JP2009239385A - 通信装置及び通信方法、並びにコンピュータ・プログラム - Google Patents

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Abstract

【課題】1つのモデムのみを用いて異なるチャネルで動作するネットワークにおいて二重役割を果たす通信装置を提供する。
【解決手段】二重役割を持つ通信局STA−Cは、自律分散型ネットワークA内での受信機非動作時間帯を利用して、他方のネットワークDでのパケット受信待ち状態に遷移して、他のチャネルD−C上で信号受信を試みるようにして、時分割でデータの送受信を行なう。ネットワークA側でのビーコン送信時刻とネットワークD側でのビーコン受信時刻が重なったときには、自局によるビーコン送信動作を優先して行ない、自律分散型ネットワークAが破綻しないようにする。
【選択図】 図7

Description

本発明は、無線LAN(Local Area Network)若しくはPAN(Personal Area Network)のように複数の無線局間で相互に通信を行なう通信装置及び通信方法、並びにコンピュータ・プログラムに係り、特に、異なる周波数チャネルで運用されている複数のネットワークに属することができる通信装置及び通信方法、並びにコンピュータ・プログラムに関する。
さらに詳しくは、本発明は、論理ネットワーク構成並びに動作する周波数チャネルが相違する2以上の無線ネットワーク・システムに同時に参加して多重の役割を果たす通信装置及び通信方法、並びにコンピュータ・プログラムに係り、特に、アドホック・ネットワーク又はメッシュ・ネットワーク内で自律分散的に動作する通信局としての機能と、インフラストラクチャ・モード下のネットワーク内で端末局としてアクセスポイントと通信を行なう機能の二重役割を持つ通信装置及び通信方法、並びにコンピュータ・プログラムに関する。
旧来の有線通信方式における配線から解放するシステムとして、無線ネットワークが注目されている。例えば、IEEE(The Institute of Electrical and Electronics Engineers)802.11a、IEEE802.11b、あるいはIEEE802.1gといった無線LAN規格が代表的である。無線LANによれば柔軟なインターネット接続が可能であり、既存の有線LANを置き換えるだけでなく、ホテルや空港ラウンジ、駅、カフェといった公共の場所でもインターネット接続手段を提供することができる。無線LANは既に広範に普及しており、パーソナル・コンピュータ(PC)などの情報機器だけでなく、デジタルカメラや音楽プレーヤなどのCE(Consumer Electronics)機器にも無線LAN機能を搭載することが一般的となりつつある。
無線技術を用いてLANを構成するために、エリア内に「アクセスポイント(AP)」又は「コーディネータ」と呼ばれる制御局となる装置を1台設けて、この制御局の統括的な制御下でネットワークを形成する方法が一般的に用いられている。制御局は、ネットワーク内にある複数の端末局のアクセス・タイミングを調停し、各端末局が互いに同期をとるという同期的な無線通信を行なう。
また、無線ネットワークを構成する他の方法として、すべての端末局が対等で自律分散的にピア・ツウ・ピア(Peer to Peer)で動作し、端末局自らがアクセス・タイミングを決定する「アドホック(Ad−hoc)通信」が考案されている。とりわけ近隣に位置する比較的少数のクライアントで構成される小規模無線ネットワークにおいては、特定の制御局を利用せずに、任意の端末同士が直接非同期の無線通信を行なうことができるアドホック通信が適当であると思料される。
例えばIEEE802.11におけるネットワーキングは、BSS(Basic Service Set)の概念に基づいている。BSSは、制御局が存在する「インフラストラクチャ・モード」で定義されるBSSと、複数のMT(Mobile Terminal:移動局又は端末局)のみにより構成される「アドホック・モード」で定義されるIBSS(Independent BSS)の2種類で構成される。
さらに、IEEE802.11で規定されるアドホック・ネットワーク以外にも、自律分散的に動作する各通信局がピア・ツウ・ピアで接続する通信システムに関する開発がなされている。例えば、複数の通信局がフレームをリレーして伝送する「マルチホップ通信」は、電波が届く範囲にすべての通信相手が収容されているとは限らないという問題を解決し、複数の通信局がフレームをリレーして伝送する「マルチホップ通信」により多数の通信局を相互接続することができる。現在、IEEE802.11中のタスク・グループ(TG)の1つとして、マルチホップ通信に関する標準化作業が進められている。本明細書中では、マルチホップ通信を行なう無線ネットワークのことを「メッシュ・ネットワーク」と呼び、メッシュ・ネットワークを構成する各通信局のことを「メッシュ・ポイント(MP)」とも呼ぶことにする。
まず、IEEE802.11におけるインフラストラクチャ・モード時の動作について説明する。
インフラストラクチャ・モード下では、APは、自局の周辺で電波の到達する範囲をBSSとしてまとめ、いわゆるセルラ・システムで言うところの「セル」を構成する。AP近隣に存在する端末局(MT)は、APに収容され、当該BSSのメンバとしてネットワークに参入する。具体的には、APは適当な時間間隔でビーコンと呼ばれる制御信号を送信し、このビーコンを受信可能であるMTはAPが近隣に存在することを認識し、さらに該APとの間でコネクション確立を行なう。
図11には、インフラストラクチャ・モード時のIEEE802.11の動作例を示している。図示の例では、通信局STA0がAPとして動作し、他の通信局STA1並びSTA2がMTとして動作している。APとしての通信局STA0は、同図右側のチャートに示すように、一定の時間間隔でビーコン(Beacon)を送信する。APは、ビーコンの送信間隔をターゲット・ビーコン送信時刻(TBTT:Target Beacon Transmit Time)というパラメータとして内部で管理しており、時刻がTBTTに到来する度にビーコン送信手順を起動する。また、APが報知するビーコンにはBeacon Intervalフィールドが含まれており、周辺のMTは、このBeacon Intervalフィールドとそのビーコンの受信時刻から次回のビーコン送信時刻TBTTを認識することが可能である。
ここで、BSSは必要に応じて省電力(PowerSave)モードに移行し、各MTは間欠的にのみ受信動作を行なうことにより、低消費電力化を図ることができる。省電力モード下では、BSS内の少なくとも一部のMTはスリープ・モードで動作し、送受信機を動作させるAwake状態と、送受信機の電源を落とすDoze状態とを行き来する。MTは、受信したビーコンから次回のビーコン送信時刻を認識することができるので、スリープ・モード下では、受信の必要がないときには次回あるいは複数回先のTBTTまで受信機の電源を落とし省電力状態に入ることもある。なお、スリープ・モードでないMTはアクティブ・モードと呼ばれ、常に送受信機を動作させている(図12を参照のこと)。
APは、スリープ状態の各MTがAwakeするタイミングを一元的に管理し、Awake状態のタイミングに合わせてMTへフレーム送信を行なうことで、省電力動作を援助する。具体的には、スリープ・モードのMTに宛てたパケットが存在する場合には、すぐさま送信せずこれを内部に蓄積しておき、ビーコン信号にパケットが蓄積されている旨を記載して相手MTに伝える。このビーコン信号中に記載される情報は、TIM(Traffic Indication Map)と呼ばれる。スリープ・モード下のMTは、APからのビーコン信号を受信・解析し、TIMを参照することにより、APが自局宛てにトラヒックをバッファしていることを認識することができる。すなわち、省電力モードのMTは、自分が受信動作を行なわなければならないことを認識すると、APに宛てて自局宛てにパケットを送信してほしい旨の要求信号を送信する。そして、APは、この要求信号に応答する形で、蓄積しているデータをMT宛てに送信する。
続いて、IEE802.11におけるアドホック・モード時の動作について説明する。
IEEE802.11のアドホックモード(IBSS)においては、MTは複数のMT同士が互いに存在を確認すると自律的にIBSSを定義する。これらのMT群は、一定間隔毎にTBTTを定める。ビーコンの送信間隔がビーコン信号中のパラメータで通知されており、各MTは、一度ビーコン信号を受信すると、次回のTBTTを算出することができる。そして、各MTは自局内のクロックを参照することによりTBTTになったことを認識すると、ランダム時間の遅延(Random Backoff)の後、まだ誰もビーコンを送信していないと認識した場合にはビーコンを送信する。このビーコンを受信可能であるMTがこのIBSSに参入することができる。
図13には、アドホック・モード時のIEEE802.11の動作例を示している。図示の例では、MTとして動作する2台の通信局STA1及びSTA2がIBSSを構成する様子を示している。この場合、IBSSに属するいずれか一方のMTが、TBTTが到来する毎にビーコンを送信することになる。また、各MTから送出されるビーコンが衝突する場合も存在している。
IEEE802.11では、IBSSにおいても省電力(PowerSave)モードが規定されており、MTは必要に応じて受信機の電源を落とすDoze状態に入ることができる。ビーコン送出時間TBTTから所定の時間帯は、ATIM(Announcement Traffic Indication Message) Windowとして定義されている。ATIM Windowの期間が終了するまでの間は、IBSSに属するすべてのMTはAwake状態となっており、この時間帯であれば、基本的にはスリープ・モードで動作しているMTも受信が可能である。そして、MTはATIM Window終了時から次のビーコン送出時間TBTTまでDoze状態になることができる。
各MTは、自局が誰か宛ての情報を有している場合には、このATIM Windowの時間帯において、上記の通信相手宛てにATIMパケットを送信することにより、自局が送信情報を保持していることを受信側に通達する。これに対し、ATIMパケットを受信したMTは、ATIMパケットを送信した局からの受信が終了するまではDoze状態に移行せず、受信機を動作させておく。
図14には、STA1、STA2、STA3の3台のMTがIBSS内に存在している場合の動作例を示している。STA1、STA2、STA3の各MTは、TBTTが到来すると、ランダム時間にわたりメディア状態を監視しながらバックオフのタイマを動作させる。図示の例では、STA1のタイマが最も早期にExpireし、STA1がビーコンを送信している。STA1がビーコンを送信したため、これを受信したSTA2並びSTA3はビーコンを送信しない。
