JP2022501892A - パケットの無線での送受信 - Google Patents

パケットの無線での送受信 Download PDF

Info

Publication number
JP2022501892A
JP2022501892A JP2021515019A JP2021515019A JP2022501892A JP 2022501892 A JP2022501892 A JP 2022501892A JP 2021515019 A JP2021515019 A JP 2021515019A JP 2021515019 A JP2021515019 A JP 2021515019A JP 2022501892 A JP2022501892 A JP 2022501892A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
packet
data
random
data portion
packets
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
JP2021515019A
Other languages
English (en)
Other versions
JP7169439B2 (ja
Inventor
ディビャ ペディレディ—,
ディビャ ペディレディ―,
カルピオ ベガ, ルイス フェリペ デル
ザイブ ズバイル,
エダ ジェンク,
ヴィックネサン アヤデュライ,
Original Assignee
テレフオンアクチーボラゲット エルエム エリクソン(パブル)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by テレフオンアクチーボラゲット エルエム エリクソン(パブル) filed Critical テレフオンアクチーボラゲット エルエム エリクソン(パブル)
Publication of JP2022501892A publication Critical patent/JP2022501892A/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP7169439B2 publication Critical patent/JP7169439B2/ja
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L69/00Network arrangements, protocols or services independent of the application payload and not provided for in the other groups of this subclass
    • H04L69/30Definitions, standards or architectural aspects of layered protocol stacks
    • H04L69/32Architecture of open systems interconnection [OSI] 7-layer type protocol stacks, e.g. the interfaces between the data link level and the physical level
    • H04L69/321Interlayer communication protocols or service data unit [SDU] definitions; Interfaces between layers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0044Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path allocation of payload
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L69/00Network arrangements, protocols or services independent of the application payload and not provided for in the other groups of this subclass
    • H04L69/28Timers or timing mechanisms used in protocols
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L69/00Network arrangements, protocols or services independent of the application payload and not provided for in the other groups of this subclass
    • H04L69/30Definitions, standards or architectural aspects of layered protocol stacks
    • H04L69/32Architecture of open systems interconnection [OSI] 7-layer type protocol stacks, e.g. the interfaces between the data link level and the physical level
    • H04L69/322Intralayer communication protocols among peer entities or protocol data unit [PDU] definitions
    • H04L69/325Intralayer communication protocols among peer entities or protocol data unit [PDU] definitions in the network layer [OSI layer 3], e.g. X.25
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L67/00Network arrangements or protocols for supporting network services or applications
    • H04L67/01Protocols
    • H04L67/12Protocols specially adapted for proprietary or special-purpose networking environments, e.g. medical networks, sensor networks, networks in vehicles or remote metering networks
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W84/00Network topologies
    • H04W84/02Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
    • H04W84/10Small scale networks; Flat hierarchical networks
    • H04W84/12WLAN [Wireless Local Area Networks]

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Computer Security & Cryptography (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Computing Systems (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Medical Informatics (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Small-Scale Networks (AREA)

Abstract

1つの例示的な態様では、パケットを無線で送信する方法が提供される。この方法は、各パケットごとに、パケットの送信を要求することと、パケットを送信する前に、それぞれのランダムまたは疑似ランダムな期間待機することと、それぞれのデータ部分を含むパケットを送信することとを含み、パケット内のそれぞれのデータ部分の位置は、隣接するパケットにおけるそれぞれのデータ部分の送信間の時間間隔が、一定の時間間隔になるように選択される。【選択図】図3

