JP2014116685A - Relay terminal - Google Patents

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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a relay terminal equipped with a function as a decoy terminal in a wired or wireless network.SOLUTION: A relay terminal according to an embodiment, which receives and transmits a payload packet obtained from transmission data and compensation packet obtained from the payload packet, has a function as a decoy terminal selectively transmits one of the received payload packet and the compensation packet and a pseudo packet obtained on the basis of a random number.

Description

本発明の実施形態は、送受信ネットワークシステムにおいてデコイ端末として機能することが可能な中継端末に関する。   Embodiments described herein relate generally to a relay terminal capable of functioning as a decoy terminal in a transmission / reception network system.

従来のシステムとして、DDS:Data Distribution Serviceとよばれる、有線ネットワークにおける、情報配信ソフトを用いたシステムが存在する。このシステムでは、送信者(publisher)から複数の受信者(subscriber)に対して情報配信ができる。   As a conventional system, there is a system using information distribution software in a wired network called DDS: Data Distribution Service. In this system, information can be distributed from a sender (publisher) to a plurality of subscribers (subscribers).

無線ネットワークで情報を配信するシステムも存在する。これらのネットワークで基地局がないと、送信端末から送信したデータを受信端末で良好に受信することができない。   There are also systems that distribute information over wireless networks. If there is no base station in these networks, the data transmitted from the transmitting terminal cannot be satisfactorily received by the receiving terminal.

そこで、このようなネットワークシステムでは、同様の構成を有する送受信端末が用いられ、これらの端末はある時は送信端末に、ある時には受信端末になり、またある時には中継端末になるシステムが考えられる。送信端末から送信されたデータは、中継端末が多い方が確実に受信端末に届く。   Therefore, in such a network system, transmission / reception terminals having the same configuration are used, and it is conceivable that these terminals may be transmission terminals in some cases, reception terminals in some cases, and relay terminals in other cases. The data transmitted from the transmitting terminal is surely delivered to the receiving terminal when the number of relay terminals is large.

しかし、中継端末が何らかの理由で、無力化されることがある。本発明はこのような点を考慮してなされたもので、本来の中継機能の他、無力化されてもよいデコイ端末としての機能を併せ持つ中継端末を提供することを目的とする。   However, the relay terminal may be disabled for some reason. The present invention has been made in consideration of such points, and an object thereof is to provide a relay terminal that has a function as a decoy terminal that may be disabled in addition to the original relay function.

特開2007−243452号公報JP 2007-243452 A

本発明は、有線あるいは無線のネットワークにおいてデコイ端末の機能を併せ持つ中継端末を提供する。   The present invention provides a relay terminal having a function of a decoy terminal in a wired or wireless network.

本発明の一実施形態のデコイ端末機能を有する中継端末は、送信データから得たペイロードパケット及びこのペイロードパケットから得た補償パケットを受信して、送信する中継端末であって、受信した前記ペイロードパケット及び前記補償パケットと、乱数に基づいて得た疑似パケットのいずれかを選択的に送信することを特徴とする。   A relay terminal having a decoy terminal function according to an embodiment of the present invention is a relay terminal that receives and transmits a payload packet obtained from transmission data and a compensation packet obtained from the payload packet, and the received payload packet And either the compensation packet or a pseudo packet obtained based on a random number is selectively transmitted.

一実施形態の中継端末を構成する無線送受信端末の構成例を示す図である。It is a figure which shows the structural example of the radio | wireless transmission / reception terminal which comprises the relay terminal of one Embodiment. 一実施形態において無線ネットワークの状態により補償パケットの扱いを変える例を示す図である。It is a figure which shows the example which changes the handling of a compensation packet with the state of a wireless network in one Embodiment. 一実施形態の中継端末を含む無線送受信端末が複数個ある場合のパケットの送受信を説明するための図である。It is a figure for demonstrating transmission / reception of a packet when there are two or more radio | wireless transmission / reception terminals including the relay terminal of one Embodiment. 他の実施形態の中継端末の構成例を示す図である。It is a figure which shows the structural example of the relay terminal of other embodiment. 更に他の実施形態の中継端末の構成例を示す図である。It is a figure which shows the structural example of the relay terminal of other embodiment. 一例の中継端末を含む無線送受信端末が属する無線ネットワークシステムの構成例を示す図である。It is a figure which shows the structural example of the radio | wireless network system to which the radio | wireless transmission / reception terminal containing an example relay terminal belongs.

本発明の一実施形態は、デコイ端末の機能を有する中継端末に関するものである。しかし、同様の構成を有する送受信端末が送信端末、中継端末、受信端末として機能する送受信システムが前提となっており、デコイ端末を有する中継端末の一実施形態を説明する前に、上記送信、受信、中継の機能を有する送受信端末の構成例について述べる。   One embodiment of the present invention relates to a relay terminal having a function of a decoy terminal. However, a transmission / reception system in which a transmission / reception terminal having a similar configuration functions as a transmission terminal, a relay terminal, and a reception terminal is assumed. Before describing an embodiment of a relay terminal having a decoy terminal, the transmission and reception described above are performed. A configuration example of a transmission / reception terminal having a relay function will be described.

なお、本発明はこの送受信システムに用いられることがあるが、必ずしも、本発明はこのシステムにおいてでなければ実施できないことを意味するわけでない。   Although the present invention may be used in this transmission / reception system, it does not necessarily mean that the present invention can be implemented only in this system.

このような無線送受信端末5(送受信端末と略する)の構成例を図1に示す。この送受信端末は、送信データのパケットを送信する機能と、受信したパケットを中継し再び送信する中継機能と、受信したパケットから送信されたデータを復号化する機能を有する。このような機能を有する複数個の送受信端末5により狭帯域の無線ネットワークを構成する。   A configuration example of such a wireless transmission / reception terminal 5 (abbreviated as transmission / reception terminal) is shown in FIG. This transmission / reception terminal has a function of transmitting a packet of transmission data, a relay function of relaying a received packet and transmitting it again, and a function of decoding data transmitted from the received packet. A plurality of transmission / reception terminals 5 having such functions constitute a narrow band wireless network.

パケットは、送信データから作成されたペイロードパケットとこのペイロードパケットから前方誤り訂正符号により生成された補償パケットから成る。   The packet is composed of a payload packet created from transmission data and a compensation packet generated from the payload packet by a forward error correction code.

上記送受信端末は送信されてきたパケットを受信するが、狭帯域な無線ネットワークにより送受信されるので、送信されてきたパケットすべてが必ずしも受信されるとは限らず、その一部しか受信されない場合も多い。このような場合にも本発明の実施形態では、所定数以上のパケットが得られるならば、送信データが復号化される。   The transmission / reception terminal receives a transmitted packet. However, since the transmission / reception terminal transmits / receives the packet through a narrow-band wireless network, not all the transmitted packets are necessarily received, and only a part of them is received. . Even in such a case, in the embodiment of the present invention, the transmission data is decoded if a predetermined number or more packets are obtained.

送受信端末5は、ある時は送信端末として機能しある時は受信端末として機能し、またある時は中継端末として機能する。   The transmission / reception terminal 5 functions as a transmission terminal when functioning as a transmission terminal at a certain time, and functions as a relay terminal at other times.

送信端末はペイロードパケット5個に対して10個の補償パケットをリードソロモン符号化により生成する。送信端末は無線ネットワーク上の中継端末、受信端末に対してパケットをブロードキャスト(フラッディング)で送信する。送信端末、中継端末はネットワークの状況に応じて送信タイミングを変える。   The transmitting terminal generates 10 compensation packets for 5 payload packets by Reed-Solomon coding. The transmitting terminal transmits the packet by broadcast (flooding) to the relay terminal and the receiving terminal on the wireless network. The transmission terminal and the relay terminal change the transmission timing according to the network status.

