6〜8と周波数fxで無線通信を行なう。
即ち、通信部161,162は、相互に異なる周波数で相互に異なる2つの無線装置と無線通信を同時に行なう。
通信部161は、送受信部1611と、チャネル部1612と、バンドパスフィルタ(BPF:Band Pass Filter)1613とからなる。送受信部1611は、周波数fxを選択するための周波数選択信号FQSL1をIPモジュール19から受け、上位層であるMACモジュール17からリンクステートパケットLSPおよびデータフレームDAFMを受ける。そして、送受信部1611は、周波数選択信号FQSL1によって指定された周波数fxでリンクステートパケットLSPまたはデータフレームDAFMを変調する。また、送受信部1611は、周波数選択信号FQSL1によって指定された周波数fxと同じ周波数を有するチャネルをチャネル部1612の14チャネルの中から選択する。そうすると、送受信部1611は、変調したリンクステートパケットLSPまたはデータフレームDAFMを選択したチャネルを介してBPF1613へ出力する。
また、送受信部1611は、チャネル部1612を介して受けた信号を復調して上位層へ出力する。
チャネル部1612は、チャネルCh1〜Ch14からなる。チャネルCh1〜Ch14は、それぞれ、周波数f1〜f14を有する信号を送受信部1611とBPF1613との間でやり取りする。
BPF1613は、信号を通過させる周波数を変化させるための周波数切換信号FQEX1と、周波数選択信号FQSL1とをIPモジュール19から受ける。そして、BPF1613は、周波数切換信号FQEX1を受けると、周波数を周波数f1〜f14の範囲で変化させながらアンテナ11からの信号を受信し、その変化させた周波数と信号の周波数とが一致した場合、その一致した周波数と同じ周波数を有するチャネル(チャネルCh1〜Ch14のいずれか)を介してアンテナ11からの信号を送受信部1611へ出力する。
また、BPF1613は、周波数選択信号FQSL1をIPモジュール19から受けると、周波数選択信号FQSL1によって指定された周波数fxの信号をチャネル部1612とアンテナ11との間でやり取りする。
通信部162は、送受信部1621と、チャネル部1622と、BPF1623とからなる。送受信部1621は、周波数選択信号FQSL2をIPモジュール19から受け、BPF1623は、周波数切換信号FQEX2および周波数選択信号FQSL2をIPモジュール19から受ける。そして、チャネル部1622は、チャネル部1612と同じ構成からなり、送受信部1621およびBPF1623は、それぞれ、通信部161の送受信部1611およびBPF1613と同じ機能を果たす。従って、通信部161の説明における周波数選択信号FQSL1および周波数切換信号FQEX1をそれぞれ周波数選択信号FQSL2および周波数切換信号FQEX2に読替えればよい。
図4は、IPヘッダの構成図である。IPヘッダは、バージョン、ヘッダ長、サービスタイプ、パケット長、識別番号、フラグ、フラグメントオフセット、生存時間、プロトコル、ヘッダチェックサム、送信元IPアドレス、送信先IPアドレス、およびオプションからなる。
図5は、TCPヘッダの構成図である。TCPヘッダは、送信元ポート番号、送信先ポート番号、シーケンス番号、確認応答(ACK)番号、データオフセット、予約、フラグ、ウィンドサイズ、ヘッダチェックサムおよびアージェントポインタからなる。
送信元ポート番号は、送信元の無線装置で複数のアプリケーションが動作しているときに、TCPパケットを出力したアプリケーションを特定する番号である。また、送信先ポート番号は、送信先の無線装置で複数のアプリケーションが動作しているときに、TCPパケットを届けるアプリケーションを特定する番号である。
TCP通信は、エンド・ツー・エンドのコネクション型通信プロトコルである。TCP通信のコネクション接続を要求する無線装置(以下、「TCP通信接続要求装置」という。)のTCPモジュール21は、コネクションの確立時に、TCPヘッダ内のCode BitにSYN(Synchronize Flag)を設定したコネクションの接続要求を示す第1パケットをTCP通信のコネクション接続を受理する端末(以下、「TCP通信接続受理装置」という。)のTCPモジュール21へ送信する。これを受けて、TCP通信接続受理装置のTCPモジュール21は、TCPヘッダ内のCode BitにSYNおよびACK(確認応答)を設定したコネクションの接続要求受理および接続完了を示す第2パケットをTCP通信接続要求装置のTCPモジュール21へ送信する。更に、これを受けて、TCP通信接続要求装置のTCPモジュール21は、TCPヘッダ内のCode BitをACK(確認応答)に設定したコネクションの接続完了を示す第3パケットをTCP通信接続受理装置のTCPモジュール21へ送信する。
コネクションの切断要求は、TCP通信要求装置およびTCP通信受理装置のいずれの側からでも行なうことができる。TCP通信のコネクション切断を要求する無線装置(以下、「TCP通信切断要求装置」という。)のTCPモジュール21は、コネクションの切断時に、TCPヘッダ内のCode BitをFIN(Finish Flag)に設定したコネクションの切断要求を示す第1パケットをTCP通信のコネクション切断を受理する無線装置(以下、「TCP通信切断受理装置」という。)へ送信する。これを受けて、TCP通信切断受理装置のTCPモジュール21は、TCPヘッダ内のCode BitをACK(確認応答)に設定したコネクションの切断要求受理を示す第2パケットと、TCPヘッダ内のCode BitをFINに設定したコネクションの切断完了を示す第3パケットをTCP通信切断要求装置のTCPモジュール21へ送信する。更に、これを受けて、TCP通信切断要求装置のTCPモジュール21は、TCPヘッダ内のCode BitをACK(確認応答)に設定したコネクションの切断完了を示す第4パケットをTCP通信切断受理装置のTCPモジュール21へ送信する。
図6は、リンクステートパケットLSPの内容図である。リンクステートパケットLSPは、パケット長と、予約と、隣接端末情報IFT1,IFT2,・・・とからなる。
隣接端末情報IFT1は、送信先アドレス1、送信先シーケンス番号1、隣りの無線装置の個数、隣の無線装置のアドレス1〜N、リンクメトリック1〜N、および予約からなる。
送信先アドレス1は、送信先の無線装置のIPアドレスである。送信先シーケンス番号1は、送信先アドレス1によって表わされた無線装置に対する経路を生成した順序を表す。隣の無線装置の個数は、リンクステートパケットLSPを送信する無線装置に隣接する無線装置の個数である。
[隣の無線装置のアドレス1、予約、リンクメトリック1]、・・・、[隣の無線装置のアドレスN、予約、リンクメトリックN]の各々は、1つのセットになっており、リンクステートパケットLSPを送信した無線装置に隣接する無線装置のIPアドレスと、そのIPアドレスによって表された無線装置とリンクステートパケットLSPを送信した無線装置との間の経路の安定度合とを表す。
即ち、隣の無線装置のアドレス1〜Nの各々は、リンクステートパケットLSPを送信した無線装置に隣接する無線装置のIPアドレスを表し、リンクメトリック1〜Nの各々は、IPアドレスによって表された無線装置とリンクステートパケットLSPを送信した無線装置との間の経路の安定度合を表す。
リンクメトリック1〜Nの各々は、受信信号強度に基づいて決定される。表1は、信号強度とメトリック値との関係を示す。
Figure 2006174145
信号強度が−60dBよりも強いとき、リンクメトリック値は、”1”となり、信号強度が−60dB〜−65dBの範囲であるとき、リンクメトリック値は、”2”となり、信号強度が−65dB〜−70dBの範囲であるとき、リンクメトリック値は、”4”となり、信号強度が−70dB〜−75dBの範囲であるとき、リンクメトリック値は、”8”となり、信号強度が−75dBよりも弱いとき、リンクメトリック値は、”16”となる。
このように、受信信号強度に基づいて決定されたリンクメトリック値が隣接端末情報IFT1のリンクメトリック1〜Nに格納される。
隣接端末情報IFT2,・・・の各々は、隣接端末情報IFT1と同じ構成からなる。そして、隣接端末情報IFT1,IFT2,・・・は、それぞれ、異なる送信先に対して無線通信を中継し、かつ、リンクステートパケットLSPを送信した無線装置に隣接する無線装置の情報を示す。
例えば、図1に示す無線装置2がリンクステートパケットLSPを無線装置1へ送信する場合、リンクステートパケットLSPは、2つの隣接端末情報IFT1,IFT2からなる。そして、隣接端末情報IFT1は、無線装置3のIPアドレスからなる送信先アドレス1と、“2”からなる隣の無線装置の個数と、所定の正の整数からなる送信先シーケンス番号1と、無線装置5のIPアドレスからなる隣の無線装置のアドレス1と、所定の正の整数からなるリンクメトリック1と、無線装置7のIPアドレスからなる隣の無線装置のアドレス2(=N)と、所定の正の整数からなるリンクメトリック2(=N)とからなる。また、隣接端末情報IFT2は、無線装置4のIPアドレスからなる送信先アドレス2と、“1”からなる隣の無線装置の個数と、所定の正の整数からなる送信先シーケンス番号2と、無線装置4のIPアドレスからなる隣の無線装置のアドレス1(=N)と、所定の正の整数からなるリンクメトリック1(=N)とからなる。
図7は、リンクステートパケットLSPおよびデータフレームDAFMの構成図である。リンクステートパケットLSPおよびデータフレームDAFMの各々は、MACヘッダと、フレームボディと、FSC(Frame Check Sequence)とからなる。MACヘッダは、24Octetにより構成され、フレームボディは、0〜2313Octetにより構成され、FCSは、4Octetにより構成される。なお、1Octetは、8ビットに等しい。
MACヘッダは、フレーム制御と、デュレーション/IDと、アドレス1〜4と、シーケンス制御とからなる。フレーム制御は、プロトコルバージョン等の各種の制御情報を含む。アドレス領域は、4個のアドレス1〜4が用意されているが、フレームタイプによってアドレス数が変化する。通常、宛先アドレスおよび送信元アドレスとして2つのアドレス1,2が用いられる。デュレーション/IDは、無線回線を使用する予定期間が格納される。シーケンス制御は、リンクステートパケットLSPまたはデータフレームDAFMのシーケンス番号と、フラグメントのためのフラグメント番号とを示す。
フレームボディは、送信データを格納する。FCSは、MACヘッダと、フレームボディの誤り検出符号を格納する。
図6に示すリンクステートパケットLSPの内容をフレームボディに格納してリンクステートパケットLSPが生成され、送信先へ送信するデータおよび周波数設定情報FQIF1をフレームボディに格納してデータフレームDAFMが生成される。
図8は、図2に示すルーティングテーブル20の例を示す図である。ルーティングテーブル20は、送信先アドレスと、隣接する無線装置のアドレス(NextHopアドレス)と、メトリックと、総合メトリック数と、シーケンス番号(SeqNum)とからなる。そして、送信先アドレス、NextHopアドレス、メトリック、総合メトリック数およびSeqNumは、相互に対応付けられている。
送信先アドレスは、送信先の無線装置のIPアドレスを表す。NextHopアドレスは、次にホップする無線装置のIPアドレスを表す。メトリックは、送信元の無線装置と送信先の無線装置との間の経路状態を示す経路指標を表す。そして、メトリックは、送信元の無線装置と送信先の無線装置との間の経路が正常であるとき、送信元の無線装置から送信先の無線装置までのホップ数が格納され、送信元の無線装置と送信先の無線装置との間の経路が異常であるとき、無限大(∞)が格納される。総合メトリック数は、送信先アドレスによって表される無線装置に対するリンクメトリックの和からなる。
上述したように、リンクメトリックは、受信信号強度に応じて決定され、受信信号強度が相対的に弱いとき、相対的に大きい数値が格納され、受信信号強度が相対的に強いとき、相対的に小さい数値が格納される。従って、総合メトリック数も、受信信号強度が相対的に弱いとき、相対的に大きい数値が格納され、受信信号強度が相対的に強いとき、相対的に小さい数値が格納される。SeqNumは、経路情報が生成された順番を表す。
図8に示すルーティングテーブル20の例では、第1の経路は、送信元の無線装置を無線装置1とし、送信先の無線装置を無線装置3とする経路であり、無線装置1が送信したパケットを最初に中継する端末が無線装置2であり、無線装置1が送信したパケットは、メトリックが4であるので、3つの無線装置によって中継されて無線装置3に届くことを示している。そして、総合メトリック数は、”4”である。
また、第2の経路は、送信元の無線装置を無線装置1とし、送信先の無線装置を無線装置3とする経路であり、無線装置1が送信したパケットを最初に中継する無線装置が無線装置8であり、無線装置1が送信したパケットは、メトリックが2であるので、1つの無線装置によって中継されて無線装置3に届くことを示している。そして、総合メトリック数は”16”である。
更に、第3の経路は、送信元の無線装置を無線装置1とし、送信先の無線装置を無線装置3とする経路であり、無線装置1が送信したパケットを最初に中継する無線装置が無線装置2であり、無線装置1が送信したパケットは、メトリックが3であるので、2つの無線装置によって中継されて無線装置3に届くことを示している。そして、総合メトリック数は、”11”である。
ルーティングテーブル20の作成方法について説明する。ルーティングデーモン24は、無線インターフェースモジュール16から受信信号強度を受けると、その受けた受信信号強度に対応するリンクメトリック値を表1を参照して検出し、その検出したリンクメトリック値を経路情報を送信した無線装置を介する経路の総合メトリック数に加算してルーティングテーブル20を作成する。
具体的に説明する。図9は、図8に示すルーティングテーブル20の作成方法を説明するための図である。無線装置1は、短期間ごとに、例えば、5秒ごとに隣接する無線装置2,4,8からリンクステートパケットLSPを受信し、長期間ごとに、例えば、15秒ごとに無線装置3,5〜7からリンクステートパケットLSPを受信する。これにより、無線装置1は、周囲に存在する無線装置2〜8を認識する。
そして、無線装置1は、周囲に存在する無線装置2〜8から受信したリンクステートパケットLSPの端末情報に基づいて、例えば、無線装置3を送信先とするルーティングをルーティングテーブル20に作成する。
図9の(a)および(b)は、無線装置1が隣接する無線装置2,8から受信するリンクステートパケットLSPを示したものである。無線装置1は、図9の(a)に示す経路情報を含むリンクステートパケットLSP1を無線装置2からブロードキャストにより受信し、図9の(b)に示す経路情報を含むリンクステートパケットLSP2を無線装置8からブロードキャストにより受信する。
この場合、無線装置1において、無線インターフェースモジュール16は、無線装置2からリンクステートパケットLSP1を受信したときの受信信号強度RSSI1(>−60dB)を検出し、無線装置8からリンクステートパケットLSP2を受信したときの受信信号強度RSSI2(=−75dB〜−70dB)を検出する。そして、無線インターフェースモジュール16は、その検出した受信信号強度RSSI1,RSSI2をルーティングデーモン24へ出力する。
また、UDPモジュール22は、無線装置2からリンクステートパケットLSP1を受信し、無線装置8からリンクステートパケットLSP2を受信する。そして、UDPモジュール22は、その受信したリンクステートパケットLSP1,LSP2をルーティングデーモン24へ出力する。
そうすると、ルーティングデーモン24は、リンクステートパケットLSP1のMACヘッダから送信元IPアドレスとして無線装置2のIPアドレスを抽出し、リンクステートパケットLSP1を無線装置2から受信したことを認識する。また、ルーティングデーモン24は、リンクステートパケットLSP2のMACヘッダから送信元IPアドレスとして無線装置8のIPアドレスを抽出し、リンクステートパケットLSP2を無線装置8から受信したことを認識する。
そして、ルーティングデーモン24は、リンクステートパケットLSP1のフレームボディに格納された”無線装置3のアドレス”を送信先アドレスとして抽出し、リンクステートパケットLSP1が無線装置3を送信先とする経路情報であることを認識する。また、ルーティングデーモン24は、リンクステートパケットLSP2のフレームボディに格納された”無線装置3のアドレス”を送信先アドレスとして抽出し、リンクステートパケットLSP2が無線装置3を送信先とする経路情報であることを認識する。
