JP2014225929A - 無線メッシュネットワーク中で経路に基づくトラフィックストリームアドミッション制御を実施する方法および装置 - Google Patents

無線メッシュネットワーク中で経路に基づくトラフィックストリームアドミッション制御を実施する方法および装置 Download PDF

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Abstract

【課題】メッシュネットワークでは、アドミッション制御は、新しいトラフィックストリーム(TS)の許可時に、ネットワーク中のMPのすべてが現在および新セッションのための資源/QoS要件を満足させなければならない。無線メッシュネットワーク中で、経路に基づくTSのアドミッション制御を実施する方法および装置が望まれていた。【解決手段】分散されたおよび/または集中化されたアドミッション制御アーキテクチャを有する無線メッシュネットワーク中で、経路に基づくTSのアドミッション制御を実施する方法および装置が開示される。分散アドミッション制御アーキテクチャを使用する場合、ソースメッシュポイント(S.MP)は、特定の資源/サービス品質(QoS)を必要とするTS許可を求める要求を送信する。要求は、宛先メッシュポイント(D.MP)に到達し、許可された経路が決定されるまで、無線メッシュネットワークを介して伝えられる。【選択図】図2

Description

本発明は、一般に、無線通信システムに関する。より詳細には、本発明は、集中化された、または分散されたアドミッション制御アーキテクチャを有するメッシュタイプの無線通信ネットワークにおける経路に基づくトラフィックストリーム(TS)のアドミッション(許可)制御機構に関する。
無線ローカルエリアネットワーク(WLAN)のメッシュネットワークは、IEEE802.11リンクを介して相互接続され、WLANメッシュサービスを介して通信する2つ以上メッシュポイント(MP)を含むIEEE802.11ベースの無線ディストリビューションシステム(WDS:wireless distribution system)である。図1は、複数のメッシュポイント(MP)10、20、30、40、50、60および70ならびにゲートウェイA、B、およびCを含む典型的なWLANメッシュネットワーク100を示す。WLANメッシュネットワーク100の各MP10、20、30、40、50、60および70は、それ自体のトラフィックを受信し、送信するが、一方で、他のMPのためのルータとしても働く。ゲートウェイA、BおよびCは、例えば、インターネット、公衆電話交換網(PSTN)、ならびに他の有線および無線ネットワークへの接続を含む、MP10、20、30、40、50、60および70へのゲートウェイサービスを提供する。例えば、MP50は、ゲートウェイA、BおよびCのいずれとも直接のデータ接続を有していない。MP50は、MP20および/またはMP30を介してゲートウェイAにアクセスする。
図1をさらに参照すると、WLANメッシュネットワーク100は、新しく入力されるTSが、現在の伝送品質レベルを犠牲にすることなく、WLANメッシュネットワーク100中で許可され得ることを保証するためにTSアドミッション制御(許可制御)を使用する。旧来のネットワークでは、アドミッション制御を必要とする新しいサービス品質(QoS)のTSは、アクセスポイント(AP)がそのTSの資源/QoS要件をサポートできる限り許可される。
しかしながら、メッシュネットワークでは、アドミッション制御は、新しいTSの許可(admission)時に、ネットワーク中のMPのすべてが現在および新セッションのための資源/QoS要件を満足させ得ることを保証しなければならない。
したがって、無線メッシュネットワーク中で、経路に基づくTSのアドミッション制御を実施する方法および装置が望まれている。
本発明は、分散された、および/または集中化されたアドミッション制御アーキテクチャを有する無線メッシュネットワーク中で、経路に基づくTSのアドミッション制御を実施する方法および装置に関する。無線メッシュネットワークは、分散アドミッション制御アーキテクチャを使用する場合、ソースMP(S.MP)が、特定の資源/QoSを必要とするTS許可を求める要求を送信する。その要求は、宛先MP(D.MP)に到達し、許可された経路が決定されるまで、無線メッシュネットワークを介して伝えられる。中間のMPが、TSに対して要求される資源/QoSを満たすことができない場合、S.MPに通知される。無線メッシュネットワークが集中アドミッション制御アーキテクチャを使用する場合、S.MPは、集中制御装置にD.MPへの経路を要求する。集中制御装置は、無線メッシュネットワーク中のMPの状況を維持し、要求された資源/QoSを満たすようにTSを処理する最適な経路を選択する。
例として示され、また添付の図面と共に理解される好ましい実施形態の以下の説明から、本発明のさらに詳細な理解を得ることができる。
以上説明したように本発明によって、メッシュネットワークにおいて、アドミッション制御は、新しいTSの許可(admission)時に、ネットワーク中のMPのすべてが現在および新セッションのための資源/QoS要件を満足させることができる。