Description

本開示の例は、パケット、たとえば、Wi−Fiパケットを無線で送受信することに関する。
工場や他の施設における機械は、コンピュータ制御され、分散方式で動作し得る。信頼性、堅牢性、およびタイミングに関する厳しい要求により、これらの異なる機器間の通信は、場合によっては、イーサネットタイプのトラフィックを伝送し得る有線ケーブルを介して行われる。現在、EtherCAT、PROFINET、およびIEEE802.1タイムセンシティブネットワーキング(TSN)など、今日の製造環境には多数の産業用イーサネットベースのプロトコルがある。産業用システムは、PROFIBUSなどの非イーサネットベースのプロトコルを使用する場合もある。
本開示の1つの態様は、パケットを無線で送信する方法を提供する。この方法は、各パケットごとに、パケットの送信を要求することと、パケットを送信する前に、それぞれのランダムまたは疑似ランダムな期間待機することとを含む。この方法はまた、それぞれのデータ部分を含むパケットを送信することを含み、パケット内のそれぞれのデータ部分の位置は、隣接するパケットにおけるそれぞれのデータ部分の送信間の時間間隔が、一定の時間間隔になるように選択される。
本開示の別の態様は、パケットを無線で受信する方法を提供する。この方法は、それぞれのランダムまたは疑似ランダムな期間によってシフトされた一定の時間間隔でパケットを受信することを含む。パケットの各々におけるそれぞれのデータ部分は、隣接するパケットにおけるそれぞれのデータ部分の受信間の時間間隔が、一定の時間間隔になるように、パケット内に配置される。
本開示のさらなる一態様は、パケットを無線で送信するための装置を提供する。この装置は、プロセッサおよびメモリを含む。メモリは、この装置が、各パケットごとに、パケットの送信を要求し、パケットを送信する前に、それぞれのランダムまたは疑似ランダムな期間待機し、それぞれのデータ部分を含むパケットを送信するよう動作可能であるように、プロセッサによって実行可能な命令を含み、パケット内のそれぞれのデータ部分の位置は、隣接するパケットにおけるそれぞれのデータ部分の送信間の時間間隔が、一定の時間間隔になるように選択される。
本開示のさらに別の一態様は、パケットを無線で受信するための装置を提供する。この装置は、プロセッサおよびメモリを含む。メモリは、この装置が、それぞれのランダムまたは疑似ランダムな期間によってシフトされた一定の時間間隔で、パケットを受信するよう動作可能であるように、プロセッサによって実行可能な命令を含む。パケットの各々におけるそれぞれのデータ部分は、隣接するパケットにおけるそれぞれのデータ部分の受信間の時間間隔が、一定の時間間隔になるように、パケット内に配置される。
本開示の追加の一態様は、パケットを無線で送信するための装置を提供する。この装置は、パケットの送信を要求し、パケットを送信する前に、それぞれのランダムまたは疑似ランダムな期間待機し、それぞれのデータ部分を含むパケットを送信するように設定され、パケット内のそれぞれのデータ部分の位置は、隣接するパケットにおけるそれぞれのデータ部分の送信間の時間間隔が、一定の時間間隔になるように選択される。
本開示のさらなる一態様は、パケットを無線で受信するための装置を提供する。この装置は、それぞれのランダムまたは疑似ランダムな期間によってシフトされた一定の時間間隔で、パケットを受信するように設定される。パケットの各々におけるそれぞれのデータ部分は、隣接するパケットにおけるそれぞれのデータ部分の受信間の時間間隔が、一定の時間間隔になるように、パケット内に配置される。
本開示の別の態様は、パケットを無線で送信するための装置を提供する。この装置は、各パケットの送信を要求するように設定された要求モジュールと、各パケットを送信する前に、それぞれのランダムまたは疑似ランダムな期間待機し、それぞれのデータ部分を含む各パケットを送信するように設定された送信モジュールとを含み、パケット内のそれぞれのデータ部分の位置は、隣接するパケットにおけるそれぞれのデータ部分の送信間の時間間隔が、一定の時間間隔になるように選択される。
本開示の別の態様は、パケットを無線で受信するための装置を提供する。この装置は、それぞれのランダムまたは疑似ランダムな期間によってシフトされた一定の時間間隔で、パケットを受信するように設定された受信モジュールを含む。パケットの各々におけるそれぞれのデータ部分は、隣接するパケットにおけるそれぞれのデータ部分の受信間の時間間隔が、一定の時間間隔になるように、パケット内に配置される。
本開示の例をよりよく理解し、例がどのように実施され得るかをより明確に示すために、ここで、例としてのみ、以下の図面を参照する。
パケットを無線で送信する方法100のフローチャートである。 パケットの構造の一例を示す図である。 無線でパケットを送信するタイミング図の一例である。 パケットを無線で受信する方法の一例のフローチャートである。 パケットを無線で送信するための装置の一例の概略図である。 パケットを無線で受信するための装置の一例の概略図である。 パケットを無線で送信するための装置の一例の概略図である。 パケットを無線で受信するための装置の一例の概略図である。
以下は、限定ではなく説明を目的とした特定の実施形態または例などの特定の詳細を説明する。これらの特定の詳細とは別に、他の例が適用され得ることが、当業者に理解されるであろう。場合によっては、よく知られた方法、ノード、インターフェース、回路、およびデバイスの詳細な説明は、不必要な詳細で説明を曖昧にしないように、省略される。当業者は、記載された機能が、ハードウェア回路構成(たとえば、特殊な機能を実行するために相互接続されたアナログおよび/またはディスクリートな論理ゲート、ASIC、PLAなど)を使用して、および/または、1つもしくは複数のデジタルマイクロプロセッサまたは汎用コンピュータと連携したソフトウェアプログラムおよびデータを使用して、1つまたは複数のノードにおいて実施され得ることを認識するであろう。エアインターフェースを使用して通信するノードは、適切な無線通信回路構成も有する。さらに、適切な場合、技術は、加えて、プロセッサに、本明細書で説明される技術を実行させる適切なコンピュータ命令のセットを含むソリッドステートメモリ、磁気ディスク、または光ディスクなどの任意の形態のコンピュータ可読メモリ内に全体が具現化されると見なすことができる。