受信端末は、送信端末、中継端末から受け取ったパケットを復号化する。受信端末は、ペイロードと補償パケットの合計(15個)のうちペイロードと同数(5個)のパケットを揃えることで元のパケットを復号化できる。復号方法としては消失訂正を用いる。ペイロードのうち足りない部分をパケット欠落とみなすことで誤り位置を特定し,その後受信した補償パケットにより足りない部分を補う。受信端末は足りないパケットを他の中継端末等に要求できる。中継端末はこの再送要求をしない。   The receiving terminal decodes the packet received from the transmitting terminal and the relay terminal. The receiving terminal can decode the original packet by arranging the same number (5) of packets as the payload out of the total (15) of the payload and the compensation packet. As a decoding method, erasure correction is used. The error position is identified by considering the missing portion of the payload as a packet loss, and then the missing portion is compensated by the received compensation packet. The receiving terminal can request a missing packet from another relay terminal or the like. The relay terminal does not request this retransmission.

中継端末は送信端末、他の中継端末から受け取ったパケットをフラッディングで他の端末に送信する。中継端末は,受信したパケットがペイロードと同数以上になった場合、送信データ全体を得ることができ、送信順番が遅い補償パケットを優先して送ることで、ネットワーク全体の確達率を向上させることができる。   The relay terminal transmits the packet received from the transmission terminal and the other relay terminal to the other terminal by flooding. When the number of received packets is equal to or greater than the number of payloads, the relay terminal can obtain the entire transmission data, and improve the accuracy of the entire network by giving priority to the compensation packets whose transmission order is slow. Can do.

図1に示すように送受信端末5は、情報蓄積部6と、符号化復号化部7と、バッファリング部8と、外部からのパケットを受信するパケット受信部9rと、パケットを送信するパケット送信部9tとを有する。符号化復号化部7は、送信データを符号化する符号化演算部10eと、受信したパケットから復号化を行う復号化演算部10dと、符号化と復号化の方式を設定する方式設定部11と、演算パラメータ部12とを有する。   As shown in FIG. 1, the transmission / reception terminal 5 includes an information storage unit 6, an encoding / decoding unit 7, a buffering unit 8, a packet receiving unit 9r for receiving a packet from the outside, and a packet transmission for transmitting the packet. Part 9t. The encoding / decoding unit 7 includes an encoding calculation unit 10e that encodes transmission data, a decoding calculation unit 10d that performs decoding from the received packet, and a scheme setting unit 11 that sets the encoding and decoding schemes. And an operation parameter section 12.

符号化演算部10eは、情報蓄積部6から供給される送信データからペイロードパケットを作成するペイロードパケット作成部10pと、このペイロードパケット作成部10pで作成されたペイロードパケットから補償パケットを生成する補償パケット生成部10cを有する。   The encoding operation unit 10e includes a payload packet creation unit 10p that creates a payload packet from transmission data supplied from the information storage unit 6, and a compensation packet that generates a compensation packet from the payload packet created by the payload packet creation unit 10p. A generation unit 10c is included.

方式設定部11は、どのような前方誤り訂正方式を用いて補償パケットを生成する符号化、及び逆の復号化を行うかを、符号化演算部10e及び復号化演算部10dに指示するところである。演算パラメータ部12は、その符号化復号化を行うときの演算パラメータを符号化演算部10e及び復号化演算部10dに送るところである。   The system setting unit 11 instructs the encoding operation unit 10e and the decoding operation unit 10d which forward error correction method is used to perform encoding for generating a compensation packet and reverse decoding. . The operation parameter unit 12 is to send operation parameters for performing the encoding / decoding to the encoding operation unit 10e and the decoding operation unit 10d.

バッファリング部8は、送信時の送信バッファ13tと、受信時の受信バッファ13rと、パケット検知選択部14と、パケット要求部15と、通信速度を設定する通信速度設定部16と、優先度を設定する優先度設定部17と、この送受信端末が接続される無線ネットワークの帯域幅を入力される帯域幅入力部18と、無線ネットワークの遅延量が入力される遅延量入力部19と、無線ネットワークのエラー率及びエラーの種類を入力されるエラー入力部1」9eとを有する。帯域幅入力部18はこの送受信端末5が接続されている無線ネットワークの帯域幅を、遅延量入力部19はこのネットワークの遅延量を出力し、優先度設定部17に入力される。帯域幅入力部18から出力される帯域幅、遅延量入力部19から出力される遅延量、エラー入力部19eから出力されるエラー率、エラーの種類は別途検知される値であり、時々刻々変化する。   The buffering unit 8 includes a transmission buffer 13t at the time of transmission, a reception buffer 13r at the time of reception, a packet detection selection unit 14, a packet request unit 15, a communication speed setting unit 16 for setting a communication speed, and a priority. A priority setting unit 17 to be set, a bandwidth input unit 18 to which a bandwidth of a wireless network to which the transmission / reception terminal is connected is input, a delay amount input unit 19 to which a delay amount of the wireless network is input, and a wireless network Error input section 1 ”9e for inputting the error rate and error type. The bandwidth input unit 18 outputs the bandwidth of the wireless network to which the transmission / reception terminal 5 is connected, and the delay amount input unit 19 outputs the delay amount of this network, which is input to the priority setting unit 17. The bandwidth output from the bandwidth input unit 18, the delay amount output from the delay amount input unit 19, the error rate output from the error input unit 19 e, and the type of error are separately detected values that change from moment to moment. To do.

パケット検知選択部14は、受信バッファ13rに一旦蓄積されるパケットを検知し、同じパケットを保持しないようにし不必要なデータを削除する。また、パケット検知選択部14は受信バッファ13rに蓄えられた受信パケットが復号化可能かどうかを調べ、復号化ができないパケットは廃棄すると共にその復号化可能なパケット数を計数するものである。   The packet detection / selection unit 14 detects a packet temporarily stored in the reception buffer 13r, and deletes unnecessary data so as not to hold the same packet. The packet detection / selection unit 14 checks whether the received packet stored in the reception buffer 13r can be decoded, discards the packet that cannot be decoded, and counts the number of packets that can be decoded.

パケット要求部15は、この端末が復号化を行うときに必要なパケット数に達しないときにパケット要求信号を送信バッファ13tに送るものである。   The packet request unit 15 sends a packet request signal to the transmission buffer 13t when the terminal does not reach the number of packets necessary for decoding.

次にこの送受信端末5が送信端末、中継端末、受信端末として動作するときの各部の働きを説明する。   Next, the operation of each unit when the transmission / reception terminal 5 operates as a transmission terminal, a relay terminal, and a reception terminal will be described.

なお、通常、送受信端末5には中継端末にしかならないものもあり、受信端末は受信パケット数などの受信状況とネットワークの状態により中継端末になる場合がある。   Usually, some of the transmission / reception terminals 5 can only be relay terminals, and the reception terminals may become relay terminals depending on the reception status such as the number of received packets and the network status.

ここでは説明を簡単にするために、送信端末、中継端末、受信端末を固定して説明する。   Here, in order to simplify the description, the transmission terminal, the relay terminal, and the reception terminal are fixed and described.

