JP2888112B2 - Satellite communication slot allocation device and satellite communication system - Google Patents

Satellite communication slot allocation device and satellite communication system

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JP2888112B2
JP2888112B2 JP25175793A JP25175793A JP2888112B2 JP 2888112 B2 JP2888112 B2 JP 2888112B2 JP 25175793 A JP25175793 A JP 25175793A JP 25175793 A JP25175793 A JP 25175793A JP 2888112 B2 JP2888112 B2 JP 2888112B2
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station
traffic
peripheral
peripheral station
reservation
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Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】この発明はスロット付ランダムア
クセスを採用した衛星通信方式における予約を取り入れ
たスロット割当装置及び衛星通信方式に関するものであ
る。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a slot allocating apparatus incorporating a reservation in a satellite communication system adopting slotted random access and a satellite communication system.

【0002】[0002]

【従来の技術】中央局と複数の周辺局とからなる衛星通
信システムにおける周辺局から中央局への通信方式とし
てはスロット付ランダムアクセス方式を基本とし、予約
方式を併用する方式が多い。その場の中央局の構成を図
6に示す。図6において、1は送信制御部、2は受信制
御部、3は送達確認制御部、そして4は予約制御部であ
る。図7は例えばGLOBECOM 86,Dec19
86「AA/TDMA−ADAPTIVE SATEL
LITE ACCESS METHOD FORMIN
I−EARTH STATION NETWORKS」
に示された動作タイミング図である。図7において、5
は中央局のデータ受信タイミング、6は予約要求を行う
周辺局Aのデータ送出タイミングである。7は周辺局A
の予約要求信号であり、予約データの先頭部分を兼ねる
こともある。8は周辺局Aへの送達確認信号であるが予
約要求に対する当該周辺局へのスロット割当て信号及び
他の周辺局に対する送信禁止情報を兼ねる場合が多い。
9は周辺局Aの予約データである。10は周辺局Bのデ
ータ送信タイミング、11は周辺局Bのデータ発生タイ
ミングで、12a及び12bは周辺局Bの発生データ、
13a及び13bは周辺局Bの送信データ、14は周辺
局Bへの送達確認信号である。15は周辺局Bの送信禁
止期間を表わす。
2. Description of the Related Art In a satellite communication system including a central station and a plurality of peripheral stations, a communication system from a peripheral station to the central station is based on a random access method with a slot and often uses a reservation method together. FIG. 6 shows the configuration of the central office on the spot. In FIG. 6, 1 is a transmission control unit, 2 is a reception control unit, 3 is a delivery confirmation control unit, and 4 is a reservation control unit. FIG. 7 shows, for example, GLOBECOM 86, Dec19.
86 "AA / TDMA-ADAPTIVE SATEL
LITE ACCESS METHOD FORMIN
I-EARTH STATION NETWORKS "
3 is an operation timing chart shown in FIG. In FIG. 7, 5
Is the data reception timing of the central station, and 6 is the data transmission timing of the peripheral station A that issues the reservation request. 7 is peripheral station A
, And may also serve as the head of the reservation data. Reference numeral 8 denotes a delivery acknowledgment signal to the peripheral station A, which often serves as a slot assignment signal to the peripheral station in response to a reservation request and transmission inhibition information to other peripheral stations.
Reference numeral 9 denotes reservation data of the peripheral station A. 10 is the data transmission timing of the peripheral station B, 11 is the data generation timing of the peripheral station B, 12a and 12b are the generated data of the peripheral station B,
13a and 13b are transmission data of the peripheral station B, and 14 is an acknowledgment signal to the peripheral station B. Reference numeral 15 denotes a transmission prohibition period of the peripheral station B.

【0003】次に動作について説明する。図6において
中央局は周辺局からのデータが正常に受信制御部2に受
信された場合に送達確認制御部3より送信制御部1を通
じて送達確認信号を当該周辺局に向けて送信する。図6
における予約制御部4は周辺局からの予約要求を受信制
御部2から受信した場合、当該周辺局にはスロット割当
情報を、その他の周辺局へは予約要求を行った周辺局に
割当てられたスロットの時間に送信を禁止する送信禁止
情報を送信制御部1を通じて送信する。
Next, the operation will be described. In FIG. 6, the central station transmits an acknowledgment signal from the acknowledgment control section 3 to the peripheral station via the transmission control section 1 when the data from the peripheral station is normally received by the reception control section 2. FIG.
When the reservation control unit 4 receives the reservation request from the peripheral station from the reception control unit 2, the slot allocation information is assigned to the peripheral station, and the slot assigned to the peripheral station that has issued the reservation request to the other peripheral stations. The transmission prohibition information for prohibiting the transmission at the time is transmitted through the transmission control unit 1.