典型的なWLANメッシュネットワークを示す図である。 本発明の好ましい実施形態による分散アドミッション制御アーキテクチャを有するWLANメッシュネットワーク中で経路に基づくTSアドミッション制御を実施するプロセスフロー図である。 図2のプロセスによる、中間のMPがS.MPにより生成された新しいTSの要求される/QoS要件を満たすことのできる分散アドミッション制御アーキテクチャを有するWLANメッシュネットワーク中で、経路に基づくTSアドミッション制御を実施するS.MPの一例を示す信号フロー図である。 本発明の他の実施形態による、中間のMPがS.MPにより生成された新しいTSの要求された資源/QoS要件を満たすことができない分散アドミッション制御アーキテクチャを有するWLANメッシュネットワーク中で、経路に基づくTSアドミッション制御を実施するS.MPの一例を示す信号フロー図である。 本発明の他の実施形態による集中制御装置を有するWLANメッシュネットワーク中で経路に基づくTSアドミッション制御を実施するプロセスのフロー図である。 図5のプロセスによる集中アドミッション制御アーキテクチャを有するWLANメッシュネットワーク中で、経路に基づくTSアドミッション制御の信号フロー図である。 本発明による分散アドミッション制御無線メッシュネットワークおよび/または集中アドミッション制御無線メッシュネットワーク中で、アドミッション制御を実施するように構成されたMPの例示的なブロック図である。 本発明による集中アドミッション制御アーキテクチャを有するWLANメッシュネットワーク中で、経路に基づくTSアドミッション制御を実施する集中制御装置の例示的なブロック図である。
本発明の特徴および構成要素が、好ましい諸実施形態中に特定の組合せで説明されているが、各特徴または構成要素は、(好ましい諸実施形態の他の特徴および構成要素なしに)単独で使用するか、あるいは本発明の他の特徴および構成要素を用いてもしくは用いずに、様々な組合せで使用することもできる。
以下で参照する場合、用語「MP」は、これらに限られないが、WTRU、ユーザ装置(UE)、移動端末、固定または移動加入者ユニット、ページャ、ユーザ端末(STA)または無線環境で動作できる他の任意のタイプの装置を含む。以下で参照する場合、用語「AP」は、これらに限られないが、ノードB、基地局、サイト制御装置または無線環境における他の任意のタイプのインターフェース装置を含む。
本発明は、経路に基づくTSアドミッション制御のための方法および装置である。本発明の好ましい実施形態では、WLANメッシュネットワークは分散アドミッション制御アーキテクチャを有する。したがって、WLANメッシュネットワークの各MPは、ゲートウェイまたはAPなど、中心位置において実施されるWLANメッシュネットワークのこの機能とは反対に、TS許可を制御する責任を共有している。
図2は、本発明の好ましい実施形態による分散アドミッション制御アーキテクチャを有するWLANメッシュネットワーク中で、経路に基づくTSアドミッション制御を実施するプロセス200のフロー図である。この実施形態では、S.MPは、D.MPに向けられた初期の資源/QoS要件を有するTSを生成する。S.MPは、ADDTS要求(add TS request:TS追加要求)メッセージをD.MPへの許可された経路中の受信MPへ送信する(ステップ210)。次いで、受信MPは、そのTSを許可できるか、または拒否すべきかどうか判定する(ステップ220)。そのTSを許可できる場合、受信MPは、要求されたものより劣る資源/QoS(すなわち、変更された、またはより低いQoS)を有するTSを許可すべきかどうかを判定する(ステップ230)。
MPは、要求された資源/QoSが満たされ得るかどうかを判定するために、以下の許可基準パラメータを使用することができる。以下のパラメータの一覧は網羅的なものではなく、例示的なものに過ぎず、複数のパラメータは所望の任意の組合せで使用できることを理解されたい。
1)チャネル占有:個々のMPは、物理的または仮想的なキャリアセンス機構により示される媒体がビジーであることを物理層が検出する時間のパーセンテージとして定義される、そのチャネル利用率を測定する。
2)バッファ占有:MPは、要求されたアクセスクラスのその待ち行列(queue)のバッファ占有を測定する。
3)リンク状態:MPは、フレーム再送信、失われた確認応答(ACK)などの数を測定する。
好ましい実施形態では、本発明は、所与のMPが要求された資源/QoSを満たすことができるかどうかを判定するために、チャネル占有(CO)を使用する。各MPはCOを、常に、または動的もしくは所定間隔で測定する。TSが許可された後にMPのCOが閾値CO、すなわち、CO閾値未満のままであった場合、そのTSは所与のMPにより許可される。これは、以下のように示すことができる。
COカレント+ΔCO<CO閾値 式(1)
式(1)中で、COカレントは、TSが許可される前のCOであり、ΔCOは許可されたTSによるCOの変化であり、CO閾値は、所与のMPが超えることのできない、要求された資源/QoSをなお保証する所定のまたは動的な閾値である。
あるいは、CO許可パラメータを、所与のMPでTSごとに適用することもできる。この方法では、MPは、VoIP(voice over internet protocol)など、実時間サービスを実行する所与のTSに対して、さらに厳密なCO閾値を選択することができる。決定性(deterministic)のアドミッション制御では、これは、以下のようにTSごとに割り当て量(quota)を要求することができる。
Figure 2014225929