ここで、STA1がSTA2宛ての情報を保持するとともに、STA2がSTA3宛ての情報を保持しているとする。このような場合、STA1はビーコンを送信した後、STA2はビーコンを受信した後に、それぞれ再度ランダム時間にわたり各々メディア状態を監視しながらバックオフのタイマを動作させる。図14に示した例では、STA2のタイマが先にExpireしたため、まずSTA2からSTA3に宛ててATIMメッセージが送信される。STA3は、このATIMメッセージを受信すると、短いフレーム間隔(SIFS:Short Inter−Frame Space)だけ待機した後に、受信した旨を示すACK(Acknowledge)パケットをSTA2に返信する。STA3からのACKが送信し終えると、STA1は、さらにランダム時間にわたりメディア状態を監視しながらバックオフのタイマを動作させ、タイマがExpireすると、ATIMパケットをSTA2に宛てて送信する。そして、STA2は、SIFSが経過した後に、ATIMパケットを受信した旨を示すACKパケットをSTA1に返信する。
ATIM Window内でこのようなATIMパケットとACKパケットの交換が行なわれると、その後の区間においても、STA3はSTA2からの情報を受信するために受信機を動作させ、また、STA2はSTA1からの情報を受信するために受信機を動作させる。
送信情報を保持しているSTA1並びSTA2は、ATIM Windowの終了とともに、メディアがアイドルである最小時間に相当する分散フレーム間隔(Distributed Inter−Frame Space:DIFS)だけ待機した後、ランダム時間にわたり各々メディア状態を監視しながらバックオフのタイマを動作させる。図14に示した例では、STA2のタイマが先にExpireしたため、STA2からSTA3宛てのデータ・フレームが先に伝送されている。そして、STA3は、SIFSが経過した後に、データ・フレームを受信した旨を示すACKパケットをSTA2に返信する。
このデータ・フレーム伝送が終了した後、STA1は、DIFSだけ待機した後、さらに再度ランダム時間にわたりメディア状態を監視しながらバックオフのタイマを動作させ、タイマがExpireするとSTA2宛てのデータ・フレームを送信する。そして、STA2は、SIFSが経過した後に、データ・フレームを受信した旨を示すACKパケットをSTA1に返信する。
上記の手順において、ATIM Window内でATIMパケットを受信せず、且つ、誰宛てにも情報を保持していないMTは、次のTBTTまで送受信機の電源を落とし、消費電力を削減することができる。
続いて、メッシュ・ネットワークの動作について説明する。
例えば、各通信局がネットワークに関する情報を記述したビーコンを送信し合うことによってネットワークを構築するようにして、そのビーコンで他の通信局での通信状態などの高度な判断を行なう無線通信システムについて提案がなされているが(例えば、特許文献1を参照のこと)、同様の方法を用いてメッシュ・ネットワークを構成することができる。
図15には、各通信局がビーコン信号の交換を通じて自律分散的に通信する無線通信システムにおける通信シーケンス例を示している。同図に示す例では、ネットワークに参画する通信局としてSTA1及びSTA2の2台が互いの通信可能範囲に存在し、各通信局は、各々のTBTT(Target Beacon Transmission Time)を設定し、定期的にビーコン信号を送信している。そして、各通信局は、隣接するMTの情報を抽出するため、必要に応じて他の通信局からのビーコン信号を定期的に受信している。
また、ここではSTA1が必要に応じて送受信機の電源を落とすスリープ・モードに入ることを想定しており、省電力モードのMTは、送受信機を動作させるAwake状態と、送受信機の電源を落とすDoze状態とを行き来する(同上)。
図16には、STA1からSTA0に対してデータ送信を行なう様子を例示している。同図の上段がSTA0とSTA1の間におけるパケットの送受信シーケンスを示し、同図の下段がデータ受信先であるSTA0の送受信機の動作状態を示している(レベル・ハイがAwake状態を示し、レベル・ローがDoze状態を示す)。なお、送受信機のいずれもがDoze状態にあるときに通信局が省電力状態となり、送受信機のうちいずれかがAwake状態にあるときは通信局が省電力状態にない時間帯である。
MTは、ビーコンを送信した後、一定の時間帯からなる受信期間(Listen Period)を設け、この期間は受信機を動作させておく。そして、MTは、このListen Period内で自分宛てのトラフィックを受信しなかったときは、送受信器の電源を落として省電力状態に移行することができる。図16に示した例では、STA0は、ビーコンB0−0を送信した後、しばらくの間受信機を動作させており、STA1がこの期間内にSTA0宛にパケットを送信したので、STA0はこれを受信することができる。
ビーコン信号には、TIM(Traffic Indication Map)と呼ばれる情報が掲載されている。TIMとは、現在この通信局が誰宛ての情報を有しているかの報知情報であり、ビーコン受信局はこのTIMを参照することにより、自分が受信を行なわなければならないか否かを認識することができる。各MTは、周辺MTのビーコン信号を定期的に受信し、このTIMを解析し、自分宛てにデータが存在しないことを確認すると受信機の電源を落としてスリープ状態に入るが、自分宛てにデータが存在することを確認すると、スリープ状態に入らず、当該データを受信する状態へと変遷する。
図16では、ビーコンB1−1のTIMにおいて、STA0がSTA1から呼び出されていた場合を例示している。該ビーコンを受信したSTA0は、呼び出しに応答するレスポンスを行なう(0)。さらに、レスポンスを受信したSTA1は、STA0が受信可能状態にあることを確認すると、STA0宛てのパケットを送信する(1)。これ受信したSTA0は、正常に受信されたことを確認した上で、ACKを送信する(2)。
ここで、図16中の(0)、(1)、(2)で示したSTA0におけるパケット受信手順についてより詳細に説明する。
省電力モードで動作している通信局は、相手局が自局に宛てたデータを保持していることを知ると、相手局に送信をトリガさせる「Poll」フレーム(図16中におけるフレーム(0)に相当)を送信する。Pollフレームには2種類が存在し、1パケットのみの送信をトリガさせるPollフレーム(以下では、「タイプ#A」のPollフレームと呼ぶ)と、複数パケットの送信を相手に許容するPollフレーム(以下では、「タイプ#B」のPollフレームと呼ぶ)である。
図17の左側には、タイプ#AのPollフレームを用いたパケットの受信手順を示している。
STA−0からタイプ#AのPollフレーム(0)が送信されると、相手局となるSTA−1は、それに応答してデータ・パケット(1)を1つ送信してくる。このデータ・パケットのヘッダ部には、引き続き送信したいパケットが存在しているか否かを示すフラグが格納されており、STA−0は、STA−1からデータ・パケットを受信することで、STA−1がこれ以降さらにパケットを送信したい希望があるか否かを知ることができる。同図では、Data−ctがさらにパケットを送信したい希望があることを知らせているデータ・パケットに相当し、Data−finが後続のパケットを送信する意思がないことを示すデータ・パケットに相当する。
図示の例では、STA−1から最初に送信されてきたデータ・パケット(Data−ct)が後続のパケットが存在していることを知らせている。このため、STA−0は、さらなるパケットを受信するために、Data−ctを正常に受信した後に、再度、タイプ#AのPollフレーム(0)を送信し、後続フレームを受信しようと試みる。
再度のタイプ#AのPollフレームに応じてSTA−1から送信されてきたデータ・パケットは、STA−1がこれ以上送信する意思がないことが記載されているData−finである。このため、STA−0は、Data−finを正常に受信してACKを返送すると、一連のSTA−1からのデータの受信処理を終了し、再度、スリープ可能な状態に移行する。
また、図17の右側には、タイプ#BのPollフレームを用いたパケットの受信手順を示している。
STA−0からのタイプ#BのPollフレーム(0’)の送信は、相手局STA−1に対して、「Data−finが受信されるまでは受信機を常にオン状態にしておく」ことを約束することを意味する。STA−1は、STA−0からのタイプ#BのPollフレーム(0’)を受信すると、このメッセージを確かに受信したことを示すACK(1’)を返送する。これ以降は、STA−1は、自らData−finを送信するまでは、幾つでもData−ctを送信することができる。そして、STA−1がData−finを送信することによって、STA−0へのデータ送信を終了する。
STA−0は、STA−1からData−finを受信することで、STA−1がこれ以上送信する意思がないことを確認する。そして、STA−0は、ACKを返送すると、一連のSTA−1からのデータの受信処理を終了し、再度、スリープ可能な状態になる。
なお、インフラストラクチャ・モードにおいて省電力モード状態のMTがアクセスポイントからデータを受信する手順においても、図17に示したものと同様の通信手順が当てはまる。すなわち、MTは,タイプ#AのPollフレーム、又はタイプ#BのPollフレームを送信することで、アクセスポイントからデータを吸い上げることができる。
上記に示したように、無線LANシステムでは、幾つか異なる論理ネットワーク構成が有り得る。また、1つの物理的な通信局が論理的に複数のネットワークに同時に参加することが可能であり、二重役割を持つ通信局(デュアル・ロール・デバイス)として知られている。
図18並びに図19には、複数の異なる論理ネットワークで構成される無線LANシステムにおいて、1つの物理的な通信局が2つの論理ネットワークに対し二重役割を果たしている様子を示している。
図18に示す例では、STA−Aが論理ネットワークAを構成するとともに、STA−Dが論理ネットワークDを構成している通信環境下で、物理的に1つの通信局STA−Cは、リンクA−Cを介してネットワークAに参画する同時に、リンクD−Cを介してネットワークDにも参画している。このとき、ネットワークA並びにネットワークDはともにインフラストラクチャ・モードで動作し、STA−A並びSTA−Dがともにアクセスポイントとして動作している場合も有り得る。
これに対し、図19に示す例では、片方のネットワークAがアドホック・モードで動作していたり、メッシュ・ネットワークのような自律分散ネットワークであったりする場合もある。この場合、二重役割を持つSTA−Cは、一方のネットワークDでは、自らはMTとしてアクセスポイントであるSTA−Dと通信を行ないながら、他方のネットワークAにおいては、自らMT若しくはMPとして動作して各通信局STA−A並びにSTA−Bとは直接通信をすることが可能である。
ここで、物理的には1つの通信局が二重役割を持つことのメリットについて、アドホック・ネットワーク又はメッシュ・ネットワークなどの自律分散型ネットワークと、インフラストラクチャ・モード下のネットワークに同時に参加する場合を例にとって考察する。