【0004】周辺局を含めた動作タイミングを図7によ
り説明する。周辺局Aで発生した送信データ7は、デー
タ発生タイミング6に基いて中央局に向けて送信され
る。中央局では送信データ7が正常に受信された場合
は、送達確認信号8を周辺局Aに向けて送信する。周辺
局ではこの送達確認信号を受信できない場合は、データ
が衝突等の理由で失われたものとして再送を行う。この
動作をスロット付ランダムアクセス方式と呼ぶ。このス
ロット付ランダムアクセス方式に予約方式を併用するこ
とも考えられており、その場合周辺局からの予約要求と
して通常の送信データ7はその中の一部を使用すること
が多い。
The operation timing including peripheral stations will be described with reference to FIG. The transmission data 7 generated in the peripheral station A is transmitted to the central station based on the data generation timing 6. When the transmission data 7 is normally received, the central station transmits the acknowledgment signal 8 to the peripheral station A. If the peripheral station cannot receive this acknowledgment signal, it retransmits the data as if it was lost due to collision or the like. This operation is called a slotted random access method. It is also considered to use a reservation method in combination with the slotted random access method. In this case, a part of the normal transmission data 7 is often used as a reservation request from a peripheral station.

【0005】図7は周辺局Aが予約要求を行う場合を示
している。周辺局Aの送信データ7には予約要求が含ま
れており、中央局は周辺局Aへはスロット割当て情報
を、他の周辺局へは周辺局Aに割当てられたスロットの
時間に送信を禁止する送信禁止情報を送達確認信号8と
して送信する。周辺局Aはこのスロット割当て情報に基
づき予約データ9割当てられたスロット上に連続的に送
信する。図7では他の周辺局の例として周辺局Bを代表
させており、この周辺局Bにおいてはデータ発生タイミ
ング11とデータ送信タイミング10とを別に記述して
いる。データ発生タイミング11にて発生したデータ1
2aは送信データ13aとして中央局に送信され、中央
局はこの送信データ13aが正常に受信できた場合送達
確認信号14を周辺局Bに向けて送信する。周辺局Bの
データ発生タイミング11にて発生するデータ12bが
周辺局Aに割当てられたスロットの時間すなわち周辺局
Bにとっての送信禁止時間15であった場合は送信禁止
時間15の終了を待って送信データ13bとして中央局
へ送信を行う。
FIG. 7 shows a case where the peripheral station A issues a reservation request. The transmission data 7 of the peripheral station A includes a reservation request, and the central station prohibits transmission of slot allocation information to the peripheral station A and transmission to other peripheral stations at the time of the slot allocated to the peripheral station A. The transmission prohibition information to be transmitted is transmitted as the delivery confirmation signal 8. The peripheral station A continuously transmits data on the slot to which the reservation data 9 is allocated based on the slot allocation information. In FIG. 7, the peripheral station B is represented as another example of the peripheral station. In the peripheral station B, the data generation timing 11 and the data transmission timing 10 are separately described. Data 1 generated at data generation timing 11
2a is transmitted to the central station as transmission data 13a, and when the transmission data 13a is normally received, the central station transmits an acknowledgment signal 14 to the peripheral station B. If the data 12b generated at the data generation timing 11 of the peripheral station B is the time of the slot allocated to the peripheral station A, that is, the transmission prohibition time 15 for the peripheral station B, the transmission is waited until the transmission prohibition time 15 ends. The data 13b is transmitted to the central office.