ΔCOの計算は、式(1)と式(2)では共に、TSの許可に関する受信と発信の影響を共に考慮する必要がある。アドミッション制御は、中間のMPの場合、入力TSを処理(すなわち、入力アドミッション制御)するためのMPの能力、ならびに出力TSを送信(すなわち、出力アドミッション制御)するためのMPの能力を共に考慮する。S.MPに対しては、出力アドミッション制御だけを考慮する必要がある。D.MPに対しては、入力アドミッション制御だけを考慮する必要がある。
図2をさらに参照すると、ステップ220で、受信MPがTSを許可しない(すなわち、拒否する)と判定した場合、受信MPは、拒否の理由を示すADDTS応答(ADDTS Resp)メッセージをS.MPに送り返す(ステップ240)。プロセス200は、次いで、ステップ210に戻り、おそらく、変更された資源/QoS、または代替的に許可される経路を用いて、S.MPがプロセス200を再開できるようにする。
ステップ220で、受信MPがTSを許可したが、ステップ230で、要求された資源/QoS要件によりTSを許可しない場合、受信MPは、S.MPによるさらなるアクションのためにステップ210に戻る前に、変更された資源/QoSの提案を示すADDTS応答メッセージをS.MPに送信する(ステップ250)。ステップ230で、要求された資源/QoSが受信MPによって満たされる場合、現在のMPが実際にD.MPであるかどうか判定する必要がある(ステップ260)。そうでない場合、受信MPは、ADDTS要求メッセージを許可された経路中の次のMPへ送信し(ステップ270)、プロセス200は、次のMPによるTS許可の判定のためにステップ220に戻る。任意選択で、現在のMPは、成功を示すADDTS応答メッセージをS.MPに送る(ステップ265)。
受信MPが、実際にD.MPであった場合、D.MPは任意の経路を介してS.MPへ、経路許可(Pass Admission)応答(PA Resp)メッセージを送る(ステップ280)。S.MPは、これからは許可された経路を用いてD.MPとのセッションをいつでも開始できる(ステップ290)。
必ずしも必要ではないが、PA応答タイムアウト機構をS.MPで使用することが好ましい。タイムアウト機構が使用された場合、S.MPがADDTS要求メッセージを送信したとき、タイマが初期化され起動される。PA応答が所定のタイムアウト閾値の前に受信されない場合、S.MPは、ADDTS要求を破棄し、また任意選択で、同じまたは他の許可された経路に沿って、もう一つのADDTS要求メッセージを送信することができる。あるいは、PA応答にタイムスタンプを付すことにより遅延を測定することができ、PA応答がS.MPにおいて受信されたときに、遅延要件が満たされない場合は、そのTSを終了させることもできる。
図3は、WLANメッシュネットワーク300中で、経路に基づくTSアドミッション制御を実施するS.MPの例を説明する信号フロー図である。ここで、このWLANメッシュネットワーク300は、中間のMPが、図2のプロセス200に従って、S.MPにより生成された新しいTSの要求された資源/QoS要件を満たすことができる分散アドミッション制御アーキテクチャを持っている。WLANメッシュネットワーク300は、S.MP302、複数の中間MP304、306、およびD.MP308を含む。各中間MP304、306は、S.MP302によって要求された資源/QoSを満たすことができる。S.MP302は、要求される資源/QoSを指定するADDTS要求メッセージをMP304へ送信する(ステップ310)。MP304は、要求された資源/QoSを満たすことができると判定し、ADDTS要求メッセージをMP306へ送信する(ステップ330)。任意選択で、MP304はまた、MP304によるTSの許可に成功したことを示すADDTS応答メッセージをS.MP302へ送り返す(ステップ320)。MP306は、TSの要求された資源/QoSを満たすことができると判定し、ADDTS要求メッセージをD.MP308へ送信する(ステップ350)。任意選択で、MP306はまた、MP306によるTSの許可が成功したことを示すADDTS応答メッセージをS.MP302に送り返す(ステップ340)。D.MP308は、要求された資源/QoS要件を満たすことができると判定し、許可された経路を示すPA応答メッセージをS.MP302へ送信し(ステップ360)、S.MP302およびD.MP308の間のセッションを、いつでも開始することができる(ステップ370)。
図4は、WLANメッシュネットワーク400中で、経路に基づくTSアドミッション制御を実施するS.MPの例を説明する信号フロー図である。ここで、このWLANメッシュネットワーク400は、図2のプロセス200に従って、S.MPにより生成された新しいTSの要求される資源/QoS要件を、中間のMPが満たすことのできない分散アドミッション制御アーキテクチャを持つ。WLANメッシュネットワーク400は、S.MP402、複数の中間MP404、406、408、およびD.MP410を含む。S.MP402は、要求される資源/QoSを指定するADDTS要求メッセージをMP404へ送信する(ステップ420)。MP404は、要求された資源/QoSを満たすことができると判定し、ADDTS要求メッセージをMP406へ送信する(ステップ430)。任意選択で、MP404はまた、MP404によるTSの許可に成功したことを示すADDTS応答メッセージをS.MP402へ送り返す(ステップ425)。MP406は、MP404からADDTS要求を受信するが、TSの要求された資源/QoSを満たすことができないと判定し、拒否の理由(例えば、送信待ち行列がすでに一杯であること、要求された資源が設定された制限を超えていること、要求された資源/QoS要件を満たすことができないことなど)を含むADDTS応答メッセージをS.MP402へ送信する(ステップ435)。あるいは、ステップ435で、MP406によってS.MP402に送信されたADDTS応答メッセージは、MP406が許可できる変更された資源/QoSのための提案を含むこともできる。