<送受信端末5が送信端末として動作する場合>
送受信端末5が、送信端末として動作するときには、まず情報蓄積部6から送信データを符号化復号化部7の符号化演算部10eに送る。符号化演算部10eのペイロードパケット作成部10pにおいて、送信データに対応するペイロードパケットを作成する。この作成されたペイロードパケットは、補償パケット生成部10cに送られ、上記ペイロードパケットに対応する補償パケットが生成される。補償パケットの作成方法については後で述べる。
<When transmission / reception terminal 5 operates as a transmission terminal>
When the transmission / reception terminal 5 operates as a transmission terminal, first, transmission data is sent from the information storage unit 6 to the encoding operation unit 10e of the encoding / decoding unit 7. The payload packet creation unit 10p of the encoding operation unit 10e creates a payload packet corresponding to the transmission data. The created payload packet is sent to the compensation packet generator 10c, and a compensation packet corresponding to the payload packet is generated. A method of creating a compensation packet will be described later.

ペイロードパケット作成部10pにおいて作成されたペイロードパケット及び補償パケット生成部10cにおいて生成された補償パケットは、バッファリング部8の送信バッファ13tに送られる。通信速度設定部16は、送信バッファ13tに来たパケットがパケット送信部9tから送信されるときの通信速度を制御するものである。   The payload packet created by the payload packet creation unit 10p and the compensation packet created by the compensation packet creation unit 10c are sent to the transmission buffer 13t of the buffering unit 8. The communication speed setting unit 16 controls the communication speed when a packet coming to the transmission buffer 13t is transmitted from the packet transmission unit 9t.

無線ネットワークの帯域幅、遅延量、エラー率、エラーの種類と、その時の補償パケットの扱い方の例を図2に示す。このような補償パケットの扱い方を優先度設定部17が行う。優先度設定部17に対して、帯域幅は帯域幅入力部18から、遅延量は遅延量入力部19から、各々入力される。エラー率とエラーの種類はエラー入力部19eから優先度設定部17に入力される。   An example of the bandwidth of the wireless network, the delay amount, the error rate, the type of error, and how to handle the compensation packet at that time is shown in FIG. The priority setting unit 17 handles such compensation packets. The bandwidth is input from the bandwidth input unit 18 and the delay amount is input from the delay amount input unit 19 to the priority setting unit 17. The error rate and error type are input from the error input unit 19e to the priority setting unit 17.

無線ネットワークの状態(S)がa及びbのとき、即ち帯域幅が大のときで遅延量が小のときと、帯域幅及び遅延量が小でエラー率が低でエラーの種類がバーストにときには、先にペイロードを送信し、再送要求があったときに補償パケットを送信する。   When the state (S) of the wireless network is a and b, that is, when the bandwidth is large and the delay amount is small, and when the bandwidth and delay amount are small, the error rate is low, and the error type is burst. The payload is transmitted first, and the compensation packet is transmitted when there is a retransmission request.

また、無線ネットワークの状態(S)がc及びdのとき、即ち遅延量が大でエラーの種類がバーストのときと、帯域幅が小で遅延量が小でエラー率が高でエラーの種類がバーストのときには、先にペイロードパケットを送信し、その後所定時間経ってから補償パケットを送る。   When the state (S) of the wireless network is c and d, that is, when the delay amount is large and the error type is burst, the bandwidth is small, the delay amount is small, the error rate is high, and the error type is When bursting, a payload packet is transmitted first, and then a compensation packet is transmitted after a predetermined time.

また、状態Sがe及びfのとき、即ち帯域幅が大で遅延量が大でエラーの種類が欠落の時と、帯域幅が小で遅延量が大でエラー率が低でエラーの種類が欠落の時にはペイロードパケットと同時に補償パケットを送る。   Further, when the state S is e and f, that is, when the bandwidth is large, the delay amount is large, and the type of error is missing, the bandwidth is small, the delay amount is large, the error rate is low, and the error type is low. When missing, a compensation packet is sent simultaneously with the payload packet.

状態Sがg及びhのとき、即ち帯域幅が小で遅延量が小で遅延量が小でエラーの種類が欠落のときと、帯域幅が小で遅延量が大でエラー率が高でエラーの種類が欠落のときには、ペイロードパケットを送ってその後順次、補償パケットを送る。優先度設定部17はこのような制御の指示を送信バッファ13tに行い、ペイロードパケットと補償パケットのパケット送信部9tから送出の制御を行う。   When the state S is g and h, that is, when the bandwidth is small, the delay amount is small, the delay amount is small, and the type of error is missing, the bandwidth is small, the delay amount is large, the error rate is high, and the error is high When the type is missing, a payload packet is sent, and then a compensation packet is sent sequentially. The priority setting unit 17 gives such a control instruction to the transmission buffer 13t, and controls transmission of the payload packet and the compensation packet from the packet transmission unit 9t.

このようにして送信バッファ13tに一旦蓄積されたパケットは、パケット送信部9tに送られ、通信速度設定部16により指示された速度で、無線ネットワークを経由して、中継端末として動作する送受信端末に送られる。   The packets once accumulated in the transmission buffer 13t in this way are sent to the packet transmission unit 9t, and transmitted to the transmission / reception terminal operating as a relay terminal via the wireless network at the speed designated by the communication speed setting unit 16. Sent.

<送受信端末5が中継端末として動作する場合>
次に、送受信端末5が、中継端末として動作する場合について述べる。
<When the transmission / reception terminal 5 operates as a relay terminal>
Next, a case where the transmission / reception terminal 5 operates as a relay terminal will be described.

まず、パケット受信部9rが、ペイロードパケットと補償パケットを受信しバッファリング部8の受信バッファ13rに送る。受信バッファ13rに一旦蓄積されたパケットをパケット検知選択部14が検知し、同じパケットを破棄する。パケット検知選択部14は、パケットをカウントする。パケット数が復号可能なパケット未満の場合には、受信したパケットを受信バッファ13rから送信バッファ13tに送る。   First, the packet receiving unit 9r receives the payload packet and the compensation packet and sends them to the reception buffer 13r of the buffering unit 8. The packet detection / selection unit 14 detects the packet once accumulated in the reception buffer 13r, and discards the same packet. The packet detection selection unit 14 counts packets. When the number of packets is less than the decodable packet, the received packet is sent from the reception buffer 13r to the transmission buffer 13t.

パケット数が復号化可能なパケット数(ペイロードパケット数と補償パケット数の合計)に達している場合には、それらのパケットが復号化演算部10dに送られ、全パケットが復号化される。復号化されたパケットは情報蓄積部6に蓄積される。その後、復号化されたパケットの一部が送信バッファ13tに送られ、パケット送信部9tから送信される。これらの中継端末で一旦受信され再び送信されるペイロードパケット及び補償パケットは転送ペイロードパケット及び転送補償パケットという。以下では単にペイロードパケット、補償パケットという場合もある。   When the number of packets has reached the number of packets that can be decoded (the sum of the number of payload packets and the number of compensation packets), these packets are sent to the decoding operation unit 10d, and all the packets are decoded. The decrypted packet is stored in the information storage unit 6. Thereafter, a part of the decrypted packet is sent to the transmission buffer 13t and transmitted from the packet transmission unit 9t. The payload packets and compensation packets that are once received and retransmitted by these relay terminals are referred to as transfer payload packets and transfer compensation packets. Hereinafter, it may be simply referred to as a payload packet or a compensation packet.

通信速度は通信速度設定部16により制御され、転送ペイロードパケットと転送補償パケットの送信タイミングは、後で述べるようにその時の無線ネットワークの帯域幅、遅延量などにより設定される。   The communication speed is controlled by the communication speed setting unit 16, and the transmission timing of the transfer payload packet and the transfer compensation packet is set according to the bandwidth of the wireless network at that time, the delay amount, etc., as will be described later.