【0006】[0006]

【発明が解決しようとする課題】従来の衛星通信方式で
は以上のような手順に基いて予約方式を併用しており、
予約要求を行った周辺局に割り当てられたスロットの時
間は他の周辺局にとっては送信禁止期間中となる。この
期間中に他の周辺局にて発生したデータは送信禁止時間
終了迄送信データとして送信できず、送信禁止時間終了
とともに送信を開始するため、トラヒック量が多い場合
には送信禁止時間終了後に衛星回線上に送出されるデー
タが集中し衛星回線が輻輳状態に陥り易くなるという課
題があった。
In the conventional satellite communication system, a reservation system is also used based on the above procedure.
The time of the slot allocated to the peripheral station that has made the reservation request is during the transmission prohibition period for other peripheral stations. Data generated by other peripheral stations during this period cannot be transmitted as transmission data until the end of the transmission prohibition time, and transmission starts when the transmission prohibition time ends. There is a problem that the data transmitted on the line is concentrated and the satellite line is easily congested.

【0007】この発明は上記のような課題を解消するた
めになされたもので、トラヒック量が多い場合にある周
辺局による予約要求がもとになって他の周辺局が発生す
るデータが送信禁止時間後に集中して送出されてしま
い、衛星回線が輻輳状態に陥ってしまうことを緩和する
ことを目的としている。
SUMMARY OF THE INVENTION The present invention has been made to solve the above-described problem, and data transmission generated by another peripheral station based on a reservation request by a peripheral station when there is a large amount of traffic is prohibited. The purpose is to alleviate the situation in which the satellite lines are congested after a lapse of time and are congested.

【0008】[0008]

【課題を解決するための手段】この発明に係わる衛星通
信スロット割当装置は、各周辺局からのトラヒック量を
検出するトラヒック状況検知手段と、このトラヒック状
況検知手段出力と各周辺局からの通信予約を受けて各周
辺局の割当スロットを決める予約制御手段とを備え、各
周辺局からのトラヒック量が所定値より多い場合には上
記割当スロットの連続割当スロット数を少なくして断続
的に与え、各周辺局からのトラヒック量が所定値より少
ない場合には上記割当スロットの連続割当スロット数を
多く与えるようにした。また請求項2の衛星通信スロッ
ト割当装置は、請求項1の装置に更に、トラヒック状況
検知手段は過去一定時間の各周辺局からのトラヒック量
を記憶するトラヒック量テーブルを設け、予約制御手段
はこのトラヒック量テーブルを見て割当スロットの連続
割当スロット数を決めるようにした。また請求項3の衛
星通信スロット割当装置は、請求項1の装置に更に、ト
ラヒック状況検知手段はテスト・データ送受信手段を設
け、送信に先立ってテスト・データを各周辺局に送信
し、各周辺局からの返信データの遅れを予約制御手段に
伝え、予約制御手段は上記返信結果を見て割当スロット
の連続割当スロット数を決めるようにした。請求項4の
衛星通信方式は、請求項1の衛星通信スロット割当装置
を持つ中央局と、スロット数の少ない第1の割当情報と
スロット数の多い第2の割当情報を受け、対応する間隔
でデータを送信する複数の周辺局を備えた。
SUMMARY OF THE INVENTION A satellite communication slot allocating apparatus according to the present invention includes a traffic situation detecting means for detecting a traffic amount from each peripheral station, an output of the traffic situation detecting means, and a communication reservation from each peripheral station. Receiving control means for determining an assigned slot of each peripheral station in response to the received traffic, and when the traffic volume from each peripheral station is larger than a predetermined value, the number of consecutive allocated slots of the assigned slot is reduced and given intermittently. When the traffic volume from each peripheral station is smaller than a predetermined value, the number of consecutively allocated slots is increased. In the satellite communication slot allocating device according to the second aspect, the traffic condition detecting means further includes a traffic amount table for storing the traffic amount from each peripheral station for a predetermined time in the past, and the reservation control means includes the same. The number of consecutive allocated slots is determined by looking at the traffic volume table. According to a third aspect of the present invention, there is provided a satellite communication slot allocating apparatus, wherein the traffic situation detecting means further comprises a test data transmitting / receiving means, and transmits test data to each peripheral station prior to transmission. The delay of the reply data from the station is transmitted to the reservation control means, and the reservation control means decides the number of consecutively allocated slots by referring to the reply result. A satellite communication system according to a fourth aspect of the present invention receives a central station having the satellite communication slot allocating device according to the first aspect, first allocation information having a small number of slots, and second allocation information having a large number of slots. It has multiple peripheral stations for transmitting data.