図4をさらに参照すると、ステップ435において、MP406からADDTS応答メッセージを受信すると、S.MP402は、MP406がそのTSをまったく処理することができないため、またはMP406から提案された資源/QoSを満たすためにその資源/QoS要件を低下させることをS.MP402が望まないことにより、MP406を除いた許可された新たな経路を決定する。次いで、S.MP402は、要求される資源/QoSを指定すると共に、MP406を迂回する新しい経路に関連付けられた情報を提供するもう1つのADDTS要求メッセージをMP404へ送信する(ステップ440)。MP404は、要求された資源/QoSを満たすことができると判定し、ADDTS要求メッセージをMP408へ送信する(ステップ450)。任意選択で、MP404はまた、MP404によるTSの許可が成功したことを示すADDTS応答メッセージをS.MP402へ送り返す(ステップ445)。MP408は、TSの要求された資源/QoSを満たすことができると判定し、ADDTS要求メッセージをD.MP410へ送信する(ステップ460)。任意選択で、MP408によるTSの許可が成功したことを示すADDTS応答メッセージをS.MP402へに送り返す(ステップ455)。D.MP410は、要求された資源/QoS要件を満たすことができると判定し、その許可された経路を示すPA応答メッセージをS.MP402へ送信し(ステップ465)、S.MP402およびD.MP410の間のセッションをいつでも開始できる(ステップ470)。
本発明の他の実施形態では、集中TSアドミッション制御アーキテクチャが、WLANメッシュネットワークに実装されている。このタイプのWLANメッシュネットワークにおいては、集中制御装置は、WLANメッシュネットワーク全体に対するTSアドミッション制御機能を実施する。
図5は、本発明の他の実施形態による集中制御装置を有するWLANメッシュネットワーク中で、経路に基づくTSアドミッション制御を実施するプロセスのフロー図である。S.MPが、D.MPへのTSを作成することを望む場合、S.MPは、資源/QoSおよびD.MP識別を含むADDTS要求メッセージを集中制御装置へ送信する(ステップ510)。ADDTS要求メッセージは、所望の資源/QoSおよびD.MPの識別を含む。集中制御装置は、制御ポリシーおよびメッシュネットワーク中の利用可能な経路の知識に基づいて、S.MPの所望の資源/QoS要件を満たすための最適な経路を選択する(ステップ520)。ステップ530で、集中制御装置により選択された最適な経路が、S.MPにより要求された所望の資源/QoSを実際に満たすかどうかについての判定が行われる。集中制御装置により選択された最適な経路が、S.MPにより要求された所望の資源/QoSを満たしていない場合、集中制御装置は、ADDTS変更(add TS modify:追加TS変更)メッセージをS.MPへ送信する(ステップ540)。ADDTS変更メッセージは、メッシュネットワークの現在利用可能な資源を含む。ステップ545で、変更された資源/QoSがS.MPに受け入れられるかどうかに関する判定が行われる。ステップ545における判定が肯定的であった場合、プロセス500はステップ510へ戻り、S.MPは、ADDTS変更メッセージに基づいて、変更された資源/QoS要件を有するADDTS要求メッセージを再度送信することができる。ステップ545における判定が否定的であった場合、プロセス500は終了する。
ステップ530で、選択された経路がS.MPの資源/QoS要件を満たすと判定された場合、集中制御装置は、ADDTSコミット(add TS commit:追加TSコミット)メッセージを、S.MPおよび選択された経路を含むすべての中間のMPへ送信する(ステップ550)。ADDTSコミットメッセージを受信する各MPは、要求された資源/QoSを満たすことができるかどうか判定する(ステップ560)。中間MPのいずれかが、要求された資源/QoSをサポートできない場合、要求された資源/QoSを満たすことのできないMPは、要求された資源/QoSをMPが満たすことができないことを示すADDTS拒否(add TS Reject:追加TS拒否)メッセージを集中制御装置へ送信する(ステップ570)。プロセス500の集中制御装置は、次いで、上記で述べたようにステップ540および545に進む。ステップ560で、すべての中間ノードが、要求された資源/QoSを満たすことができると判定した場合、選択された経路に沿って、S.MPからD.MPへのTSのためのセッションを開始することができる(ステップ580)。