図19において、STA−Cは、STA−A並びにSTA−Bと自律分散通信モードで相互に通信状態にあり、これら3台の通信局で対戦ゲームのようなアプリケーションを動作しているとする。このとき、STA−Cは、STA−A並びにSTA−Bとの対戦ゲームを続行しながら、同時に、インターネットからダウンロードした情報を基にゲームを制御するケースが想定される。このような場合、STA−Cは、STA−A並びにSTA−Bと自律分散通信モードで通信状態を継続しながら、同時にアクセスポイントであるSTA−Dとインフラストラクチャ・モードにて通信を行ない、STA−D経由でインターネットの情報をダウンロードしたりすることが可能となる。図示の例のように、通信局が二重役割を持つことにより複数の論理ネットワークに同時に参加することができれば、多彩なネットワーク・サービスを提供できるようになることが期待される。
また、これらの複数の論理ネットワークは、同一チャネル上で構成されることもあるが、それぞれ異なるチャネル上でオペレーションされると互いのネットワーク間で干渉が生じないことから、通信帯域をより多く提供することが可能となる。したがって、二重役割を持つ1つの通信局が、異なる周波数チャネルで運用されている複数のネットワークに属することができることが望まれている。
ところが、複数のネットワークに属して二重役割を果たす通信局が1つのモデムしか有していないと、一時に1つの周波数チャネルでの送受信しかできないため、異なる周波数チャネル上で動作する異なる論理ネットワークに同時に参加することはできない。
例えば、図18に示した無線LANシステム構成において、ネットワークAとネットワークDが異なる周波数チャネルでオペレーションされている場合、双方のネットワークに属する通信局STA−Cは、1つのモデムしか有していないと、リンクA−CとリンクD−Cの両方のリンクを同時に張ることはできない。しかしながら、二重役割を持つ通信局のコネクティビティを向上するには、1つのモデムのみを用いて異なるチャネルで動作するネットワークに属することができることが望まれている。
特開2003−304115号公報
本発明の目的は、論理ネットワーク構成が相違する2以上の無線ネットワーク・システムに同時に参加して多重の役割を果たすことができる、優れた通信装置及び通信方法、並びにコンピュータ・プログラムを提供することにある。
本発明のさらなる目的は、アドホック・ネットワーク又はメッシュ・ネットワーク内で自律分散的に動作する通信局としての機能と、インフラストラクチャ・モード下のネットワーク内で端末局としてアクセスポイントと通信を行なう機能の二重役割を好適に果たすことができる、優れた通信装置及び通信方法、並びにコンピュータ・プログラムを提供することにある。
本発明のさらなる目的は、1つのモデムのみを用いて、二重役割を持つ通信局として高いコネクティビティを持ち、異なるチャネルで動作するネットワークに属することができる、優れた通信装置及び通信方法、並びにコンピュータ・プログラムを提供することにある。
本発明は、上記課題を参酌してなされたものであり、その第1の側面は、
無線信号を送信する送信部と、
無線信号を受信する受信部と、
前記送信部及び受信部を用いて、第1の通信チャネル上でオペレーションする第1のネットワークにおいて通信局としての動作を行なう第1の通信機能部と、
前記送信部及び受信部を用いて、前記第1のネットワークとは異なる第2の通信チャネル上でオペレーションする第2のネットワークにおいて通信局としての動作を行なう第2の通信機能部と、
前記第1並びに第2のチャネルのそれぞれでの受信機非動作時間帯を利用して、他方のチャネル動作に切り替えて各ネットワークでの信号受信を試み、時分割でデータの送受信を行なう制御部と、
を具備することを特徴とする通信装置である。
無線ネットワークを構成する方法として、IEEE802.11におけるインフラストラクチャ・モードのようにアクセスポイントが端末局MTを収容して運営する方法と、すべての通信局がMT又はMPとして対等で自律分散的にピア・ツウ・ピアで動作する方法が挙げられる。また、複数の異なる論理ネットワークで構成される無線LANシステムにおいて、ある1つの物理的な通信局が2つの論理ネットワークに対し二重役割を果たすことにより、複数の論理ネットワークに同時に参加して多彩なネットワーク・サービスを提供できるようになることが期待される。また、これら各論理ネットワークが異なる周波数チャネルでそれぞれオペレーションすると、互いのネットワーク間で干渉が生じないことから、通信帯域をより多く提供することが可能となる。
ところが、二重役割を持つ通信局が1つのモデムしか有していないと、一時に1つの周波数チャネルでの送受信しかできないため、異なる周波数チャネル上で動作する異なる論理ネットワークに同時に参加することはできない。二重役割を持つ通信局のコネクティビティを向上するには、1つのモデムのみを用いて異なるチャネルで動作するネットワークに属することができることが望ましい。
これに対し、本発明に係る通信装置は、二重役割を持つ通信局として動作することができるが、例えば、一方のネットワーク内で間欠受信動作を行なっている際に、同チャネル上での受信機非動作時間帯を利用して、他方のチャネル動作に切り替えて信号受信を試み、時分割でデータの送受信を行なうようにしている。これによって、当該通信局は、自局が備えるモデムの数よりも多くの異なる周波数チャネルでオペレーションするネットワークに属することができ、通信帯域をより多く提供することが可能となるとともに、コネクティビティが向上する。
ここで、各々の論理ネットワーク内では、自局から周期的にビーコンを送信し、あるいは、周辺通信局から周期的に送信されるビーコンを受信することによって、それぞれネットワークの運営がなされる。ところが、各論理ネットワークの間では基本的に同期がとられていないことから、当該通信局が一方のネットワークでビーコンを送信又は受信処理する予定時刻と、他方のネットワークでビーコンを送信または受信処理する予定時刻とが重なり合う可能性がある、という問題がある。
本発明に係る通信装置は、一方のネットワークでの自局からのビーコン送信時刻と、他方のネットワークでの他通信局からのビーコン受信時刻とが重なったときには、前者の自局からのビーコン送信処理を優先して行なうようにしている。何故ならば、一方のネットワーク内では、周辺通信局は当該通信局からのビーコンの受信を予定しているにも拘らずビーコン信号が到来しないと、当該通信局がネットワーク内から消滅したものと誤って認識し、ネットワーク動作が破綻してしまうおそれがあるからである。これに対し、他方のネットワークで、周辺通信局から周期的に送信されるビーコン信号の受信処理を一時的に怠ったとしても、その前後に送信されるビーコン信号を受信できていれば、ネットワーク動作を継続させるには十分である。
また、本発明に係る通信装置は、2つの論理ネットワークで二重役割を果たす際に、各論理ネットワーク出た通信局からのビーコンを受信する予定時刻が重なってしまった場合には、より広帯域の信号を送受信している方のネットワークにおけるビーコン信号の受信処理を優先して行ない、他方のネットワークでのビーコン信号の受信処理を諦めるようにする。このような動作は、最近トラヒックが発生した方のネットワーク動作を優先させることに相当する。すなわち、二重役割を持つ通信局は、過去の履歴を基に、将来トラヒックが発生する可能性が高い方のネットワークでのビーコン受信を優先すべきかを決定するようにしており、これによって、トラヒックが滞る問題が発生する確率も低いことが想定される。この結果、他方のネットワークで1回だけビーコン受信にミスすることになるが、その影響は、当該他方のネットワークでビーコン送信周期分だけトラヒックの配信が遅れる程度で済み、且つ、トラヒックが発生する確率自体が低いと想定されるので、大きな問題とはならない。
なお、双方のネットワークにおいて他通信局からのビーコン送信時刻が重なった場合において、過去のトラヒックの履歴以外の何らかの手順により、いずれか一方のネットワークで発生するイベント(例えば、ブロードキャスト・トラヒックやマルチキャスト・トラヒックを送信する予定があるなど)をあらかじめ検出することができる場合には、二重役割を持つ通信局は、通信履歴に基づく上記の手順に拘らず、予定されているブロードキャスト・トラヒックやマルチキャスト・トラヒックの受信を優先するようにしてもよい。
また、本発明に係る通信装置は、一方の論理ネットワーク内で間欠受信動作を行なっている際、周辺通信局からデータの受信を試みるときには、次に他方の論理ネットワークで送信又は受信処理を予定している時刻までの残り時間に応じて、データの受信の起動手順を変更するようにすることが、各論理ネットワークにおいてそれぞれ果たすべき役割を両立させる上で好ましいと思料される。具体的には、通信局は、一方のネットワークの他通信局にバッファされているデータ・フレームを受信中であり、さらに後続のデータ・フレームがまだ存在することを認識しながらも、他方のネットワークで他通信局からのビーコンを受信する予定時刻、若しくは自局がビーコンを送信する予定時刻が近づくと、データ・フレームの受信を一旦打ち切ってチャネルを切り替え、他方のネットワークでのビーコンの受信処理若しくは送信処理を実施するようにする。
また、本発明の第2の側面は、無線信号を送受信する送受信部を備えた通信装置における通信動作を制御するための処理をコンピュータ上で実行するようにコンピュータ可読形式で記述されたコンピュータ・プログラムであって、前記コンピュータを、
前記送受信部を用いて、第1の通信チャネル上でオペレーションする第1のネットワークにおいて通信局としての動作を行なう第1の通信機能部と、
前記送受信部を用いて、前記第1のネットワークとは異なる第2の通信チャネル上でオペレーションする第2のネットワークにおいて通信局としての動作を行なう第2の通信機能部と、
前記第1並びに第2のチャネルのそれぞれでの受信機非動作時間帯を利用して、他方のチャネル動作に切り替えて各ネットワークでの信号受信を試み、時分割でデータの送受信を行なう制御部と、
として機能させるためのコンピュータ・プログラムである。
本発明の第2の側面に係るコンピュータ・プログラムは、コンピュータ上で所定の処理を実現するようにコンピュータ可読形式で記述されたコンピュータ・プログラムを定義したものである。換言すれば、本発明の第2の側面に係るコンピュータ・プログラムをコンピュータムにインストールすることによって、コンピュータ上では協働的作用が発揮され、本発明の第1の側面に係る通信装置と同様の作用効果を得ることができる。
本発明によれば、論理ネットワーク構成が相違する2以上の無線ネットワーク・システムに同時に参加して多重の役割を果たすことができる、優れた通信装置及び通信方法、並びにコンピュータ・プログラを提供することができる。
また、本発明によれば、アドホック・ネットワーク又はメッシュ・ネットワーク内で自律分散的に動作する通信局としての機能と、インフラストラクチャ・モード下のネットワーク内で端末局としてアクセスポイントと通信を行なう機能の二重役割を好適に果たすことができる、優れた通信装置及び通信方法、並びにコンピュータ・プログラムを提供することができる。
また、本発明によれば、1つのモデムのみを用いて、二重役割を持つ通信局として高いコネクティビティを持ち、異なるチャネルで動作するネットワークに属することができる、優れた通信装置及び通信方法、並びにコンピュータ・プログラムを提供することができる。
本発明によれば、二重役割を持つ通信局は、参加する双方のネットワークにおいて他通信局からのビーコンの受信時刻が重なったときには、過去の履歴を基に、将来トラヒックが発生する可能性が高い方のネットワークでのビーコン受信を優先すべきかを決定するようにしており、これによって、トラヒックが滞る問題が発生する確率も低いことが想定される。