なお、送受信端末5が中継端末又は受信端末して動作しているときに、受信されたパケットを復号化可能なパケット数と比較して、足りない場合にはパケット要求部15はパケット要求信号を送信バッファ13tに送る。送信バッファ13tに送られたパケット要求信号は、パケット送信部9tを介して送信される。   When the transmission / reception terminal 5 is operating as a relay terminal or a reception terminal, the received packet is compared with the number of packets that can be decoded. The data is sent to the transmission buffer 13t. The packet request signal sent to the transmission buffer 13t is transmitted via the packet transmission unit 9t.

<送受信端末5が受信端末として動作する場合>
次に、この送受信端末5が受信端末として機能する際の動作を述べる。この場合にも、無線ネットワークで送信されてきたペイロードパケット、補償パケット、転送ペイロードパケット、転送補償パケットは、パケット受信部9rで受信され、受信バッファ13rに一旦蓄積される。パケット検知選択部14により検知選択されたパケットは、符号化復号化部7の復号化演算部10dに送られる。
<When transmission / reception terminal 5 operates as a reception terminal>
Next, an operation when the transmitting / receiving terminal 5 functions as a receiving terminal will be described. Also in this case, the payload packet, the compensation packet, the transfer payload packet, and the transfer compensation packet transmitted through the wireless network are received by the packet receiving unit 9r and temporarily stored in the reception buffer 13r. The packet detected and selected by the packet detection / selection unit 14 is sent to the decoding calculation unit 10d of the encoding / decoding unit 7.

なお、パケットの番号とその合計数はパケット検知選択部14で検知されるが、復号化するために必要な数のパケットがない場合にはその旨のパケット要求信号がパケット要求部15で作成され、受信バッファ13rから送信バッファ13tに送られ、パケット送信部9tから送信元等の送受信端末5に送信される。   Note that the packet number and the total number thereof are detected by the packet detection / selection unit 14, but if there are not as many packets as necessary for decoding, a packet request signal to that effect is created by the packet request unit 15. The packet is transmitted from the reception buffer 13r to the transmission buffer 13t, and transmitted from the packet transmission unit 9t to the transmission / reception terminal 5 such as the transmission source.

復号化演算部10dに送られた、復号化に必要な数以上のパケットが受信されている場合には、これらのパケットに基づいて復号化される。どのような前方誤り訂正方式で符号化されているか、その復号化のための演算パラメータは方式設定部11及び演算パラメータ部12から知らされる。   When more packets than the number necessary for decoding sent to the decoding operation unit 10d have been received, decoding is performed based on these packets. The calculation parameters for decoding, which forward error correction method is used, are notified from the method setting unit 11 and the calculation parameter unit 12.

復号化演算部10dで復号化されたデータは情報蓄積部6に蓄積され、特定の用途、例えばデジタル画像として再生される。   The data decoded by the decoding calculation unit 10d is stored in the information storage unit 6, and is reproduced as a specific application, for example, a digital image.

ここで、この実施形態で前方誤り訂正方式の一例として用いているリードソロモンの場合のペイロードパケットと補償パケットの関係、送信データの復号化に最低限必要なパケットの数について説明する。   Here, the relationship between the payload packet and the compensation packet in the case of Reed-Solomon used as an example of the forward error correction method in this embodiment, and the minimum number of packets necessary for decoding transmission data will be described.

リードソロモン方式は、ガロア体GF(2)の体系に基づいた訂正方式であり、例えばn4ビットをGF(2)のルールに従って変換する。 The Reed-Solomon method is a correction method based on the Galois field GF (2 n ) system. For example, n4 bits are converted according to the rule of GF (2 4 ).

通報多項式P(x)は、P(x)=b+bx+b+・・・+b1514、となり、生成多項式G(x)は、G(x)=(x−1)(x-α)(x−α)(x−α)・・・(x−α)(x−α)となる。ここでbは例えば4ビットである。 The report polynomial P (x) is P (x) = b 1 + b 2 x + b 3 x 4 +... + B 15 x 14 , and the generator polynomial G (x) is G (x) = (x−1). (X−α) (x−α 2 ) (x−α 3 )... (X−α 8 ) (x−α 9 ) Here b i is 4 bits, for example.

P(x)/G(x)の余りをR(x)とすると、xP(x)=A(x)G(x)+R(x)となる。ここで送信符号多項式F(x)は、F(x)=xP(x)+R(x)。 When the remainder of x 9 P (x) / G (x) is R (x), x 9 P (x) = A (x) G (x) + R (x). Here, the transmission code polynomial F (x) is F (x) = x 9 P (x) + R (x).

P(x)はペイロードパケット分を表し、R(x)は補償パケット分を表す。 x 9 P (x) represents the payload packet, and R (x) represents the compensation packet.

ペイロードパケットxP(x)が5個(a1110、a1211、a1312、a1413、a1514)、とすれば、補償パケットR(x)は10個(a、ax、a、a、a、a、a、a、a、a10)となる。 If there are five payload packets x 9 P (x) (a 11 x 10 , a 12 x 11 , a 13 x 12 , a 14 x 13 , a 15 x 14 ), the compensation packet R (x) is 10 number and (a 1, a 2 x, a 3 x 2, a 4 x 3, a 5 x 4, a 6 x 5, a 7 x 6, a 8 x 7, a 9 x 8, a 10 x 9) Become.

ここで、例えば補償パケットが4個(ax、a、a、a10)、ペイロードパケットが1個(a1211)の合計5個のパケットが受信されたとする。 Here, for example, a total of 5 packets of 4 compensation packets (a 2 x, a 3 x 2 , a 7 x 6 , a 10 x 9 ) and 1 payload packet (a 12 x 11 ) are received. Suppose.

この場合、受信符号多項式Y(x)は、Y(x)=ax+a+a+a10+a1211となる。ここで、Y(x)=G(x)Q(x)、Y(1)=Y(α)=Y(α)=・・・=Y(α)=0として、Y(x)の連立方程式を解くことができ、受信符号が再現できる。リードソロモンの誤り訂正方式では、エラー箇所の特定は必要であるが、消失したパケットをエラー箇所とみなすことにより位置を特定できる。 In this case, the reception code polynomial Y (x) is Y (x) = a 2 x + a 3 x 2 + a 7 x 6 + a 10 x 9 + a 12 x 11 . Here, Y (x) = G (x) Q (x), Y (1) = Y (α) = Y (α 2 ) =... = Y (α 9 ) = 0, and Y (x) The simultaneous equations can be solved, and the received code can be reproduced. In the Reed-Solomon error correction method, it is necessary to specify an error location, but the location can be specified by regarding a lost packet as an error location.

この場合、5個のペイロードパケットから10個の補償パケットを生成して送信し、そのうちの少なくとも5個(ペイロードパケットの数)を受信できれば元の送信データを復号化できることになる。   In this case, if 10 compensation packets are generated from 5 payload packets and transmitted, and if at least 5 of them (the number of payload packets) can be received, the original transmission data can be decoded.

5個より多くのパケットを受信できれば誤り検知ができ、更に多くのパケットを受信できれば誤り訂正を行うことができる。   If more than five packets can be received, error detection can be performed, and if more packets can be received, error correction can be performed.