図6は、図5のプロセス500による集中アドミッション制御アーキテクチャを有するWLANメッシュネットワーク600における、経路に基づくTSアドミッション制御の信号のフロー図である。メッシュネットワーク600は、S.MP602、中間MP604、D.MP606および集中制御装置608を含む。S.MP602は、D.MP606とのTSを要求するADDTS要求メッセージを集中制御装置608へ送信する(ステップ610)。集中制御装置608は、利用可能な資源の内部データベースを調べ、S.MP602とD.MP606の間の様々な経路に対する負荷を判定する。集中制御装置608は、最適な資源/QoSメトリックを有する経路を選択し、その資源データベースを更新する。集中制御装置608は、TS IDおよび資源/QoS要件を含むADDTSコミットメッセージをS.MP602へ送信し(ステップ615)、ADDTSコミットメッセージを中間MP604へ送信し(ステップ620)、およびADDTSコミットメッセージをD.MP606へ送信する(ステップ625)。集中制御装置608からADDTSコミットを受信すると、MP604およびD.MP606は、利用可能な資源を検証する。この場合は、MP604およびD.MP606は、資源/QoS要件を満たすことが可能であり、中間のメッシュポイントMP604を介してS.MP602とD.MP606の間で、セッションを開始することができる(ステップ630)。
しかし、MP604およびD.MP606の一方または両方が、ADDTSコミットメッセージの要求された資源/QoSを満たすことができない場合、MP604およびD.MP606は、ADDTS拒否メッセージを集中制御装置608へ送信する(ステップ635、640)。MP604は、現時点で満たすことができる資源/QoSを含むADDTS拒否メッセージを集中制御装置608へ送信する(ステップ635)。同様に、D.MP606は、現時点で満たすことのできる資源/QoSを含むADDTS拒否メッセージを集中制御装置608へ送信する(ステップ640)。集中制御装置608は、その資源データベースを更新し、D.MP606へのTSのために最も利用可能な資源/QoSを含むADDTS変更メッセージをS.MP602へ送信する(ステップ645)。S.MP602は、次いで、新しい資源/QoS要件を含むADDTS要求メッセージを送信することができる(ステップ650)。次いで、プロセスは、満たされ得る資源/QoSが達成されるまで繰り返し、それからセッションが開始される。
任意選択で、メッシュネットワーク600に資源を解放して戻すために、セッションが終了したとき(ステップ660)、S.MP602は、DELTS要求(delete TS request:削除TS要求)メッセージを集中制御装置608へ送信する(ステップ665)。集中制御装置608は、それに従って、その資源データベースを更新し、MP604に、TSを終了するように命令するDELTS要求メッセージをMP604へ送信する(ステップ670)。同様に、集中制御装置608は、セッションを終了するようにD.MP606に命令するDELTS要求メッセージをD.MP606へ送信する(ステップ675)。あるいは、メッシュネットワーク600に資源を解放して戻すために、TSタイムアウト機構を使用することもできる。例えば、セッション中のTSが、所定の時間期間よりも長い間アイドル状態にある場合、セッションは終了され、資源はメッシュネットワーク600に解放される。
図7は、本発明による分散アドミッション制御の無線メッシュネットワークおよび/または集中アドミッション制御の無線メッシュネットワーク中で、アドミッション制御を実施するよう構成されたMP700の例示的なブロック図である。MP700は、アンテナ705、受信機710、プロセッサ715、送信機720、およびアドミッションコントロールユニット730を含む。プロセッサ715は、受信機710および送信機720の機能を制御し、アドミッションコントロールユニット730とのインターフェースをとる。アドミッションコントロールユニット730は、メッセージプロセッサ740、資源(QoS)マネジャ750、およびPAメッセージプロセッサ760を含む。
分散アドミッション制御の無線メッシュネットワークにおいては、メッセージプロセッサ740は、MP700がS.MPまたは中間のMPである場合、ADDTS要求メッセージを生成する。メッセージプロセッサ740は、MP700が中間のMPとして働く場合、任意選択のADDTS応答メッセージを生成する。拒否または変更された資源/QoSが提案されたとき、メッセージプロセッサ740は、資源(QoS)マネジャ750に提案された資源/QoSを知らせる。
集中アドミッション制御装置を使用する無線メッシュネットワークでは、メッセージプロセッサ740は、集中制御装置に送信するためのADDTS要求メッセージおよびADDTS拒否メッセージを生成する。メッセージプロセッサ740はさらに、集中制御装置から受信したADDTSコミットおよびADDTS変更メッセージを処理し、資源(QoS)マネジャ750に必要なまたは提案された資源を知らせる。
資源(QoS)マネジャ750は、CO、バッファ占有など、MP700の利用可能な資源を判定する。資源(QoS)マネジャ750は、ADDTS要求メッセージの資源/QoS要件がMP700により満たされ得るかどうかを判定する。TSを許可すべきかどうかを判定するために、TS特有のCOが使用される場合、資源(QoS)マネジャ750は、上記で述べたように、TSごとにCOを判定する。資源(QoS)マネジャ750はさらに、MP700がTSのS.MPである場合、ADDTS要求メッセージに対して要求された資源/QoSを判定する。メッセージプロセッサ740から提供される情報は、MP700の資源を管理し、無線メッシュネットワーク中の他のMPに適切な資源要求を行うために使用される。