産業用または工場自動化システムの例には、2つ以上のノード間の通信を含み得る。最も単純な場合では、2つのノードが、マスタノードと、たとえば、スレーブロボットアームのようなスレーブノードとして動作する。マスタおよびスレーブは、制御ループ内で動作し得る。たとえば、マスタノードが、スレーブに、移動するように指示し、スレーブノードが、移動して、新しい位置を、マスタノードに報告し得る。このサイクルは反復する場合があり、たとえば産業用イーサネットデータなどのデータ部分の交換を伴い得る。
いくつかの例において、マスタノードおよびスレーブノードは、周期的かつ予測可能な方式で、情報を交換し得る。制御ループのタイミング要件は、非常に厳しい場合があり、クリティカル通信と呼ばれる場合がある。たとえば、マスタノードが、スレーブロボットアームの位置を示す情報を、特定の時間までに受信しない場合、安全上の理由で、ロボットアームが停止され得るが、これは、望ましくない、コストのかかる生産ダウン時間をもたらす可能性がある。
製造プロセスがスケールアップすると、付加的な機械が追加され、コントローラおよび機械などのノード間に、新しいケーブルの形態で、より多くの通信リンクが導入され得る。しかしながら、有線通信リンクは、ケーブルの追加または移動を必要とする場合があり、複雑さおよびコストが増加する。
これらのケーブルを交換する無線ソリューションは、上記の問題のうちの1つまたは複数を解決し得る。たとえば、IEEE802.11規格(以下、「Wi−Fi」と呼ぶ)によって説明されるような無線LANが使用され得る。しかしながら、この無線規格で使用されている基本的なメカニズムにより、(たとえば、短いタイムスケールで表示される場合)データ交換時間が予測できない場合がある。分散型の製造プロセスでは、厳しいタイミング要件でデータを交換する必要がある場合があるため、データ交換時間が予測できないWi−Fiは、そのようなプロセスには適さない場合がある。
Wi−Fiは、分散調整機能(DCF)およびハイブリッド調整機能(HCF)を指定する。これらは、送信が必要なときに、デバイスが共通の共有無線媒体を求めてどのように競合するかを決定する。これらの機能のうちの1つの構成要素は、クリアチャネルアセスメント(CCA)であり、これは、各Wi−Fi送信機によって実施され、送信を試みる前に、共有媒体が空いていることを確認するメカニズムである。CCAアルゴリズム、あるいは衝突回避を伴うキャリアセンスマルチアクセス(CSMA/CA)または別のランダムアクセス手順により、送信を希望するデバイスにランダム性の要素が導入され、2つの送信機が、相互に永続的な干渉を引き起こす共有媒体上における同時送信を続けないようにすることができる。
本開示の実施形態は、たとえばWi−Fiなどの無線通信を使用して、データ交換時間の変動を低減または排除するような方式でデータを交換することを提案する。
図1は、パケットを無線で送信する方法100のフローチャートである。方法100は、ステップ102において、各パケットごとに、パケットの送信を要求することを含む。この要求は、たとえば、無線パケットを送信する要求を、通信モジュール(たとえば、ソフトウェアおよび/またはハードウェアモジュール)に送信することを含み得る。方法100のステップ104は、パケットを送信する前に、それぞれのランダムまたは疑似ランダムな期間待機することを含む。パケットを送信する前のそれぞれのランダムまたは疑似ランダムな期間は、たとえば通信モジュールによって必要とされ得る。待機は、いくつかの例では、リッスンビフォートーク(LBT)手順、または、たとえばCCAもしくはCSMA/CAのような競合ベースプロトコル(CBP)などのランダムアクセス手順の一部である場合がある。ランダムまたは疑似ランダムな待機期間は、送信されるすべてのパケットに対して必要とされ得るか、または、たとえば、(たとえば、キャリアセンス多元接続(CSMA))要求時に別の送信機が送信している、送信媒体の競合が検出された場合に必要とされ得る。
方法100のステップ106は、それぞれのデータ部分を含むパケットを送信することを含み、パケット内のそれぞれのデータ部分の位置は、隣接するパケットにおけるそれぞれのデータ部分の送信間の時間間隔が、一定の時間間隔になるように選択される。その結果、パケットを受信する受信機は、一定の時間間隔で、パケット内のデータ部分を受信する。いくつかの例では、各パケットはペイロードを含み、ペイロード内のデータ部分の位置は、隣接するパケット内のデータ部分が送信され、したがって、受信機によって、一定の時間間隔で受信されることを保証するために、それぞれの疑似ランダムな期間に基づいて各パケットで変化する。
図2は、Wi−Fiパケットなどのパケット200の構造の一例を示す。パケット200は、プリアンブルおよびヘッダ部分202と、ペイロード204とを含む。データ部分206は、ペイロード204の一部である。ペイロード204のサイズ(たとえば、ペイロード内のデータの量)は、データ部分206のサイズ以上であり得る。ペイロード204は、データ部分206に先行するデータ208、および/または、データ部分206に続くデータ210を含み得る。いくつかの例では、データ208および/またはデータ210は、パディングデータを含む。
いくつかの例では、送信されるパケットのデータ部分206に先行するデータ208のサイズまたは量は、パケットの送信前に、パケットを送信する要求に続く、それぞれのランダムまたは疑似ランダムな期間に基づいて変化し得る。たとえば、より大きなランダムまたは疑似ランダムな期間の場合、データ208のサイズは、前のパケットにおける、前のデータ部分の送信と、パケット200におけるデータ部分206の送信との間の間隔が、パケット間で実質的に一定であるように、より小さくなり得る。したがって、たとえば、遅延の量と、データ部分206に先行するデータ208のサイズとの間に、逆の関係(たとえば、反比例の関係)があり得る。いくつかの例では、データ部分206に続くデータ210のサイズまたは量は、ランダムまたは疑似ランダムな期間に基づき得る。あるいは、データ210のサイズまたは量は、一定またはゼロであり得、その場合、パケット200のサイズはまた、パケット200の送信前のランダムまたは疑似ランダムな期間に基づき得る。
図3は、パケットを無線で送信するタイミング図の一例である。実質的に一定の時間間隔Tで、データ部分302、304、306、および308は、受信機に送信されるために利用可能とされる。たとえば、隣接するデータ部分の開始が利用可能になる時間は、実質的に一定の時間間隔Tによって分離され得る。データ部分は、たとえば、コントローラから機械に送信される制御データ、および/または、機械からコントローラに送信されるフィードバックまたはセンサデータを含み得る。データ部分302、304、306、および308は各々、たとえばイーサネットフレームにおいて、時間間隔Tで受信され得るか、または、各々がイーサネットフレームを含み得る。データ部分302、304、306、308は、たとえば、有線イーサネット接続を介して受信され得る。