【0009】[0009]

【作用】この発明における衛星通信スロット割当装置
は、各周辺局からのスロット割り当て予約を受けた場
合、トラヒック状況検知手段が検出した各周辺局からの
トラヒック量に対応して、少ない場合は連続スロット
を、多い場合には断続的にまた1回の連続スロット数を
小さくしてスロットが割り当てられる。請求項2の装置
では、参照トラヒック量は過去の一定時間の受付トラヒ
ック量が記憶されており、これに基づいてスロットが割
り当てられる。請求項3の装置では、参照トラヒック量
は送信に先立って送られるテスト・データの返信状況に
基づいてスロットが割り当てられる。請求項4の方式で
は、中央局はトラヒック量に応じた複数の種数のスロッ
ト割当情報を送信し、これを受けた当該周辺局は対応す
るスロット数だけ連続してデータ送信をする。
The satellite communication slot allocating apparatus according to the present invention, when receiving a slot allocation reservation from each peripheral station, corresponds to the traffic volume from each peripheral station detected by the traffic situation detecting means. In the case where there is a large number of slots, slots are allocated intermittently and the number of consecutive slots is reduced one time. According to the second aspect of the present invention, as the reference traffic amount, a received traffic amount for a certain period in the past is stored, and slots are allocated based on the stored traffic amount. In the apparatus according to the third aspect, slots are allocated to the reference traffic amount based on the response status of test data sent prior to transmission. In the system of claim 4, the central station transmits a plurality of types of slot allocation information according to the traffic volume, and the peripheral stations receiving the information transmit data continuously for the corresponding number of slots.

【0010】[0010]

【実施例】実施例1.以下、この発明の一実施例を図に
ついて説明する。図1は中央局の構成を示し、図中1〜
4は従来技術で示した図6と同一のものであり、新規な
構成要素として16のトラヒック状況検知部がある。ト
ラヒック状況検知部16の具体的な構成として、例えば
過去一定時間のトラヒック状況のパターンを記憶してい
る交信量パターン記憶テーブルがある。これは1日にお
ける0時〜24時の10分、15分または30分毎の交
信量を記憶している。また、他の例としては直前の10
分、15分または30分間の送受信データ量を記憶して
いるテーブルでもよい。図2に本実施例による周辺局を
含めたタイミング図を示す。図中5〜8、10〜14は
従来技術で示した図7と同一のものであるが、図7に示
す周辺局Aの予約データ9及び周辺局Bの送信禁止時間
15は、図2においては9a、9b及び15a、15b
により分割され、周辺局Aへのスロット割当は分解され
るが周辺局Bに対しては待ち時間が短かくなり、従来の
ように周辺局Aの通信終了後に混雑が集中することが防
げる。
[Embodiment 1] An embodiment of the present invention will be described below with reference to the drawings. FIG. 1 shows the configuration of the central office.
Reference numeral 4 is the same as that shown in FIG. 6 shown in the prior art, and there are 16 traffic situation detecting units as new components. As a specific configuration of the traffic situation detection unit 16, there is, for example, a traffic volume pattern storage table that stores a traffic situation pattern for a fixed time in the past. This stores the amount of communication every 10 minutes, 15 minutes or 30 minutes from 0:00 to 24:00 in one day. Another example is the last 10
It may be a table storing the transmitted / received data amount for minutes, 15 minutes or 30 minutes. FIG. 2 shows a timing chart including peripheral stations according to the present embodiment. In FIG. 5, reference numerals 5 to 8 and 10 to 14 are the same as those in FIG. 7 shown in the prior art, but the reservation data 9 of the peripheral station A and the transmission inhibition time 15 of the peripheral station B shown in FIG. Are 9a, 9b and 15a, 15b
, The slot allocation to the peripheral station A is decomposed, but the waiting time for the peripheral station B is reduced, and congestion after the communication of the peripheral station A ends can be prevented from concentrating as in the related art.