<送信端末−中継端末−受信端末への伝送の一例>
次に、送信端末から中継端末を経由して受信端末へ伝送する様子の一例を、図3を用いて説明する。図示する、送信端末、中継端末、受信端末は同様な構造を有する送受信端末5であるが、理解を容易にするために、ここでは送信端末、中継端末、受信端末として機能する場合を各々送信端末S、中継端末I1,I2、受信端末R1,R2として説明する。この例では、先に5個のペイロードパケット(P1〜P5)を無線ネットワーク内の全端末に送信(フラッディング)し、その後10個の補償パケット(P6〜P15)のうちのいくつかを全端末に送信する。
<Example of transmission from transmitting terminal-relay terminal-receiving terminal>
Next, an example of a state of transmission from the transmission terminal to the reception terminal via the relay terminal will be described with reference to FIG. The transmitting terminal, the relay terminal, and the receiving terminal shown in the figure are the transmitting / receiving terminals 5 having the same structure. However, in order to facilitate understanding, here, the cases where the transmitting terminal, the relay terminal, and the receiving terminal function as the transmitting terminal are illustrated. S, relay terminals I1 and I2, and receiving terminals R1 and R2 will be described. In this example, five payload packets (P1 to P5) are first transmitted (flooded) to all terminals in the wireless network, and then some of the ten compensation packets (P6 to P15) are transmitted to all terminals. Send.

まず、送信端末Sから中継端末I1,I2、受信端末R1,R2に、ペイロードパケット5個のフラッディングを行う。送信端末Sから中継端末I1、受信端末R1,R2への確達率を20%とし、中継端末I2への確達率が40%であったとする。この場合、送信端末Sから中継端末I1へは、5個の20%即ち1個例えばパケットP1が到達する。同様に、受信端末R1にはパケットP1が、受信端末R2にはパケットP4が到達したとする。また中継端末I2には、送信端末Sから2個、例えばパケットP2,P3が到達する。   First, five payload packets are flooded from the transmission terminal S to the relay terminals I1 and I2 and the reception terminals R1 and R2. Assume that the probability of transmission from the transmission terminal S to the relay terminal I1 and the reception terminals R1 and R2 is 20%, and that of the relay terminal I2 is 40%. In this case, five 20%, that is, one packet P1, for example, arrives at the relay terminal I1 from the transmission terminal S. Similarly, it is assumed that the packet P1 arrives at the receiving terminal R1 and the packet P4 arrives at the receiving terminal R2. Further, two pieces, for example, packets P2 and P3, arrive at the relay terminal I2 from the transmission terminal S.

次に、中継端末が先に受信したパケットを全端末にフラッディングする。中継端末では、元のペイロードパケット数以上のパケットを受信した場合には補償パケットも含めて全パケットを復号化可能である。   Next, the packet received first by the relay terminal is flooded to all terminals. The relay terminal can decode all the packets including the compensation packets when receiving more packets than the original number of payload packets.

中継端末I1と中継端末I2との間、中継端末I1と受信端末R1との間、中継端末I2と受信端末R2との間の各確達率は50%、中継端末I1と受信端末R2との間の各確達率を25%とする。この場合には例えば、中継端末I1から中継端末I2、受信端末R1,R2への確達率の合計が125%であるので、中継端末I1から1パケット送信した場合、中継端末I2、受信端末R1,R2にうちの1端末に1パケット届いたとし(25%分は100%に満たないので切り捨てる)、中継端末I1がパケットP1をフラッディングし、中継端末I2にパケットP1が到達しパケットP1,P2,P3を得る。   Each probability between the relay terminal I1 and the relay terminal I2, between the relay terminal I1 and the reception terminal R1, and between the relay terminal I2 and the reception terminal R2 is 50%, and between the relay terminal I1 and the reception terminal R2 Each accuracy rate is set to 25%. In this case, for example, since the total of the reach rates from the relay terminal I1 to the relay terminal I2 and the receiving terminals R1 and R2 is 125%, when one packet is transmitted from the relay terminal I1, the relay terminal I2 and the receiving terminal R1 , R2 reaches one of the terminals (25% is less than 100% and is discarded), relay terminal I1 floods packet P1, packet P1 arrives at relay terminal I2, and packets P1, P2 , P3.

中継端末I2がパケットP2,P3をフラッディングし、2個の25%即ち0個(1個未満は切り捨て)であるため、受信端末R1には到達せず、50%即ち1個、例えばパケットP3を中継端末が受信し、パケットP1,P3を得てパケットP2を受信端末R2が受信しパケットP2,P4を得る。   The relay terminal I2 floods the packets P2 and P3 and is 25% of the two, that is, 0 (less than 1 is rounded down), so it does not reach the receiving terminal R1, and 50%, that is, one packet P3, for example. The relay terminal receives the packets P1 and P3 and receives the packet P2, and the receiving terminal R2 receives the packets P2 and P4.

次に、送信端末Sから補償パケットP6〜P15のフラッディングを行う。このときの確達率は、送信端末Sから中継端末I1、受信端末R1,R2への確達率を20%とし、中継端末I2への確達率が40%である。この場合、中継端末I1は10個の補償パケットのうちの2個、例えばパケットP6,10を受信する。同様に、受信端末R1,R2は2個ずつ例えば、受信端末R1はパケットP7,P9を、受信端末R2はパケットP8,P15を受け取る。   Next, flooding of the compensation packets P6 to P15 is performed from the transmission terminal S. At this time, the accuracy rate from the transmission terminal S to the relay terminal I1 and the reception terminals R1 and R2 is 20%, and the accuracy rate to the relay terminal I2 is 40%. In this case, the relay terminal I1 receives two of the ten compensation packets, for example, the packets P6 and P10. Similarly, the receiving terminals R1 and R2 receive two packets, for example, the receiving terminal R1 receives the packets P7 and P9, and the receiving terminal R2 receives the packets P8 and P15.

中継端末I2は、今回の補償パケットのフラッディングでは、10個のうち4個の補償パケットを受け取る。したがって、中継端末I2は、先に2個のペイロードパケットを受け取り今回4個の補償パケットを受け取るから、合計6個パケットを受け取ったことになる。したがって、復号化が可能な5個以上のパケットを受信したことになり、ペイロードパケット5個、補償パケット10個の復号化が可能となる。このように、全パケットを復号化した中継端末は、補償パケットの重複を減らすために、補償パケットをランダムで選択して周囲の端末に送信する。   The relay terminal I2 receives four of the ten compensation packets in the current flooding of the compensation packets. Therefore, since the relay terminal I2 receives two payload packets first and receives four compensation packets this time, it has received a total of six packets. Therefore, five or more packets that can be decoded are received, and five payload packets and ten compensation packets can be decoded. In this way, the relay terminal that has decoded all the packets selects a compensation packet at random and transmits it to surrounding terminals in order to reduce duplication of the compensation packet.

次に、各中継端末、受信端末は、受信した補償パケットあるいは、復号化した補償パケット、あるいは復号化したペイロードパケットをフラッディングする。   Next, each relay terminal and receiving terminal floods the received compensation packet, decoded compensation packet, or decoded payload packet.

このときの確達率は、中継端末I1と中継端末I2との間、中継端末I1と受信端末R1との間、中継端末I2と受信端末R2との間の各確達率は50%、中継端末I1と受信端末R2との間の各確達率を25%とする。   The accuracy rates at this time are 50% for each accuracy rate between the relay terminal I1 and the relay terminal I2, between the relay terminal I1 and the reception terminal R1, and between the relay terminal I2 and the reception terminal R2. Each probability between the terminal I1 and the receiving terminal R2 is 25%.

中継端末I2からは、受信しておらず復号化したパケットをフラッディングするように送信パケットを選択する。中継端末I2が、パケットP7,P8,P10,P13をフラッディングしたとする。   From the relay terminal I2, a transmission packet is selected so as to flood a decoded packet that has not been received. Assume that the relay terminal I2 floods the packets P7, P8, P10, and P13.