図3に示す例では、パケットを送信する要求は、データ部分の開始時(たとえば、データ部分の開始の受信時)に行われる。第1のデータ部分302を考慮して、パケットを送信する要求後、送信前の時間遅延tが、ランダムにまたは疑似ランダムに選択され得る。時間遅延tの後、データ部分312を含むパケット310が無線で送信される。データ部分312は、データ部分302を含み得る、含み得る、カプセル化し得る、または、さもなければ、表し得る。したがって、パケット310におけるデータ部分312は、データ部分302に対応する。パケット310内(たとえば、パケット310のペイロード内)のデータ部分312の位置は、期間(時間遅延)tに基づいて選択され得る。いくつかの例では、送信する要求が行われる前の期間は、ランダムまたは疑似ランダムな期間の一部として含まれ得る。
同様に、パケット314は、データ部分304の開始が利用可能にされた(たとえば、受信された)後のデータ部分304に対応するデータ部分316を含む時間遅延tで送信され、パケット318は、データ部分306に対応するデータ部分320を含む時間遅延tで送信され、パケット322は、データ部分308に対応するデータ部分324を含む時間遅延tで送信される。隣接するパケット310、314、318、322内の隣接するデータ部分312、316、320および324の間(たとえば、隣接するデータ部分の開始の間)の時間遅延は、それぞれのパケット内の各データ部分の配置のために、実質的に一定の期間Tである。したがって、受信機は、実質的に一定の時間間隔Tで、各データ部分312、316、320、および324を受信することができ、これは、データ部分302、304、306、および308の実質的に一定の時間間隔Tに対応し得る。
いくつかの例では、パケットを送信する要求は、データ部分のうちの少なくとも一部(たとえば、データ部分302、304、306、308のうちの1つ)を受信することに応答して行われる。しかしながら、他の例では、データ部分は、一定の間隔、たとえば、各データ部分302、304、306、308の受信の開始の間、実質的に一定の時間間隔Tで受信される。したがって、パケットを送信する要求は、いくつかの例では、データ部分302、304、306、308の受信を予想または予期して、データ部分302、304、306、308のうちの任意の部分が受信される前に行われ得る。したがって、方法100は、データ部分302、304、306、308のうちの少なくとも一部を受信する前に、パケットの送信を要求することを含み得る。
いくつかの例では、パケット内のそれぞれのデータ部分の位置は、それぞれのランダムまたは疑似ランダムな期間によってシフトされたペイロード内の所定の位置を含む。たとえば、パケットを送信する要求が、実質的に規則的な、または実質的に一定の時間間隔で行われ、パケットの送信前のランダムまたは疑似ランダムな時間遅延tが指定される場合、パケット内の(たとえば、ペイロード内の)データ部分の位置は、たとえば、そのパケットに指定された遅延を補償するために、−tに相当する量だけ、所定の位置からシフトされ得る。言い換えれば、たとえば、ランダムまたは疑似ランダムな遅延が、ゼロ以外である場合、データ部分の位置は、(たとえば、ランダムまたは疑似ランダムな遅延後の、パケットの送信の開始時間に対して)同じ量だけ、時間的に早くシフトされ得る。
図4は、たとえばWi−Fiパケットなどのパケットを無線で受信する方法400の一例のフローチャートである。方法400は、ステップ402において、それぞれのランダムまたは疑似ランダムな期間によってシフトされた一定の時間間隔でパケットを受信することを含み、パケットの各々におけるそれぞれのデータ部分は、隣接するパケットにおけるそれぞれのデータ部分の受信間の時間間隔が、一定の時間間隔になるように、パケット内に配置される。すなわち、たとえば、各パケットは、一定の時間間隔から、そのパケットに特定のランダムまたは疑似ランダムな量だけ、時間的にシフトされ、パケット内の(たとえば、パケットのペイロード内の)データ部分の位置もまた、そのパケットのランダムまたは疑似ランダムな量を補償するためにシフトされ得る。言い換えれば、たとえば、ランダムまたは疑似ランダムな期間がゼロ以外である場合、受信されたデータ部分の位置は、(たとえば、ランダムまたは疑似ランダムな期間後の、パケットの送信または受信の開始時間に対して)同じ量だけ、時間的に早くシフトされた可能性がある。
各パケットは、図2に示されるパケット200の構造を有し得る。受信されたパケットの例は、図3に示すパケット310、314、318、および322を含み得る。したがって、たとえば、受信されたパケットは、データ部分の位置が、各データ部分を、実質的に一定の時間間隔で受信することを確実にするために、ペイロードにデータ(たとえば、図3に示されるようなデータ部分206に先行するデータ208)を含み得る。データ208は、いくつかの例では、パディングデータであり得る。いくつかの例では、ペイロード204はまた、データ部分206に続く、パディングデータなどのさらなるデータ210を含み得る。データ208および/またはデータ210のサイズは、たとえば、パケット204が送信される前に、パケット204を送信する要求後の、ランダムまたは疑似ランダムな時間遅延に依存し得る。
いくつかの例では、データ部分は、受信された各パケットから抽出され、たとえば、マスタノードまたはスレーブノードに転送される。したがって、データ部分は、実質的に規則的に、または実質的に一定の時間間隔で転送され得る(したがって、たとえば、マスタノードまたはスレーブノードによって受信され得る)。いくつかの例では、データ部分が、抽出され、各パケットの受信直後、または所定の期間後に転送される。いくつかの例では、データ部分は、イーサネットフレームにおいて、パディングデータなしで(たとえば、マスタノードまたはスレーブノードに)送信される。