集中アドミッション制御装置を用いる無線メッシュネットワークでは、MP700が、終了されるTSのS.MPである場合、PAメッセージプロセッサ760は、集中制御装置に送信するためのDELTS要求メッセージを生成する。PAメッセージプロセッサ760は、MP700が中間MPである場合、集中制御装置から受信されたDELTS要求メッセージを処理する。PAメッセージプロセッサ760は、資源(QoS)マネジャ750に解放された資源を知らせる。
分散アドミッション制御アーキテクチャを使用する無線メッシュネットワークでは、PAメッセージプロセッサ760は、MP700がD.MPである場合、PA応答メッセージを生成する。PAメッセージプロセッサ760はまた、MP700がS.MPである場合、上記で述べたものなど、許可された経路を含むPA応答メッセージを受信するための任意のタイムアウト機構を実行する。MP700がS.MPである場合、PA応答メッセージを受信すると、PAメッセージプロセッサ760が、資源(QoS)マネジャ750へ、セッション開始のために許可された経路中で割り当てられた資源を知らせる。
図8は、本発明による集中アドミッション制御アーキテクチャを有するWLANメッシュネットワーク中において、経路に基づくTSアドミッション制御を実施する集中制御装置の例示的なブロック図である。集中制御装置800は、任意のMP中に、または別個のエンティティ(entity)として実装され得る論理エンティティである。集中制御装置800は、アンテナ805、受信機810、プロセッサ815、送信機820、およびアドミッションコントロールユニット830を含む。プロセッサ815は、受信機810および送信機820の機能を制御し、アドミッションコントロールユニット830とのインターフェースをとる。アドミッションコントロールユニット830は、資源データベース840、最適経路セレクタ850、およびメッセージプロセッサ860を含む。
資源データベース840は、メッシュネットワーク中のすべてのMPの資源情報を記憶し、すべてのMPの現在の資源/QoS能力を維持する。資源データベース840は、例えば、照会、シグナリング同期およびビーコンへの応答からの資源情報、並びに受信されたADDTS要求メッセージ、ADDTSコミットメッセージおよびADDTSメッセージプロセッサ860により処理されたADDTS拒否メッセージによる資源情報を取得することができる。
最適経路セレクタ850は、S.MPおよびD.MPの間の様々な経路に対するトラフィック負荷を計算する。計算されたトラフィック負荷、システムオペレータのプリファレンスおよびTSの資源/QoS要件に基づいて、最適経路セレクタ850は、最適な経路を選択し、それに応じて資源データベース840に知らせる。
メッセージプロセッサ860は、ADDTS要求メッセージおよびADDTS拒否メッセージ、それぞれに応じて、ADDTSコミットメッセージおよびADDTS変更メッセージを生成する。メッセージプロセッサ860は、メッシュネットワーク中の利用可能な資源が報告されたとき、資源データベース840に通知し、それを更新する。メッセージプロセッサ860はまた、S.MPから受信されたDELTS要求メッセージに応じて、中間のMPに送信するためのDELTS要求メッセージも生成する。メッセージプロセッサ860は、資源データベース840に解放された資源を知らせる。
上記で述べたアドミッションコントロールユニット730、830の機能は、集積回路(IC)中に組み込むことができるが、多くの相互接続された部品を備える回路中に構成することもできる。
本発明の他の実施形態では、アクセスカテゴリ(AC)ごとのアドミッション制御強制(ACM:admission control mandatory)フィールドが、S.MPにより送信されるADDTS要求メッセージ中に含まれる。ACMフィールドは、アドミッション制御がTSのACに対して必要であるかどうかを中間のMPに指示する。アドミッション制御が必要でない場合、TSは、資源/QoSの保証またはネゴシエーションを行う必要なく、直接送信することができる。これは、例えば、大きなファイルの転送など、送信の待ち時間を最小にする必要のない優先度の低いデータに対して特に有用である。
実施形態
1.複数のメッシュポイント(MP)を含む無線ネットワークにおいて、トラフィックストリーム(TS)を追加する方法であって、
(a)前記複数のMPのうちの第1のMPが、宛先MPに向けた初期の資源/サービス品質(QoS)要件を有するTSを生成するステップと、
(b)前記第1のMPが、第1のTS追加要求(ADDTS)メッセージを前記複数のMPのうちの他のMPに送信するステップと、
(c)前記他のMPが、前記TSを許可すべきかまたは拒否すべきかどうか判定するステップと、
(d)前記他のMPが前記TSを許可すると判定した場合、前記他のMPは、前記初期の資源/QoS要件を変更する必要があるかどうか判定するステップと、
(e)前記他のMPが前記初期の資源/QoS要件を有する前記TSを許可し、および前記他のMPが前記宛先MPではない場合、前記他のMPは、他のADDTS要求メッセージを前記複数のMPのその他のMPに送信するステップと、