更に、ルーティングデーモン24は、無線インターフェースモジュール16から受けた受信信号強度RSSI1(>−60dB)に対応するリンクメトリック値(=1)を表1を参照して検出し、無線インターフェースモジュール16から受けた受信信号強度RSSI2(=−75dB〜−70dB)に対応するメトリック値(=8)を表1を参照して検出する。
そうすると、ルーティングテーブル24は、リンクステートパケットLSP1に基づいて、ルーティングテーブル20の第1行目および第2行目の経路情報を作成し、リンクステートパケットLSP2に基づいて、ルーティングテーブル20の第3行目の経路情報を作成する。
即ち、ルーティングデーモン24は、リンクステートパケットLSP1から送信先アドレスとして”無線装置3のアドレス”を抽出してルーティングテーブル20の送信先アドレスに格納し、リンクステートパケットLSP1を無線装置2から受信したのでルーティングテーブル20のNextHopアドレスに”無線装置2のアドレス”を格納する。そして、ルーティングデーモン24は、リンクステートパケットLSP1に格納された“無線装置5のアドレス”および“無線装置7のアドレス”を抽出し、無線装置3の方向において無線装置2に隣接する無線装置として無線装置5,7が存在することを認識する。また、ルーティングデーモン24は、15秒ごとに無線装置5〜7から受信したリンクステートパケットLSP(図示せず)に基づいて、無線装置6が無線装置5に隣接し、無線装置3が無線装置6,7に隣接することを認識する。
そうすると、ルーティングデーモン24は、無線装置2から受信したリンクステートパケットLSP1と、無線装置5〜7から受信したリンクステートパケットLSPとに基づいて、無線装置2が無線装置1に隣接し、無線装置5,7が無線装置2に隣接し、無線装置6が無線装置5に隣接し、無線装置3が無線装置6,7に隣接することを認識し、無線装置1−無線装置2−無線装置5−無線装置6−無線装置3からなる経路rt1と、無線装置1−無線装置2−無線装置7−無線装置3となる経路rt2とを抽出する。
そして、ルーティングデーモン24は、経路rt1における無線装置3までのホップ数“4”をルーティングテーブル20の第1行目のメトリックに格納し、経路rt2における無線装置3までのホップ数“3”をルーティングテーブル20の第2行目のメトリックに格納する。
また、ルーティングデーモン24は、受信信号強度RSSI1に基づいて抽出したリンクメトリック“1”と、リンクステートパケットLSP1のリンクメトリック“1”と、無線装置5,6から受信したリンクステートパケットLSPのリンクメトリック“1”,“1”とに基づいて経路rt1の総合メトリック数を“4”と演算し、ルーティングテーブル20の第1行目の総合メトリック数に“4”を格納する。
更に、ルーティングデーモン24は、受信信号強度RSS1に基づいて抽出したリンクメトリック“1”と、リンクステートパケットLSP1のリンクメトリック“2”と、無線装置7から受信したリンクステートパケットLSP(図示せず)のリンクメトリック“8”とに基づいて経路rt2の総合メトリック数を“11”と演算し、ルーティングテーブル20の第2行目の総合メトリック数に“11”を格納する。
更に、ルーティングデーモン24は、リンクステートパケットLSP1の送信先シーケンス番号“10”を抽出してルーティングテーブル20の第1および第2行目のSeqNumに“10”を格納する。
これにより、ルーティングテーブル20の第1および第2行目が完成する(図9の(c)参照)。
次に、ルーティングデーモン24は、リンクステートパケットLSP2から送信先アドレスとして”無線装置3のアドレス”を抽出してルーティングテーブル20の送信先アドレスに格納し、リンクステートパケットLSP2を無線装置8から受信したのでルーティングテーブル20のNextHopアドレスに”無線装置8のアドレス”を格納する。そして、ルーティングデーモン24は、リンクステートパケットLSP2に格納された“無線装置3のアドレス”を抽出し、無線装置3が無線装置8に隣接することを認識する。
そして、ルーティングデーモン24は、無線装置1−無線装置8−無線装置3の経路rt3を抽出し、経路rt3における無線装置3までのホップ数“2”をルーティングテーブル20の第3行目のメトリックに格納する。また、ルーティングデーモン24は、受信信号強度RSSI2に基づいて抽出したリンクメトリック“8”と、リンクステートパケットLSP2のリンクメトリック“8”とに基づいて経路rt3の総合メトリック数を“16”と演算し、ルーティングテーブル20の第3行目の総合メトリック数に“16”を格納する。
更に、ルーティングデーモン24は、リンクステートパケットLSP2の送信先シーケンス番号“10”を抽出してルーティングテーブル20の第3行目のSeqNumに“10”を格納する。
これによって、ルーティングテーブル20が完成する(図9の(c)参照)。
このように、この発明においては、無線装置間の無線通信における受信信号強度RSSIをリンクメトリックに変換し、その変換したリンクメトリックを経路の安定度合を示す経路安定指標として経路情報に含めてルーティングテーブル20を作成する。そして、表1に示すように、受信信号強度RSSIが相対的に強くなれば、リンクメトリック値は、相対的に小さくなり、受信信号強度RSSIが相対的に弱くなれば、リンクメトリック値は、相対的に大きくなる。したがって、リンクメトリック値が相対的に小さいことは、経路がより安定していることを意味し、リンクメトリック値が相対的に大きいことは、経路がより不安定であることを意味する。
受信信号強度RSSIをリンクメトリック値に変換する場合、受信信号強度RSSIを複数の領域(−60dBよりも強い領域RGE1、−60dB〜−65dBの領域RGE2、−65dB〜−70dBの領域RGE3、−70dB〜−75dBの領域RGE4、−75dBよりも弱い領域RGE5)に分割し、受信信号強度RSSIが領域RGE1から領域RGE5の方向へ弱くなるに従って、リンクメトリック値は、2の累乗によって大きくなる。即ち、受信信号強度RSSIが直線的に弱くなるに従って、リンクメトリック値は、指数関数的に大きくなる。
このように、受信信号強度RSSIが直線的に弱くなるに従って経路安定指標としてのリンクメトリック値を指数関数的に大きくすることによって(即ち、受信信号強度RSSIが直線的に強くなるに従って経路安定指標としてのリンクメトリック値を指数関数的に小さくすることによって)、安定度合がより大きい経路を容易に選択できる。
即ち、受信信号強度RSSIが直線的に弱くなるに従ってリンクメトリック値を直線的に大きくした場合、受信信号強度RSSIの違いによるリンクメトリック値の差は小さくなる。そして、ルーティングテーブル20においては、無線装置1から無線装置3までの全体の経路における総合メトリック数(=各経路のリンクメトリック値の加算値)が格納されるので、受信信号強度RSSIが変動しても値が大きく変化しないリンクメトリック値を用いた場合には、送信元から送信先までの複数の経路に付与された複数の総合メトリック数に大きな差が生じないことになる。
これに対し、受信信号強度RSSIが直線的に弱くなるに従ってリンクメトリック値を指数関数的に大きくした場合、受信信号強度RSSIの変化に対してリンクメトリック値が大きく変化するので、総合メトリック数も大きく変化することになり、送信元から送信先までの複数の経路に付与された複数の総合メトリック数に大きな差が生じることになる。
したがって、この発明においては、受信信号強度RSSIが直線的に弱くなるに従ってリンクメトリック値が指数関数的に大きくなるようにしたものである。
図1に示す他の無線装置2〜8も、上述した無線装置1と同じようにしてルーティングテーブル20を作成する。
[無線通信経路の確立動作]
図10は、送信元と送信先との間で無線通信経路を確立する動作を説明するためのフローチャートである。無線装置1が無線装置3と無線通信を行なう場合、送信元である無線装置1のIPモジュール19は、ルーティングテーブル20を参照して総合メトリック数が最小である経路を無線装置3と無線通信を行なうための経路と決定する。即ち、IPモジュール19は、無線装置1−無線装置2−無線装置5−無線装置6−無線装置3の経路rt1を無線装置3と無線通信を行なうための経路と決定する。
そして、無線装置1のIPモジュール19は、ルーティングデーモン24によって生成されたルート要求パケットRREQに経路rt1を示す経路情報=[無線装置1→無線装置2→無線装置5→無線装置6→無線装置3]を追加し、より安定な経路に沿ってルート要求パケットRREQを周波数f1でユニキャストする(ステップS1)。即ち、無線装置1は、ルート要求パケットRREQを周波数f1で無線装置2へ送信する。
このルート要求パケットRREQは、IPヘッダ部HED_Qと、データ部DA_Qとからなる。IPヘッダ部HED_Qは、送信元アドレスと、送信先アドレスとからなる。データ部DA_Qは、タイプと、ホップ数と、ルート要求パケット特定IDと、送信先IPアドレスと、送信元IPアドレスと、経路情報とからなる。
IPヘッダ部HED_Qの送信元アドレスは、ルート要求パケットRREQを送信する無線装置のアドレスであり、ルート要求パケットRREQを受信する各無線装置が送信先から送信元への逆通信経路において次に送信すべき無線装置であると認識するアドレスである。そして、この送信元アドレスは、ルート要求パケットRREQを中継する無線装置によって変えられる。
IPヘッダ部HED_Qの送信先アドレスは、無線装置1→無線装置2→無線装置5→無線装置6→無線装置7の経路rt1に沿って順次変えられる。
データ部DA_Qのタイプは、ルート要求パケットRREQがルートの確立を要求するパケットであることを示す”rreq”からなり、この”rreq”は、変更されない。
ホップ数は、ルート要求パケットRREQの生成元からルート要求パケットRREQを中継する各無線装置までのホップ数を表す。従って、このホップ数は、ルート要求パケットRREQを中継する無線装置によって”1”づつインクリメントされる。
ルート要求パケット特定IDは、順次生成される複数のルート要求パケットRREQの各々を特定するシーケンス番号である。そして、このルート要求パケット特定IDは、一度付与されると、変更されない。
送信先IPアドレスは、確立しようとしている通信経路における最終的な送信先である無線装置のIPアドレスである。そして、送信先IPアドレスは、不変である。
送信元IPアドレスは、ルート要求パケットRREQの生成元のIPアドレスである。従って、この送信元IPアドレスは、不変である。
経路情報は、送信元である無線装置1のIPモジュール19によって決定された経路rt1=[無線装置1→無線装置2→無線装置5→無線装置6→無線装置3]からなる。
従って、無線装置1のIPモジュール19は、[{src1/dst2}/{rreq/1/rreqID/dst3/src1/(addr1−addr2−addr5−addr6−addr3)}]からなるルート要求パケットRREQを生成してより安定な経路に沿って周波数f1でユニキャストする。
無線装置1の隣の無線装置2,4,8は、無線装置1からのルート要求パケットRREQを周波数f1で受信する。そして、無線装置4,8のルーティングデーモン24は、ルート要求パケットRREQに含まれる送信先アドレスとして“dst2”を検出し、ルート要求パケットRREQが無線装置4,8へ送信されたものでないことを検知し、ルート要求パケットRREQの中継を中止する。
一方、無線装置2のルーティングデーモン24は、ルート要求パケットRREQに含まれる送信先アドレスとして“dst2”を検出し、ルート要求パケットRREQが無線装置2へ送信されたものであることを検知する。そして、無線装置2のIPモジュール19は、ルート要求パケットRREQのデータ部DA_Qに含まれる経路情報(addr1−addr2−addr5−addr6−addr3)を参考にして、より安定な経路を選択してルート要求パケットRREQを中継する。この場合、無線装置2と無線装置7との間の総合メトリックが“2”であり、無線装置2と無線装置5との間の総合メトリックが“1”であるので(図9の(a)参照)、無線装置2のIPモジュール19は、経路情報に示すように無線装置2→無線装置5の経路を選択し、ルート要求パケットRREQの送信先アドレスを“dst2”から“dst5”に代え、送信元アドレスを“src1”から“src2”に代え、更に、無線装置1から無線装置2までのホップ数に“1”を加算してルート要求パケットRREQ=[{src2/dst5}/{rreq/2/rreqID/dst3/src1/(addr1−addr2−addr5−addr6−addr3)}]を生成する。
そして、無線装置2のIPモジュール19は、その生成したルート要求パケットRREQ=[{src2/addr5}/{rreq/2/rreqID/dst3/src1/(addr1−addr2−addr5−addr6−addr3)}]を周波数f1でユニキャストして中継する。
また、無線装置2のIPモジュール19は、送信元アドレスsrc1に基づいて、無線装置3から無線装置1への逆通信経路において無線装置2が次に送信すべき無線装置が無線装置1であると認識する。
その後、無線装置5,6は、無線装置2と同様にして、ルート要求パケットRREQが送信先の無線装置3へ到達するまで、より安定な経路を選択してルート要求パケットRREQを周波数f1で中継する(ステップS2)。
送信先である無線装置3のルーティングデーモン24は、ルート要求パケットRREQを受信すると、ルート要求パケットRREQに含まれる送信先IPアドレスdst3に基づいて自己が送信先であることを検知し、ルート返答パケットRREPを生成する。
この場合、ルート返答パケットRREPは、IPヘッダ部HED_Pと、データ部DA_Pとからなる。IPヘッダ部HED_Pは、送信元アドレスと、送信先アドレスとからなる。また、データ部DA_Pは、タイプと、ホップ数と、送信先IPアドレスと、送信元IPアドレスと、経路情報とからなる。
IPヘッダ部HED_Pの送信元アドレスは、ルート返答パケットRREPを送信する無線装置のアドレスである。そして、この送信元アドレスは、ルート返答パケットRREPを中継する無線装置によって変えられる。
IPヘッダ部HED_Pの送信先アドレスは、ルート要求パケットRREQに含まれている送信元IPアドレスである。
データ部DA_Pのタイプは、ルート返答パケットRREPがルート要求パケットRREQに対する返答であることを示す”rrep”からなり、この”rrep”は、変更されない。
ホップ数は、ルート要求パケットRREQに含まれる送信先IPアドレスの無線装置からルート返答パケットRREPを中継する各無線装置までのホップ数を表す。従って、このホップ数は、ルート返答パケットRREPを中継する無線装置によって”1”づつインクリメントされる。
送信先IPアドレスは、確立された通信経路の送信先のIPアドレスである。そして、この送信先IPアドレスは、変更されない。
送信元IPアドレスは、確立された通信経路の送信元のIPアドレスである。
経路情報は、[無線装置3→無線装置6→無線装置5→無線装置2→無線装置1]からなる。
従って、無線装置3のルーティングデーモン24は、[{src3/dst6}/{rrep/1/dst3/src1/経路情報}]からなるルート返答パケットRREPを生成し、その生成したルート返答パケットRREP=[{src3/dst6}/{rrep/1/dst3/src1/経路情報}]をIPモジュール19へ送信する。
IPモジュール19は、ルーティングデーモン24から受信したルート返答パケットRREP=[{src3/dst6}/{rrep/1/dst3/src1/経路情報}]の“経路情報”に“(addr3−addr6−addr5−addr2−addr1)”を格納してルート返答パケットRREP=[{src3/dst6}/{rrep/1/dst3/src1/(addr3−addr6−addr5−addr2−addr1)}]を生成し、その生成したルート返答パケットRREP=[{src3/dst6}/{rrep/1/dst3/src1/(addr3−addr6−addr5−addr2−addr1)}]をルート要求パケットRREQを受信した経路に沿って周波数f1で送信する。即ち、無線装置3のルーティングデーモン24は、ルート要求パケットRREQを無線装置6から受信したので、無線装置3のIPモジュール19は、ルート返答パケットRREPを無線装置6へ送信する。