次に、実施形態の特定の例について説明する。データが物理的なイーサネットケーブルを通過する際のレイテンシが、無視できると想定される場合、有線イーサネット接続を介して送信されたデータは、直ちに受信機に到着する。したがって、データストリーム(たとえば、データ部分のストリーム)のタイミングまたは周期は、送信ノードと受信ノードとの両方において同一であり得る。たとえば、周期(たとえば、隣接するデータ部分の送信の開始間の時間間隔)は、Tである。無線通信を達成するために、有線イーサネットケーブルは、いくつかの例では、送信側ノード(たとえば、プログラマブルロジックコントローラ(PLC))と、受信側ノード(たとえば、ロボットアーム)との両方を各々、たとえば、それぞれの有線イーサネット接続を介して、それぞれのWi−Fiデバイスに接続することによって置き換えることができる。送信側ノードのWi−Fiデバイスにおいて受信されたデータ部分のタイミングは、維持される。いくつかの例では、有線インターフェースで受信された各パケット(たとえば、データ部分、またはデータ部分を含む)のビットがバッファされ、パケット全体が有線インターフェースで受信されると、たとえば、Wi−Fiパケットとして、無線で送信できる。
送信側Wi−Fiデバイスが、受信したデータ部分を、受信直後に送信する場合、無線送信は、たとえば、パケット長期間のような、一定の期間だけ右にシフトされるが、依然として周期Tを有しているので、最終的に受信ノードに到達した場合も、周期Tを有する。しかしながら、実際には、無線送信は、たとえば、CCAまたはCSMA/CAなどのランダムアクセスプロセスの影響を受け得る。これにより、送信された各パケットごとなど、各無線送信ごとに、異なる(たとえば、ランダムまたは疑似ランダムな)遅延が発生する可能性がある。
したがって、エアで送信される連続するパケット間の時間(たとえば、連続するパケットの送信開始間の時間)は、一定の時間間隔Tではなくなる可能性がある。代わりに、これらの無線送信間の時間は、ランダムアクセスプロセスの影響を受ける。各パケットを送信する要求後に、各パケットを送信する前の時間遅延は、ランダムアクセスプロセスのために、パケットごとに異なる可能性があるため、これにより、ネットワークを介して伝播して、最終的には受信ノードで観測される、トラフィックストリームのタイミングに、変動またはジッタをもたらし得る。産業用自動化シナリオでは、このジッタは、デバイスの動作に悪影響を与える可能性がある。したがって、本開示の実施形態は、重要なデータ、たとえば、各データ部分は、実質的に一定の時間間隔で送信されることを保証するメカニズムを提供する。
本開示の実施形態は、典型的な産業用イーサネットトラフィックの2つの特性、すなわち、データ部分またはパケットが比較的小さいサイズのものであることと、トラフィックパターンが、たとえば周期的のように、比較的一定であることとを利用することによって、このジッタを克服し得る。すなわち、たとえば、データ部分は、実質的に周期的な方式で送信するために提供され得る。たとえば、産業用イーサネットのデータ部分は小さいため、大きい方の1500バイトのパケット内に、カプセル化する、または組み込むことができる。変調符号化方式(MCS)で、Wi−Fi802.11nシステムを介した1500バイトのパケットの送信時間0は、一部の例では、約2000μsかかる場合がある。産業用イーサネットのデータ部分が、1500バイトよりも小さい場合は、1500バイトのパケットまたはフレームを生成して、パディングバイトで埋めることができ、小さいデータ部分を、1500バイトのパケットまたはフレーム内に挿入できる。より大きなパケットまたはフレーム内のどこかにデータ部分を配置することにより、データ部分自体が送信され、したがって受信機で見られる時間は、約2000μsのウィンドウ内で変化され得る。
例示的な実施形態は、産業用イーサネットトラフィックストリームの予測可能性を利用し得る。送信ノードのWi−Fiデバイスは、受信された有線パケットを予想して、無線送信のためのランダムアクセスプロセスを開始し得る。次に、無線送信機は、場合によっては、送信するデータ部分を受信する前であっても、早期にエアで送信する権利を付与され得る。この状況では、無線ノードは、(たとえば、送信ノードから有線イーサネットインターフェースを介して)データ部分が受信されるまで、送信されたパケット(たとえば、ペイロード)で、パディングデータの送信を開始できる。この時点で、パケットの送信は続行できるが、データ部分は、送信されるパケットの一部として送信される。
いくつかの例では、パケット長は、送信の開始時に示されるため、送信機(たとえば、送信ノードに接続されたWi−Fiデバイス)は、送信の開始時に(たとえば、パケットヘッダにおいて)、最大1500バイトの過大な送信を指定する場合があり、したがって、パケットの終端(たとえば、データ部分に続くペイロードの一部分)を、パディングデータで埋める必要がある場合がある。
無線リンクの他の終端では、いくつかの例では、無線受信機は、各1500バイトのパケットを受信するが、パディングデータを検出して破棄することができる。したがって、受信機、たとえば受信ノードに接続されたWi−Fiデバイスは、データ部分のみを受信ノードに転送し得る。受信ノードの有線インターフェースで送信されるデータ部分のタイミングは、周期Tを有する。したがって、たとえば、送信されたパケットのタイミングは、ランダムアクセスプロセスによって導入されたジッタの影響を未だに受ける。しかしながら、送信パケットのデータ部分は、元のイーサネット受信ストリームにおいてとまさに同様に、周期Tを有する。
本開示のいくつかの例示的な実施形態は、たとえば、アクセスポイント(AP)またはステーション(STA)などの既存のWi−Fi802.11エンティティまたはデバイスの一部として、ソフトウェアモジュールとして実施され得る。デバイスは、たとえば、送信元アドレスおよび/または宛先アドレスに基づいて、産業用イーサネットトラフィックストリームを識別でき、また、このトラフィックの周期と、場合によっては、このトラフィックにおける各データ部分のサイズとを知ることもできるように設定され得る。デバイスは、無線リンクの他の終端にある対応するWi−Fiエンティティの識別情報または宛先アドレスを知っている場合もある。
有線インターフェースでデータ部分(たとえば、パケットまたはフレーム)を受信するときはいつでも、デバイスは、いくつかの例では、(たとえば、パケットを無線で送信するように要求することによって)ランダムアクセス手順を開始し、パディングデータを含む1500バイトのパケットを生成もし得る。ランダムアクセスプロセスによるランダムまたは疑似ランダムな時間遅延の後、デバイスは、たとえば、ランダムまたは疑似ランダムの時間遅延を補償し、パケットを無線で送信するために、データ部分を、1500バイトパケット内の、適切なポイントに配置し得る。受信Wi−Fiデバイスは、無線パケットを受信すると、パケット内のパディングデータを探索し得る。受信パケットにおけるパディングデータは、削除または破棄され得、データ部分を受信すると、有線インターフェースを介して、たとえば受信ノードへ送信し得る。