(f)前記宛先MPに達するまでステップ(c)〜(e)を繰り返すステップと、
(g)前記宛先MPが、経路許可(PA)応答メッセージを前記第1のMPに送信するステップと、
(h)前記第1のMPが、前記宛先MPとセッションを開始するステップと
を備えることを特徴とする方法。
2.(i)特定のMPが前記TSを拒否した場合、前記特定のMPは、前記TSが拒否された理由を示すADDTS応答メッセージを前記第1のMPへ送信するステップをさらに備えることを特徴とする実施形態1に記載の方法。
3.(i)特定のMPが前記資源/QoSを変更することを決定した場合、前記特定のMPは、変更された資源/QoSの提案を示すADDTS応答メッセージを前記第1のMPへ送信するステップをさらに備えることを特徴とする実施形態1に記載の方法。
4.(i)前記他のMPは、前記TSが許可された場合、成功を示すADDTS応答メッセージを前記第1のMPに送信するステップをさらに備えることを特徴とする実施形態1に記載の方法。
5.前記TSを許可すべきかどうかの前記判定は、前記他のMPのチャネル占有(CO)に基づくことを特徴とする実施形態1に記載の方法。
6.前記TSを許可すべきかどうかの前記判定は、前記他のMPのバッファ占有に基づくことを特徴とする実施形態1に記載の方法。
7.前記TSを許可すべきかどうかの前記判定は、前記他のMPに関連付けられたリンク状態に基づくことを特徴とする実施形態1に記載の方法。
8.無線メッシュネットワークであって、
(a)宛先メッシュポイント(MP)と、
(b)少なくとも1つの中間のMPと、
(c)ソースMPであって、前記ソースMPは、前記宛先MPに向けられた初期の資源/サービス品質(QoS)要件を有するトラフィックストリーム(TS)を生成するように構成されており、前記ソースMPは、第1のTS追加(ADDTS)要求メッセージを、前記中間のMPへ送信する第1の送信装置を含み、前記中間のMPは、前記TSを許可すべきかまたは拒否すべきかを判定するアドミッションコントロールユニットを含み、前記中間のMPが前記初期の資源/QoS要件を有する前記TSを許可した場合、前記中間のMPの第2の送信装置は、第2のADDTS要求メッセージを前記宛先MPへ送信し、また前記宛先MPの第3の送信装置は、前記ソースMPが前記宛先MPとセッションを開始できることを示す経路許可(PA)応答メッセージを前記ソースMPへ送信することと
を備えたこと特徴とする無線メッシュネットワーク。
9.前記中間のMPが前記TSを拒否した場合、前記中間のMPの前記第2の送信装置は、前記TSが拒否された理由を示すADDTS応答メッセージを前記ソースMPへ送信することを特徴とする実施形態8に記載の無線メッシュネットワーク。
10.前記中間のMPが前記資源/QoSを変更することを決定した場合、前記中間のMPの前記第2の送信装置は、変更された資源/QoSの提案を示すADDTS応答メッセージを前記ソースMPへ送信することを特徴とする実施形態8に記載の無線メッシュネットワーク。
11.前記TSが許可された場合、前記中間のMPの前記第2の送信装置が、成功を示すADDTS応答メッセージを前記第1のMPへ送信することを特徴とする実施形態8に記載の無線メッシュネットワーク。
12.前記アドミッションコントロールユニットは、前記他のMPのチャネル占有(CO)に基づいて、前記TSを許可すべきかどうか判定することを特徴とする実施形態8に記載の無線メッシュネットワーク。
13.前記アドミッションコントロールユニットは、前記中間のMPのバッファ占有に基づいて、前記TSを許可すべきかどうか判定することを特徴とする実施形態8に記載の無線メッシュネットワーク。
14.前記アドミッションコントロールユニットは、前記他のMPと関連付けられたリンク状態に基づいて、前記TSを許可すべきかどうか判定することを特徴とする実施形態8に記載の無線メッシュネットワーク。
15.複数のメッシュポイント(MP)および集中制御装置を含む無線メッシュネットワークにおいて、トラフィックストリーム(TS)を追加する方法であって、
(a)前記複数のMPのうちの第1のMPが、TS追加要求(ADDTS)メッセージを前記集中制御装置へ送信するステップと、
(b)前記集中制御装置が、前記第1のMPを含む経路を選択するステップと、
(c)前記集中制御装置が、TSおよび資源/サービス品質(QoS)要件を識別するADDTSコミットメッセージを前記第1のMPへ送信するステップと、
(d)前記集中制御装置が、前記TSおよび前記資源/QoS要件を識別するADDTSコミットメッセージを前記選択された経路に含まれる、宛先MPを含む他のMPへ送信するステップと、
(e)前記他のMPが前記資源/QoS要件を満たす場合、前記選択された経路を介して、前記第1のMPと前記宛先MPの間でセッションを確立するステップと
を備えることを特徴とする方法。
16.(f)前記他のMPの少なくとも1つが前記資源/QoS要件を満たすことができない場合、前記少なくとも1つの他のMPは、前記少なくとも1つの他のMPが満たすことのできる前記資源/QoSを示すADDTS拒否メッセージを前記集中制御装置へ送信するステップをさらに含むことを特徴とする実施形態15に記載の方法。
17.(g)前記集中制御装置が、新しい資源/QoS要件を含むADDTS変更メッセージを前記第1のMPへに送信するステップと、
(h)前記第1のMPが、前記新しい資源/QoS要件を示すADDTS要求メッセージを送信するステップと