無線装置6のルーティングデーモン24は、無線装置3からルート返答パケットRREP=[{src3/dst6}/{rrep/1/dst3/src1/(addr3−addr6−addr5−addr2−addr1)}]を受信し、その受信したルート返答パケットRREP=[{src3/dst6}/{rrep/1/dst3/src1/(addr3−addr6−addr5−addr2−addr1)}]の送信元アドレスsrc3を無線装置6を示す送信元アドレスsrc6に代え、送信先アドレスdst6を経路情報(addr3−addr6−addr5−addr2−addr1)に基づいて送信先アドレスdst5に代え、無線装置3から無線装置6までの経路数であるホップ数に”1”を加算してルート返答パケットRREP=[{src6/dst5}/{rrep/2/dst3/src1/(addr3−addr6−addr5−addr2−addr1)}]を生成し、その生成したルート返答パケットRREP=[{src6/dst5}/{rrep/2/dst3/src1/(addr3−addr6−addr5−addr2−addr1)}]をIPモジュール19へ送信する。そして、無線装置6のIPモジュール19は、ルート返答パケットRREP=[{src6/dst5}/{rrep/2/dst3/src1/(addr3−addr6−addr5−addr2−addr1)}]を周波数f1で無線装置5へ送信する。
以下、同様にして、無線装置5,2は、ルート返答パケットRREPを中継し、無線装置1は、無線装置3からのルート返答パケットRREPを受信する(ステップS3)。これによって、無線装置1と無線装置3との間で無線通信を行なうための無線通信経路が確立される。
図11は、図10に示すステップS1,S2における詳細な動作を説明するためのフローチャートである。一連の動作が開始されると、無線装置1または中継器(無線装置2等)のIPモジュール19は、ルーティングテーブル20を参照し、送信先(無線装置3)に対して総合メトリック数が同じである複数の経路が存在するか否かを判定する(ステップS11)。
そして、総合メトリック数が同じである複数の経路が存在しないとき、無線装置1または中継器(無線装置2等)のIPモジュール19は、総合メトリック数が最小である経路を複数の経路から選択し、その選択した経路に沿ってデータを送信または中継する(ステップS12)。
一方、ステップS11において、総合メトリック数が同じである複数の経路が存在すると判定されたとき、無線装置1または中継器(無線装置2等)のIPモジュール19は、送信先(無線装置3)に対してホップ数が同じ複数の経路が存在するか否かを判定する(ステップS13)。
そして、ホップ数が同じである複数の経路が存在するとき、無線装置1または中継器(無線装置2等)のルーティングデーモン24は、いずれかの経路を複数の経路から選択し、その選択した経路に沿ってデータを送信または中継する(ステップS14)。
一方、ステップS13において、ホップ数が同じ複数の経路が存在しないと判定されたとき、無線装置1または中継器(無線装置2等)のIPモジュール19は、ホップ数が最小である経路を複数の経路から選択し、その選択した経路に沿ってデータを送信または中継する(ステップS15)。
これにより、図10に示すステップS1,S2の詳細な動作が終了する。
無線装置1のIPモジュール19が図11に示すフローチャートに従ってデータを送信するとき、IPモジュール19は、図8または図9の(c)に示すルーティングテーブル20を参照し、送信先(無線装置3)に対して総合メトリック数が同じである複数の経路が存在するか否かを判定する(ステップS11参照)。
この場合、ルーティングテーブル20には、送信先である無線装置3に対して、総合メトリック数が同じである複数の経路が存在しないので、無線装置1のIPモジュール19は、総合メトリック数が最小である経路を選択し、その選択した経路に沿ってデータを送信する(ステップS12参照)。
ルーティングテーブル20には、3つの総合メトリック数”4”,”11”,”16”が存在するが、総合メトリック数が”4”および”11”である経路は、共に無線装置2を経由する経路であるので、結局、無線装置2を経由する経路と、無線装置8を経由する経路とが存在することになる。
そうすると、無線装置1のIPモジュール19は、無線装置8を経由する経路の総合メトリック数が”16”であり、無線装置2を経由する経路の総合メトリック数が”4”(”4”および”11”のうち小さい総合メトリック数で判断)であるので、総合メトリック数がより小さい無線装置2を経由する経路を選択し、ルート要求パケットRREQを無線装置2へ送信する。
次に、無線装置2が図11に示すフローチャートに従って無線装置1からのデータを中継する場合について説明する。図12は、ルーティングテーブルの他の例である。無線装置2のルーティングデーモン24は、図12に示すルーティングテーブル20Aを作成している。
無線装置2のルーティングデーモン24は、無線装置1からルート要求パケットRREQを受信すると、その受信したルート要求パケットRREQが無線装置3へ送信するパケットであることを検知する。そして、無線装置2のIPモジュール19は、ルーティングテーブル20Aを参照して、送信先である無線装置3に対して総合メトリック数が同じである複数の経路が存在するか否かを判定する(ステップS11参照)。ルーティングテーブル20Aには、無線装置3に対して総合メトリック数が同じである複数の経路が存在しないので、無線装置2のIPモジュール19は、総合メトリック数が最小である経路を選択し、その選択した経路に沿ってルート要求パケットRREQを中継する(ステップS12参照)。
ルーティングテーブル20Aにおいては、無線装置3に対して総合メトリック数が”3”である無線装置5を経由する経路と、総合メトリック数が”10”である無線装置7を経由する経路とが存在するので、無線装置2のIPモジュール19は、総合メトリック数がより小さい無線装置5を経由する経路を選択し、ルート要求パケットRREQを無線装置5へ送信する。
無線装置6も、無線装置2と同様にして、無線装置2から受信したデータを無線装置3へ中継する。
上述した無線装置1によるルート要求パケットRREQの送信においては、総合メトリック数が”4”である無線装置2を経由する経路の方が、総合メトリック数が”16”である無線装置8を経由する経路よりもホップ数が多いにも拘わらず、無線装置2を経由する経路が選択される。また、無線装置2によるデータの中継においては、総合メトリック数が”3”である無線装置5を経由する経路の方が、総合メトリック数が”10”である無線装置7を経由する経路よりもホップ数が多いにも拘わらず、無線装置5を経由する経路が選択される。
このように、この発明においては、総合メトリック数が異なる複数の経路が存在すれば、送信先までのホップ数に関係なく総合メトリック数がより小さい経路が選択される。
図13は、ルーティングテーブルの更に他の例である。無線装置2が図13の(a)に示すルーティングテーブル20Bを保持する場合について説明する。この場合、送信先である無線装置3に対して総合メトリック数が同じである2つの経路が存在するので、無線装置2のIPモジュール19は、図11に示すステップS11において、総合メトリック数が同じである複数の経路が存在すると判定し、更に、送信先である無線装置3に対してホップ数が同じである複数の経路が存在するか否かを判定する(ステップS13参照)。
ルーティングテーブル20Bには、ホップ数が”2”である無線装置7を経由する経路と、ホップ数が”3”である無線装置5を経由する経路とが存在するので、無線装置2のIPモジュール19は、ホップ数がより少ない無線装置7を経由する経路を選択し、その選択した経路に沿ってルート要求パケットRREQを中継する(ステップS15参照)。
総合メトリック数が同じであり、かつ、ホップ数が異なる複数の経路がルーティングテーブル20に存在する場合、無線装置1のIPモジュール19は、ホップ数がより少ない経路を選択してルート要求パケットRREQを送信する。
無線装置2が図13の(b)に示すルーティングテーブル20Cを保持する場合について説明する。この場合、送信先である無線装置3に対して、総合メトリック数およびホップ数が同じである2つの経路が存在するので、無線装置2のIPモジュール19は、ステップS11において、総合メトリック数が同じである複数の経路が存在すると判定し、更に、ステップS13において、ホップ数が同じである複数の経路が存在すると判定する。
そして、無線装置2のIPモジュール19は、無線装置5を経由する経路と、無線装置7を経由する経路とのうち、いずれかの経路を選択してルート要求パケットRREQを中継する(ステップS14参照)。
総合メトリック数およびホップ数が同じである複数の経路がルーティングテーブル20に存在する場合、無線装置1のIPモジュール19は、いずれかの経路を選択してルート要求パケットRREQを送信する。
上述したように、この発明は、総合メトリック数に基づいて、データを送信または中継する経路を決定し、総合メトリック数によって経路を決定できないとき、送信先までのホップ数に基づいて、データを送信または中継する経路を決定する。即ち、この発明は、経路の安定度合に基づいて、より安定な経路をデータを送信または中継する経路として決定し、経路の安定度合によって経路を決定できないとき、送信先までのホップ数に基づいて、データを送信または中継する経路を決定する。
これによって、安定な経路を介してデータを送信先へ送信することができ、その結果、データを送信するときのスループットを向上できる。従来のアドホックネットワークにおいては、送信先までのホップ数が増加すると、そのホップ数の増加に伴ってスループットは低下するが、この発明は、送信先までのホップ数が多くても、総合メトリック数がより小さい、即ち、より安定度合が大きい経路を介してデータを送信先まで送信するので、ホップ数が多くなってもスループットを向上できる。つまり、より安定度合が大きい経路を選択してデータを送信または中継するので、各無線装置間においてデータの再送が発生することが極めて低くなり、スループットを向上できる。
[送信元と送信先との間の無線通信動作]
送信元(無線装置1)と送信先(無線装置3)との間で無線通信を行なう動作について説明する。図14は、送信元と送信先との間の無線通信動作を説明するためのフローチャートである。
一連の動作が開始されると、送信元である無線装置1のTCPモジュール21は、送信すべきデータを上位層から受け、その受けたデータをTCPデータ部に格納し、TCPデータ部にTCPヘッダを付加してTCPパケットを作成してIPモジュール19へ送信する。
無線装置1のIPモジュール19は、TCPモジュール21からTCPパケットを受けると、その受けたTCPパケットをIPデータ部に格納し、IPデータ部にIPヘッダを付加してIPパケットを作成する。そして、IPモジュール19は、その作成したIPパケットをLLCモジュール18を介してMACモジュール17へ送信する。
また、無線装置1のIPモジュール19は、無線装置1,2,5,6,3が使用する周波数を示す周波数設定情報FQIF1を作成する。即ち、IPモジュール19は、[無線装置1→f1→無線装置2→f2→無線装置5→f3→無線装置6→f4→無線装置3]からなる周波数設定情報FQIF1を作成し、その作成した周波数設定情報FQIF1をLLCモジュール18を介してMACモジュール17へ送信する。
更に、無線装置1のIPモジュール19は、周波数fyとして周波数f1を選択するための周波数選択信号FQSL2を生成して無線インターフェースモジュール16に含まれる通信部162の送受信部1621およびBPF1623へ出力する。
そうすると、無線装置1のMACモジュール17は、IPモジュール19から受信したIPパケットおよび周波数設定情報FQIF1をフレームボディに格納してデータフレームDAFMを作成し、その作成したデータDAFMを無線インターフェースモジュール16に含まれる通信部162の送受信部1621へ送信する。
通信部162の送受信部1621は、IPモジュール19から受信した周波数選択信号FQSL2によって指定された周波数f1を周波数fyとして選択し、その選択した周波数f1によってMACモジュール17から受信したデータフレームDAFMを変調する。そして、送受信部1621は、その変調したデータフレームDAFMを周波数選択信号FQSL2によって指定された周波数f1を有するチャネル(チャネルCh1〜Ch14のいずれか)を介してBPF1623へ送信する。
BPF1623は、IPモジュール19からの周波数選択信号FQSL2によって指定された周波数f1を有するデータフレームDAFMを通過させ、アンテナ11へ送信する。そして、アンテナ11は、通信部162からのデータフレームDAFMをユニキャストする。これによって、送信元である無線装置1は、データおよび周波数設定情報FQIF1を周波数f1でユニキャストする(ステップS21)。
無線装置2のIPモジュール19は、周波数切換信号FQEX1を生成して無線インターフェースモジュール16に含まれる通信部161へ出力する。通信部161のBPF1613は、IPモジュール19からの周波数切換信号FQEX1に基づいて、周波数を周波数f1〜f14の範囲で変化させながらアンテナ11からの信号を受信する。
無線装置1は、周波数f1でデータフレームDAFMを送信したので、無線装置2の通信部161のBPF1613は、アンテナ11が受信した信号のうち、周波数f1を有するデータフレームDAFMのみを通過させ、その通過させたデータフレームDAFMを周波数f1を有するチャネルを介して送受信部1611へ出力する。
そして、送受信部1611は、チャネル部1612を介して受けたデータフレームDAFMを復調等して上位層へ送信する。
無線装置2のMACモジュール17は、データフレームDAFMのフレームボディに格納された周波数設定情報FQIF1を抽出し、その抽出した周波数設定情報FQIF1をLLCモジュール18を介してIPモジュール19へ送信する。無線装置2のIPモジュール19は、周波数設定情報FQIF1をMACモジュール17から受信し、その受信した周波数設定情報FQIF1=[無線装置1→f1→無線装置2→f2→無線装置5→f3→無線装置6→f4→無線装置3]に基づいて、無線装置2が周波数f2でデータフレームDAFMを無線装置5へ中継すべきことを検知する。
そうすると、無線装置2のIPモジュール19は、周波数fyとして選択すべき周波数f2を周波数f1〜f14の範囲から選択し、周波数f2を選択するための周波数選択信号FQSL2を生成して無線インターフェースモジュール16に含まれる通信部162の送受信部1621およびBPF1623へ出力する。また、IPモジュール19は、周波数設定情報FQIF1をLLCモジュール18を介してMACモジュール17へ送信する。
そして、無線装置2のMACモジュール17は、IPモジュール19から周波数設定情報FQIF1を受けると、その受けた周波数設定情報FQIF1をデータフレームDAFMのフレームボディに格納して無線インターフェースモジュール16へ送信する。
無線装置2の無線インターフェースモジュール16に含まれる通信部162の送受信部1621は、IPモジュール19から受信した周波数選択信号FQSL2によって指定された周波数f2を周波数fyとして選択し、その選択した周波数f2によってMACモジュール17から受信したデータフレームDAFMを変調する。そして、送受信部1621は、その変調したデータフレームDAFMを周波数選択信号FQSL2によって指定された周波数f2を有するチャネル(チャネルCh1〜Ch14のいずれか)を介してBPF1623へ送信する。
BPF1623は、IPモジュール19からの周波数選択信号FQSL2によって指定された周波数f2を有するデータフレームDAFMを通過させ、アンテナ11へ送信する。そして、アンテナ11は、通信部162からのデータフレームDAFMをユニキャストする。これによって、中継器である無線装置2は、データおよび周波数設定情報FQIF1を周波数f2でユニキャストする。
無線装置5,6も、無線装置2と同じようにしてデータフレームDAFMをそれぞれ無線装置2,5から受信するとともに、データフレームDAFMをそれぞれ無線装置6,3へ送信し、データフレームDAFMを中継する。
即ち、無線装置2,5,6からなる中継器は、周波数を探索し、周波数fi(i=1〜3)で送信元(無線装置1)または送信元の方向に存在する中継器(無線装置2,5)からデータフレームDAFM(データおよび周波数設定情報FQIF1)を受信する(ステップS22)。
そして、無線装置2,5,6は、周波数設定情報FQIF1に基づいて、周波数fiと異なる周波数fj(j=2〜4)を選択し、データフレームDAFM(データおよび周波数設定情報FQIF1)を周波数fjでユニキャストする(ステップS23)。
そうすると、無線装置3のIPモジュール19は、周波数切換信号FQEX1を生成して無線インターフェースモジュール16に含まれる通信部161へ出力する。通信部161のBPF1613は、IPモジュール19からの周波数切換信号FQEX1に基づいて、周波数を周波数f1〜f14の範囲で変化させながらアンテナ11からの信号を受信する。