いくつかの例示的な実施形態では、送信機は、ランダムアクセスプロセスを周期的に開始するだけでなく、パディングデータを含む1500バイトのパケットを生成し、それは次に送信のためにキューに入れられる。チャネルアクセスが許可されると、パケットは無線で送信される。データ部分は、たとえば予想または予測されるように、有線イーサネットインターフェースを介して(たとえば、パケットまたはフレームで)到着する必要があり、データ部分が、大きい方の1500バイトパケット内の適切な位置に配置されるように、送信されるパケットにマージされる。送信機についてのイベントの例示的な一シーケンスは、以下の通りである。
i.イーサネットパケットまたはフレームの到着前に、ランダムアクセス要求(たとえば、CCA要求)が行われ(たとえば、パケットを送信する要求が行われ)、パディングデータを含む1500バイトのパケットが生成され、キューに配置される。
ii.(たとえば、要求後のランダムまたは疑似ランダムな期間の後)ランダムアクセスプロセスが、チャネルがクリアであることを示すと、パディングデータを含むパケットが送信を開始する。
iii.パケットが送信されつつある中で、データ部分は、有線イーサネットインターフェースを介して到着すると予期され、第2のキューに配置される。
iv.たとえばランダムまたは疑似ランダムな期間などのタイミングに基づいて、送信されるデータは、第1のキュー(パディングデータ)から、第2のキュー(データ部分)に切り替わる。
iv.すべてのデータ部分が送信されると、(たとえば、パケットの長さのように)送信の開始時に示されるような、十分な数の結合バイトが送信されるまで、送信は第1のキューに再び切り替わる。
いくつかの例では、無線パケットの受信機は、着信する無線パケットをフィルタリングすることができ、事前設定された情報、たとえば、MAC送信元アドレスおよび/または宛先アドレスに基づいて、しかるべくフレームを処理し、見つけたパディングオクテットを削除することができる。受信機によって実施されるイベントのシーケンスの一例は、以下の通りである。
i.着信する無線パケットは、パディングデータを求めてスキャンされる。
ii.パディングデータのないパケットは、(たとえば、イーサネットフレームとして)有線イーサネットインターフェースから直接送信される。
iii.パディングデータを含むパケットはキューに入れられ、データバイトが検出されるまでパディングバイトは破棄される。
iv.その後、データ部分は、やはり破棄されるさらなるパディングバイトが検出されるまで、有線インターフェースから送信される。
図5は、パケットを無線で送信するための装置500の一例の概略図である。装置500は、プロセッサ502およびメモリ504を含む。メモリ504は、装置500が、各パケットごとに、パケットの送信を要求し、パケットを送信する前にそれぞれのランダムまたは疑似ランダムな期間待機し、それぞれのデータ部分を含むパケットを送信するよう動作可能であるように、プロセッサ502によって実行可能な命令を含み、パケット内のそれぞれのデータ部分の位置は、隣接するパケットにおけるそれぞれのデータ部分の送信間の時間間隔が、一定の時間間隔になるように選択される。いくつかの例では、装置500は、図1に示される方法100を実施し得る。
図6は、パケットを無線で受信するための装置600の一例の概略図である。装置600は、プロセッサ602およびメモリ604を含む。メモリ604は、装置600が、それぞれのランダムまたは疑似ランダムな期間によってシフトされた一定の時間間隔でパケットを受信するよう動作可能なようにプロセッサ602によって実行可能な命令を含み、パケットの各々におけるそれぞれのデータ部分は、隣接するパケットにおけるそれぞれのデータ部分の受信間の時間間隔が、一定の時間間隔になるように、パケット内に配置される。いくつかの例では、装置600は、図4に示される方法400を実施し得る。
図7は、パケットを無線で送信するための装置700の一例の概略図である。装置700は、各パケットの送信を要求するように設定された要求モジュール702と、各パケットを送信する前に、それぞれのランダムまたは疑似ランダムな期間待機し、それぞれのデータ部分を含む各パケットを送信するように設定された送信モジュール704とを含み、パケット内のそれぞれのデータ部分の位置は、隣接するパケットにおけるそれぞれのデータ部分の送信間の時間間隔が、一定の時間間隔になるように選択される。いくつかの例では、装置700は、図1に示される方法100を実施し得る。
図8は、パケットを無線で受信するための装置800の一例の概略図である。装置800は、それぞれのランダムまたは疑似ランダムな期間によってシフトされた一定の時間間隔でパケットを受信するように設定された受信モジュール802を含み、パケットの各々におけるそれぞれのデータ部分は、隣接するパケットにおけるそれぞれのデータ部分の受信間の時間間隔が、一定の時間間隔になるように、パケット内に配置される。いくつかの例では、装置800は、図4に示される方法400を実施し得る。
ハードウェアの実施は、限定されないが、デジタル信号プロセッサ(DSP)ハードウェアと、縮小命令セットプロセッサと、特定用途向け集積回路(ASIC)および/またはフィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)を含むがこれらに限定されないハードウェア(たとえば、デジタルまたはアナログ)回路構成と、(適切な場合)そのような機能を実行できるステートマシンとを含み得るか、または包含し得る。
上記の例は、本発明を限定するのではなく例示するものであり、当業者は、添付の陳述の範囲から逸脱することなく、多くの代替の例を設計することができることに留意されたい。「含む」という文言は、特許請求の範囲に列挙されたもの以外の要素またはステップの存在を排除するものではなく、「a」または「an」は、複数を排除するものではなく、単一のプロセッサまたは他のユニットは、以下の陳述において記載された複数のユニットの機能を果たし得る。「第1の」、「第2の」などの用語が使用される場合、それらは単に特定の特徴の便利な識別のためのラベルとして理解されるべきである。特に、それらは、特に明記しない限り、複数のそのような特徴の第1または第2の特徴(すなわち、時間または空間で発生するそのような第1または第2の特徴)を説明するものとして解釈されるべきではない。本明細書に開示される方法におけるステップは、特に明記しない限り、任意の順序で実行され得る。陳述における任意の参照符号は、その範囲を限定するように解釈されてはならない。