中継端末I1が4個の50%のパケットP7,P10の2個、受信端末R1が4個の25%のパケットP13の1個、受信端末R2が4個の50%のパケットP8,P13の2個を、それぞれ受信する。   Relay terminal I1 has two 50% packets P7 and P10, receiving terminal R1 has one four 25% packets P13, and receiving terminal R2 has four 50% packets P8 and P13. Are received respectively.

このようにして、中継端末I1は5個以上のパケットを受信したので、すべてのパケットを復号化できる。   Thus, since the relay terminal I1 has received five or more packets, all the packets can be decoded.

次に、中継端末I1がパケットP14、p15をフラッディングする。受信端末Rは、2個の50%のパケットP15の1個を受信する。受信端末R1は5個以上のパケットを受信できたので、すべてのパケットを復号化できる。   Next, the relay terminal I1 floods the packets P14 and p15. The receiving terminal R receives one of the two 50% packets P15. Since the receiving terminal R1 has received five or more packets, it can decode all the packets.

このようにして、5個のペイロードパケットを送信した後、10個の補償パケットを送信して、受信端末において5個以上のパケットを受信することにより復号化でき、送信データを再生することができる。   In this way, after transmitting five payload packets, ten compensation packets can be transmitted, and reception can be performed by receiving five or more packets at the receiving terminal, and transmission data can be reproduced. .

ペイロードパケットと補償パケットの送信順序は、図2に示した無線ネットワークの状態に応じて図1に示す優先度設定部17によって変えられる。   The transmission order of the payload packet and the compensation packet is changed by the priority setting unit 17 shown in FIG. 1 according to the state of the wireless network shown in FIG.

上記実施形態では、ペイロードパケットが5個、補償パケットが10個の場合について説明した。しかし、ペイロードパケットの数、補償パケットの数はこれらの数に限られない。   In the above embodiment, the case where there are 5 payload packets and 10 compensation packets has been described. However, the number of payload packets and the number of compensation packets are not limited to these numbers.

<デコイ端末機能を有する中継端末の一実施形態>
次に本発明の一実施形態である、デコイ端末機能を有する中継端末について説明する。この中継端末の構成例を図4に示す。この中継端末は、上述の中継端末の機能を備えると共に、デコイ端末の機能も併せ持つ。したがって、図1に示した構成を有するほかに、疑似パケットを生成する部分と、この生成された疑似パケットか受信された通常のパケットを選択する部分を有する。
<One Embodiment of Relay Terminal Having Decoy Terminal Function>
Next, a relay terminal having a decoy terminal function according to an embodiment of the present invention will be described. A configuration example of this relay terminal is shown in FIG. This relay terminal has the functions of the above-described relay terminal and also has the function of a decoy terminal. Therefore, in addition to the configuration shown in FIG. 1, it has a part for generating a pseudo packet and a part for selecting the generated pseudo packet or a received normal packet.

図4において、符号25〜39は、図1における符号5〜19に対応し同様の機能を有する。したがって、これら各部の詳しい説明は省略する。ただし、送受信端末25は、デコイ端末機能を有する送受信端末であり、中継端末としてのみ用いられるので、中継端末25としても表示する。この中継端末25はそのほかに、疑似パケット生成部41を有し、更にこの疑似パケット生成部41において生成された疑似パケットか、受信され転送される通常のパケットを選択するパケット選択部42を有する。   4, reference numerals 25 to 39 correspond to reference numerals 5 to 19 in FIG. 1 and have the same functions. Therefore, a detailed description of these parts is omitted. However, since the transmission / reception terminal 25 is a transmission / reception terminal having a decoy terminal function and is used only as a relay terminal, it is also displayed as the relay terminal 25. In addition, the relay terminal 25 includes a pseudo packet generation unit 41, and further includes a packet selection unit 42 that selects a pseudo packet generated by the pseudo packet generation unit 41 or a normal packet that is received and transferred.

即ち、デコイ端末機能を有する送受信端末25は、情報蓄積部26と、符号化復号化部27と、バッファリング部28と、パケット受信部29rと、パケット送信部29tと、疑似パケット生成部41と、パケット選択部42とを有する。疑似パケット生成部41は、具体的には乱数発生部43であり、この乱数発生部43で発生した乱数データをパケットとしてパケット選択部42に供給する。   That is, the transmission / reception terminal 25 having the decoy terminal function includes an information storage unit 26, an encoding / decoding unit 27, a buffering unit 28, a packet receiving unit 29r, a packet transmitting unit 29t, and a pseudo packet generating unit 41. And a packet selection unit 42. The pseudo packet generation unit 41 is specifically a random number generation unit 43 and supplies the random number data generated by the random number generation unit 43 to the packet selection unit 42 as a packet.

符号化復号化部27は、送信データを符号化する符号化演算部30eと、受信したパケットから復号化を行う復号化演算部30dと、符号化と復号化の方式を設定する方式設定部31と、演算パラメータ部32とを有する。   The encoding / decoding unit 27 includes an encoding operation unit 30e that encodes transmission data, a decoding operation unit 30d that performs decoding from the received packet, and a method setting unit 31 that sets encoding and decoding methods. And a calculation parameter unit 32.

符号化演算部30eは、情報蓄積部26から供給される送信データからペイロードパケットを作成するペイロードパケット作成部30pと、このペイロードパケット作成部30pで作成されたペイロードパケットから補償パケットを生成する補償パケット生成部30cを有する。   The encoding operation unit 30e includes a payload packet creation unit 30p that creates a payload packet from transmission data supplied from the information storage unit 26, and a compensation packet that generates a compensation packet from the payload packet created by the payload packet creation unit 30p. A generation unit 30c is included.

方式設定部31は、どのような前方誤り訂正方式を用いて補償パケットを生成する符号化、及び逆の復号化を行うかを、符号化演算部30e及び復号化演算部30dに指示するところである。演算パラメータ部32は、その符号化復号化を行うときの演算パラメータを符号化演算部30e及び復号化演算部30dに送るところである。   The scheme setting unit 31 instructs the encoding computation unit 30e and the decoding computation unit 30d to use what forward error correction method to perform encoding for generating a compensation packet and reverse decoding. . The operation parameter unit 32 is to send operation parameters for performing the encoding / decoding to the encoding operation unit 30e and the decoding operation unit 30d.

バッファリング部28は、送信時の送信バッファ33tと、受信時の受信バッファ33rと、パケット検知選択部34と、パケット要求部35と、通信速度を設定する通信速度設定部36と、優先度を設定する優先度設定部37と、この送受信端末25が接続される無線ネットワークの帯域幅を入力される帯域幅入力部38と、無線ネットワークの遅延量が入力される遅延量入力部39と、無線ネットワークのエラー率及びエラーの種類を入力されるエラー入力部39eとを有する。帯域幅入力部38はこの送受信端末が接続されている無線ネットワークの帯域幅を、遅延量入力部39はこのネットワークの遅延量を出力し、優先度設定部37に入力される。帯域幅入力部38から出力される帯域幅、遅延量入力部39から出力される遅延量、エラー入力部39eから出力されるエラー率、エラーの種類は別途検知される値であり、時々刻々変化する。   The buffering unit 28 includes a transmission buffer 33t at the time of transmission, a reception buffer 33r at the time of reception, a packet detection selection unit 34, a packet request unit 35, a communication speed setting unit 36 for setting a communication speed, and a priority. A priority setting unit 37 to be set, a bandwidth input unit 38 to which the bandwidth of the wireless network to which the transmission / reception terminal 25 is connected is input, a delay amount input unit 39 to which a delay amount of the wireless network is input, and wireless And an error input unit 39e for inputting a network error rate and error type. The bandwidth input unit 38 outputs the bandwidth of the wireless network to which the transmission / reception terminal is connected, and the delay amount input unit 39 outputs the delay amount of the network, which is input to the priority setting unit 37. The bandwidth output from the bandwidth input unit 38, the delay amount output from the delay amount input unit 39, the error rate output from the error input unit 39e, and the type of error are separately detected values that change from moment to moment. To do.