無線装置6は、周波数f4でデータフレームDAFMを送信するので、無線装置3の通信部161のBPF1613は、アンテナ11が受信した信号のうち、周波数f4を有するデータフレームDAFMのみを通過させ、その通過させたデータフレームDAFMを周波数f4を有するチャネルを介して送受信部1611へ出力する。
そして、送受信部1611は、チャネル部1612を介して受けたデータフレームDAFMを復調等して上位層へ送信する。
無線装置3のMACモジュール17は、データフレームDAFMのフレームボディに格納された周波数設定情報FQIF1を抽出し、その抽出した周波数設定情報FQIF1をLLCモジュール18を介してIPモジュール19へ送信する。無線装置3のIPモジュール19は、周波数設定情報FQIF1をMACモジュール17から受信し、その受信した周波数設定情報FQIF1=[無線装置1→f1→無線装置2→f2→無線装置5→f3→無線装置6→f4→無線装置3]に基づいて、無線装置3が周波数f4で無線装置6と無線通信を行なうべきことを検知する(ステップS24)。
そうすると、無線装置3のIPモジュール19は、周波数fxとして選択すべき周波数f4を周波数f1〜f14の範囲から選択し、周波数f4を選択するための周波数選択信号FQSL1を生成して無線インターフェースモジュール16に含まれる通信部161の送受信部1611およびBPF1613へ出力する。
送受信部1611は、周波数選択信号FQSL1に基づいて周波数f4を有するチャネル(チャネルCh1〜Ch14のいずれか)を介してBPF1613と信号をやり取りし、BPF1613は、周波数f4を有する信号のみをチャネル部1612またはアンテナ11へ通過させる。
その後、送信元である無線装置1、送信先である無線装置3、および中継器である無線装置2,5,6は、図1に示すように異なる周波数で隣接する無線装置と無線通信を行なう(ステップS25)。
即ち、無線装置2は、周波数f1で無線装置1と無線通信を行ない、かつ、周波数f2で無線装置5と無線通信を行なう。また、無線装置5は、周波数f2で無線装置2と無線通信を行ない、かつ、周波数f3で無線装置6と無線通信を行なう。更に、無線装置6は、周波数f3で無線装置5と無線通信を行ない、かつ、周波数f4で無線装置3と無線通信を行なう。
その結果、無線装置2は、無線装置1からのデータフレームDAFMの受信と無線装置5へのデータフレームDAFMの送信とを同時に行なうことができ、無線装置5は、無線装置2からのデータフレームDAFMの受信と、無線装置6へのデータフレームDAFMの送信とを同時に行なうことができ、無線装置6は、無線装置5からのデータフレームDAFMの受信と無線装置3へのデータフレームDAFMの送信とを同時に行なうことができる。つまり、無線装置1,2,5,6,3は、同時に無線通信を行なうことができ、スループットが向上する。
従って、この発明においては、総合メトリック数という経路の安定度合に基づいて、より安定な経路を選択して送信元から送信先への無線通信経路を確立し(図10および図11参照)、その確立した無線通信経路上に存在する無線装置1,2,5,6,3が相互に異なる周波数f1〜f4を用いてデータを送受信するので、より安定な無線通信経路の確立と相互に異なる周波数を用いた無線通信とにより、スループットを従来のアドホックネットワークに比べ飛躍的に向上できる。
この場合、中継器である無線装置2,5,6は、それぞれ、無線装置1,2,5からのデータを周波数fiで受信しながら、それぞれ、無線装置5,6,3へデータを周波数fjで送信する。つまり、無線装置2,5,6は、受信と送信とを同時に行なうが、アンテナ11は、全方位性のアンテナであるので、1つのアンテナ11を用いて周波数の異なる2つのデータを同時に送受信することは可能である。
上記においては、送信元である無線装置1がデータフレームDAFMを送信先である無線装置3へ送信する際に、周波数設定情報FQIF1=[無線装置1→f1→無線装置2→f2→無線装置5→f3→無線装置6→f4→無線装置3]をデータフレームDAFMのフレームボディに格納して送信すると説明したが、この発明においては、これに限らず、送信元である無線装置1は、周波数設定情報FQIF1=[無線装置1→f1→無線装置2→f2→無線装置5→f3→無線装置6→f4→無線装置3]を送信元から送信先までの経路を確立するとき(図10および図11)に送信してもよい。
この場合、経路情報=[無線装置1→無線装置2→無線装置5→無線装置6→無線装置3]に代えて周波数設定情報FQIF1=[無線装置1→f1→無線装置2→f2→無線装置5→f3→無線装置6→f4→無線装置3]がルート要求パケットRREQに格納されて送信される。
これによって、送信元から送信先までの経路が確立された時点で無線装置1,2,5,6,3の各々が使用すべき周波数f1〜f4を各無線装置1,2,5,6,3へ通知することができ、データフレームDAFMの送信時には、各無線装置1,2,5,6,3が相互に異なる周波数で通信を行なうので、スループットを向上させた無線通信を迅速に行なうことができる。
また、上記においては、FSR−MSプロトコル、即ち、経路の安定度合を示す総合メトリック数に重みを置いて送信元から送信先までの経路を確立するプロトコルを用いたが、この発明においては、これに限らず、従来のFSRプロトコルを用いて送信元から送信先までの経路を確立する場合にも、周波数設定情報FQIF1を送信し、送信元から送信先までの複数の無線装置が相互に異なる周波数で無線通信を行なうようにしてもよい。
FSRプロトコルを用いた場合には、送信元から送信先までの経路は、メトリック、即ち、ホップ数に基づいて決定され、受信信号強度が相対的に弱い経路が選択されることもあるが、送信元から送信先までの複数の無線装置が相互に異なる周波数で通信を行なうことによって、複数の無線装置がほぼ同時に通信を行なうことができるので、従来のアドホックネットワークに比べスループットを向上できる。
なお、FSRプロトコルを用いた場合、リンクステートパケットLSPの内容は、図6に示す内容からリンクメトリック1〜Nを削除した内容になる。従って、各無線装置は、隣接する無線装置から5秒ごとに受信した隣接端末情報と、隣接する無線装置よりも遠くの無線装置から15秒ごとに受信した隣接端末情報とに基づいて、図8および図9の(c)のルーティングテーブル20から”総合メトリック数”の項目を削除したルーティングテーブルを作成する。
この発明においては、IPモジュール19および通信部161は、「第1の通信手段」を構成し、IPモジュール19および通信部162は、「第2の通信手段」を構成する。
[実施の形態2]
図15は、実施の形態2における無線装置1〜8の構成を示す概略ブロック図である。実施の形態2においては、図1に示す無線装置1〜8の各々は、図15に示す無線装置1Aからなる。
無線装置1Aは、図2に示す無線装置1のアンテナ11、無線インターフェースモジュール16、IPモジュール19およびルーティングデーモン24をそれぞれアンテナ11A、無線インターフェースモジュール16A、IPモジュール19Aおよびルーティングデーモン24Aに代えたものであり、その他は、無線装置1と同じである。
アンテナ11Aは、指向性と全方位性との間でアンテナ特性を切換え可能なアンテナである。
無線インターフェースモジュール16Aは、隣接する2つの無線装置間の距離および方位角を後述する方法によって測定し、その測定した距離および方位角をルーティングデーモン24Aへ送信する。無線インターフェースモジュール16Aは、その他、無線インターフェースモジュール16と同じ機能を果たす。
IPモジュール19Aは、当該無線装置が送信元の無線装置から送信された電波の伝搬範囲外に存在することを示す信号OUTをルーティングデーモン24Aから受信すると、送信元から送信された周波数設定情報FQIF1と無関係に周波数fx,fyを選択し、周波数選択信号FQSL1,FQSL2を無線インターフェースモジュール16Aへ送信する。
また、IPモジュール19Aは、当該無線装置が送信元から送信された電波の伝搬範囲に隣接することを示す信号NEGBをルーティングデーモン24Aから受信すると、送信元から送信された周波数設定情報FQIF1と無関係に、送信元から送信された電波の伝搬範囲外に存在する無線装置が使用する周波数を示す新たな周波数設定情報FQIF2を作成してMACモジュール17へ送信する。
IPモジュール19Aは、その他、IPモジュール19と同じ機能を果たす。
ルーティングデーモン24Aは、方位角の測定を指示する信号DIRを生成して無線インターフェースモジュール16Aへ送信する。また、ルーティングデーモン24Aは、方位角の測定において、無線インターフェースモジュール16Aが他の無線装置から受信した信号RQ(方位角の測定を要求する信号)を無線インターフェースモジュール16Aから受信すると、方位角を測定するためのデータDADRを生成して無線インターフェースモジュール16Aへ送信する。
更に、ルーティングデーモン24Aは、無線インターフェースモジュール16Aから受信した距離および方位角を無線装置に対応付けた距離/方位角情報を作成し、その作成した距離/方位角情報をデータとして送信するようにTCPモジュール21へ送信する。なお、TCPモジュール21は、距離/方位角情報をTCPデータ部に格納してTCPパケットを作成する。
更に、ルーティングデーモン24Aは、自己が搭載された無線装置が送信元でないとき、送信元および中継器から受信した距離/方位角情報に基づいて、送信元と自己が搭載された無線装置との直線距離R1を後述する方法によって演算し、その演算した直線距離R1に基づいて、後述する方法によって自己が搭載された無線装置が送信元から送信された電波の伝搬範囲外に存在するか否かを判定する。そして、ルーティングデーモン24Aは、自己が搭載された無線装置が送信元から送信された電波の伝搬範囲外に存在するとき、信号OUTを生成してIPモジュール19Aへ送信する。
更に、ルーティングデーモン24Aは、自己が搭載された無線装置が送信元から送信された電波の伝搬範囲外に存在すると判定したとき、距離/方位角情報に基づいて、送信元側において自己に隣接する無線装置と、送信元との直線距離R2を更に演算し、2つの直線距離R1,R2に基づいて、自己が搭載された無線装置が送信元から送信された電波の伝搬範囲に隣接するか否かを判定する。そして、ルーティングデーモン24Aは、自己が搭載された無線装置が送信元から送信された電波の伝搬範囲に隣接するとき、信号NEGBを生成してIPモジュール19Aへ送信する。
ルーティングデーモン24Aは、その他、ルーティングデーモン24と同じ機能を果たす。
図16は、図15に示す無線インターフェースモジュール16Aの構成を示す概略ブロックである。無線インターフェースモジュール16Aは、無線インターフェースモジュール16に距離測定部163および方位角測定部164を追加したものであり、その他は、無線インターフェースモジュール16と同じである。
距離測定部163は、隣接する2つの無線装置間の距離を後述する方法によって測定し、その測定した距離をルーティングデーモン24Aへ送信する。
方位角測定部164は、隣接する2つの無線装置間において、一方の無線装置に対する他方の無線装置の方位角を後述する方法によって測定し、その測定した方位角をルーティングデーモン24Aへ送信する。
このように、実施の形態2による無線装置1Aは、隣接する2つの無線装置間の距離および方位角を測定し、その測定した距離および方位角を送信する機能を有する無線装置である。
[距離測定方法]
図17は、図16に示す距離測定部163の構成を示す第1の概略ブロック図である。また、図18は、図16に示す距離測定部163の構成を示す第2の概略ブロック図である。
図17に示す概略ブロック図は、距離測定部163が搭載された無線装置が送信機である場合の距離測定部163の概略ブロック図であり、図18に示す概略ブロック図は、距離測定部163が搭載された無線装置が受信機である場合の距離測定部163の概略ブロック図である。
従って、以下においては、送信機の距離測定部163を距離測定部163Aとし、受信機の距離測定部163を距離測定部163Bとする。
図17を参照して、距離測定部163Aは、入力端子1631と、アンプ1632,1635と、BPF1633,1636と、変調器1634と、パワーアンプ1637と、基準発振器1638と、電力分配器1639と、PLL発振器1640,1642と、電力結合器1641と、制御部1643とを含む。
入力端子1631は、MACモジュール17から信号波を受け、その受けた信号波をアンプ1632へ出力する。アンプ1632は、入力端子1631から入力された信号波を増幅する。BPF1633は、アンプ1632により増幅された信号波の所定の周波数帯域の成分を通過させる。
基準発振器1638は、例えば、10MHzの基準信号を発生する。電力分配器1639は、基準信号をPLL発振器1640,1642に分配する。PLL発振器1640は、基準発振器1638により発生された基準信号を逓倍することにより周波数fmを有する第1の搬送波を出力する。PLL発振器1642は、基準発振器1638により発生された基準信号を逓倍することにより周波数fnを有する第2の搬送波を出力する。
制御部1643は、例えば、CPU(Central Processing Unit)からなり、PLL発振器1642から出力される第2の搬送波の周波数fnを制御する。この発明においては、PLL発振器1640から出力される第1の搬送波の周波数fmは、例えば、100MHzであり、PLL発振器1642から出力される第2の搬送波の周波数fnは、例えば、100MHz〜(100+k−1)MHzに制御される。なお、kは、2以上の整数である。
電力結合器1641は、PLL発振器1640により発生された第1の搬送波とPLL発振器1642により発生された第2の搬送波とを結合し、結合された第1および第2の搬送波を変調器1634に与える。
変調器1634は、電力結合器1641から与えられた第1および第2の搬送波をBPF1633から出力された信号波でそれぞれ変調し、変調波を出力する。ここで、変調器1634による変調の方式は特に限定されない。GFSK(ガウシアン周波数シフトキーイング)方式、OFDM(直交周波数分割多重)方式等の種々のデジタル変調方式またはアナログ変調方式を用いることができる。
アンプ1635は、変調器1634から出力される変調波を増幅する。BPF1636は、不要輻射を除去するためにアンプ1635により増幅された変調波の所定の周波数帯域の成分を通過させる。パワーアンプ1637は、BPF1636から出力される変調波を増幅し、電波としてアンテナ11Aから送信する。電波の周波数は、例えば、2.5GHz程度であるが、これに限定されない。
このようにして、図17の距離測定部163Aからは、異なる周波数を有する2つの変調波が送信される。この場合、2つの変調波の周波数差は可変となっている。
図18を参照して、距離測定部163Bは、低雑音アンプ1644と、BPF1645と、復調器1646と、PLL発振器1647と、アンプ1648,1661,1663と、電力分配器1649と、BPF1651〜165kと、位相検波器1660と、処理部1662と、フィルタ1664とを含む。
低雑音アンプ1644は、アンテナ11Aに接続され、アンテナ11Aにより受信された変調波を増幅する。BPF1645は、外部からの不要信号を除去するために低雑音アンプ1644により増幅された変調波の所定の周波数帯域の成分を通過させる。
PLL発振器1647は、所定の基準信号を発生する。復調器1646は、BPF1645から出力された変調波をPLL発振器1647により発生された基準信号を用いてダウンコンバートするとともに、変調波を復調することにより信号波をアンプ1663へ出力し、周波数fmを有する第1の搬送波および周波数fnを有する第2の搬送波をアンプ1648へ出力する。
アンプ1663は、復調器1646から出力された信号波を増幅し、フィルタ1664を通して出力する。アンプ1648は、復調器1646により復調された第1および第2の搬送波を増幅する。電力分配器1649は、アンプ1648により増幅された第1および第2の搬送波をBPF1651〜165kに分配する。BPF1651は、電力分配器1649により与えられた搬送波のうち、周波数fmを有する第1の搬送波を通過させる。また、BPF1652〜165kのいずれか1つが電力分配器1649により与えられた搬送波のうち、周波数fnを有する第2の搬送波を通過させる。
この発明においては、BPF1651は、例えば、100MHzの搬送波を通過させ、BPF1652〜165kは、それぞれ、101MHz〜(100+k−1)MHzの搬送波を通過させる。