【0011】次に本実施例の動作について説明する。図
1において中央局で周辺局からのデータが正常に受信制
御部2へ受信された場合の動作は従来技術と同一であ
る。次にトラヒックが増加した状態を考える。トラヒッ
ク状況検知部16は送信制御部1と受信制御部2からの
情報によりネットワーク内のトラヒック状況を検知し、
予約制御部4に伝達する。予約制御部4は周辺局からの
予約要求を受信制御部2から受信した場合、例えば先に
説明した交信パターン量テーブルを参照し、対応した時
間帯でのトラヒック量を見て、ネットワーク内のトラヒ
ック状況に応じた時間配置の値に設定したスロット割当
て情報を当該周辺局に送る。その他の周辺局へは予約を
行った周辺局Aに割当てられたスロットの時間には送信
を禁止する送信禁止情報を送信制御部1を通じて送信す
る。
Next, the operation of this embodiment will be described. In FIG. 1, the operation when the data from the peripheral station is normally received by the reception control unit 2 at the central station is the same as that of the prior art. Next, consider a state in which traffic has increased. The traffic situation detection unit 16 detects the traffic situation in the network based on the information from the transmission control unit 1 and the reception control unit 2,
This is transmitted to the reservation control unit 4. When the reservation control unit 4 receives a reservation request from the peripheral station from the reception control unit 2, the reservation control unit 4 refers to the communication pattern amount table described above, sees the traffic amount in the corresponding time zone, and determines the traffic in the network. The slot assignment information set to the value of the time allocation according to the situation is sent to the peripheral station. To other peripheral stations, transmission prohibition information for prohibiting transmission is transmitted through the transmission control unit 1 during the slot time allocated to the peripheral station A that made the reservation.

【0012】予約制御部4における動作を説明したもの
が図3のフローチャートである。ステップS1で予約制
御部4は周辺局からの予約要求を受信制御部2から受信
した場合、ステップS2でトラヒック状況検知部16か
ら伝達されたネットワーク内のトラヒック状況に応じ
て、割当を変える。即ちトラヒック量が少い場合にはス
テップS3で連続スロットとなる様に、トラヒック量が
多い場合にはステップS4で断続したスロットなる様
に、当該周辺局へのスロット割当て情報及びその他の周
辺局への送信禁止情報を定める。周辺局を含めた動作タ
イミングを図3により説明する。予約要求を行う周辺局
Aの送信データ7には予約要求が含まれている。これを
受けた中央局では周辺局Aにスロット割当て情報を送
る。その他の周辺局へは予約を行った周辺局Aに割当て
られたスロットの時間に送信を禁止する送信禁止情報を
送達確認信号8として送出する。
FIG. 3 is a flowchart illustrating the operation of the reservation control section 4. When the reservation control unit 4 receives the reservation request from the peripheral station from the reception control unit 2 in step S1, the reservation control unit 4 changes the allocation according to the traffic situation in the network transmitted from the traffic situation detection unit 16 in step S2. That is, if the traffic volume is small, the slot is continuously allocated in step S3, and if the traffic volume is large, the slot is discontinued in step S4. Set transmission prohibition information. The operation timing including peripheral stations will be described with reference to FIG. The transmission data 7 of the peripheral station A making the reservation request includes the reservation request. Upon receiving this, the central station sends slot assignment information to the peripheral station A. The transmission prohibition information for prohibiting the transmission at the time of the slot allocated to the peripheral station A that has made the reservation is transmitted as a delivery confirmation signal 8 to the other peripheral stations.

【0013】図2ではネットワーク内のトラヒック量が
多い場合のタイミング図を示している。図中では予約要
求を行った周辺局Aが送出する予約データはこの時間帯
ではトラヒック量が多いため、9aと9bの2つに分割
されており、この間に周辺局Bからの送信データ13b
が中央局へ送信されていることがわかる。周辺局Bにお
いては送信禁止時間が15a及び15bに分割されてお
り、発生したデータ12bは全送信禁止時間の終了を待
つことなく送信が可能である。このことは他の周辺局を
含め送信禁止時間の存在により滞留するデータを、全送
信禁止時間の終了とともに各周辺局が送出するか、分割
された送信禁止時間の終了とともに各周辺局が送出する
かネットワーク内のトラヒック状況に応じて変化させる
こととなる。こうしてトラヒック量が多い場合、衛星回
線上へ送信させるデータが輻輳状態に陥ることが緩和さ
れる。
FIG. 2 shows a timing chart when the traffic volume in the network is large. In the figure, the reservation data transmitted by the peripheral station A which has issued the reservation request is divided into two parts 9a and 9b because the traffic volume is large in this time zone.
Is transmitted to the central office. In the peripheral station B, the transmission prohibited time is divided into 15a and 15b, and the generated data 12b can be transmitted without waiting for the end of the entire transmission prohibited time. This means that each peripheral station sends data that stays due to the existence of the transmission prohibition time, including other peripheral stations, at the end of the total transmission prohibition time or at the end of the divided transmission prohibition time. Or according to the traffic situation in the network. In this way, when the traffic volume is large, it is alleviated that the data to be transmitted on the satellite line is congested.