本発明のさらに他の目的、特徴や利点は、後述する本発明の実施形態や添付する図面に基づくより詳細な説明によって明らかになるであろう。
以下、図面を参照しながら本発明の実施形態について詳解する。
以下で説明する実施形態において想定している通信の伝搬路は無線であり、論理ネットワーク毎に異なる周波数チャネルで動作する場合としてある。また、同実施形態で想定している通信は蓄積交換型のトラヒックであり、パケット単位で情報が転送される。また、以下に説明する通信局での処理は、ネットワークに参入するすべての通信局で実行されるとは限らず、少なくとも複数の論理ネットワークに同時に属する通信局のみが実行すれば十分である。
図1には、本発明の一実施形態に係る無線装置のハードウェア構成を模式的に示している。無線装置は、パーソナル・コンピュータなどの無線LANカードを搭載した情報機器、あるいはデジタルカメラや音楽プレーヤなどのCE機器である。
図示の無線装置は、CPU(Central Processing Unit)1が、ROM(Read Only Memory)2やRAM(Random Access Memory)3などのメモリ装置、周辺装置4、HDD(Hard Disk Drive)などの外部記憶装置5、無線LANインターフェース6などの周辺装置とはバスを介して相互接続されている。また、ブリッジ装置を介して2本以上のバスが連結されている。
CPU1は、ROM2に格納された制御コードや、外部記憶装置5にインストールされているプログラム・コードをRAM3上にロードして実行することによって、周辺装置4を用いた装置動作(例えば、デジタルカメラにおける撮影や画像再生動作、音楽プレーヤにおけるプレイリスト表示や音楽再生動作)や、無線LANインターフェース部6を用いた通信動作など、装置全体の動作を統括的に制御する。
図1に示した例では、無線LANインターフェース部6はIEEE802.11のMAC(MediaAccessControl)層のフレームをバス経由でRAM3に渡し、CPU1でMAC層の処理を行なうようになっている。但し、本発明の要旨は、図1に示したような無線装置の構成に限定されるものではなく、図2に示すような別の構成も考えられる。図2では、無線LANインターフェース部6は、I/Oインターフェース7経由でバスに接続されている。無線LANインターフェース部6とバスをつなぐI/Oインターフェース7は、MSIO(Memory Stick IO)、SDIO(Secure Digital IO)、USB(Universal Serial Bus)などが一般的である。無線インターフェース部6は、IEEE802.11のMAC(MediaAccessControl)層の処理を行ない、IEEE802.3と等価なフレームをI/Oインターフェース7を通じてホストCPU1に送るようになっている。
図1及び図2に示したような情報機器は、無線インターフェース部6を装備することで、例えばアドホック・ネットワーク上で動作する端末局(Mobile terminal:MT)、メッシュ・ネットワーク上で動作するメッシュ・ポイント(Mesh Point:MP)などの自律分散的に動作する通信局として機能と、インフラストラクチャ・モード下のネットワーク内でアクセスポイントと通信する端末局としての機能の二重役割を持ち、2つの論理的通信インターフェースにより多彩なネットワーク・サービスを提供することができる。複数の異なる論理ネットワークは、基本的には異なる周波数チャネルでオペレーションされるものとする。また、図1及び図2に示したような情報機器はバッテリ(図示しない)から駆動電力が供給されるバッテリ駆動式を想定しており、当該バッテリを充電する充電器を備え、当該バッテリの出力端子電圧などからその残量を求めて充電器による充電オペレーションを制御するようにしてもよい。
図3には、無線インターフェース部6の内部構成例を示している。図示の無線インターフェース部6は、制御局を配置しない自律分散型の通信環境下において端末局として動作し、同じ無線システム内では効果的にチャネル・アクセスを行なうことにより、衝突を回避しながらネットワークを形成することができる。また、無線インターフェース部6は、インフラストラクチャ・モード下のネットワークにおいてアクセスポイントと通信する端末局としても機能することができ、二重役割を持つ。
図示の通り、通信局としての無線インターフェース部6は、ホスト・インターフェース部101と、データ・バッファ102と、中央制御部103と、ビーコン生成部104と、無線送信部106と、タイミング制御部107と、アンテナ109と、無線受信部110と、ビーコン解析部112と、情報記憶部113を備えている。
ホスト・インターフェース部101は、このI/Oインターフェース7に接続されるホスト機器(図1又は図2を参照のこと)との間で各種情報の交換を行なう。
データ・バッファ102は、ホスト・インターフェース部101経由で接続されるホスト機器から送られてきたデータや、無線伝送路経由で受信したデータをホスト・インターフェース部101経由で送出する前に一時的に格納しておくために使用される。
中央制御部103は、所定の実行命令プログラムを実行することによって、通信局としての当該無線インターフェース部6における一連の情報送信並びに受信処理の管理と伝送路のアクセス制御を一元的に行なう。
本実施形態では、中央制御部103は、自律分散的に動作する通信局として機能と、インフラストラクチャ・モード下のネットワーク内でアクセスポイントと通信する端末局としての機能の二重役割を実現し、2つの論理的通信インターフェースにより多彩なネットワーク・サービスを提供するための処理を実施する。
ビーコン生成部104は、近隣にある通信局との間で周期的に交換されるビーコン信号を生成する。無線インターフェース部6を備えた無線装置が無線ネットワークを運用するためには、自己のビーコン送信位置や隣接局からのビーコン受信位置などを規定する。これらのビーコン時刻情報は、情報記憶部113に格納されるとともに、ビーコン信号の中に掲載して隣接する通信局に報知する。各通信局は、伝送フレーム周期の先頭でビーコンを送信するので、チャネルにおける伝送フレーム周期はビーコン間隔によって定義される。
無線送信部106は、データ・バッファ102に一時格納されているデータやビーコン信号を無線送信するために、所定の変調処理を行なう。また、無線受信部110は、所定の時間に他局から送られてきた情報やビーコンなどの信号を受信処理する。
無線送信部106及び無線受信部110における無線送受信方式は、例えば無線LANに適用可能な、比較的近距離の通信に適した各種の通信方式を適用することができる。具体的には、UWB(Ultra Wide Band)方式、OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing:直交周波数分割多重)方式、CDMA(Code Division Multiple Access:符号分割多元接続)方式などを採用することができる。
アンテナ109は、他の通信局宛てに信号を所定の周波数チャネル上で無線送信し、あるいは他の通信局から到来する信号を収集する。本実施形態では、送受信機で共用する単一のアンテナを備え、送受信を同時並行しては行なえないものとする。
タイミング制御部107は、無線信号を送受信するためのタイミングの制御を行なう。例えば、伝送フレーム周期の先頭における自己のビーコン送信タイミングや、隣接局からのビーコン受信タイミング、隣接局とのデータ送受信タイミング、スキャン動作周期などを制御する。
ビーコン解析部112は、隣接局から受信できたビーコン信号を解析し、隠れ端末を含む周辺通信局の存在などを解析する。例えば、TBTTなどのビーコン信号から抽出される隣接局のビーコン・タイミング情報は周辺通信局情報として情報記憶部113に格納される。
情報記憶部113は、中央制御部103において実行される一連のアクセス制御動作などの実行手順命令(衝突回避処理手順などを記述したプログラム)や、受信ビーコンの解析結果から得られる周辺通信局情報などを蓄えておく。
図1又は図2に示した情報機器は、アドホック・ネットワーク上で動作する端末局又はメッシュ・ネットワーク上で動作するメッシュ・ポイントなどの自律分散的に動作する通信局としての機能と、インフラストラクチャ・モード下のネットワーク内でアクセスポイントと通信する端末局としての機能の二重役割を持ち、2つの論理的通信インターフェースにより多彩なネットワーク・サービスを提供する通信局として動作する。また、複数の論理的通信インターフェースをすべてオン状態にしておく必要はなく、必要最低限の機能のみで動作させておくことにより、低消費電力化を図るようにしている。
図4には、かかる通信局の状態遷移を示している。但し、同図では、通信局は、図18に示した通信システムにおいて、二重役割を持つ通信局STA−Cとして、チャネルA−C上で動作するネットワークAと、チャネルD−C上で動作するネットワークDの両方に参加することを想定している。但し、チャネルA−CとチャネルD−Cは、基本的には異なる周波数チャネルとする。
以下では、物理的に1つの通信局STA−Cが、自律分散型のMT又はMPとしてネットワークAに参加すると同時に、インフラストラクチャ・モード下のネットワークDにも参加するための通信動作について、図4を参照しながら説明する。
二重役割を持つ通信局STA−Cは、アイドル状態(State1)とパケット受信待ち状態(State9)を変遷し、主にタイマ制御によりこれらの状態を行き来する(状態遷移矢印1、2)。どのようなイベントに基づいて状態遷移のタイマが制御されるかについては、後に詳解する。
例えば、通信局STA−Cは、はじめアイドル状態(State1)にいたが、ネットワークAの通信局STA−Aと通信状態に入るために、チャネルA−Cでパケット受信待ち状態(State9)に入る(状態遷移矢印1)。
通信局STA−Cは、スリープ・モードで動作するときには、このパケット受信待ち状態(State9)では、送受信機を動作させるAwake状態と、送受信機の電源を落とすDoze状態とを行き来して、間欠受信動作を行なう。
例えば、通信局STA−Cは、パケット受信待ち状態(State9)にて、タイマ制御により、ネットワークA宛てのビーコン送信時刻になる度にネットワークA向けのビーコン送信処理(State2)を起動し、送信処理が終了するとパケット受信待ち状態(State9)へと戻る(状態遷移矢印3、4)。
また、通信局STA−Cは、パケット受信待ち状態(State9)にて、ネットワークAの通信局宛てのパケット送信要求が発生したときには、ネットワークA向けの送信処理(State3)を起動し、送信処理が終了するとパケット受信待ち状態(State9)へと戻る(状態遷移矢印5、6)。
また、通信局STA−Cは、パケット受信待ち状態(State9)にて他通信局からパケットを受信すると、受信パケット・ヘッダ・チェック(State5)を行なう(状態遷移矢印7)。このとき、受信パケットがネットワークA内の通信局からのパケットであった場合には、通信局STA−Cは、ネットワークAからのパケット受信処理(State4)を施し、その後、パケット受信待ち状態(State9)に戻る(状態遷移矢印10、9)。