位相検波器1660は、BPF1651から出力される第1の搬送波とBPF1652〜165kのいずれかから出力される第2の搬送波との位相差を検出し、位相差に対応する直流の電圧信号を出力する。
アンプ1661は、位相検波器1660から出力された電圧信号を増幅する。処理部1662は、アナログ−デジタル変換器、CPU、およびメモリ等を含み、後述する方法により、位相差に基づいて隣接する2つの無線装置間の距離を算出する。
図19は、隣接する2つの無線装置間の距離を測定する方法を説明するための図である。図19においては、送信機として機能する一方の無線装置に搭載された距離測定部163Aから、受信機として機能する他方の無線装置に搭載された距離測定部163Bへ送信される第1および第2の搬送波が示されている。第1の搬送波は、周波数fmを有し、第2の搬送波は、周波数fnを有する。
また、図19においては、縦軸は、第1および第2の搬送波の振幅を表し、横軸は、距離を表す。Rは、送信機としての一方の無線装置から受信機としての他方の無線装置までの距離を表す。送信機としての一方の無線装置では、第1および第2の搬送波は、同期が取られている。そのため、送信機としての一方の無線装置においては、第1および第2の搬送波の位相は、一致している。
Δφは、受信機としての他方の無線装置における第1の搬送波と第2の搬送波との位相差を表す。ここで、−π≦Δφ≦πである。
電波の速度をcとし、搬送波の波長をλとし、搬送波の周波数をfとし、搬送波の周期をTとすると、次式が成り立つ。
c=λ/T=λf・・・(1)
式(1)から搬送波の角周波数ωは次式のようになる。
ω=2π/T=2πf・・・(2)
送信機としての一方の無線装置から受信機としての他方の無線装置までの距離Rを位相で表すと、2πR/λ[rad]となる。
従って、式(1)を用いれば、位相2πR/λは次式のようになる。
2πR/λ=2πRf/c・・・(3)
ここで、送信機としての一方の無線装置における第1および第2の搬送波をそれぞれ式(4)および(5)によって表す。
1T=sin(2πfmt+φ)・・・(4)
2T=sin(2πfnt+φ)・・・(5)
式(4)および(5)において、w1Tおよびw2Tは、それぞれ、送信機としての無線装置における第1および第2の搬送波の振幅を表し、tは、時間を表し、φおよびφは、それぞれ、送信機としての一方の無線装置における第1および第2の搬送波の位相である。
式(3)〜(5)より、受信機としての他方の無線装置における第1および第2の搬送波は、それぞれ、式(6)および(7)によって表すことができる。
1R=sin(2πfmt−2πRfm/c+φ)・・・(6)
2R=sin(2πfnt−2πRfn/c+φ)・・・(7)
式(6)および(7)において、受信機としての他方の無線装置におけるw1Rおよびw2Rは、それぞれ、第1および第2の搬送波の振幅を表し、tは、時間を表す。
送信機としての一方の無線装置において、第1および第2の搬送波は、同期が取られているので、φ=φとなる。
従って、式(6)および(7)より、受信機としての他方の無線装置における第1および第2の搬送波の位相差Δφは、次式のようになる。
Δφ=2πR/c(fm−fn)=2πR/c・Δf・・・(8)
式(8)において、Δfは、周波数fmと周波数fnとの差である。式(8)を変形すると、次式のようになる。
R=(c/2π)・(Δφ/Δf)
=(cΔφ)/(2πΔf) (−π≦Δφ≦π)・・・(9)
ここで、周波数fmと周波数fnとの差Δfを1.0MHzに設定した場合を想定する。この場合、位相差Δφがπになると、式(9)より距離Rは、次のように算出される。
R=(3.0×10×π)/(2π×1.0×10)=150[m]
次に、周波数fmと周波数fnとの差Δfを5.0MHzに設定した場合を想定する。この場合、位相差Δφがπになると、式(9)より距離Rは次のように算出される。
R=(3.0×10×π)/(2π×5.0×10)=30[m]
また、位相差Δφの検出の分解能Δφを1.0°とすると、Δφ=1.0°=π/180[rad]である。
周波数fmと周波数fnとの差Δfが1.0MHzの場合、距離の検出の分解能ΔRは、式(9)より次式のようになる。
ΔR=(3.0×10×π)/(2π×1.0×10×180)=0.83[m]
また、周波数fmと周波数fnとの差Δfが5.0MHzの場合、距離の検出の分解能ΔRは、式(9)より次式のようになる。
ΔR=(3.0×10×π)/(2π×5.0×10×180)=0.17[m]
このように、周波数fmと周波数fnとの差Δfが小さく設定された場合には、低い分解能で遠距離の測定が可能となる。また、周波数fmと周波数fnとの差Δfが大きく設定された場合には、高い分解能で近距離の測定が可能となる。
従って、無線装置間の距離に応じて送信機としての一方の無線装置が周波数fmと周波数fnとの差Δfを制御することにより、適切な分解能で無線装置間の距離を測定することができる。
上述したように、この実施の形態2においては、送信機としての一方の無線装置に搭載された距離測定部163Aから周波数fmを有する第1の搬送波および周波数fnを有する第2の搬送波が受信機としての他方の無線装置へ送信される。そして、他方の無線装置に搭載された距離測定部163Bは、第1および第2の搬送波を受信し、その受信した第1および第2の搬送波の位相差Δφを検出する。その後、距離測定部163Bは、その検出した位相差Δφ、周波数fmおよび周波数fnに基づいて、式(9)により一方の無線装置と他方の無線装置との間の距離Rを算出する。
このように、異なる周波数を有する第1および第2の搬送波を用いることにより、簡単な構成で、かつ、低コストで無線装置間の距離を測定することができる。
また、距離測定部163Aにおいて、周波数fnを可変制御できるので、通信すべき無線装置間の距離が近い場合には、周波数fmと周波数fnとの差Δfを大きくすることにより、高い分解能で距離を測定でき、通信すべき無線装置間の距離が遠い場合には、周波数fmと周波数fnとの差Δfを小さくすることにより、低い分解能にはなるものの、長い距離の測定を行なうことができる。
図1に示す無線装置1〜8の各々が図15に示す無線装置1Aからなる場合、無線装置1〜8の距離測定部163は、上述した2つの距離測定部163A,163Bからなる。この場合、距離測定部163A,163Bは、アンテナ11Aを共用する。そして、距離測定部163Aのパワーアンプ1637および距離測定部163Bの低雑音アンプ1644と、アンテナ11Aとの間に送信および受信を切換えるスイッチが設けられる。
従って、無線装置1〜8の各々は、距離測定において、送信機または受信機として機能し、隣接する無線装置との間の距離Rを測定できる。
図20は、送信元から送信先までの無線通信経路上に存在する複数の無線装置の各々が隣接する無線装置間の距離を測定する概念図である。無線装置1,2間で距離r1が測定される場合、無線装置1が送信機として機能し、無線装置2が受信機として機能する。また、無線装置2,5間で距離r2が測定される場合、無線装置2が送信機として機能し、無線装置5が受信機として機能する。以下、同様にして、距離r3,r4が測定される場合、それぞれ、無線装置5,6が送信機として機能し、無線装置6,3が受信機として機能する。
従って、無線装置1,2,5,6は、距離測定部163Aによって周波数fmを有する第1の搬送波と周波数fnを有する第2の搬送波とを送信し、無線装置2,5,6,3は、距離測定部163Bによって第1および第2の搬送波を受信し、その受信した第1および第2の搬送波に基づいて、上述した方法によって、それぞれ、距離r1,r2,r3,r4を算出する。
[方位角測定方法]
図21は、図16に示す方位角測定部164の構成を示す概略ブロック図である。方位角測定部164は、制御部1671と、送受信部1672と、指向性制御部1673と、方位角検出部1674とを含む。
制御部1671は、方位角の測定を指示する信号DIRをルーティングデーモン24Aから受けると、方位角の測定を他の無線装置へ要求するための信号RQを生成して送受信部1672へ出力するとともに、アンテナ11Aが信号RQを送信した後、アンテナ11Aの指向性を順次切換えるように指示するための信号EXDRを生成して指向性制御部1673へ出力する。
また、制御部1671は、送受信部1672から信号RQを受けると、その受けた信号RQをルーティングデーモン24Aへ送信する。
送受信部1672は、制御部1671から信号RQを受けると、その受けた信号RQを変調および増幅等してアンテナ11Aを介して送信する。また、送受信部1672は、MACモジュール17等の上位層から方位角を測定するためのデータDADRを受けると、その受けたデータDADRを変調および増幅等してアンテナ11Aを介して送信する。更に、送受信部1672は、アンテナ11Aを介して信号RQを他の無線装置から受信すると、その受信した信号RQを復調および増幅等して制御部1671へ出力する。更に、送受信部1672は、アンテナ11Aを介してデータDADRを他の無線装置から受信すると、その受信したデータDADRを復調および増幅等し、データDADRの受信信号強度RSSIを検出して方位角検出部1674へ出力する。
指向性制御部1673は、ルーティングデーモン24Aから信号DIRを受信すると、全方位性のビーム(オムニパターンのビーム)を放射するようにアンテナ11Aを制御し、制御部1671から信号EXDRを受けると、指向性を順次切換えるようにアンテナ11Aを制御する。
方位角検出部1674は、送受信部1672から受信信号強度RSSI1〜RSSI12を受けるとともに、順次切換えられたアンテナ11Aの指向性DR1,DR2,・・・,DR12を指向性制御部1673から受ける。そして、方位角検出部1674は、受信信号強度RSSI1〜RSSI12および指向性DR1〜DR12に基づいて、後述する方法によって、隣接する無線装置の方位角θrを検出し、その検出した方位角θrをルーティングデーモン24Aへ送信する。
図22は、図15に示すアンテナ11Aから放射されるビームパターンの平面図である。アンテナ11Aは、指向性制御部1673からの制御に従って、全方位性のビームパターンBPM0、または指向性DR1〜DR12をそれぞれ有するビームパターンBPM1〜BPM12を放射する。
指向性DR1の方向を0度の方向とすると、ビームパターンBPM1〜BPM12は、それぞれ、0度、30度、60度、90度、120度、150度、180度、210度、240度、270度、300度および330度の方向に放射される。
指向性制御部1673は、アンテナ11Aの指向性を順次切換えるとき、例えば、指向性DR1,DR2,・・・,DR12の順序でアンテナ11Aの指向性を切換えるので、上述したように指向性DR1,DR2,・・・,DR12を、順次、方位角検出部1674へ出力する。
図20に示す無線装置1に対する無線装置2の方位角θr1を測定する方法について説明する。
無線装置1のルーティングデーモン24Aは、信号DIRを生成して無線インターフェースモジュール16Aの方位角測定部164へ送信する。無線装置1の方位角測定部164の制御部1671は、ルーティングデーモン24Aからの信号DIRに応じて、信号RQを生成して送受信部1672へ出力する。また、無線装置1の指向性制御部1673は、ルーティングデーモン24Aからの信号DIRに応じて、全方位性のビームパターンBPM0を放射するようにアンテナ11Aを制御する。
無線装置1の送受信部1672は、制御部1671からの信号RQを変調および増幅等し、全方位性のビームパターンBPM0を放射するアンテナ11Aを介して信号RQを送信する。
無線装置2のアンテナ11Aは、全方位性のビームパターンBPM0により無線装置1からの信号RQを受信し、その受信した信号RQを方位角測定部164の送受信部1672へ出力する。無線装置2の送受信部1672は、信号RQを復調および増幅等して制御部1671へ出力する。無線装置2の制御部1671は、信号RQをルーティングデーモン24Aへ送信し、ルーティングデーモン24Aは、信号RQに応じて、方位角を測定するためのデータDADRを生成し、その生成したデータDADRをMACモジュール17等の下位層を介して方位角測定部164の送受信部1672へ送信する。
無線装置2の送受信部1672は、ルーティングデーモン24AからのデータDADRを変調および増幅等して全方位性のビームパターンBPM0を放射するアンテナ11Aを介して送信する。
無線装置1において、制御部1671は、信号RQをアンテナ11Aを介して無線装置2へ送信した後、信号EXDRを生成して指向性制御部1673へ出力し、指向性制御部1673は、信号EXDRに応じて、アンテナ11Aの指向性を指向性DR1,DR2,・・・,DR12に順次切換え、その切換えた指向性DR1,DR2,・・・,DR12を、順次、方位角検出部1674へ出力する。
無線装置1のアンテナ11Aは、その指向性を指向性DR1,DR2,・・・,DR12に順次変えながら、無線装置2からのデータDADRを受信し、その受信したデータDADRを送受信部1672へ出力する。そして、送受信部1672は、アンテナ11Aから受けたデータDADRを復調および増幅等し、データDADRの受信信号強度RSSIを検出する。この場合、送受信部1672は、アンテナ11Aの指向性DR1,DR2,・・・,DR12に対応して、12個の受信信号強度RSSI1〜RSSI12を検出する。そして、送受信部1672は、その検出した受信信号強度RSSI1〜RSSI12を、順次、方位角検出部1674へ出力する。
方位角検出部1674は、送受信部1672から受信信号強度RSSI1〜RSSI12を受け、指向性制御部1673から指向性DR1,DR2,・・・,DR12を受ける。そして、方位角検出部1674は、受信信号強度RSSI1〜RSSI12をそれぞれ指向性DR1,DR2,・・・,DR12に対応付け、受信信号強度RSSI1〜RSSI12のうち、最大の受信信号強度RSSI_MAXを検出する。
そうすると、方位角検出部1674は、最大の受信信号強度RSSI_MAXに対応する指向性(指向性DR1,DR2,・・・,DR12のいずれか)を検出し、その検出した指向性の方向を無線装置2が存在する方位角θr1とする。そして、方位角検出部1674は、検出した方位角θr1をルーティングデーモン24Aへ送信する。
図20に示す無線装置2,5,6も、上述した無線装置1と同じ方法によって、それぞれ、無線装置5,6,3が存在する方位角θr2,θr3,θr4を検出する。
以下、実施の形態2における送信元と送信先との間の通信方法について説明する。実施の形態2においては、送信元から送信された電波の伝搬範囲内においては、実施の形態1において説明したように、各無線装置は、相互に異なる周波数を用いて無線通信を行ない、送信元から送信された電波の伝搬範囲外においては、送信元から送信された電波の伝搬範囲内において使用されている複数の周波数と無関係に新たな複数の周波数を決定して相互に異なる周波数で無線通信を行なう。
なお、以下においては、送信元である無線装置1と送信先である無線装置3との間の無線通信においては、無線装置5,6,3が送信元(=無線装置1)から送信された電波の伝搬範囲外に存在するものとして説明する。
実施の形態1における方法と同じ方法によって無線装置1と無線装置3との間で無線通信経路が確立されると、無線装置1のルーティングデーモン24Aは、距離測定部163が測定した距離r1と、方位角測定部164が測定した方位角θr1とを無線装置1に対応付けた距離/方位角情報=[{addr1:r1,θr1}]を作成し、その作成した距離/方位角情報=[{addr1:r1,θr1}]をMACモジュール17へ送信する。
また、無線装置1のIPモジュール19Aは、上述した周波数設定情報FQIF1を作成してMACモジュール17へ送信する。
無線装置1のMACモジュール17は、ルーティングデーモン24Aからの距離/方位角情報=[{addr1:r1,θr1}]と、IPモジュール19Aからの周波数設定情報FQIF1とをデータフレームDAFMのフレームボディに格納し、データフレームDAFMを無線インターフェースモジュール16Aの通信部162へ送信し、通信部162は、データフレームDAFMのフレームボディにアンテナ11Aの送信電力P0を追加して周波数f1で無線装置2へ送信する。
無線装置2の通信部161は、実施の形態1において説明した方法によって、周波数を周波数f1〜f14の範囲で変えながら無線装置1からのデータフレームDAFMを探索し、データフレームDAFMを周波数f1で無線装置1から受信する。そして、無線装置2の通信部161は、その受信したデータフレームDAFMをMACモジュール17等を介してルーティングデーモン24Aへ送信し、ルーティングデーモン24Aは、データフレームDAFMを受信する。また、ルーティングデーモン24Aは、無線装置2の距離測定部163が測定した距離r2と、方位角測定部164が測定した方位角θr2とを受ける。