【0014】実施例2.なお、上記実施例ではネットワ
ーク内のトラヒック状況の検知を中央局において送信制
御部1及び受信制御部2からの情報によりトラヒック状
況検知部16の例えば交信量パターン記憶テーブルで行
っていた。これは他の方法、トラヒック状況検知部16
がテストデータ17を用いてネットワークのトラヒック
状況を検知しても同様の効果を得ることが可能であり、
図4に実施例2として示す。
Embodiment 2 FIG. In the above embodiment, the traffic situation in the network is detected in the central station by the information from the transmission control unit 1 and the reception control unit 2, for example, in a traffic volume pattern storage table of the traffic situation detection unit 16. This is another method, the traffic situation detector 16
Can detect the traffic situation of the network using the test data 17 and obtain the same effect.
FIG. 4 shows a second embodiment.

【0015】一般にトラヒック量が多くなると、交信デ
ータに応答するレスポンスに時間がかかることになる。
本実施例の動作は以下のようになる。トラヒック状況検
知部16から送信されたテストデータ17は多重・分離
部18により通信用データ19に多重化され、送信制御
部1から例えば数百ある周辺局に向けて送信される。周
辺局から送信されたテストデータに対する応答信号は中
央局の受信制御部2より多重分離部18に送られ、通信
用データ19と分離された後応答信号20としてトラヒ
ック状況検知部16に送られる。トラヒックが混んでく
るとこの応答は例えば10しか返ってこない。トラヒッ
ク状況検知部16はテストデータ17及びそれに対する
応答信号20をもとにネットワーク内のトラヒック状況
を検知し、予約制御部4に通知する。上記応答割合に応
じて予約制御部4はトラヒック状況の混雑度を判断し、
割当てるスロットの時間配置を変更することにより一実
施例と同様の効果を得る。例えば混雑度が激しければ割
当連続スロット数を短かくする。
In general, as the traffic volume increases, it takes time to respond to the communication data.
The operation of this embodiment is as follows. The test data 17 transmitted from the traffic situation detecting unit 16 is multiplexed into communication data 19 by the multiplexing / demultiplexing unit 18 and transmitted from the transmission control unit 1 to, for example, several hundred peripheral stations. A response signal to the test data transmitted from the peripheral station is sent from the reception control unit 2 of the central station to the demultiplexing unit 18, separated from the communication data 19, and sent to the traffic situation detecting unit 16 as a response signal 20. When traffic becomes heavy, this response returns only, for example, 10. The traffic situation detector 16 detects the traffic situation in the network based on the test data 17 and the response signal 20 to the test data 17 and notifies the reservation controller 4 of the traffic situation. The reservation control unit 4 determines the congestion degree of the traffic situation according to the response rate,
By changing the time allocation of the slots to be allocated, the same effect as in the embodiment can be obtained. For example, if the degree of congestion is high, the number of consecutive slots allocated is shortened.

【0016】 実施例3. 更に他の実施例を説明する。実施例1では交信量パター
ン記憶テーブルが必要であったし、実施例2では例えば
数百の周辺局へのテスト交信が必要であった。これらを
もっと簡易な構成で実現することを考える。衛星通信で
は不到達データの再送という考えが一般的である。この
再送が多いことはトラヒックが混雑していることを意味
する。従って直前の一定時間内の再送データを記憶して
おくことで簡便にトラヒック量を推定することができ
る。本実施例はこれを用いたもので、受信制御部2から
の再送データをある一定時間だけトラヒック状況検知部
16に記憶しておく。図5は本実施例の構成を示す図で
ある。
Embodiment 3 Another embodiment will be described. The first embodiment requires a communication amount pattern storage table, and the second embodiment requires, for example, test communication to several hundred peripheral stations. Consider that these are realized with a simpler configuration. In satellite communication, the idea of resending unreachable data is common. The large number of retransmissions means that traffic is congested. Therefore, it is possible to easily estimate the traffic amount by storing the retransmission data within the immediately preceding fixed time. In this embodiment, the retransmission data from the reception control unit 2 is stored in the traffic situation detection unit 16 for a certain period of time . FIG. 5 is a diagram showing the configuration of the present embodiment.