また、通信局STA−Cは、タイマ制御により、チャネルA−C上でのパケット受信待ち状態(State9)と、チャネルD−C上でのパケット受信待ち状態(State10)とを行き来する(状態遷移矢印21、22)。これによって、通信局STA−Cは、2つのチャネルA−C並びにチャネルD−C上で時分割でサービスを提供することになる。
通信局STA−Cは、チャネルD−C上でのパケット受信待ち状態(State10)では、タイマ制御により、ネットワークD宛てのビーコン送信時刻になる度に、ネットワークD向けのビーコン送信処理(State8)を起動し、送信処理が終了するとパケット受信待ち状態(State10)へと戻る(状態遷移矢印15、16)。但し、ネットワークDがインフラストラクチャ・モード下であり、通信局STA−Cは端末局としてアクセスポイントSTA−Dに収容される場合には、ビーコン送信処理(State8)を起動することはない。
また、通信局STA−Cは、パケット受信待ち状態(State10)にて、ネットワークD内の通信局宛てのパケット送信要求が発生したときには、ネットワークD向けの送信処理(State7)を起動し、送信処理が終了するとパケット受信待ち状態(State10)へと戻る(状態遷移矢印13、14)。
また、通信局STA−Cは、パケット受信待ち状態(State9)にて他通信局からパケットを受信すると、受信パケット・ヘッダ・チェック(State5)を行なう(状態遷移矢印20)。このとき、受信パケットがネットワークD内の通信局からのパケットであった場合には、通信局STA−Cは、ネットワークDからのパケット受信処理(State6)を施し、その後、パケット受信待ち状態(State10)に戻る(状態遷移矢印11、12)。
図5には、図4に示した状態遷移図中の状態State5において実施される受信パケットのヘッダ解析処理の手順をフローチャートの形式で示している。当該処理ルーチンは、パケット受信待ち受け状態(State9、10)において、いずれかの周辺通信局から何らかのパケットを受信する度に起動する。
二重役割を持つ通信局は、パケットを受信すると、アクセス制御処理を起動して、まず受信パケットの宛て先をチェックし、明示的に自分宛て若しくはブロードキャストやマルチキャストなどの不特定多数宛てであるか否かをチェックする(ステップS1)。
そして、受信パケットの宛て先が明示的に自分宛て若しくはブロードキャストやマルチキャストなどの不特定多数宛てであった場合には(ステップS1のYes)、自分宛てのパケットであると判断し,次ステップへと進む。他方、自分宛てでないと判断した場合には(ステップS1のNo)、この受信パケットの処理は行なわずに(ステップS5)、処理を終了する。
次いで、通信局は、受信パケットにエラーが生じたか否かを判断する(ステップS2)なお、このエラー判定は宛先のチェックや送信元のチェックなどと前後して行なわれる場合もある。受信パケットにエラーが発生したことが明らかになった場合も(ステップS2のYes)、この受信パケットの処理は行なわずに(ステップS5)、処理を終了する。
受信パケットにエラーが発生していない場合には(ステップS2のNo)、続いて、受信パケットの送信元が自分の属するどのネットワークに属しているかを判断する。
ここで、受信パケットの送信元がネットワークAの送信局(すなわち、自局が端末局として参加している自律分散型のネットワーク内の他の端末局)であった場合には(ステップS3のYes)、状態S4に移行して、当該パケットをネットワークAで受信したパケットとして受信処理を行なう。
また、受信パケットの送信元がネットワークDの送信局(すなわち、自局がアクセスポイントとして運営しているインフラストラクチャ・モード下のネットワークに収容されている端末局)であった場合には(ステップS4のYes)、状態S6に移行して、当該パケットをネットワークDで受信したパケットとして受信処理を行なう。
送信元がどちらのネットワークにも属さない場合には(ステップS4のNo)、自局と通信状態にない通信局からの受信として送信元が不明のフレーム処理を行なう(ステップS6)。
これまで説明してきたように、二重役割を持つ通信局STA−Cは、自律分散型ネットワークに端末局として参加すると同時に、インフラストラクチャ・モード下の端末局としてアクセスポイントに接続して、多彩なネットワーク・サービスを提供することができる。また、これら2つの論理ネットワークが異なるチャネルA−C並びにチャネルD−Cでそれぞれオペレーションすると、互いのネットワーク間で干渉が生じないことから、通信帯域をより多く提供することが可能となる。
ところが、通信局STA−Cが1つのモデムしか有していないと、一時に1つの周波数チャネルでの送受信しかできないため、異なる周波数チャネル上で動作する異なる論理ネットワークに同時に参加することはできない。二重役割を持つ通信局のコネクティビティを向上するには、1つのモデムのみを用いて異なるチャネルで動作するネットワークに属することができることが望ましい。
そこで、本実施形態では、二重役割を持つ通信局STA−Cは、例えば、自律分散型ネットワークA内でパケット受信待ち状態(State9)にて間欠受信動作を行なっている際に、チャネルA−C上での受信機非動作時間帯を利用して、他方のネットワークDでのパケット受信待ち状態(State10)に遷移して、他のチャネルD−C上で信号受信を試みるようにして、時分割でデータの送受信を行なうようにしている。これによって、通信局STA−Cは、自局が備えるモデムの数よりも多くの異なる周波数チャネルでオペレーションするネットワークに属することができ、通信帯域をより多く提供することが可能となるとともに、コネクティビティが向上する。
図18に示した無線LANシステム構成では、通信局STA−Cは、時分割により、ネットワークA側で端末局として自律的に通信動作するとともに、ネットワークD側では端末局としてアクセスポイントに接続することで、二重役割を果たす。
ここで、自律分散型のネットワークA側では、図13並びに図15を参照しながら説明したように、各通信局が周期的にビーコン信号を送信し合うことで、通信局同士が緩やかに同期してネットワークが運営される。一方、インフラストラクチャ・モード下にあるネットワークD側では、図11を参照しながら説明したように、端末局は、アクセスポイントが周期的に送信するビーコン信号を聴くことでアクセスポイントに収容される。ところが、ネットワークAとネットワークDとでは基本的には同期がとられていないことから、通信局STA−Cが異なるチャネルでそれぞれオペレーションする複数のネットワークにまたがって時分割により動作するには、幾つかの問題がある。
例えば、ネットワークD側でアクセスポイントとなる通信局STA−Dがビーコンを送信する時刻(言い換えれば、通信局STA−Cがビーコンを受信する時刻)と、ネットワークA側で通信局STA−Cが自らビーコンを送信する時刻が重なる可能性がある。
このような場合には、通信局STA−Cは、ネットワークA側でのビーコン送信を優先してビーコン送信処理を起動し、ネットワークD側でのアクセスポイントSTA−Dからのビーコン受信を諦めるようにする。何故ならば、自律分散型のネットワークA側では、周辺通信局STA−Aは、隣接局STA−Cからのビーコン信号を予定時刻に受信できないと、STA−CがネットワークAから消滅したと誤認して、接続確立中の通信が破綻してしまうおそれがあるからである。他方、ネットワークD側では、アクセスポイントSTA−Dは、自局が送信したビーコン信号を各端末局が受信できたか否かを逐次的には感知せず、また、端末局であるSTA−Cは、アクセスポイントSTA−Dから送信される前後のビーコン信号を受信できれば(言い換えれば、ビーコン信号を毎回受信できなくても)、ネットワーク動作を継続させることは可能である。
図4に示した状態遷移図に則して言えば、通信局STA−Cは、仮にチャネルD−Cでパケット受信待ち状態(State10)であったとしても、チャネルA−Cのビーコン送信タイマが満了すると、チャネル切り替えを行い、ネットワークA向けビーコン送信処理(State2)を優先的に起動する(状態遷移矢印22、3)。
なお、他方のネットワークDがインフラストラクチャ・モードではなく、双方のネットワークA及びネットワークDがともに自律分散型のネットワークである場合であっても、通信局STA−Cは、他通信局からのビーコン受信処理よりも、自局のビーコン送信処理を優先して起動するようにする。
また、双方のネットワークA及びネットワークDにおける他通信局からのビーコンを受信する予定時刻が重なる可能性もある。
このような場合には、通信局STA−Cは、より広帯域の信号を送受信している方のネットワークにおけるビーコン信号の受信処理を優先して行ない、他方のネットワークでのビーコン信号の受信処理を諦めるようにする。このような動作は、最近トラヒックが発生した方のネットワーク動作を優先させることに相当する。すなわち、通信局STA−Cは、過去の履歴を基に、将来トラヒックが発生する可能性が高い方のネットワークでのビーコン受信を優先すべきかを決定するようにしており、これによって、トラヒックが滞る問題が発生する確率も低いことが想定される。この結果、通信局STA−Cは、他方のネットワークで1回だけビーコン受信にミスすることになるが、その影響は、当該他方のネットワークでビーコン送信周期分だけトラヒックの配信が遅れる程度で済み、且つ、トラヒックが発生する確率自体が低いと想定されるので、大きな問題とはならない。
また、通信局STA−Cは、自律分散型ネットワークA内でパケット受信待ち状態(State9)にて間欠受信動作を行なっている際、周辺通信局STA−Aからデータの受信を試みるときには、他方のネットワークDで送信処理又は受信処理を予定している時刻までの残り時間に応じて、データの受信の起動手順を変更するようにすることが、各ネットワークA及びDにおいてそれぞれ果たすべき役割を両立させる上で好ましいと思料される。
具体的には、通信局は、一方のネットワークの他通信局にバッファされているトラフィックを受信中であり、さらに後続のトラフィックがまだ存在することを認識しながらも、他方のネットワークで他通信局からのビーコンを受信する予定時刻、若しくは自局がビーコンを送信する予定時刻が近づくと、データ・フレームの受信を一旦打ち切ってチャネルを切り替え、他方のネットワークでのビーコンの受信処理若しくは送信処理を実施するようにする。
図6には、図18に示した通信システムにおいて、通信局STA−Cが、自律分散型のMT又はMPとしてネットワークAに参加すると同時に、インフラストラクチャ・モード下のネットワークD内で収容されている場合の通信シーケンス例を示している。図18に示したように、ネットワークAにはSTA−Aが属していてSTA−Cとピア・ツウ・ピアで通信状態にある。また、ネットワークDはアクセスポイントとしての通信局STA−Dによって運営され、STA−Cはアクセスポイントに接続している。また、ネットワークAとネットワークDは異なる周波数チャネルでオペレーションされているものとする。