そして、無線装置2のルーティングデーモン24Aは、データフレームDAFMから周波数設定情報FQIF1、距離/方位角情報=[{addr1:r1,θr1}]および送信電力P0を抽出し、その抽出した周波数設定情報FQIF1に基づいて、データフレームDAFMの中継先を無線装置5と決定する。また、無線装置2のルーティングデーモン24Aは、距離/方位角情報=[{addr1:r1,θr1}]および送信電力P0に基づいて、無線装置2が無線装置1(=送信元)から送信された電波の伝搬範囲外に存在するか否かを判定する。
送信機と受信機との間にマルチパスが存在しない場合、受信機における受信電力Prは、次式によって表される。
Pr=PtGtGr/{(4π)}・・・(10)
なお、Ptは、送信機の送信電力であり、Gtは、送信機の送信アンテナ利得であり、Grは、受信機の受信アンテナ利得であり、rは、送信機と受信機との間の距離である。
また、送信機と受信機との間にマルチパスが存在する場合、受信機における受信電力Prは、次式によって表される。
=P[D{λ/(4πr)}+D{λ/(4πr)}Γexp[−j{k(r−r)+φ}]]・・・(11)
但し、Pは受信電力であり、Pは送信電力であり、Gは受信アンテナの利得であり、Gは送信アンテナの利得であり、Dは直接波の送受信アンテナの指向性利得であり、Dは間接波の送受信アンテナの指向性利得であり、rは直接波の伝搬距離であり、rは間接波の伝搬距離であり、k=2π/λであり、λは電波の波長であり、Γはアスファルト路面の反射係数であり、Φはアスファルト路面の反射係数の位相遅れである。
アスファルト路面の反射係数Γおよびアスファルト路面の反射係数の位相遅れΦは、電波の路面への入射角θiによって決定され、入射角度θiは、無線装置1〜8におけるアンテナ11の路面からの高さによって決定される。なお、入射角θiは、路面の法線方向に対する角度として定義される。
そして、入射角度θiは、無線装置1〜8におけるアンテナ11の路面からの高さが相対的に高くなれば、相対的に小さくなり、無線装置1〜8におけるアンテナ11の路面からの高さが相対的に低くなれば、相対的に大きくなる。
また、アスファルト路面の反射係数Γは、水平偏波の場合、入射角θiが大きくなるに従って大きくなり、垂直偏波の場合、入射角θiが0〜約70度の範囲で大きくなるに従って小さくなり、入射角θiが約70度から大きくになるに従って急激に大きくなる。
更に、アスファルト路面の反射係数の位相遅れΦは、水平偏波の場合、入射角θiが大きくなるに従ってほぼ一定(約180度)であり、垂直偏波の場合、入射角θiが0〜約65度の範囲でほぼ一定(約0.02)であり、入射角θiが約65度から大きくなると急激に”1”に近づく。
従って、入射角度θiが決定されれば、上述した関係を用いてアスファルト路面の反射係数Γおよびアスファルト路面の反射係数の位相遅れΦが決定される。また、送信電力P、受信アンテナの利得G、送信アンテナの利得G、直接波の送受信アンテナの指向性利得D、間接波の送受信アンテナの指向性利得D、k=2π/λ、直接波の伝搬距離r、間接波の伝搬距離r、および電波の波長λは、既知であるので、反射係数Γ、位相遅れΦ、送信電力P、受信アンテナの利得G、送信アンテナの利得G、直接波の送受信アンテナの指向性利得D、間接波の送受信アンテナの指向性利得D、k=2π/λ、直接波の伝搬距離r、間接波の伝搬距離r、および電波の波長λを式(11)に代入して受信電力Pを演算できる。
以上より、送信機の送信電力が解れば、受信機は、受信機の位置における受信電力を算出できる。
無線装置1の送信電力は、送信電力P0に等しいので、無線装置2のルーティングデーモン24Aは、距離/方位角情報=[{addr1:r1,θr1}]の距離r1と、送信電力P0とに基づいて、式(10)または式(11)により、無線装置1から送信された電波の無線装置2の位置における受信電力Pr2を算出する。そして、無線装置2のルーティングデーモン24Aは、その算出した受信電力Pr2を、無線装置2が電波を受信可能な最低の受信電力を示す基準値Pstdと比較し、受信電力Pr2が基準値Pstdよりも小さいとき、無線装置2が無線装置1(=送信元)から送信された電波の伝搬範囲外に存在すると判定する。また、無線装置2のルーティングデーモン24Aは、受信電力Pr2が基準値Pstd以上であるとき、無線装置2が無線装置1(=送信元)から送信された電波の伝搬範囲内に存在すると判定する。
実施の形態2においては、無線装置2は、無線装置1(=送信元)から送信された電波の伝搬範囲内に存在するので、無線装置2のルーティングデーモン24Aは、無線装置2が無線装置1(=送信元)から送信された電波の伝搬範囲内に存在すると判定し、距離測定部163から受けた距離r2と、方位角測定部164から受けた方位角θr2とを距離/方位角情報=[{addr1:r1,θr1}]に追加して距離/方位角情報=[{addr1:r1,θr1}、{addr2:r2,θr2}]を生成し、その生成した距離/方位角情報=[{addr1:r1,θr1}、{addr2:r2,θr2}]、無線装置1から送信された周波数設定情報FQIF1および送信電力P0をMACモジュール17へ送信する。そして、MACモジュール17は、ルーティングデーモン24Aから受信した距離/方位角情報=[{addr1:r1,θr1}、{addr2:r2,θr2}]、周波数設定情報FQIF1および送信電力P0をフレームボディに格納してデータフレームDAFMを作成し、その作成したデータフレームDAFMを無線インターフェースモジュール16Aの通信部162へ送信する。通信部162は、データフレームDARMを周波数f2で無線装置5へ送信する。
無線装置5は、通信部161を用いて、実施の形態1において説明した方法によって、距離/方位角情報=[{addr1:r1,θr1}、{addr2:r2,θr2}]、周波数設定情報FQIF1および送信電力P0を含むデータフレームDAFMを周波数f2で無線装置2から受信する。そして、無線装置5のルーティングデーモン24Aは、データフレームDAFMに含まれる距離/方位角情報=[{addr1:r1,θr1}、{addr2:r2,θr2}]、周波数設定情報FQIF1および送信電力P0を抽出し、その抽出した周波数設定情報FQIF1に基づいて、データフレームDAFMの中継先を無線装置6と決定する。
また、無線装置5のルーティングデーモン24Aは、距離/方位角情報=[{addr1:r1,θr1}、{addr2:r2,θr2}]に基づいて、無線装置1と無線装置5との間の直線距離R1を算出する。
図23は、送信元と各無線装置との直線距離を算出する方法を説明するための図である。無線装置5のルーティングデーモン24Aは、距離/方位角情報=[{addr1:r1,θr1}、{addr2:r2,θr2}]から{addr1:r1,θr1}および{addr2:r2,θr2}を取得し、その取得した{addr1:r1,θr1}および{addr2:r2,θr2}に基づいて、図23に示す無線装置1,2,5の配置図を作成する。
そして、無線装置5のルーティングデーモン24Aは、取得した距離r1および方位角θr1に基づいて、x1=r1・cos(θr1)およびy1=r1・sin(θr1)を演算し、取得した距離r2および方位角θr2に基づいて、x2=r2・cos(θr2)およびy2=r2・sin(θr2)を演算する。
そして、無線装置5のルーティングデーモン24Aは、y1およびy2に基づいてy3=y1−y2を演算し、無線装置1と無線装置5との直線距離R1={(x1+x2)+(y3)1/2を算出する。
そうすると、無線装置5のルーティングデーモン24Aは、算出した直線距離R1と送信電力P0とに基づいて、上述した式(10)または(11)を用いて、無線装置1から送信された電波の無線装置5の位置における受信電力Pr5を演算する。そして、無線装置5のルーティングデーモン24Aは、受信電力Pr5を基準値Pstdと比較し、無線装置5が無線装置1(=送信元)から送信された電波の伝搬範囲外に存在するか否かを判定する。
無線装置5のルーティングデーモン24Aは、無線装置5が無線装置1(=送信元)から送信された電波の伝搬範囲内に存在すると判定したとき、距離測定部163から受けた距離r3と、方位角測定部164から受けた方位角θr3とを距離/方位角情報=[{addr1:r1,θr1}、{addr2:r2,θr2}]に追加して距離/方位角情報=[{addr1:r1,θr1}、{addr2:r2,θr2}、{addr5:r3,θr3}]を生成し、その生成した距離/方位角情報=[{addr1:r1,θr1}、{addr2:r2,θr2}、{addr5:r3,θr3}]、無線装置1から送信された周波数設定情報FQIF1および送信電力P0をMACモジュール17へ送信する。そして、MACモジュール17は、ルーティングデーモン24Aから受信した距離/方位角情報=[{addr1:r1,θr1}、{addr2:r2,θr2}、{addr5:r3,θr3}]、周波数設定情報FQIF1および送信電力P0をフレームボディに格納してデータフレームDAFMを作成し、その作成したデータフレームDAFMを無線インターフェースモジュール16Aの通信部162へ送信する。通信部162は、データフレームDARMを周波数f3で無線装置5へ送信する。
一方、無線装置5が無線装置1(=送信元)から送信された電波の伝搬範囲外に存在すると判定したとき、無線装置5のルーティングデーモン24Aは、無線装置1と無線装置2との距離r1と送信電力P0とに基づいて、無線装置1から送信された電波の無線装置2の位置における受信電力Pr2を式(10)または式(11)を用いて演算する。
そして、無線装置5のルーティングデーモン24Aは、受信電力Pr2,Pr5を基準値Pstdと比較し、無線装置5が無線装置1(=送信元)から送信された電波の伝搬範囲に隣接するか否かを更に判定する。即ち、無線装置5のルーティングデーモン24Aは、Pr2≧Pstd、かつ、Pr5<Pstdであるとき、無線装置5が無線装置1(=送信元)から送信された電波の伝搬範囲に隣接すると判定する。
一方、無線装置5のルーティングデーモン24Aは、Pr2<Pstd、かつ、Pr5<Pstdであるとき、無線装置5が無線装置1(=送信元)から送信された電波の伝搬範囲に隣接しないと判定する。なお、Pr2<Pr5であるとき、無線装置1と無線装置2との間で無線通信を行なうことができないことを意味するが、Pr2<Pr5の条件は、無線装置5が送信元から送信された電波の伝搬範囲に隣接するか否かの判定について説明するために用いられたものであり、実際には、無線装置1と無線装置2との間で無線通信は行なわれる。
また、無線装置5のルーティングデーモン24Aは、無線装置1から送信された電波の受信電力が基準値Pstdになる距離、即ち、無線装置1から送信された電波の伝搬距離R0を式(10)または式(11)により演算し、無線装置1と無線装置2との直線距離r1と、無線装置1と無線装置5との直線距離R1と、演算した電波の伝搬距離R0とに基づいて、無線装置5が無線装置1(=送信元)から送信された電波の伝搬範囲に隣接するか否かを判定するようにしてもよい。
即ち、無線装置5のルーティングデーモン24Aは、r1≦R0、かつ、R1>R0であるとき、無線装置5が無線装置1から送信された電波の伝搬範囲に隣接すると判定する。そして、この場合、無線装置5のルーティングデーモン24Aは、上述した距離/方位角情報=[{addr1:r1,θr1}、{addr2:r2,θr2}、{addr5:r3,θr3}]を生成する。
一方、無線装置5のルーティングデーモン24Aは、r1>R0、かつ、R1>R0であるとき、無線装置5が無線装置1(=送信元)から送信された電波の伝搬範囲に隣接しないと判定する。そして、この場合、無線装置5のルーティングデーモン24Aは、送信元(=無線装置1)から送信された電波の伝搬範囲に隣接する無線装置と無線装置5との間の距離および方位角と、無線装置5と中継先の無線装置6との間の距離および方位角とにより、新たな距離/方位角情報=[{addr2:r2,θr2}、{addr5:r3,θr3}]を生成する。
実施の形態2においては、無線装置2は、無線装置1(=送信元)から送信された電波の伝搬範囲内に存在し、無線装置5は、無線装置1(=送信元)から送信された電波の伝搬範囲外に存在するので、無線装置5のルーティングデーモン24Aは、上述した2つの方法のいずれかの方法により、無線装置5が無線装置1(=送信元)から送信された電波の伝搬範囲に隣接すると判定する。
そうすると、無線装置5のルーティングデーモン24Aは、距離測定部163から受けた距離r3と、方位角測定部164から受けた方位角θr3とを追加して距離/方位角情報=[{addr1:r1,θr1}、{addr2:r2,θr2}、{addr5:r3,θr3}]を生成し、その生成した距離/方位角情報=[{addr1:r1,θr1}、{addr2:r2,θr2}、{addr5:r3,θr3}]をMACモジュール17へ送信するとともに、無線装置5が送信元(=無線装置1)から送信された電波の伝搬範囲に隣接することを示す信号NEGBを生成してIPモジュール19Aへ送信する。
IPモジュール19Aは、ルーティングデーモン24Aからの信号NEGBに応じて、[無線装置5→f1→無線装置6→f2→無線装置3]からなる新たな周波数設定情報FQIF2を生成し、その生成した周波数設定情報FQIF2=[無線装置5→f1→無線装置6→f2→無線装置3]をMACモジュール17へ送信する。
MACモジュール17は、ルーティングデーモン24Aからの距離/方位角情報=[{addr1:r1,θr1}、{addr2:r2,θr2}、{addr5:r3,θr3}]と、IPモジュール19Aからの周波数設定情報FQIF2=[無線装置5→f1→無線装置6→f2→無線装置3]とをフレームボディに格納してデータフレームDAFMを作成して通信部162へ送信する。
そして、無線装置5の通信部162は、MACモジュール17からのデータフレームDAFMにアンテナ11Aの送信電力P1を追加して周波数f1で無線装置6へ送信する。
以後、無線装置6は、無線装置2と同じ動作によって、無線装置5から送信されたデータフレームDAFMを無線装置3へ中継する。即ち、無線装置6は、無線装置5を新たな送信元と見なしてデータフレームDAFMを無線装置3へ中継する。
この場合、無線装置6のルーティングデーモン24Aは、距離/方位角情報=[{addr5:r3,θr3}、{addr6:r4,θr4}]を作成し、その作成した距離/方位角情報=[{addr5:r3,θr3}、{addr6:r4,θr4}]と、無線装置5から受信した周波数設定情報FQIF2=[無線装置5→f1→無線装置6→f2→無線装置3]および送信電力P1とをMACモジュール17へ送信する。
そして、MACモジュール17は、ルーティングデーモン24Aから受信した距離/方位角情報=[{addr5:r3,θr3}、{addr6:r4,θr4}]、周波数設定情報FQIF2=[無線装置5→f1→無線装置6→f2→無線装置3]および送信電力P1をフレームボディに格納してデータフレームDAFMを作成し、その作成したデータフレームDAFMを通信部162へ送信する。通信部162は、MACモジュール17からのデータフレームDAFMをアンテナ11Aを介して周波数f2で無線装置3へ送信する。
これによって、無線装置2は、データフレームDAFMを周波数f1で無線装置1から受信しながら、データフレームDAFMを周波数f2で無線装置5へ送信し、無線装置5は、データフレームDAFMを周波数f2で無線装置2から受信しながら、データフレームDAFMを周波数f1で無線装置6へ送信し、無線装置6は、データフレームDAFMを周波数f1で無線装置5から受信しながら、データフレームDAFMを周波数f2で無線装置3へ送信する。
従って、無線装置1,2,5,6,3は、相互に異なる周波数を用いて無線通信を行なう。また、無線装置2は、異なる2つの周波数f1,f2でそれぞれ受信および送信を同時に行ない、無線装置5は、異なる2つの周波数f2,f1でそれぞれ受信および送信を同時に行ない、無線装置6は、異なる2つの周波数f1,f2でそれぞれ受信および送信を同時に行なう。
その結果、実施の形態2においても、送信元(=無線装置1)から送信先(=無線装置3)までの無線通信のスループットを向上できる。
上記においては、無線装置5,6,3が無線装置1(=送信元)から送信された電波の伝搬範囲外に存在するとして説明したが、無線装置3のみが無線装置1(=送信元)から送信された電波の伝搬範囲外に存在する場合、無線装置1と無線装置6との直線距離R2は、図23に示すように、距離r3および方位角θr3に基づいてx3=r3・cos(θr3)およびy4=r3・sin(θr3)を演算し、R2={(x1+x2+x3)+(y3+y4)1/2により演算される。