【0017】本構成の動作は、以下のようになる。トラ
ヒック状況検知部16は受信制御部2からの再送データ
を一定時間記憶しておく。そして周辺局A等からのスロ
ット割当要求に対しては、この記憶している再送データ
量を予約制御部4に通知する。予約制御部4はこの再送
データをもとに周辺局A等にスロット割当て情報を送
り、他の周辺局B等には送信禁止情報を送る。
The operation of this configuration is as follows. The traffic situation detection unit 16 stores the retransmission data from the reception control unit 2 for a certain period of time. In response to a slot allocation request from the peripheral station A or the like, the reservation control unit 4 is notified of the stored retransmission data amount. The reservation control unit 4 sends slot assignment information to the peripheral station A and the like based on the retransmission data, and sends transmission inhibition information to the other peripheral stations B and the like.

【0018】[0018]

【発明の効果】以上のようにこの発明によれば、トラヒ
ック状況検知手段を設け、トラヒック量に応じて割り当
てスロットの連続割り当て量スロット数を変え、断続的
に与えるようにしたので、トラヒック量が多い場合でも
送信禁止時間終了後の通信の集中、つまり輻輳状態を回
避できる効果がある。請求項2の発明によれば、すでに
得られている実績に基づいて正確なトラヒック量が予測
でき、的確に輻輳状態を回避できる効果がある。請求項
3の発明によれば、簡便なデータに基づいてトラヒック
量が予測でき、輻輳状態を回避できる効果がある。請求
項4の発明によれば、中央局からの割当情報により当該
周辺局は対応するスロット数だけデータ送信するように
したので、輻輳を回避した負荷分散システムが構築でき
る効果がある。
As described above, according to the present invention, the traffic situation detecting means is provided, and the number of slots continuously allocated is changed in accordance with the traffic volume so as to be provided intermittently. Even in the case where there is a large number, there is an effect that communication concentration after the end of the transmission prohibition time, that is, a congestion state can be avoided. According to the second aspect of the present invention, there is an effect that an accurate traffic amount can be predicted based on the results already obtained, and a congestion state can be accurately avoided. According to the invention of claim 3, there is an effect that the traffic amount can be predicted based on simple data, and congestion can be avoided. According to the invention of claim 4, since the peripheral stations transmit data by the number of slots corresponding to the allocation information from the central station, there is an effect that a load distribution system that avoids congestion can be constructed.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1】この発明の一実施例による中央局の構成を示す
図である。
FIG. 1 is a diagram showing a configuration of a central office according to an embodiment of the present invention.

【図2】この発明の一実施例による中央局と周辺局の交
信状況を示す動作タイミング図である。
FIG. 2 is an operation timing chart showing a communication situation between a central station and peripheral stations according to an embodiment of the present invention.

【図3】この発明の一実施例の中央局の動作フローチャ
ート図である。
FIG. 3 is an operation flowchart of a central office according to an embodiment of the present invention;

【図4】この発明の他の実施例による中央局の構成を示
す図である。
FIG. 4 is a diagram showing a configuration of a central office according to another embodiment of the present invention.

【図5】この発明の更に他の実施例による中央局の構成
を示す図である。
FIG. 5 is a diagram showing a configuration of a central office according to still another embodiment of the present invention.

【図6】従来の中央局の構成を示す図である。FIG. 6 is a diagram showing a configuration of a conventional central office.