パケット検知選択部34は、受信バッファ33rに一旦蓄積されるパケットを検知し、同じパケットを保持しないようにし,不必要なデータを削除する。また、パケット検知選択部34は受信バッファ33rに蓄えられた受信パケットが復号化可能かどうかを調べ、復号化ができないパケットは廃棄すると共にその復号化可能なパケット数を計数するものである。   The packet detection / selection unit 34 detects a packet once accumulated in the reception buffer 33r, prevents the same packet from being held, and deletes unnecessary data. The packet detection / selection unit 34 checks whether the received packet stored in the reception buffer 33r can be decoded, discards the packet that cannot be decoded, and counts the number of packets that can be decoded.

パケット要求部35は、この端末が復号化を行うときに必要なパケット数に達しないときにパケット要求信号を送信バッファ33tに送るものである。   The packet request unit 35 sends a packet request signal to the transmission buffer 33t when the terminal does not reach the number of packets necessary for decoding.

なお、疑似パケット生成部41から出力された疑似パケットがパケット選択部42を介して送信バッファ33tに送られるときには、通信速度設定部36、優先度設定部37などの設定値は所定の値でよい。   When the pseudo packet output from the pseudo packet generation unit 41 is sent to the transmission buffer 33t via the packet selection unit 42, the setting values of the communication speed setting unit 36, the priority setting unit 37, and the like may be predetermined values. .

このデコイ機能を併有する送受信端末25は、中継端末としても機能するのであり、この場合は、図3に示す、中継端末I1,I2と置き換えることが可能である。   The transmission / reception terminal 25 having the decoy function also functions as a relay terminal. In this case, the transmission / reception terminal 25 can be replaced with the relay terminals I1 and I2 shown in FIG.

<デコイ端末機能を有する中継端末の他の実施形態>
図4に示す実施形態は、先に説明した中継端末にデコイ端末機能を付加したものであり、いわばデコイ機能付きの中継端末である。
<Other embodiment of relay terminal having decoy terminal function>
The embodiment shown in FIG. 4 is obtained by adding a decoy terminal function to the relay terminal described above, which is a relay terminal with a decoy function.

しかし、本発明は、デコイ端末に通常の中継機能を付加した、いわば中継機能付きデコイ端末の実施形態も含まれる。この種の実施形態構成例を図5に示す。   However, the present invention also includes an embodiment of a decoy terminal with a relay function in which a normal relay function is added to the decoy terminal. An example of this type of embodiment configuration is shown in FIG.

この実施形態の中継端末は、疑似パケット生成部51と送信バッファ52とパケット送信部53を有するデコイ端末部54に、中継機能部55を付加したものである。   The relay terminal of this embodiment is obtained by adding a relay function unit 55 to a decoy terminal unit 54 having a pseudo packet generation unit 51, a transmission buffer 52, and a packet transmission unit 53.

中継機能部55は、パケット受信部56aと、受信バッファ56b、復号化演算部56c、情報蓄積部56d、符号化演算部56e及びパケット選択部56fとを有する。   The relay function unit 55 includes a packet reception unit 56a, a reception buffer 56b, a decoding calculation unit 56c, an information storage unit 56d, an encoding calculation unit 56e, and a packet selection unit 56f.

この図5に示す中継端末では、デコイ端末として機能させるときには、疑似パケット生成部51においてランダムなデータに基づいて生成したパケットを、パケット選択部56fを介して送信バッファ52に一旦溜めておき、パケット送信部53から外部に送信する。   In the relay terminal shown in FIG. 5, when functioning as a decoy terminal, a packet generated based on random data in the pseudo packet generation unit 51 is temporarily stored in the transmission buffer 52 via the packet selection unit 56f. Transmission from the transmission unit 53 to the outside.

一方、中継端末として機能させるときには、ペイロードパケット及び補償パケットをパケット受信部56aで受信し、この受信パケットを受信バッファ56bに一旦蓄積し、復号化演算部56cで復号化演算を行い、情報蓄積部56dに復号化演算された情報を一旦蓄積する。蓄積された情報は符号化演算部56eで符号化演算を行い、パケット選択部56fを介して送信バッファ52に送り、パケット送信部53から送信する。   On the other hand, when functioning as a relay terminal, the payload packet and the compensation packet are received by the packet receiving unit 56a, the received packet is temporarily stored in the reception buffer 56b, and the decoding calculation unit 56c performs the decoding calculation, and the information storage unit Information obtained by the decoding operation is temporarily stored in 56d. The accumulated information is encoded by the encoding calculation unit 56e, sent to the transmission buffer 52 via the packet selection unit 56f, and transmitted from the packet transmission unit 53.

このデコイ端末機能を有する中継端末を中継端末として機能させるときは、詳しくは、図1で説明した通りである。   When the relay terminal having the decoy terminal function is caused to function as a relay terminal, the details are as described in FIG.

<実施形態の中継端末を含む無線ネットワークの例>
上記実施形態の中継端末を含む無線ネットワークシステムの例を図6に示す。この実施形態では、送信端末61から、無線により電波が送信データとして送信され、複数の中継端末62により受信され送信されて受信端末により受信される。
<Example of wireless network including relay terminal of embodiment>
An example of a wireless network system including the relay terminal of the above embodiment is shown in FIG. In this embodiment, radio waves are transmitted as transmission data wirelessly from the transmission terminal 61, received and transmitted by the plurality of relay terminals 62, and received by the reception terminals.

詳しく述べれば、送信端末61においては、送信データから得たペイロードパケットから、前方誤り訂正方式を用いて補償パケットを生成し、上記ペイロードパケットと上記補償パケットを無線ネットワークにおいて同時にフラッディングにより他の端末に送信する。   Specifically, the transmitting terminal 61 generates a compensation packet from the payload packet obtained from the transmission data by using a forward error correction method, and simultaneously transmits the payload packet and the compensation packet to other terminals by flooding in the wireless network. Send.

中継端末62においては、送信された上記ペイロードパケット及び上記補償パケットのうち受信したパケットを転送ペイロードパケット及び転送補償パケットとしてフラッディングにより他の端末に転送する。中継端末62には、本来の中継機能だけを有する中継端末と、図4あるいは図5により説明したようにデコイ機能を有する中継端末も含まれる。   In the relay terminal 62, the received packet among the transmitted payload packet and the compensation packet is transferred to another terminal by flooding as a transfer payload packet and a transfer compensation packet. The relay terminal 62 includes a relay terminal having only an original relay function and a relay terminal having a decoy function as described with reference to FIG. 4 or FIG.

受信端末63においては、送信端末61から送信された上記ペイロードパケット及び上記補償パケット、及び他の中継端末62により転送された上記転送ペイロードパケット及び上記転送補償パケットのうち受信したパケットの合計数が所定値以上の場合にこれらのパケットを復号化し、前記送信データを再生する。   In the receiving terminal 63, the total number of received packets among the payload packet and the compensation packet transmitted from the transmitting terminal 61 and the transfer payload packet and the transfer compensation packet transferred by another relay terminal 62 is predetermined. If it is greater than the value, these packets are decoded and the transmission data is reproduced.