従って、送信元から送信された電波の伝搬範囲内に存在する無線装置の数が増加しても、隣接する2つの無線装置間の距離と、隣接する2つの無線装置間において一方の無線装置に対して他方の無線装置が存在する方位角とに基づいて、送信元から任意の無線装置までの直線距離を算出できる。
図24は、実施の形態2における送信元と送信先との間の無線通信の動作を説明するためのフローチャートである。一連の動作が開始されると、無線装置1は、図14に示すステップS21における動作と同じ動作によって、データ、周波数設定情報FQIF1および距離/方位角情報を周波数f1でユニキャストする(ステップS31)。そして、無線装置2,5,6等の中継器は、図14に示すステップS22における動作と同じ動作によって、データ、周波数設定情報FQIF1および距離/方位角情報を周波数fi(i=1〜3)で受信する(ステップS32)。
その後、無線装置2等の中継器は、上述した動作によって、自己が送信元から送信された電波の伝搬範囲外に存在するか否かを判定する。(ステップS33)。そして、中継器は、自己が送信元から送信された電波の伝搬範囲外に存在しないとき、自己に隣接する中継器との距離および方位角を追加して距離/方位角情報を更新し(ステップS34)、その更新した距離/方位角情報と、送信元からのデータおよび周波数設定情報FQIF1とを周波数fj(j=2〜4)でユニキャストする(ステップS35)。
その後、送信先がデータ等を受信したか否かが判定され(ステップS43)、送信先がデータ等を受信していないとき、一連の動作は、ステップS32へ戻る。
一方、ステップS33において、中継器が送信元から送信された電波の伝搬範囲外に存在すると判定されたとき、中継器は、上述した方法によって、自己が送信元から送信された電波の伝搬範囲に隣接するか否かを更に判定する(ステップS36)。
そして、中継器は、自己が送信元から送信された電波の伝搬範囲に隣接すると判定したとき、送信元から送信された電波の伝搬範囲内で使用されている周波数と無関係に、送信元から送信された電波の伝搬範囲外に存在する複数の無線装置が使用する周波数を示す新たな周波数設定情報FQIF2を生成する(ステップS37)。この場合、周波数f1〜f4は、周波数f1,f2,f3,f4の順番で各無線装置に割当てられる。
引き続いて、中継器は、自己に隣接する中継先との距離および方位角を追加して距離/方位角情報を更新し(ステップS38)、その更新した距離/方位角情報と、新たな周波数設定情報FQIF2と、送信元からのデータと、自己の送信電力とを周波数f1でユニキャストする(ステップS39)。その後、ステップS43へ移行し、送信先がデータ等を受信していないとき、一連の動作は、ステップS32へ戻る。
ステップS36において、中継器が送信元から送信された電波の伝搬範囲に隣接しないと判定されたとき、中継器は、送信元から送信された電波の伝搬範囲に隣接する隣接中継器を”送信元”と見なす(ステップS40)。
そして、中継器は、隣接中継器と自己との間の距離および方位角と、自己と中継先との間の距離および方位角とにより新たな距離/方位角情報を生成し、(ステップS41)、その生成した新たな距離/方位角情報と、データと、隣接中継器によって生成された新たな周波数設定情報とを周波数fj(j=2〜4)でユニキャストする(ステップS42)。その後、一連の動作は、ステップS43へ移行する。
ステップS43において、送信先がデータ等を受信したと判定されたとき、送信元、中継器および送信先は、異なる周波数f1〜f4で無線通信を行なう(ステップS44)。そして、一連の動作は終了する。
図24において、ステップS31→ステップS32→ステップS33のNO→ステップS34→ステップS35→ステップS43のNO→ステップS32の経路は、送信元から送信先までの距離が送信元から送信された電波の伝搬範囲内である場合の動作を説明するための経路である。
また、ステップS31→ステップS32→ステップS33のYES→ステップS36のYES→ステップS37→ステップS39→ステップS43のNO→ステップS32の経路は、中継器が送信元から送信された電波の伝搬範囲に隣接する場合の動作である。
更に、ステップS31→ステップS32→ステップS33のYES→ステップS36のNO→ステップS40→ステップS41→ステップS42→ステップS43のNO→ステップS32の経路は、中継器が送信元から送信された電波の伝搬範囲に隣接しない場合の動作である。そして、この経路においては、ステップS40において、中継器が送信元から送信された電波の伝搬範囲に隣接する隣接中継器を”送信元”と見なしているので、ステップS43において”NO”と判定された後においては、ステップS32→ステップS33のNO→ステップS34→ステップS35→ステップS43の経路へ移行し、中継器が隣接中継器から送信された電波の伝搬範囲外に存在するとき、ステップS33のYES→ステップS36のYES→ステップS37→ステップS39→ステップS43のNOの経路、およびステップS33のYES→ステップS36のNO→ステップS40→ステップS41→ステップS42→ステップS43のNOの経路へ順次移行することになる。
つまり、図24に示すフローチャートは、送信元から送信された電波の伝搬範囲内においては、複数の周波数f1〜f4を用いて各無線装置が同時に無線通信を行ない、送信元から送信された電波の伝搬範囲外では、送信元から送信された電波の伝搬範囲に隣接する隣接中継器が新たな送信元となり、新たな送信元から送信された電波の伝搬範囲内では、送信元から送信された電波の伝搬範囲内の周波数と無関係に決定された周波数f1〜f4を用いて各無線装置が無線通信を行なう。そして、新たな送信元となった隣接中継器から送信された電波の伝搬範囲外では、再度、隣接中継器が決定され、その決定された隣接中継器が更に新たな送信元となってデータ等を送信先へ中継する動作が繰返される。
これによって、使用する周波数の数をできる限り少なくしてスループットを向上できる。
[距離および方位角の他の測定方法]
無線装置1〜8が移動する移動体端末装置である場合に、隣接する2つの無線装置間の距離および方位角を測定する方法について説明する。この場合、図15に示す無線インターフェースモジュール16Aは、図25に示す無線インターフェースモジュール160からなる。
図25は、図15に示す無線インターフェースモジュール16Aの構成を示す他の概略ブロック図である。無線インターフェースモジュール160は、通信部161,162と、距離/方位角測定部167とを含む。
通信部161,162については、上述したとおりである。
距離/方位角測定部167は、後述する方法によって、隣接する2つの無線装置間の距離および方位角を測定し、その測定した距離および方位角をルーティングデーモン24Aへ送信する。
図26は、図25に示す距離/方位角測定部167の構成を示す概略ブロック図である。距離/方位角測定部167は、サーキュレータ1670と、指向性制御部1680と、データパケット送受信部1690と、トラヒックモニタ部1730と、回線制御部1740とを含む。
サーキュレータ1670は、アンテナ11Aが受信したパケットをデータパケット送受信部1690へ出力するとともに、データパケット送受信部1690からのパケットをアンテナ11Aへ出力する。
指向性制御部1680は、電気的な制御によって、セクタパターンの主ビーム(図22に示すビームパターンBPM1〜BPM12参照)の方向を、例えば、0度から330度までの範囲で30度毎に変更可能にアンテナ11Aを制御する。
データパケット送受信部1690は、データパケットの送信処理および受信処理を行なう。
トラヒックモニタ部1730は、方位角の測定の処理を実行するとともに、他の無線装置とのパケット通信において使用すべき通信チャネルを決定し、その決定した通信チャネルに対応する通信チャネル用拡散符号を回線制御部1740を介してデータパケット送受信部1690に与える。
回線制御部1740は、データパケット送受信部1690とトラヒックモニタ部1730との間、またはMACモジュール17等の上位層とデータパケット送受信部1690との間でデータ等をやり取りする。また、回線制御部1740は、距離/方位角測定部167内の各部を制御する。
データパケット送受信部1690は、データパケット受信部1700と、拡散符号発生器1710と、データパケット送信部1720とを含む。データパケット受信部1700は、アンテナ11Aが受信した受信信号をサーキュレータ1670を介して受け、その受けた受信信号を増幅および復調して上位層へ出力する。
拡散符号発生器1710は、トラヒックモニタ部1730からの通信チャネル用拡散符号を回線制御部1740を介して受け、その受けた通信チャネル用拡散符号に基づいて、指定されたCDMA(Code Division Multiple Access)方式の拡散符号を発生する。そして、拡散符号発生器1710は、その発生した拡散符号をデータパケット受信部1700およびデータパケット送信部1720へ出力する。
データパケット送信部1720は、上位層からデータを受け、その受けたデータを変調および増幅してサーキュレータ1670を介してアンテナ11Aへ出力する。
データパケット受信部1700は、高周波受信機1701と、復調器1702と、受信バッファメモリ1703とを含む。データパケット送信部1720は、送信タイミング制御部1721と、送信バッファメモリ1722と、変調器1723と、高周波送信機1724とを含む。
トラヒックモニタ部1730は、管理制御部1731と、検索エンジン1732と、更新エンジン1733と、データベースメモリ1734とを含む。
高周波受信機1701は、サーキュレータ1670を介してアンテナ11Aから入力された受信信号を低雑音増幅し、その増幅した受信信号を復調器1702へ出力する。
復調器1702は、拡散符号発生器1710から拡散符号を受け、その受けた拡散符号によって受信信号をスペクトル逆拡散して受信信号を復調し、その復調したデータを受信バッファメモリ1703へ出力する。
受信バッファメモリ1703は、復調されたデータを一時保持し、その後、復調されたデータを上位層およびトラヒックモニタ部1730へ出力する。
送信タイミング制御部1721は、回線制御部1740からの制御に従って、送信バッファメモリ1722に格納されたデータの変調器1723への出力タイミングを制御する。
送信バッファメモリ1722は、上位層から受けたデータを一時保持し、送信タイミング制御部1721によって制御された出力タイミングに同期してデータを変調器1723へ出力する。
変調器1723は、所定の無線周波数を有する搬送波を拡散符号発生器1710からの拡散符号によってスペクトル拡散するとともに、スペクトル拡散された搬送波をデータによって変調して変調信号を生成し、その生成した変調信号を高周波送信機1724へ出力する。
高周波送信機1724は、変調信号を増幅し、その増幅した変調信号をサーキュレータ1670を介してアンテナ11Aに与える。
データベースメモリ1734は、ASテーブルと、ルーティングテーブルと、信号対干渉雑音電力比(SINR;Signal to Inference and Noise Ratio)に対する電界強度と方位角との関係を示す情報とを記憶する。
なお、ASテーブルは、SINRを示すテーブル(Angle SINR Table)である。
管理制御部1731は、検索エンジン1732および更新エンジン1733と回線制御部1740との間でデータ等をやり取りする。また、管理制御部1731は、検索エンジン1732および更新エンジン1733を制御する。
検索エンジン1732は、管理制御部1731からの制御に従ってデータベースメモリ1734内のデータを検索し、その検索した所定のデータを管理制御部1731に与える。
更新エンジン1733は、管理制御部1731からの制御に従ってデータベースメモリ1734内のデータを更新する。
距離/方位角測定部167は、自己が搭載された無線装置(自局)を中心とした所定の方位角毎に他の無線装置(他局)に対するSINRを予め測定しておき、その測定したSINRを示すASテーブルを作成する。そして、距離/方位角測定部167は、その作成したASテーブルに基づいて概略の方位角を測定し、更に、ASテーブルに基づいて、後述するモノパルス処理を実行して詳細な方位角を測定する。
なお、隣接する2つの無線装置間の距離の測定は、後述するモノパルス処理により測定された詳細な方位角に基づいて行なわれる。
まず、方位角の測定手順について説明する。
図27は、方位角を測定する手順を示す説明図である。なお、図27においては、図1に示す無線装置1を基準とし、例えば、無線装置2,5,6の方位角を測定する場合について説明する。
最初に、無線装置1の距離/方位角測定部167がCSMA/CS(Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance)方式により、キャリアセンスを行ないながら、第1のセットアップ信号をオムニパターンで無線装置2,5,6へ送信することにより、概略の方位角の測定処理の開始を通知する。
次に、無線装置2,5,6の距離/方位角測定部167は、それぞれ、第1のセットアップ信号を受信する。その後、無線装置1の距離/方位角測定部167は、0度から330度までの30度毎のセクタパターンで12個の第1の要求信号(以下、「RQ1信号」と言う。)を送信する。無線装置2,5,6の距離/方位角測定部167は、無線装置1から送信された12個のRQ1信号をオムニパターンで受信して受信電界強度を測定するとともに、RQ1信号を受信したときのBER(Bit Error Rate)を測定し、受信電界強度をSINRに換算する。
引き続いて、無線装置2,5,6の距離/方位角測定部167は、キャリアセンスを行ないながら、順次キャリアを検出していない期間に、SINRを示すデータを返信信号(以下、「RE信号」と言う。)によりセクタパターンで無線装置1へ送信する。
無線装置1の距離/方位角測定部167は、無線装置2,5,6から受信したRE信号に基づいてASテーブルを作成する。そして、作成されたASテーブルは、データベースメモリ1734に格納される。
無線装置2,5,6の各々の距離/方位角測定部167は、自己が基準となって無線装置1の距離/方位角測定部167と同じ方法によってASテーブルを作成する。これにより、アドホックネットワークにおける全ての無線装置1,2,5,6がASテーブルを保持する。
図28は、図26に示すデータベースメモリ1734に格納されるASテーブルの一例を示す説明図である。ASテーブルは、無線装置1からの指向性ビームを受信した無線装置2,5,6におけるSINRの値をビームの角度に対応付けて格納する。なお、図28において、SINRの値が記載されていない部分は、測定限界以下であることを示し、SINRの単位は、dBである。
以下、一例として無線装置2の概略の方位角をASテーブルにより測定した後、後述するモノパルス処理により詳細な方位角を測定する場合について説明する。
無線装置2における12個のセクタパターンに対する12個のSINRのうち、最大値を検出し、その検出した最大値に対応するビームの角度が無線装置1を基準とした無線装置2の概略の方位角となる。
この場合、SINRの最大値は、2.3dBであり、2.3dBに対応するビームの角度は、90度であるので、無線装置1に対する無線装置2の概略の方位角は、90度である。
その後、モノパルス処理が行なわれる。このモノパルス処理とは、セクタパターンによる受信電界強度を用いることにより詳細な方位角を測定する処理を言う。
無線装置1の距離/方位角測定部167は、CSMA/CS方式によりキャリアセンスを行ないながら、順次キャリアを検出していない期間において、オムニパターンで第2のセットアップ信号を無線装置2,5,6へ送信することにより、詳細な方位角の測定処理の開始を通知する。
その後、無線装置1の距離/方位角測定部167は、オムニパターンで第2の要求信号(以下、「RQ2信号」と言う。)を無線装置2,5,6へ送信する。
図29は、無線装置から出力される3方向のセクタパターンを示す模式図である。無線装置2,5,6の距離/方位角測定部167は、図29に示すように、それぞれが保持するASテーブルから決定した無線装置1に対する概略の方位角のセクタパターン(以下、「中心セクタパターン」という)と、この中心セクタパターンから両側にそれぞれ30度回転した方向のセクタパターン(以下、「左セクタパターン」および「右セクタパターン」と言う。)とにより、RQ2信号を受信し、その受信したRQ2信号の受信電界強度を測定する。
無線装置2,5,6の各々の距離/方位角測定部167は、自己が基準となって無線装置1の距離/方位角測定部167と同じ方法によって他の無線装置から受信したRQ2信号の受信電界強度を測定する。