【図7】従来の中央局と周辺局間の動作タイミング図で
ある。
FIG. 7 is an operation timing chart between a central station and a peripheral station according to the related art.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1 送信制御部 2 受信制御部 3 送達確認制御部 4 予約制御部 16 トラヒック状況検知部 DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Transmission control part 2 Reception control part 3 Delivery confirmation control part 4 Reservation control part 16 Traffic situation detection part

Claims (4)

(57)【特許請求の範囲】(57) [Claims] 【請求項1】 各周辺局からのトラヒック量を検出する
トラヒック状況検知手段と、 上記トラヒック状況検知手段出力と各周辺局からの通信
予約を受けて各周辺局の割当スロットを決める予約制御
手段とを備え、 各周辺局からの上記トラヒック量が所定値より多い場合
には上記割当スロットの連続割当スロット数を少なくし
て断続的に与え、各周辺局からの上記トラヒック量が上
記所定値より少ない場合には上記割当スロットの連続割
当スロット数を多く与える中央局の衛星通信スロット割
当装置。
A traffic condition detecting means for detecting an amount of traffic from each peripheral station; a reservation control means for receiving an output of the traffic condition detecting means and a communication reservation from each peripheral station to determine an assigned slot of each peripheral station. When the traffic volume from each peripheral station is larger than a predetermined value, the number of continuous allocation slots of the allocation slots is reduced and given intermittently, and the traffic volume from each peripheral station is smaller than the predetermined value. In such a case, a satellite communication slot allocating device of the central station which gives a large number of continuous allocation slots of the allocation slots.
【請求項2】 トラヒック状況検知手段は過去一定時間
の各周辺局からのトラヒック量を記憶するトラヒック量
テーブルを設け、予約制御手段は上記トラヒック量テー
ブルを見て割当スロットの連続割当スロット数を決める
こと特徴とする請求項1記載の衛星通信スロット割当装
置。
2. The traffic situation detecting means is provided with a traffic quantity table for storing a traffic quantity from each peripheral station for a fixed time in the past, and the reservation control means determines the number of consecutively allocated slots by referring to the traffic volume table. The satellite communication slot allocating apparatus according to claim 1, wherein:
【請求項3】 トラヒック状況検知手段はテスト・デー
タ送受信手段を設け、送信に先立ってテスト・データを
各周辺局に送信し、各周辺局からの返信データの遅れを
予約制御手段に伝え、予約制御手段は上記返信結果を見
て割当スロットの連続割当スロット数を決めることを特
徴とする請求項1記載の衛星通信スロット割当装置。
3. The traffic situation detecting means includes test data transmitting / receiving means, transmits test data to each peripheral station prior to transmission, transmits delay of reply data from each peripheral station to reservation control means, 2. A satellite communication slot allocating apparatus according to claim 1, wherein said control means determines the number of consecutive allocated slots in view of said reply result.
【請求項4】 中央局と当該中央局と交信し、交信開始
時には通信予約を当該中央局に送信する複数の周辺局と
から構成される衛星通信方式であって、 上記中央局は、上記周辺局からのトラヒック量を検出す
るトラヒック状況検知手段と、上記トラヒック状況検知
手段の出力と各周辺局からの上記通信予約を受けて各周
辺局の割当スロットを決める予約制御手段とを備え、各
周辺局からの上記トラヒック量が所定値よりも多い場合
には上記割当スロットの連続割当スロット数を少なくし
て断続的に与えることを内容とする第1の情報を送信
し、各周辺局からの上記トラヒック量が上記所定値より
も少ない場合には連続割当スロット数を多く与えること
を内容とする第2の情報を送信し、 上記周辺局は、第1の情報又は第2の情報を送信し、割
り当てられたスロットに対応してデータを送信すること
を特徴とする衛星通信方式。
4. A satellite communication system comprising a central station and a plurality of peripheral stations communicating with the central station and transmitting a communication reservation to the central station at the start of communication. A traffic situation detecting means for detecting an amount of traffic from the station; and a reservation control means for receiving an output of the traffic situation detecting means and receiving the communication reservation from each peripheral station to determine an assigned slot of each peripheral station. When the traffic volume from the station is larger than a predetermined value, the first information is transmitted to reduce the number of consecutive allocated slots of the allocated slot and to be provided intermittently. When the traffic amount is smaller than the predetermined value, the second station transmits second information that indicates that the number of consecutively allocated slots is large, and the peripheral station transmits the first information or the second information; Percent Satellite communication system and to transmit the data in response to rely was slot.
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