アクセスポイントとしてのSTA−Dは、ネットワークD向けに定期的にビーコンを送信しており、図6に示す通信シーケンス例では、時刻T1、T3、T5にてビーコンを送信している様子が描かれている。また、自律分散型のネットワークAでは、当該ネットワークAに属する通信局STA−Aが定期的にビーコンを送信しており、図6に示す通信シーケンス例では、時刻T2、T4にてビーコンを送信している様子が描かれている。図6下段には、このような状況において、双方のネットワークに参加して二重役割を果たす通信局STA−Cがどのように周波数チャネルを選択し受信を試みるかについて示している。
通信局STA−Cは、STA−Dのビーコン送信時刻T1が近くなると、受信機をリンクD−Cで用いているチャネルに設定して、STA−Dから到来するビーコンの受信を試みる。そして、通信局STA−Cは、時刻T1で受信したビーコンを解析することにより自局宛てに送信されてくるトラヒックがないことを認識したときには、その後、消費電力を削減するために受信機をオフにしてアイドル状態に入る。
次いで、通信局STA−Cは、STA−Aのビーコン送信時刻T2が近くなると、受信機をリンクA−Cで用いているチャネルに設定して、STA−Aから到来するビーコンの受信を試みる(勿論、STA−C自身がネットワークA向けにビーコンを送信することもあるが、説明の便宜上、図示を省略している)。
その後、通信局STA−Cは、ビーコン送出時刻以降の所定の時間帯であるATIM Window(前述)内で、STA−AからATIMフレームを受信すると、自局宛てに送信されてくるパケットが存在することを認識して、受信機を動作し続けて、STA−Aから送信されてくる後続のデータ・フレームを受信する。そして、通信局STA−Cは、STA−Aからのデータ・フレームをすべて受信し終えると、消費電力を削減するために受信機をオフにしてアイドル状態に入る。
次いで、通信局STA−Cは、STA−Dのビーコン送信時刻T3が近くなると、受信機をリンクD−Cで用いているチャネルに設定して、STA−Dから到来するビーコンの受信を試みる。
このとき、通信局STA−Cは、時刻T3で受信したビーコンを解析することにより自局宛てに送信されてくるトラヒックが存在することを認識すると、アクセスポイントであるSTA−Dに宛てて、自局がトラヒックを受信するために受信待ちしていることを知らせるPS−Pollフレームを送信する。そして、アクセスポイントであるSTA−Dは、PS−Pollフレームを受信すると、バッファしているデータ・フレームをSTA−C宛てに送信する。PS−Pollフレームを用いた省電力シーケンス自体はIEEE802.11の規定に従うものである。
その後、通信局STA−Cは、アクセスポイントSTA−Dにバッファされているデータ・フレームがまだ存在することを認識しながらも、STA−Aからのビーコン送信時刻T4が近づいているために、後続のデータ・フレームの受信を一旦打ち切り、受信機をリンクA−Cで用いているチャネルに設定して、周辺通信局STA−Aからのビーコン受信を試みる。
その後、通信局STA−Cは、ATIM Window内においてフレームを受信しなかったことから、ネットワークA(STA−A)からの受信パケットは現在存在しないと判断する。
次いで、通信局STA−Cは、STA−Dからの後続のデータ・フレーム受信処理を復活させるために、受信機をリンクD−Cで用いているチャネルに設定するとともに、トラヒックを受信するために、送信側STA−Dに宛ててPS−Pollフレームを送信する。STA−Dは、PS−Pollフレームを受信したことに応答して、自局でバッファしているデータ・フレームをSTA−C宛てに送信する。
図7には、図18に示した通信システムにおいて、通信局STA−Cが、自律分散型のMT又はMPとしてネットワークAに参加すると同時に、STA−Dをアクセスポイントとしてインフラストラクチャ・モードで動作するネットワークD内で収容されている場合の他の通信シーケンス例を示している。但し、ネットワークAとネットワークDは異なる周波数チャネルでオペレーションされているものとする(同上)。
アクセスポイントとしてのSTA−Dは、ネットワークD向けに定期的にビーコンを送信しており、図7に示す通信シーケンス例では、時刻T1、T4、T7にてビーコンを送信している様子が描かれている。また、自律分散型のネットワークAでは、当該ネットワークAに属する通信局STA−Cが定期的にビーコンを送信しており、図7に示す通信シーケンス例では、時刻T3、T6にてビーコンを送信している様子が描かれている。同様に、通信局STA−AはネットワークA向けに定期的にビーコンを送信しており、図7に示す通信シーケンス例では、時刻T2、T5にてビーコンを送信している様子が描かれている。図7下段には、このような状況において、双方のネットワークに参加して二重役割を果たす通信局STA−Cがどのように周波数チャネルを選択し受信を試みるかについて示している。
通信局STA−Cは、STA−Dのビーコン送信時刻T1が近くなると、受信機をリンクD−Cで用いているチャネルに設定して、STA−Dから到来するビーコンの受信を試みる。そして、通信局STA−Cは、時刻T1で受信したビーコンを解析することにより自局宛てに送信されてくるトラヒックがないことを認識したときには、その後、消費電力を削減するために受信機をオフにしてアイドル状態に入る。
次いで、通信局STA−Cは、STA−Aのビーコン送信時刻T2が近くなると、受信機をリンクA−Cで用いているチャネルに設定して、STA−Aから到来するビーコンを受信する。そして、通信局STA−Cは、受信したビーコン情報を解析することにより、自局宛てに送信されてくるトラヒックが存在することを認識すると、自局がトラヒックを受信するために受信待ちしていることを知らせるPS−PollフレームをSTA−Aに宛てて送信する。STA−Aは、PS−Pollフレームを受信したことに応答して、バッファしているデータ・フレームをSTA−Cに送信する。
その後、通信局STA−Cは、時刻T3になると、ネットワークAに当ててリンクA−Cの周波数チャネルにてビーコンを送信し、Listen Periodの間だけはリンクA−Cの周波数チャネルにて受信機を動作させる。通信局STA−Cは、このListen Periodの間、何も受信しなかったので、STA−Dのビーコン送信時刻T4が近くなると、受信機をリンクD−Cで用いているチャネルに設定して、STA−Dからのビーコンの受信を試みる。
次いで、通信局STA−Cは、時刻T4で受信したビーコンを解析することにより自局宛てに送信されてくるトラヒックが存在することを認識すると、自局がトラヒックを受信するために受信待ちしていることを知らせるPS−PollフレームをSTA−D宛てに送信する。そして、STA−Dは、PS−Pollフレームを受信すると、バッファしているデータ・フレームをSTA−C宛てに送信する。
その後、通信局STA−Cは、周辺通信局STA−Aからのビーコン送信時刻T5が近づいているために、STA−Dからの後続のデータ・フレームの受信を一旦打ち切り、受信機をリンクA−Cで用いているチャネルに設定して、STA−Aからのビーコンの受信を試みる。そして、通信局STA−Cは、受信したビーコン情報を解析した結果、自局宛てのトラヒックがないと判断したときには、消費電力を削減するために、受信機をオフにしてアイドル状態に入る。
ここで、通信局STA−Cは、時刻T6でネットワークA向けに自局のビーコンを送信するとともに、時刻T7ではSTA−Dからのビーコンを受信するのが本来の予定となっている。ところが、時刻T6と時刻T7は近接しており、時間的に重なってしまうことが発覚した。このような場合には、通信局STA−Cは、自局のビーコン送信を優先し、リンクA−Cで用いているチャネルでビーコンを送信するようにする。これによって、通信局STA−Cは、ネットワークA内の通信状況を保つことができる。
また、通信局STA−Cが自局のビーコン送信を優先した結果として時刻T7におけるSTA−Dからのビーコン受信にミスすることになる。仮に、STA−DがSTA−C宛てのトラヒックをバッファしていたとしても、通信局STA−Cが1回だけビーコン受信にミスすることの影響は、STA−DからSTA−Cに宛てたトラヒックの配信がビーコン送信周期分だけ遅れるのみであり、且つ、ネットワークDでトラヒックが発生する確率自体が低いと想定されるので、大きな問題とはならないと思料する。なお、ここでは説明の簡略化のため、通信局は隣接局のビーコン信号を毎回受信する場合を例にとったが、省電力化を促進するなどの目的で、数回に1度だけ受信するといった場合もある。このような場合においても、数回に1度の受信タイミングが重なった場合の処理は上記と同様に行なうことができる。
図8には、図18に示した通信システムにおいて、通信局STA−Cが、自律分散型のMT又はMPとしてネットワークAに参加すると同時に、STA−Dをアクセスポイントとしてインフラストラクチャ・モードで動作するネットワークD内で収容されている場合のさらに他の通信シーケンス例を示している。但し、ネットワークAとネットワークDは異なる周波数チャネルでオペレーションされているものとする(同上)。
アクセスポイントとしてのSTA−Dは、ネットワークD向けに定期的にビーコンを送信しており、図8に示す通信シーケンス例では、時刻T1、T4にてビーコンを送信している様子が描かれている。また、自律分散型のネットワークAでは、当該ネットワークAに属する通信局STA−Cが定期的にビーコンを送信しており、図8に示す通信シーケンス例では、時刻T3、T6にてビーコンを送信している様子が描かれている。同様に、通信局STA−AはネットワークA向けに定期的にビーコンを送信しており、図8に示す通信シーケンス例では、時刻T2、T5にてビーコンを送信している様子が描かれている。図8下段には、このような状況において、双方のネットワークに参加して二重役割を果たす通信局STA−Cがどのように周波数チャネルを選択し受信を試みるかについて示している。
通信局STA−Cは、STA−Dのビーコン送信時刻T1が近くなると、受信機をリンクD−Cで用いているチャネルに設定して、STA−Dから到来するビーコンの受信を試みる。そして、通信局STA−Cは、時刻T1で受信したビーコンを解析することにより自局宛てに送信されてくるトラヒックがないことを認識したときには、その後、消費電力を削減するために受信機をオフにしてアイドル状態に入る。
次いで、通信局STA−Cは、STA−Aのビーコン送信時刻T2が近くなると、受信機をリンクA−Cで用いているチャネルに設定して、STA−Aから到来するビーコンを受信する。そして、通信局STA−Cは、受信したビーコン情報を解析することにより、自局宛てに送信されてくるトラヒックが存在することを認識すると、自局がトラヒックを受信するために受信待ちしていることを知らせるPS−PollフレームをSTA−Aに宛てて送信する。STA−Aは、PS−Pollフレームを受信したことに応答して、バッファしているデータ・フレームをSTA−Cに送信する。
その後、通信局STA−Cは、時刻T3になると、ネットワークAに当ててリンクA−Cの周波数チャネルにてビーコンを送信し、Listen Periodの間だけはリンクA−Cの周波数チャネルにて受信機を動作させる。通信局STA−Cは、このListen Periodの間、何も受信しなかったので、消費電力を削減するために受信機をオフにしてアイドル状態に入る。