Claims (40)

  1. パケットを無線で送信する方法であって、前記方法は、各パケットごとに、
    前記パケットの送信を要求することと、
    前記パケットを送信する前に、それぞれのランダムまたは疑似ランダムな期間待機することと、
    それぞれのデータ部分を含む前記パケットを送信することとを含み、前記パケット内の前記それぞれのデータ部分の位置は、隣接するパケットにおけるそれぞれのデータ部分の送信間の時間間隔が一定の時間間隔になるように、選択される、方法。
  2. 前記データ部分を受信することを含み、前記パケットの送信を要求することは、前記データ部分の少なくとも一部を受信することに応答して、前記パケットの送信を要求することを含む、請求項1に記載の方法。
  3. 前記データ部分を受信することを含み、前記パケットの送信を要求することは、前記データ部分の少なくとも一部を受信する前に、前記パケットの送信を要求することを含む、請求項1に記載の方法。
  4. 前記データ部分は、イーサネットフレームで受信される、請求項1から3のいずれか一項に記載の方法。
  5. 前記パケットのペイロードは、前記それぞれのデータ部分を含む、請求項1から4のいずれか一項に記載の方法。
  6. 前記それぞれのデータ部分以外の前記ペイロードの一部分は、パディングデータを含む、請求項5に記載の方法。
  7. 前記ペイロードは、前記データ部分に先行するパディングデータの一部分を含む、請求項5または6に記載の方法。
  8. 前記データ部分に先行するパディングデータの前記一部分のそれぞれのサイズは、それぞれのランダムまたは疑似ランダムな期間に基づく、請求項7に記載の方法。
  9. 前記ペイロードは、前記データ部分に続くパディングデータの一部分を含む、請求項7または8に記載の方法。
  10. 前記パケットの前記ペイロードは、イーサネットフレームのペイロードを含む、請求項5から9のいずれか一項に記載の方法。
  11. 前記パケットの前記ペイロードのサイズは、前記それぞれのデータ部分のサイズよりも大きい、請求項5から10のいずれか一項に記載の方法。
  12. 前記パケット内の前記それぞれのデータ部分の前記位置は、前記それぞれのランダムまたは疑似ランダムな期間によってシフトされた前記ペイロード内の所定の位置を含む、請求項5から11のいずれか一項に記載の方法。
  13. 前記パケットを送信する前記要求に応答して、前記それぞれのランダムまたは疑似ランダムな期間のインジケーションを受信することを含む、請求項1から12のいずれか一項に記載の方法。
  14. 前記データ部分は、産業用イーサネットデータを含む、請求項1から13のいずれか一項に記載の方法。
  15. 前記パケットの送信を要求することは、一定の時間間隔で、各パケットの送信を要求することを含む、請求項1から14のいずれか一項に記載の方法。
  16. 前記それぞれのデータ部分の受信を予想して、前記パケットの送信を要求することを含む、請求項1から15のいずれか一項に記載の方法。
  17. 前記パケットは、Wi−Fiパケットを含む、請求項1から16のいずれか一項に記載の方法。
  18. リッスンビフォートーク(LBT)プロセスに従って、前記パケットを送信する前に、それぞれのランダムまたは疑似ランダムな期間待機することを含む、請求項1から17のいずれか一項に記載の方法。
  19. パケットを無線で受信する方法であって、前記方法は、
    それぞれのランダムまたは疑似ランダムな期間によってシフトされた一定の時間間隔で前記パケットを受信することを含み、
    前記パケットの各々におけるそれぞれのデータ部分は、隣接するパケットにおけるそれぞれのデータ部分の受信間の時間間隔が一定の時間間隔になるように、前記パケット内に配置される、方法。
  20. 各パケットのそれぞれのペイロードは、前記それぞれのデータ部分を含む、請求項19に記載の方法。
  21. 前記それぞれのデータ部分以外の前記それぞれのペイロードの一部分は、パディングデータを含む、請求項20に記載の方法。
  22. 前記ペイロードは、前記データ部分に先行するパディングデータの一部分を含む、請求項20または21に記載の方法。
  23. 前記ペイロードは、前記データ部分に続くパディングデータの一部分を含む、請求項22に記載の方法。
  24. イーサネットフレームにおいて、パディングデータなしで、各パケットの前記データ部分を送信することを含む、請求項20から23のいずれか一項に記載の方法。
  25. 各パケットの前記それぞれのペイロードは、それぞれのイーサネットフレームのペイロードを含む、請求項20から24のいずれか一項に記載の方法。
  26. 各パケットの前記それぞれのペイロードのサイズは、前記パケットの前記それぞれのデータ部分のサイズよりも大きい、請求項20から25のいずれか一項に記載の方法。
  27. 各パケット内の前記それぞれのデータ部分の前記位置は、前記それぞれのランダムまたは疑似ランダムな期間によってシフトされた前記それぞれのペイロード内の所定の位置を含む、請求項20から26のいずれか一項に記載の方法。
  28. 前記データ部分は、産業用イーサネットデータを含む、請求項19から27のいずれか一項に記載の方法。
  29. 前記パケットは、Wi−Fiパケットを含む、請求項19から28のいずれか一項に記載の方法。
  30. 命令を含むコンピュータプログラムであって、前記命令は、少なくとも1つのプロセッサで実行されると、前記少なくとも1つのプロセッサに、請求項1から29のいずれか一項に記載の方法を実行させる、コンピュータプログラム。
  31. 請求項30に記載のコンピュータプログラムを含むサブキャリアであって、電子信号、光信号、無線信号、またはコンピュータ可読ストレージ媒体のうちの1つを含む、サブキャリア。
  32. 請求項30に記載のコンピュータプログラムを格納した非一時的コンピュータ可読媒体を含む、コンピュータプログラム製品。
  33. パケットを無線で送信するための装置であって、前記装置は、プロセッサおよびメモリを含み、前記メモリは、前記装置が、各パケットごとに、
    前記パケットの送信を要求し、
    前記パケットを送信する前に、それぞれのランダムまたは疑似ランダムな期間待機し、
    それぞれのデータ部分を含む前記パケットを送信するよう
    動作可能であるように、前記プロセッサによって実行可能な命令を含み、
    前記パケット内の前記それぞれのデータ部分の位置は、隣接するパケットにおけるそれぞれのデータ部分の送信間の時間間隔が一定の時間間隔になるように選択される、装置。
  34. 前記装置は、プロセッサおよびメモリを備え、前記メモリは、前記装置が、請求項2から18のいずれか一項に記載の方法を実行するよう動作可能なように、前記プロセッサによって実行可能な命令を含む、請求項33に記載の装置。
  35. パケットを無線で受信するための装置であって、前記装置は、プロセッサおよびメモリを備え、前記メモリは、前記装置が、
    それぞれのランダムまたは疑似ランダムな期間によってシフトされた一定の時間間隔で、前記パケットを受信するよう動作可能であるように、前記プロセッサによって実行可能な命令を含み、
    前記パケットの各々におけるそれぞれのデータ部分は、隣接するパケットにおけるそれぞれのデータ部分の受信間の時間間隔が一定の時間間隔になるように、前記パケット内に配置される、装置。
  36. 前記装置は、プロセッサおよびメモリを備え、前記メモリは、前記装置が、請求項20から29のいずれか一項に記載の方法を実行するよう動作可能なように、前記プロセッサによって実行可能な命令を含む、請求項35に記載の装置。
  37. パケットを無線で送信するための装置であって、前記装置は、
    前記パケットの送信を要求し、
    前記パケットを送信する前に、それぞれのランダムまたは疑似ランダムな期間待機し、
    それぞれのデータ部分を含む前記パケットを送信するように設定され、
    前記パケット内の前記それぞれのデータ部分の位置は、隣接するパケットにおけるそれぞれのデータ部分の送信間の時間間隔が一定の時間間隔になるように選択される、装置。
  38. パケットを無線で受信するための装置であって、前記装置は、
    それぞれのランダムまたは疑似ランダムな期間によってシフトされた一定の時間間隔で、前記パケットを受信するように設定され、
    前記パケットの各々におけるそれぞれのデータ部分は、隣接するパケットにおけるそれぞれのデータ部分の受信間の時間間隔が、一定の時間間隔になるように、前記パケット内に配置される、装置。
  39. パケットを無線で送信するための装置であって、前記装置は、
    各パケットの送信を要求するように設定された要求モジュールと、
    各パケットを送信する前に、それぞれのランダムまたは疑似ランダムな期間待機し、それぞれのデータ部分を含む各パケットを送信するように設定された送信モジュールと
    を備え、前記パケットにおける前記それぞれのデータ部分の位置は、隣接するパケットにおけるそれぞれのデータ部分の送信間の時間間隔が一定の時間間隔になるように選択される、装置。
  40. パケットを無線で受信するための装置であって、前記装置は、
    それぞれのランダムまたは疑似ランダムな期間によってシフトされた一定の時間間隔で、前記パケットを受信するように設定された受信モジュールを備え、
    前記パケットの各々におけるそれぞれのデータ部分は、隣接するパケットにおけるそれぞれのデータ部分の受信間の時間間隔が一定の時間間隔になるように、前記パケット内に配置される、装置。
JP2021515019A 2018-09-24 2018-09-24 パケットの無線での送受信 Active JP7169439B2 (ja)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/EP2018/075782 WO2020064081A1 (en) 2018-09-24 2018-09-24 Transmitting and receiving packets wirelessly