このように上記中継端末として中継機能のみを有するもの以外に、デコイ端末機能を有するものを加えておけば、送受信システムとしては、中継端末が増加することになり、これらのデコイ端末機能を有する中継端末がないときよりも遅延が少なくなり、あるいは到達確率が高くなる利点がある。   Thus, in addition to the relay terminal having only the relay function, if a terminal having a decoy terminal function is added, the number of relay terminals increases as a transmission / reception system, and the relay having the decoy terminal function is added. There is an advantage that the delay is reduced or the arrival probability is higher than when there is no terminal.

<変形例など>
なお上記中継端末は無線より信号を中継する場合について説明した。しかし本発明は無線によらず、有線でもよく、更に光や音などの通信による端末についても同様に適用可能である。
<Modifications>
In the above description, the relay terminal relays a signal wirelessly. However, the present invention is not limited to wireless, but may be wired, and can be similarly applied to a terminal using communication such as light and sound.

また、一実施形態の中継端末は、地上、空中、海中などにおいて静止していてもよく、また規則的又は不規則に移動していてもよい。   In addition, the relay terminal according to an embodiment may be stationary on the ground, in the air, under the sea, or may be moving regularly or irregularly.

上記説明では、前方誤り訂正方式を用いる場合について説明したが、本発明ではこの方式を用いることは必ずしも必要ではない。また、フラッディングによりデータを送る場合について述べたが、この方式を使うことも必ずしも必要ではない。   In the above description, the case of using the forward error correction method has been described, but it is not always necessary to use this method in the present invention. Although the case of sending data by flooding has been described, it is not always necessary to use this method.

本発明のいくつかの実施形態を説明したがこれらの実施形態は、例として提示したものであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は、その他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる。   Although several embodiments of the present invention have been described, these embodiments are presented by way of example and are not intended to limit the scope of the invention. These novel embodiments can be implemented in various other forms, and various omissions, replacements, and changes can be made without departing from the scope of the invention. These embodiments and modifications thereof are included in the scope and gist of the invention, and are included in the invention described in the claims and the equivalents thereof.

5・・・・送受信端末
6,26・・・・情報蓄積部
7,27・・・・符号化復号化部
8,28・・・・バッファリング部
9t,29t,53・・・・パケット送信部
9r,29r,56a・・・・パケット受信部
10d,30d,56c・・・・復号化演算部
10e,30e,56e・・・・符号化演算部
11,31・・・・方式設定部
12,32・・・・演算パラメータ部
13t,33t,52・・・・送信バッファ
13r,33r,56b・・・・受信バッファ
14,34・・・・パケット検知選択部
15,35・・・・パケット要求部
16,36・・・・通信速度設定部
17,37・・・・優先度設定部
18,38・・・・帯域幅入力部
19,39・・・・遅延量入力部
19e,39e・・・エラー入力部
S・・・・送信端末
I1,I2,25・・・・中継端末
R1,R2・・・・受信端末
41,51・・・・疑似パケット生成部
42・・・・パケット選択部
43・・・・乱数発生部
54・・・・デコイ端末部
55・・・・中継機能部
56f・・・・パケット選択部
5... Transmission / reception terminal 6, 26... Information storage unit 7, 27... Encoding / decoding unit 8, 28... Buffering unit 9 t, 29 t, 53. Units 9r, 29r, 56a,... Packet receiving units 10d, 30d, 56c,... Decoding arithmetic units 10e, 30e, 56e,. , 32... Calculation parameter section 13t, 33t, 52... Transmission buffer 13r, 33r, 56b... Reception buffer 14, 34. Request unit 16, 36 ... Communication speed setting unit 17, 37 ... Priority setting unit 18, 38 ... Bandwidth input unit 19, 39 ... Delay amount input unit 19e, 39e ..Error input part S ... Transmit Terminals I1, I2, 25, ... Relay terminals R1, R2, ... Receiving terminals 41, 51, ... Pseudo packet generator 42, ... Packet selector 43, ... Random number generator 54, ... Decoy terminal unit 55 ... Relay function unit 56f ... Packet selection unit

Claims (3)

送信データから得たペイロードパケット及びこのペイロードパケットから得た補償パケットを受信して、送信する中継端末であって、
受信した前記ペイロードパケット及び前記補償パケットと、乱数に基づいて得た疑似パケットのいずれかを選択的に送信することを特徴とするデコイ端末機能を有する中継端末。
A relay terminal that receives and transmits a payload packet obtained from transmission data and a compensation packet obtained from the payload packet,
A relay terminal having a decoy terminal function, which selectively transmits any one of the received payload packet and the compensation packet and a pseudo packet obtained based on a random number.
送信データから得たペイロードパケット及びこのペイロードパケットから得た補償パケットを受信する受信部と、
このパケット受信部により受信した前記ペイロードパケット及び前記補償パケットを一旦蓄積する受信バッファと、
この受信バッファに蓄積された前記ペイロードパケット及び前記補償パケットを復号化演算する復号化演算部と、
この復号化演算された前記ペイロードパケット及び前記補償パケットを一旦蓄積する情報蓄積部と、
この情報蓄積部に蓄積された前記ペイロードパケット及び前記補償パケットを符号化演算する符号化演算部と、
乱数に基づいて疑似パケットを生成する疑似パケット生成部と、
この疑似パケット生成部から出力された疑似パケットと前記符号化演算部により符号化演算された前記ペイロードパケット及び前記補償パケットとのいずれかを選択出力するパケット選択部と、
このパケット選択部により選択出力されたパケットを一旦蓄積する送信バッファと、
この送信バッファに蓄積された前記パケットを送信するパケット送信部と、
を有するデコイ端末機能を有する中継端末。
A receiver for receiving a payload packet obtained from transmission data and a compensation packet obtained from the payload packet;
A reception buffer for temporarily storing the payload packet and the compensation packet received by the packet receiver;
A decoding operation unit for decoding the payload packet and the compensation packet stored in the reception buffer;
An information storage unit that temporarily stores the payload packet and the compensation packet that have been subjected to the decoding operation;
An encoding operation unit for encoding and calculating the payload packet and the compensation packet stored in the information storage unit;
A pseudo packet generator that generates a pseudo packet based on a random number;
A packet selection unit that selectively outputs either the pseudo packet output from the pseudo packet generation unit and the payload packet encoded by the encoding operation unit or the compensation packet;
A transmission buffer for temporarily storing packets selected and output by the packet selection unit;
A packet transmission unit for transmitting the packet stored in the transmission buffer;
A relay terminal having a decoy terminal function.
ネットワークにおいて送信端末から送信されあるいは転送される、送信データから得たペイロードパケットと、このペイロードパケットから生成された補償パケットを受信するパケット受信手段と、
乱数を用いて疑似パケットを生成する疑似パケット生成手段と、
この疑似パケット生成手段により生成された疑似パケットと前記パケット受信手段により受信された前記ペイロードパケット及び前記補償パケットのいずれかを送信するパケット送信手段と、
を有することを特徴とするデコイ端末機能を有する中継端末。
A payload packet obtained from transmission data transmitted or transferred from a transmission terminal in the network, and a packet reception means for receiving a compensation packet generated from the payload packet;
Pseudo packet generating means for generating a pseudo packet using a random number;
Packet transmitting means for transmitting either the pseudo packet generated by the pseudo packet generating means, the payload packet received by the packet receiving means, or the compensation packet;
A relay terminal having a decoy terminal function.
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