ここで、通信局STA−Cは、時刻T5でネットワークA向けに自局のビーコンを受信するとともに、時刻T4ではSTA−Dからのビーコンを受信するのが本来の予定となっている。ところが、時刻T4と時刻T5は近接しており、時間的に重なってしまうことが発覚した。このような場合には、通信局STA−Cは、これまでに通信履歴を参照して、いずれのチャネル上でビーコン受信処理を行なうべきかを判断する。
図8に示す例では、STA−DよりもSTA−Aとのトラヒックのやりとりの方がより頻繁に発生している。したがって、通信局STA−Cは、STA−Aからのビーコン受信を優先し、時刻T5に先立ってリンクA−Cで用いているチャネルで受信機を動作させ、STA−Aからのビーコンを受信する。これによって、通信局STA−Cは、ネットワークA内の通信状況を保つことができる。
また、通信局STA−Aからのビーコン受信を優先した結果として、通信局STA−Cは、時刻T4におけるSTA−Dからのビーコン受信はミスすることになる。仮に、STA−DがSTA−C宛てのトラヒックをバッファしていたとしても、通信局STA−Cが1回だけビーコン受信にミスすることの影響は、STA−DからSTA−Cに宛てたトラヒックの配信がビーコン送信周期分だけ遅れるのみであり、且つ、ネットワークDでトラヒックが発生する確率自体が低いと想定されるので、大きな問題とはならないと思料する。なお、ここでは説明の簡略化のため、通信局は隣接局のビーコン信号を毎回受信する場合を例にとったが、省電力化を促進するなどの目的で、数回に1度だけ受信するといった場合もある。このような場合においても、数回に1度の受信タイミングが重なった場合の処理は上記と同様に行なうことができる。
図9には、図18に示した通信システムにおいて、通信局STA−Cが、自律分散型のMT又はMPとしてネットワークAに参加すると同時に、STA−Dをアクセスポイントとしてインフラストラクチャ・モードで動作するネットワークD内で収容されている場合のさらに他の通信シーケンス例を示している。但し、ネットワークAとネットワークDは異なる周波数チャネルでオペレーションされているものとする(同上)。
アクセスポイントとしてのSTA−Dは、ネットワークD向けに定期的にビーコンを送信しており、図9に示す通信シーケンス例では、時刻T2、T4にてビーコンを送信している様子が描かれている。また、自律分散型のネットワークAでは、当該ネットワークAに属する通信局STA−Cが定期的にビーコンを送信しており、図9に示す通信シーケンス例では、時刻T3、T6にてビーコンを送信している様子が描かれている。同様に、通信局STA−AはネットワークA向けに定期的にビーコンを送信しており、図9に示す通信シーケンス例では、時刻T1、T5にてビーコンを送信している様子が描かれている。図9下段には、このような状況において、双方のネットワークに参加して二重役割を果たす通信局STA−Cがどのように周波数チャネルを選択し受信を試みるかについて示している。
通信局STA−Cは、STA−Aのビーコン送信時刻T1が近くなると、受信機をリンクA−Cで用いているチャネルに設定して、STA−Aから到来するビーコンの受信を試みる。そして、通信局STA−Cは、時刻T1で受信したビーコンを解析することにより自局宛てに送信されてくるトラヒックがないことを認識したときには、その後、消費電力を削減するために受信機をオフにしてアイドル状態に入る。
次いで、通信局STA−Cは、STA−Dのビーコン送信時刻T2が近くなると、受信機をリンクD−Cで用いているチャネルに設定して、STA−Dから到来するビーコンを受信する。そして、通信局STA−Cは、受信したビーコン情報を解析することにより、自局宛てに送信されてくるトラヒックが存在することを認識すると、自局がトラヒックを受信するために受信待ちしていることを知らせるPS−PollフレームをSTA−Dに宛てて送信する。STA−Dは、PS−Pollフレームを受信したことに応答して、バッファしているデータ・フレームをSTA−Cに送信する。
その後、通信局STA−Cは、時刻T3になると、ネットワークAに当ててリンクA−Cの周波数チャネルにてビーコンを送信し、Listen Periodの間だけはリンクA−Cの周波数チャネルにて受信機を動作させる。通信局STA−Cは、このListen Periodの間、何も受信しなかったので、消費電力を削減するために受信機をオフにしてアイドル状態に入る。
ここで、通信局STA−Cは、時刻T5でネットワークA向けに自局のビーコンを受信するとともに、時刻T4ではSTA−Dからのビーコンを受信するのが本来の予定となっている。ところが、時刻T4と時刻T5は近接しており、時間的に重なってしまうことが発覚した。このような場合には、通信局STA−Cは、これまでに通信履歴を参照して、いずれのチャネル上でビーコン受信処理を行なうべきかを判断する。
図9に示す例では、図8とは逆にSTA−AよりもSTA−Dとのトラヒックのやりとりの方がより頻繁に発生している。したがって、通信局STA−Cは、STA−Dからのビーコン受信を優先し、時刻T4に先立ってリンクD−Cで用いているチャネルで受信機を動作させ、STA−Dからのビーコンを受信する。これによって、通信局STA−Cは、ネットワークD内の通信状況を保つことができる。
また、通信局STA−Dからのビーコン受信を優先した結果として、通信局STA−Cは、時刻T5におけるSTA−Aからのビーコン受信はミスすることになる。仮に、STA−AがSTA−C宛てのトラヒックをバッファしていたとしても、通信局STA−Cが1回だけビーコン受信にミスすることの影響は、STA−AからSTA−Cに宛てたトラヒックの配信がビーコン送信周期分だけ遅れるのみであり、且つ、ネットワークAでトラヒックが発生する確率自体が低いと想定されるので、大きな問題とはならないと思料する。
図8〜図9に示したいずれの通信シーケンスにおいても、二重役割を持つ通信局STA−Cは、参加する双方のネットワークA及びDにおいて他通信局からのビーコンの受信時刻が重なったときには、過去の履歴を基に、将来トラヒックが発生する可能性が高い方のネットワークでのビーコン受信を優先すべきかを決定するようにしており、これによって、トラヒックが滞る問題が発生する確率も低いことが想定される。
なお、双方のネットワークA及びDにおいて他通信局からのビーコン送信時刻が重なった場合において、過去のトラヒックの履歴以外の何らかの手順により、いずれか一方のネットワークで発生するイベント(例えば、ブロードキャスト・トラヒックやマルチキャスト・トラヒックを送信する予定があるなど)をあらかじめ検出することができる場合には、二重役割を持つ通信局STA−Cは、通信履歴に基づく上記の手順に拘らず、予定されているブロードキャスト・トラヒックやマルチキャスト・トラヒックの受信を優先するようにしてもよい。
図6に示した通信シーケンス例を参照しながら既に説明したように、通信局STA−Cは、アクセスポイントSTA−Dにバッファされているデータ・フレームがまだ存在することを認識しながらも、他方のネットワークAでの受信スケジュールがあるために、後続パケットの受信を一旦打ち切るといった処理を行なうことがある。二重役割を持つ通信局におけるこの判断について、以下で詳細に説明する。
[背景技術]の欄では、相手局に送信をトリガさせるPollフレームには、1パケットのみの送信をトリガさせるタイプ#AのPollフレームと、複数パケットの送信をトリガさせるタイプ#BのPollフレームがあることを述べた。一方、図6〜図9に示した通信シーケンス例で示したPS−Pollフレームは前者のタイプ#AのPollフレームに相当する使用方法であるが、勿論、タイプ#BのPollフレームを利用することも可能である。
通信局STA−Cは、自局宛のトラヒックをバッファしている相手局に対して、タイプ#A又はタイプ#BのいずれかのPollフレームを使い分けることで、後続パケットの受信を一旦打ち切るか、又は継続させることができる。
図10には、二重役割を持つ通信局が、自局宛のトラヒックをバッファしている相手局に対して、タイプ#A又はタイプ#BのいずれかのPollフレームを送信すべきかを判断するための処理手順をフローチャートの形式で示している。
通信局は、あるパケットを受信すると(ステップS11)、相手局が自局宛てのトラヒックをバッファしているか否かをチェックする(ステップS12)。
例えば、受信したパケットがビーコンの場合には、TIM(Traffic Indication Map)を解析することで、相手局が自局宛てのトラヒックをバッファしているか否かをチェックすることができる。また、受信したパケットがデータ・パケットの場合には、ヘッダ情報に記載されている「後続パケット送信の意思」を示すフィールドのチェックを行なう。
相手局が自局宛てのトラヒックをバッファしていないときには(ステップS12のNo)、相手局からの受信を行なう必要がないので、当該通信局は、省電力可能状態へと遷移する(ステップS16)。但し、他の理由でスリープ状態に入らない場合もある。また、この場合、通信局はPollフレームを発行しない(ステップS17)。
相手局が自局宛てのトラヒックをバッファしているときには(ステップS12のYes)、当該通信局は、スリープ状態には入らず、継続動作を行なう。この場合、当該通信局は、相手局に対して、複数パケットの送信を許容するタイプ#BのPollフレームを既に送信済みであるか否かをチェックする(ステップS13)。
タイプ#BのPollフレームを既に送信済みであるときには(ステップS13のNo)、これ以上相手局に伝える必要がないので、当該通信局は、Pollフレームはやはり発行しない(ステップS17)。
これに対し、タイプ#BのPollフレームをまだ送信してないときには(ステップS13のYes)、当該通信局は、いずれかのPollフレームを送信しようと試みる。このとき、現在設定しているチャネルにあとどれくらい存在できるかを判断する。すなわち、他方のチャネルで予定されている送信又は受信の時刻までどれくらいあるかによって、タイプ#A又はタイプ#BのいずれのPollフレームを送信するかを決定する。
まず、通信局は、今後、当該チャネルにTh1秒以上連続して存在できるか否かを判断する(ステップS14)。そして、当該チャネルにTh1秒以上連続して存在できる場合には(ステップS14のNo)、タイプ#BのPollフレームを送信して(ステップS19)、相手局に対してこれ以降に複数パケットの送信を許容する。Th1は、複数のパケットを受信するのに十分余裕のある時間を表している。
一方、通信局が当該チャネルにTh1秒以上連続して当該チャネルに存在できないときには(ステップS14のYes)、さらに、今後、当該チャネルにTh2秒以上連続して存在できるか否かを判断する(ステップS15)。Th2は、1つのパケットを受信するのに十分余裕のある時間を表しており、Th1>Th2の関係にあるものとする。
このとき、通信局が当該チャネルにTh2秒以上連続して存在できるときには(ステップS15のNo)、相手局に1パケットのみの送信を許可するタイプ#AのPollフレームを送信し(ステップS18)、相手局からのパケットの受信を試みる。そして、その後、他チャネルで予定されている送信又は受信のイベントへと備える。
また、通信局が当該チャネルにTh2秒以上連続して存在できないときには(ステップS15のYes)、通信局は、相手局からの後続パケットの受信を延期して、他チャネルでの送信又は受信のイベントを優先する。このため、この場合は、通信局はPollフレームを発行しない(ステップS16)。なお、通信局は、他チャネルでのイベントが終了し次第、再度当該チャネルへと戻ってきて、相手局からパケットの受信手順を起動する。