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2022501892A true JP2022501892A (ja) 2022-01-06
JP7169439B2 JP7169439B2 (ja) 2022-11-10

Family

ID=63683885

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2021515019A Active JP7169439B2 (ja) 2018-09-24 2018-09-24 パケットの無線での送受信

Country Status (6)

Country Link
US (2) US11743003B2 (ja)
EP (1) EP3857837A1 (ja)
JP (1) JP7169439B2 (ja)
KR (1) KR102494980B1 (ja)
CN (1) CN112771827A (ja)
WO (1) WO2020064081A1 (ja)

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2019233543A1 (en) * 2018-06-04 2019-12-12 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Optical device and hub node for an optical network
CN112771827A (zh) * 2018-09-24 2021-05-07 瑞典爱立信有限公司 无线地发送和接收分组
US20210294317A1 (en) * 2020-03-17 2021-09-23 Johnson Controls Technology Company System and method for determining and predicting vulnerability of building management systems
CN114124334B (zh) * 2021-11-16 2024-04-23 紫光展锐(重庆)科技有限公司 一种空口数据包的处理方法、客户端、设备及介质

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2560453A2 (en) * 2011-08-19 2013-02-20 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Method for network organization

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3573208B2 (ja) 1992-11-06 2004-10-06 エイ・ティ・アンド・ティ・コーポレーション 広帯域通信網の電話通信呼経路の設定
US7184413B2 (en) 1999-02-10 2007-02-27 Nokia Inc. Adaptive communication protocol for wireless networks
US8514894B2 (en) * 2005-08-02 2013-08-20 Elliptic Technologies Inc. Method for inserting/removal padding from packets
US8175089B2 (en) * 2005-09-30 2012-05-08 Rockwell Automation Technologies, Inc. Extended address space capability for an industrial protocol
KR101199387B1 (ko) 2007-04-02 2012-11-09 엘지전자 주식회사 디지털 방송 시스템 및 데이터 처리 방법
CN101790886B (zh) 2007-07-02 2012-12-05 弗劳恩霍夫应用研究促进协会 存储和读取具有媒体数据容器和元数据容器的文件的设备和方法
CN101534230B (zh) * 2009-04-15 2012-02-01 中控科技集团有限公司 基于以太网的发送数据的方法、以太网节点及控制系统
EP2745601B1 (en) 2011-09-30 2017-03-22 Nokia Technologies Oy Selection between random access and dedicated scheduling request resources
US9078275B2 (en) * 2012-09-05 2015-07-07 Mediatek Inc. Bluetooth low energy and LTE coexistence enhancements
US10256944B1 (en) * 2015-04-23 2019-04-09 Marvell International Ltd. Controlling false packet acceptance
US10728912B2 (en) * 2017-09-15 2020-07-28 Qualcomm Incorporated System and method of modes for data transmission
CN112771827A (zh) * 2018-09-24 2021-05-07 瑞典爱立信有限公司 无线地发送和接收分组

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2560453A2 (en) * 2011-08-19 2013-02-20 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Method for network organization

Also Published As

Publication number Publication date
EP3857837A1 (en) 2021-08-04
WO2020064081A1 (en) 2020-04-02
CN112771827A (zh) 2021-05-07
US20230412331A1 (en) 2023-12-21
US20210351882A1 (en) 2021-11-11
KR20210054532A (ko) 2021-05-13
US11743003B2 (en) 2023-08-29
JP7169439B2 (ja) 2022-11-10
KR102494980B1 (ko) 2023-02-06

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10652160B2 (en) On-vehicle system, gateway, relay, non-transitory computer-readable medium storing program, information processing method, information processing system, and vehicle
US20230412331A1 (en) Transmitting and Receiving Packets Wirelessly with Time Based Packet Data Portion Positioning
JP4790289B2 (ja) 非同期ネットワークでパケット送達時間を保証する方法、装置、およびシステム
US9438537B2 (en) Method for cut through forwarding data packets between electronic communication devices
EP3883214B1 (en) A method for implementing an industrial communication gateway
CN114450922B (zh) 运行无线通信系统的方法、无线通信系统
US20230090803A1 (en) Network Infrastructure Device, Communication Terminal and Method for Synchronizing Control Applications via a Communication Network for Transferring Time-Critical Data
CA2943875A1 (en) Method for asynchronous data communication in a real-time capable ethernet data network
EP3977692B1 (en) Avoiding jitter in a communication system
US7460560B2 (en) Method for operating an end-user of an isochronous cyclical communication system
US11271772B2 (en) Method for transmitting data and system comprising communicating entity
JP6419340B2 (ja) 非決定論的ネットワークを介してネットワークデバイス間でデータを送信する方法
US20040198325A1 (en) Subscriber device for a high-performance communication system
CN114531943B (zh) 数据传输方法和自动化通信网络
JP2009239449A (ja) 高精度同期型ネットワーク装置、ネットワークシステム及びフレーム転送方法
JP7315980B2 (ja) 基地局、通信システム、及び、基地局の制御方法
US9473597B2 (en) Implementing multiple MAC protocols using a single wireless communication unit
CN116455833B (zh) 一种EtherCAT网络及其链路扩充方法和装置
Pulgar et al. Extending CAN over the air: an interconnection study with IEEE802. 11
Mondal et al. Performance Evaluation and Application of Real-Time Communication with 5G IIoT
US20040131066A1 (en) Electronic switching circuit and method for a communication interface with cut through buffer memory
TW202349919A (zh) 處理即時資料傳輸的裝置及方法
Sousa et al. Hybrid wired/wireless PROFIBUS architectures: Comparative performance analysis in an error-prone environment
Ishak et al. Minimizing jitter in Ethernet using a Linear Backoff for real-time robot control communication and its implementation on FPGA
JPH06338892A (ja) ループネットワーク

Legal Events

Date Code Title Description
A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20210604

A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20210604

A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20220617

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20220621

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20220916

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20221004

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20221028

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 7169439

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150