をさらに備えることを特徴とする実施形態16に記載の方法。
18.無線メッシュネットワーク中で動作するように構成されたメッシュポイント(MP)であって、
アンテナと、
前記アンテナに結合され、アドミッション制御メッセージを送信する送信機と、
前記アンテナに結合され、アドミッション制御メッセージを受信する受信機と、
前記受信機および前記送信機を制御するプロセッサと、
前記プロセッサに結合されたアドミッションコントロールユニットであって、
トラフィックストリーム追加(ADDTS)要求メッセージ、ADDTS拒否メッセージおよびADDTS応答メッセージを生成するように構成された第1のメッセージプロセッサと、
トラフィックストリームの要求された資源/サービス品質(QoS)要件を満たすことができるかどうかを判定するよう構成された資源マネジャと、
経路許可(PA)応答メッセージを送信しおよび受信するように構成された第2のメッセージプロセッサとを含むことと
を備えたことを特徴とするメッシュポイント(MP)。
19.前記第1のメッセージプロセッサは、集中アドミッション制御装置から、ADDTSコミットメッセージおよびADDTS変更メッセージを受信するようにさらに構成されることを特徴とする実施形態18に記載のMP。
20.前記第2のメッセージプロセッサは、集中アドミッション制御装置との間で、TS削除(DELTS)要求メッセージを送信し、受信するようにさらに構成されることを特徴とする実施形態18に記載のMP。
21.集中トラフィックストリームアドミッション制御アーキテクチャを有する無線メッシュネットワーク中で動作するように構成された集中制御装置であって、
アンテナと、
前記アンテナに結合され、アドミッション制御メッセージを送信する送信機と、
前記アンテナに結合され、アドミッション制御メッセージを受信する受信機と、
前記受信機および前記送信機を制御するプロセッサと、
前記プロセッサに結合されたアドミッションコントロールユニットであって、
前記無線メッシュネットワーク中の複数のMPに関連付けられた資源情報を記憶するように構成された資源データベースと、
最適な経路を選択し、それに従って前記資源データベースに知らせる最適経路セレクタと、
ADDTS要求メッセージおよびADDTS拒否メッセージ、それぞれに応じて、トラフィックストリーム追加(ADDTS)コミットメッセージおよびADDTS変更メッセージを生成するように構成されたメッセージプロセッサとを含むことと
を備えたことを特徴とする集中制御装置。
本発明の特徴および構成要素が好ましい諸実施形態中に特定の組合せで述べられているが、各特長または構成要素は、好ましい諸実施形態の他の特長および構成要素なしに単独で、あるいは本発明の他の特長および構成要素を用いてまたは用いずに、様々な組合せで使用することができる。添付の特許請求の範囲で概略を示した本発明の範囲内に含まれる他の変形形態は、当業者にとって明らかであろう。
本発明は、無線通信システムに利用することができる。より詳細には、集中化または分散されたアドミッション制御アーキテクチャを有するメッシュタイプの無線通信ネットワークに利用できる。
300 WLANメッシュネットワーク
302、402、602 S.MP
304、306、404、406、408、604 中間MP
308、410、606 D.MP
608 集中制御装置
710、810 受信機
715、815 プロセッサ
720、820 送信機
730、830 アドミッションコントロールユニット

Claims (5)

  1. 無線通信の方法において、
    第1の無線送受信ユニット(WTRU)が、第2のWTRUから要求を受信するステップと、
    前記第1のWTRUが、前記第2のWTRUから前記要求を受け入れることが、動作パラメータに閾値を越えさせることになるかどうかを決定するステップと、
    前記第1のWTRUが、前記要求を受け入れることが、前記動作パラメータに前記閾値を越えさせることになると決定する条件で、前記第1のWTRUが、前記要求が受け入れられないことを示している応答であって、前記動作パラメータに前記閾値を越えさせることなしに、前記第1のWTRUによって受け入れられることができる提案を含んでいる応答を前記第2のWTRUへ送信するステップと、
    前記第1のWTRUが、前記要求を受け入れることが、動作パラメータに前記閾値を越えさせることにならないと決定する条件で、前記第1のWTRUが、前記要求が受け入れられることを示している応答を前記第2のWTRUへ送信するステップと
    を備えることを特徴とする方法。
  2. 前記第2のWTRUへの前記要求が受け入れられないことを示している前記応答は、拒絶の理由を含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。
  3. 前記閾値は、前記第1のWTRUおよび前記第2のWTRUによるチャネル使用を制限することを特徴とする請求項1に記載の方法。
  4. 前記動作パラメータは、前記第2のWTRUによる前記チャネル使用に関連したパラメータであることを特徴とする請求項3に記載の方法。
  5. 前記動作パラメータは、前記第2のWTRUに関連付けられたリソースまたはサービス品質(QOS)のうちの1つであることを特徴とする請求項4に記載の方法。
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