その後、中心セクタパターンによる受信電界強度と、右セクタパターンによる受信電界強度とを用いて詳細な方位角を測定する第1の処理と、中心セクタパターンによる受信電界強度と、左セクタパターンによる受信電界強度とを用いて詳細な方位角を測定する第2の処理とが行なわれる。
図30は、隣接する2つのセクタパターンによる受信電界強度を示す模式図である。図30において、縦軸は、受信電界強度を表し、横軸は、方位角を表す。各受信電界強度を示す曲線(以下、「電界強度パターン」と言う。)は、扇型形状を有する。
図31は、和パターンおよび差パターンを示す模式図である。また、図32は、差パターンを和パターンで除算することにより算出した正規化パターンを示す模式図である。
距離/方位角測定部167は、図31に示すように、上述した2つの電界強度パターンの和からなる電界強度パターン(以下、「和パターン」と言う。)および上述した2つの電界強度パターンの差からなる電界強度パターン(以下、「差パターン」と言う。)を算出する。
そして、距離/方位角測定部167は、図32に示すように、差パターンを和パターンで除算することによって正規化パターンを算出する。なお、和パターン、差パターンおよび正規化パターンは、データベースメモリ1734に記憶される。
その後、距離/方位角測定部167は、算出した正規化パターンを直線近似することにより直線近似式を算出する。この場合、直線近似式の傾きaが算出されるとともに、データベースメモリ1734に記憶される。
引き続いて、距離/方位角測定部167は、右セクタパターンおよび中心セクタパターンによる無線装置2の受信電界強度を求める。この右セクタパターンによる無線装置2の受信電界強度をLとし、中心セクタパターンによる無線装置2の受信電界強度をRとする。
そうすると、上述した直線近似式は、次式のようになる。
(R−L)/(R+L)=a×θ・・・(12)
式(12)より、方位角θは、次式のようになる。
θ=(R−L)/{a×(R+L)}・・・(13)
データベースメモリ1734には、0度から330度までの12個のセクタパターンに対応する12個の電界強度パターンの傾きaが記憶されている。従って、電界強度LおよびRを取得し、その取得した電界強度LおよびRと、データベースメモリ1734に記憶された傾きaとを式(13)に代入することによって、方位角θを算出できる。
方位角θが測定されると、その測定された方位角θに基づいて、隣接する2つの無線装置間の距離が測定される。図33は、隣接する2つの無線装置間の距離を測定する方法を示す説明図である。
以下においては、例えば、無線装置1と無線装置2との間の距離を測定する場合について説明する。無線装置1と無線装置2とを結ぶ線分をVとする。無線装置1は、進行方向を示す直線Uに沿って移動するものとする。ここで、直線Uに沿って移動した後の無線装置1を無線装置1aとする。
無線装置1の直線Uに沿った移動距離をrとする。移動距離rは、トラヒックモニタ部1730により無線装置1の移動速度と移動時間とを乗算することによって算出される。なお、移動速度は、無線装置1に装着された速度計(図示せず)によって検出され、移動時間は、ASテーブルの更新周期に設定される。
無線装置1aと無線装置2とを結ぶ線分をWとし、この線分の長さをd1とする。この長さd1が無線装置1aと無線装置2との距離に相当する。
また、直線Uと線分Vとが成す角度をθとし、直線Uと線分Wとが成す角度をθとする。この場合、線分Vと線分Wとが成す角度は、θ−θとなる。
ここで、角度θ,θは、上述したASテーブルに基づいたモノパルス処理により測定された角度である。
そうすると、余弦定理により次式によって示される関係が成り立つ。
d1・sin(θ−θ)=r・sin(θ)・・・(14)
式(14)により、無線装置1aと無線装置2との距離d1は、次式により算出される。
d1=r・sin(θ)/sin(θ−θ)・・・(15)
なお、無線装置1が移動距離rを移動する間において、無線装置2は静止しているか、あるいは無線装置1の移動速度に比べて十分に遅い速度で移動しているものとする。
距離/方位角測定部167は、上述した方法によって、隣接する2つの無線装置間の距離および方位角を測定し、その測定した距離および方位角をルーティングデーモン24Aへ送信する。
距離/方位角測定部167は、無線装置が移動している場合に、移動後の無線装置と隣接する無線装置との間の距離を測定することを特徴とする。従って、距離/方位角測定部167は、移動する無線装置によって構成される無線ネットワークにおいて、隣接する2つの無線装置間の距離および方位角を測定するのに特に適している。
ルーティングデーモン24Aは、距離/方位角測定部167が測定した隣接する2つの無線装置間の距離および方位角を用いて送信元と各無線装置との直線距離を演算するとともに、その演算した直線距離と送信元の送信電力とに基づいて、上述した方法によって、各無線装置が送信元から送信された電波の伝搬範囲外に存在するか否か、および各無線装置が送信元から送信された電波の伝搬範囲に隣接するか否かを判定する。
その他は、実施の形態1と同じである。
なお、上述した実施の形態1,2においては、各無線装置が使用する周波数を変えることにより、複数の無線装置が同時に無線通信を行なうと説明したが、この発明は、これに限らず、各無線装置が放射する電波の偏波を変えることによって複数の無線装置が同時に無線通信を行なうようにしてもよい。
この発明においては、IPモジュール19Aおよび通信部161は、「第1の通信手段」を構成し、IPモジュール19Aおよび通信部162は、「第2の通信手段」を構成する。
また、無線装置が送信元から送信された電波の伝搬範囲外に存在するか否かを判定するルーティングデーモン24Aは、「判定手段」を構成する。
更に、送信元から送信された電波の伝搬範囲に隣接する無線装置において、送信元から送信された電波の伝搬範囲外に存在する複数の無線装置が使用する周波数を示す周波数設定情報FQIF2を生成するIPモジュール19Aは、「周波数情報生成手段」を構成する。
今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えられるべきである。本発明の範囲は、上記した実施の形態の説明ではなくて特許請求の範囲によって示され、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。
この発明は、自律的に構築され、かつ、より高いスループットが得られる無線ネットワークを構成する無線装置に適用される。
この発明の実施の形態による無線ネットワークシステムの概略図である。 図1に示す無線装置の実施の形態1における構成を示す概略ブロック図である。 図2に示す無線インターフェースモジュールの実施の形態1における構成を示す概略ブロック図である。 IPヘッダの構成図である。 TCPヘッダの構成図である。 リンクステートパケットの内容図である。 リンクステートパケットおよびデータフレームの構成図である。 図2に示すルーティングテーブルの例を示す図である。 図8に示すルーティングテーブルの作成方法を説明するための図である。 送信元と送信先との間で無線通信経路を確立する動作を説明するためのフローチャートである。 図10に示すステップS1,S2における詳細な動作を説明するためのフローチャートである。 ルーティングテーブルの他の例である。 ルーティングテーブルの更に他の例である。 送信元と送信先との間の無線通信動作を説明するためのフローチャートである。 実施の形態2における無線装置の構成を示す概略ブロック図である。 図15に示す無線インターフェースモジュールの構成を示す概略ブロックである。 図16に示す距離測定部の構成を示す第1の概略ブロック図である。 図16に示す距離測定部の構成を示す第2の概略ブロック図である。 隣接する2つの無線装置間の距離を測定する方法を説明するための図である。 送信元から送信先までの無線通信経路上に存在する複数の無線装置の各々が隣接する無線装置間の距離を測定する概念図である。 図16に示す方位角測定部の構成を示す概略ブロック図である。 図15に示すアンテナから放射されるビームパターンの平面図である。 送信元と各無線装置との直線距離を算出する方法を説明するための図である。 実施の形態2における送信元と送信先との間の無線通信動作を説明するためのフローチャートである。 図15に示す無線インターフェースモジュールの構成を示す他の概略ブロック図である。 図25に示す距離/方位角測定部の構成を示す概略ブロック図である。 方位角を測定する手順を示す説明図である。 図26に示すデータベースメモリに格納されるASテーブルの一例を示す説明図である。 無線装置から出力される3方向のセクタパターンを示す模式図である。 隣接する2つのセクタパターンによる受信電界強度を示す模式図である。 和パターンおよび差パターンを示す模式図である。 差パターンを和パターンで除算することにより算出した正規化パターンを示す模式図である。 隣接する2つの無線装置間の距離を測定する方法を示す説明図である。 アドホックネットワークの概念図である。 隣接する端末間における無線通信の概念図である。 隣接する端末間における無線通信の他の概念図である。 スループットとホップ数との関係図である。
符号の説明
1〜8,1A 無線装置、10 無線ネットワークシステム、11,11A アンテナ、12 入力部、13 表示部、14 電子メールアプリケーション、15 通信制御部、16,16A 無線インターフェースモジュール、17 MACモジュール、18 LLCモジュール、19,19A IPモジュール、20,20A,20B,20C ルーティングテーブル、21 TCPモジュール、22 UDPモジュール、23 SMTPモジュール、24,24A ルーティングデーモン、30 空間、161,162 通信部、163,163A,163B 距離測定部、164 方位角測定部、167 距離/方位角測定部、200 アドホックネットワーク、201〜206 自動車、1611,1621、1672 送受信部、1612,1622 チャネル部、1613,1623,1633,1636,1645,1651〜165k BPF、1631 入力部、1632,1635,1663,1648,1661 アンプ、1634 変調器、1637 パワーアンプ、1638 基準発振器、1639,1649 電力分配器、1640,1642,1647 PLL発振器、1641 電力結合器、1643 制御部、1644 低雑音アンプ、1646 復調器、1660 位相検波器、1662 処理部、1670 サーキュレータ、1671 制御部、1673,1680 指向性制御部、1673 方位角検出部、1690 データパケット送受信部、1700 データパケット受信部、1701 高周波受信機、1702 復調器、1703 受信バッファメモリ、1710 拡散符号発生機、1720 データパケット送信部、1721 送信タイミング制御部、1722 送信バッファメモリ、1723 変調器、1724 高周波送信機、1730 トラヒックモニタ部、1731 管理制御部1732 検索エンジン、1733 更新エンジン、1734 データベースメモリ、1740 回線制御部。

Claims (10)

  1. 自律的に確立され、かつ、送信元と送信先との間で無線通信が行なわれる無線ネットワークを構成する無線装置であって、
    前記送信元の方向において当該無線装置に隣接する第1の無線装置と第1の周波数で通信する第1の通信手段と、
    前記送信先の方向において当該無線装置に隣接する第2の無線装置と前記第1の周波数と異なる第2の周波数で通信する第2の通信手段とを備える無線装置。
  2. 全方位性のビームパターンを放射するアンテナをさらに備え、
    前記第1および第2の通信手段は、前記アンテナを介してそれぞれ前記第1および第2の無線装置と同時に通信を行なう、請求項1に記載の無線装置。
  3. 前記第1および第2の通信手段は、予め決定された所定の周波数範囲からそれぞれ前記第1および第2の周波数を選択して前記第1および第2の無線装置と通信を行なう、請求項1または請求項2に記載の無線装置。
  4. 前記第1の通信手段は、前記送信元から送信され、かつ、前記無線ネットワークを構成する複数の無線装置の各々が使用する周波数を示す周波数設定情報を前記第1の無線装置から受信し、その受信した周波数設定情報に基づいて前記所定の周波数範囲から前記第1の周波数を選択し、
    前記第2の通信手段は、前記第1の通信手段が受信した周波数設定情報に基づいて前記所定の周波数範囲から前記第2の周波数を選択するとともに前記周波数設定情報を前記第2の無線装置へ送信する、請求項3に記載の無線装置。
  5. 当該無線装置が前記送信元から送信された電波の伝搬範囲外に存在するか否かを判定する判定手段をさらに備え、
    前記第1および第2の通信手段は、当該無線装置が前記電波の伝搬範囲外に存在するとき、前記送信元から当該無線装置までの無線通信経路において使用された周波数と無関係に、それぞれ、前記第1および第2の周波数を前記所定の周波数範囲から選択する、請求項3に記載の無線装置。
  6. 前記判定手段は、距離/方位角情報を前記第1の無線装置から受信し、その受信した距離/方位角情報に含まれる複数の距離と複数の方位角とに基づいて前記送信元から当該無線装置までの直線距離を演算し、その演算した直線距離が前記送信元から送信された電波の伝搬距離よりも長いとき当該無線装置が前記電波の伝搬範囲外に存在すると判定し、
    前記距離/方位角情報は、
    前記送信元から当該無線装置までの無線通信経路上に直列的に存在するn(nは2以上の整数)個の無線装置においてk−1(kは2≦k≦nを満たす整数)番目の無線装置とk番目の無線装置との間の距離を示すn−1個の距離からなる前記複数の距離と、
    前記k−1番目の無線装置に対して前記k番目の無線装置が存在する方向を示すn−1個の方位角からなる前記複数の方位角とを含む、請求項5に記載の無線装置。
  7. 前記判定手段は、前記送信元から送信された電波の初期パワーを前記第1の無線装置から受信し、その受信した初期パワーと前記直線距離とに基づいて前記送信元から送信された電波の当該無線装置におけるパワーを演算し、その演算したパワーが基準値よりも低いとき、当該無線装置が前記電波の伝搬範囲外に存在すると判定する、請求項6に記載の無線装置。
  8. 前記判定手段は、距離/方位角情報を前記第1の無線装置から受信し、その受信した距離/方位角情報に含まれる複数の距離と複数の方位角とに基づいて前記送信元から当該無線装置までの第1の直線距離と前記送信元から前記第1の無線装置までの第2の直線距離とを演算し、その演算した第2の直線距離が前記電波の伝搬距離よりも短く、かつ、前記演算した第1の直線距離が前記電波の伝搬距離よりも長いとき、当該無線装置が前記電波の伝搬範囲に隣接すると判定し、
    前記距離/方位角情報は、
    前記送信元から当該無線装置までの無線通信経路上に直列的に存在するn(nは2以上の整数)個の無線装置においてk−1(kは2≦k≦nを満たす整数)番目の無線装置とk番目の無線装置との間の距離を示すn−1個の距離からなる前記複数の距離と、
    前記k−1番目の無線装置に対して前記k番目の無線装置が存在する方向を示すn−1個の方位角からなる前記複数の方位角とを含む、請求項5に記載の無線装置。
  9. 前記判定手段は、前記送信元から送信された電波の初期パワーを前記第1の無線装置から受信し、その受信した初期パワーと前記第1の直線距離とに基づいて前記送信元から送信された電波の当該無線装置における第1のパワーを演算するとともに前記初期パワーと前記第2の直線距離とに基づいて前記送信元から送信された電波の前記第1の無線装置における第2のパワーを演算し、その演算した第2のパワーが基準値以上であり、かつ、前記演算した第1のパワーが前記基準値よりも低いとき、当該無線装置が前記電波の伝搬範囲に隣接すると判定する、請求項8に記載の無線装置。
  10. 当該無線装置が前記電波の伝搬範囲に隣接するとき、前記電波の伝搬範囲外に存在する当該無線装置から前記送信先までの無線通信経路上に存在する複数の無線装置が使用する周波数を示すもう1つの周波数設定情報を生成する周波数情報生成手段をさらに備え、
    前記第1の通信手段は、前記もう1つの周波数設定情報に基づいて前記所定の周波数範囲から前記第1の周波数を選択し、
    前記第2の通信手段は、前記もう1つの周波数設定情報に基づいて前記所定の周波数範囲から前記第2の周波数を選択するとともに前記もう1つの周波数設定情報を前記第2の無線装置へ送信する、請求項8または請求項9に記載の無線装置。
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