以上、特定の実施形態を参照しながら、本発明について詳解してきた。しかしながら、本発明の要旨を逸脱しない範囲で当業者が該実施形態の修正や代用を成し得ることは自明である。
本明細書では、IEEE802.11のような無線LANシステムに適用した実施形態を中心に説明してきたが、本発明の要旨はこれに限定されるものではない。幾つか異なる論理ネットワーク構成からなるさまざまなタイプの無線通信環境に対しても、本発明を同様に適用することができる。
要するに、例示という形態で本発明を開示してきたのであり、本明細書の記載内容を限定的に解釈するべきではない。本発明の要旨を判断するためには、特許請求の範囲を参酌すべきである。
図1は、本発明の一実施形態に係る無線装置のハードウェア構成を模式的に示した図である。 図2は、本発明の他の実施形態に係る無線装置のハードウェア構成を模式的に示した図である。 図3は、無線インターフェース部6の内部構成例を示した図である。 図4は、自律分散的に動作する通信局として機能と、インフラストラクチャ・モード下の端末局としての機能の二重役割を持つ通信局の状態遷移図である。 図5は、図4に示した状態遷移図中の状態S5において実施される受信パケットのヘッダ解析処理の手順を示したフローチャートである。 図6は、図18に示した通信システムにおいて、通信局STA−Cが、自律分散型のMT又はMPとしてネットワークAに参加すると同時に、STA−Dをアクセスポイントとしてインフラストラクチャ・モードで動作するネットワークD内で収容されている場合の通信シーケンス例を示した図である。 図7は、図18に示した通信システムにおいて、通信局STA−Cが、自律分散型のMT又はMPとしてネットワークAに参加すると同時に、STA−Dをアクセスポイントとしてインフラストラクチャ・モードで動作するネットワークD内で収容されている場合の他の通信シーケンス例を示した図である。 図8は、図18に示した通信システムにおいて、通信局STA−Cが、自律分散型のMT又はMPとしてネットワークAに参加すると同時に、STA−Dをアクセスポイントとしてインフラストラクチャ・モードで動作するネットワークD内で収容されている場合の他の通信シーケンス例を示した図である。 図9は、図18に示した通信システムにおいて、通信局STA−Cが、自律分散型のMT又はMPとしてネットワークAに参加すると同時に、STA−Dをアクセスポイントとしてインフラストラクチャ・モードで動作するネットワークD内で収容されている場合の他の通信シーケンス例を示した図である。 図10は、二重役割を持つ通信局が、自局宛のトラヒックをバッファしている相手局に対して、タイプ#A又はタイプ#BのいずれかのPollフレームを送信すべきかを判断するための処理手順を示したフローチャートである。 図11は、インフラストラクチャ・モード時のIEEE802.11の動作例を示した図である。 図12は、MTとして動作する通信局の省電力動作を説明するための状態遷移図である。 図13は、アドホック・モード時のIEEE802.11の動作例を示した図である。 図14は、STA1、STA2、STA3の3台のMTがIBSS内に存在している場合の動作例を示した図である。 図15は、各通信局がビーコン信号の交換を通じて自律分散的に通信する無線通信システムにおける通信シーケンス例を示した図である。 図16は、STA1からSTA0に対してデータ送信を行なう様子と、データ受信先であるSTA0の送受信機の動作状態を示した図である。 図17は、Pollフレームを用いたパケットの受信手順を示した図である。 図18は、複数の異なる論理ネットワークで構成される無線LANシステムにおいて、1つの物理的な通信局が2つの論理ネットワークに対し二重役割を果たしている様子を示した図である。 図19は、複数の異なる論理ネットワークで構成される無線LANシステムにおいて、1つの物理的な通信局が2つの論理ネットワークに対し二重役割を果たしている様子を示した図である。
符号の説明
1…CPU
2…ROM
3…RAM
4…周辺装置
5…外部記憶装置
6…無線LANインターフェース部
7…I/Oインターフェース
101…ホスト・インターフェース部
102…データ・バッファ
103…中央制御部
104…ビーコン生成部
106…無線送信部
107…タイミング制御部
109…アンテナ
110…無線受信部
112…ビーコン解析部
113…情報記憶部

Claims (15)

  1. 無線信号を送信する送信部と、
    無線信号を受信する受信部と、
    前記送信部及び受信部を用いて、第1の通信チャネル上でオペレーションする第1のネットワークにおいて通信局としての動作を行なう第1の通信機能部と、
    前記送信部及び受信部を用いて、前記第1のネットワークとは異なる第2の通信チャネル上でオペレーションする第2のネットワークにおいて通信局としての動作を行なう第2の通信機能部と、
    前記第1並びに第2のチャネルのそれぞれでの受信機非動作時間帯を利用して、他方のチャネル動作に切り替えて各ネットワークでの信号受信を試み、時分割でデータの送受信を行なう制御部と、
    を具備することを特徴とする通信装置。
  2. 前記第1及び第2の通信機能部は、それぞれ第1及び第2の通信チャネル上で自局から所定のビーコン周期毎にビーコン信号を送信し、又は同じ通信チャネル上の周辺通信局から所定のビーコン周期毎に送信されるビーコン信号を受信することを基本動作とする、
    ことを特徴とする請求項1に記載の通信装置。
  3. 前記制御部は、一方のネットワークでの自局からのビーコン送信時刻と、他方のネットワークでの他通信局からのビーコン受信時刻とが重なったときには、自局からのビーコン送信処理を優先して行なうように、前記の時分割の送受信動作を制御する、
    ことを特徴とする請求項2に記載の通信装置。
  4. 前記制御部は、前記第1及び第2のネットワークの各々で他通信局からのビーコン受信時刻が重なったときには、より広帯域の信号を送受信している方のネットワークにおけるビーコン信号の受信処理を優先して行なうように、前記の時分割の送受信動作を制御する、
    ことを特徴とする請求項2に記載の通信装置。
  5. 前記制御部は、前記第1及び第2のネットワークにおける送受信処理を行なう予定時刻を管理し、一方のネットワークにおいて他通信局が自局宛てのトラフィックをバッファしていることを認識したときには他方のネットワークにおける次回の送受信の予定時刻までの残り時間に応じて、データの受信の起動手順を変更する、
    ことを特徴とする請求項1に記載の通信装置。
  6. 前記制御部は、他方のネットワークにおける次回の送受信の予定時刻までに複数のパケットを受信するのに十分余裕のある残り時間があるときには、一方のネットワークにおいて自局宛てのトラフィックをバッファしている他通信局に対して複数パケットの送信を許容するデータ受信手順を起動させる、
    ことを特徴とする請求項5に記載の通信装置。
  7. 前記制御部は、他方のネットワークにおける次回の送受信の予定時刻までに1つのパケットのみを受信するのに余裕のある残り時間があるときには、一方のネットワークにおいて自局宛てのトラフィックをバッファしている他通信局に対して1つのパケットの送信を許容するデータ受信手順を起動させる、
    ことを特徴とする請求項5に記載の通信装置。
  8. 第1の通信チャネル上でオペレーションする第1のネットワークにおいて通信局としての動作を行なう第1の通信機能処理と、前記第1のネットワークとは異なる第2の通信チャネル上でオペレーションする第2のネットワークにおいて通信局としての動作を行なう第2の通信機能処理とを、前記第1並びに第2のチャネルのそれぞれでの受信機非動作時間帯を利用して、他方のチャネル動作に切り替えて各ネットワークでの信号受信を試み、時分割でデータの送受信を行なう、
    ことを特徴とする通信方法。
  9. 前記第1及び第2の通信機能処理では、それぞれ第1及び第2の通信チャネル上で自局から所定のビーコン周期毎にビーコン信号を送信し、又は同じ通信チャネル上の周辺通信局から所定のビーコン周期毎に送信されるビーコン信号を受信することを基本動作とする、
    ことを特徴とする請求項8に記載の通信方法。
  10. 一方のネットワークでの自局からのビーコン送信時刻と、他方のネットワークでの他通信局からのビーコン受信時刻とが重なったときには、自局からのビーコン送信処理を優先して行なうステップを備える、
    ことを特徴とする請求項9に記載の通信方法。
  11. 前記第1及び第2のネットワークの各々で他通信局からのビーコン受信時刻が重なったときには、より広帯域の信号を送受信している方のネットワークにおけるビーコン信号の受信処理を優先して行なうステップを備える、
    ことを特徴とする請求項9に記載の通信方法。
  12. 前記第1及び第2のネットワークにおける送受信処理を行なう予定時刻を管理する予定時刻管理ステップと、
    一方のネットワークにおいて他通信局が自局宛てのトラフィックをバッファしていることを認識したときには他方のネットワークにおける次回の送受信の予定時刻までの残り時間に応じて、データの受信の起動手順を変更する起動手順制御ステップと、
    を備えることを特徴とする請求項9に記載の通信方法。
  13. 前記起動手順制御ステップでは、他方のネットワークにおける次回の送受信の予定時刻までに複数のパケットを受信するのに十分余裕のある残り時間があるときには、一方のネットワークにおいて自局宛てのトラフィックをバッファしている他通信局に対して複数パケットの送信を許容するデータ受信手順を起動させる、
    ことを特徴とする請求項12に記載の通信方法。
  14. 前記起動手順制御ステップでは、他方のネットワークにおける次回の送受信の予定時刻までに1つのパケットのみを受信するのに余裕のある残り時間があるときには、一方のネットワークにおいて自局宛てのトラフィックをバッファしている他通信局に対して1つのパケットの送信を許容するデータ受信手順を起動させる、
    ことを特徴とする請求項12に記載の通信方法。
  15. 無線信号を送受信する送受信部を備えた通信装置における通信動作を制御するための処理をコンピュータ上で実行するようにコンピュータ可読形式で記述されたコンピュータ・プログラムであって、前記コンピュータを、
    前記送受信部を用いて、第1の通信チャネル上でオペレーションする第1のネットワークにおいて通信局としての動作を行なう第1の通信機能部と、
    前記送受信部を用いて、前記第1のネットワークとは異なる第2の通信チャネル上でオペレーションする第2のネットワークにおいて通信局としての動作を行なう第2の通信機能部と、
    前記第1並びに第2のチャネルのそれぞれでの受信機非動作時間帯を利用して、他方のチャネル動作に切り替えて各ネットワークでの信号受信を試み、時分割でデータの送受信を行なう制御部と、
    として機能させるためのコンピュータ・プログラム。
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