JP3730957B2 - Access control method in a wireless lan - Google Patents

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ユニパルス株式会社
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Description

【0001】 [0001]
【発明が属する技術分野】 TECHNICAL FIELD invention belongs]
本発明は、無線LANにおける基地局と複数の子局との間で行う無線通信の衝突を回避する制御方法に関する。 The present invention relates to a control method for avoiding collision of wireless communication performed between a base station and a plurality of slave stations in the wireless LAN.
【0002】 [0002]
【従来の技術】 BACKGROUND OF THE INVENTION
従来、無線LANにおける無線通信の衝突を回避する制御方法としては、大別すると、DCF(デストリビューテッド・コーディネーション・ファンクション)とPCF(ポイント・コーディネーション・ファンクション)との二つの方式が知られている。 Conventionally, as a control method for avoiding collision of wireless communication in a wireless LAN, roughly divided into two methods of DCF (the distributor Ted Coordination Function) and PCF (Point Coordination Function) is known . DCFは送信端末と受信端末とで送信権を調停し、送信権の衝突時は乱数発生(ランダム時間の待機)を行い、衝突の調停も乱数発生で行うもので、CSMA/CAとして知られている。 DCF arbitrates the transmission right in the transmission terminal and the receiving terminal, when a collision of transmission right performs a random number generator (waiting for a random time), the arbitration of a collision even those performed in random number generation, known as CSMA / CA there. 一方、PCFは基地局からのポーリングで子局の送信権を指示することにより、衝突なく無線通信を行うものである。 Meanwhile, PCF is by instructing the transmission right of the child station in the polling from the base station, and performs radio communication without collision. (例えば、非特許文献1参照)。 (E.g., see Non-Patent Document 1).
【0003】 [0003]
【非特許文献1】 Non-Patent Document 1]
ジューア・ハイスカラ(Juha Heiskala),ジョン・テリー(Jhon Te-rry, Ph. D.)共著,「OFDM ワイヤレス LAN:ア セオレティカル アンド プラクティカル ガイド(OFDM Wireless LAN: A Theoretical and Prac-tical Guide)」,(米国),サムス社(SAMS),2001年12月,p. Jua-Haisukara (Juha Heiskala), John Terry (. Jhon Te-rry, Ph D.) co-authored, "OFDM Wireless LAN: A Seoretikaru and Practical Guide (OFDM Wireless LAN: A Theoretical and Prac-tical Guide)", (the United States), Samus, Inc. (SAMS), 12 May 2001, p. 231〜238 231 - 238
【0004】 [0004]
【発明が解決しようとする課題】 [Problems that the Invention is to Solve
上記従来例によると、衝突回避のための待機時間が存在し、これが無駄な時間を発生させるとともに、各通信のフレームにはそれぞれにプリアンブルやヘッダを付ける必要があるので、無駄な時間を発生させているという問題があった。 According to the above conventional example, there is waiting time for collision avoidance, with which generates the dead time, since the frame of each communication need to attach a preamble or header to each, to generate a dead time there is a problem that is is is. 本発明はこの問題点を解消することを目的とする。 The present invention aims to solve this problem.
【0005】 [0005]
【課題を解決するための手段】 In order to solve the problems]
この目的を達成するために、本発明に係る請求項1に記載の無線LANにおけるアクセス制御方法は、基地局と複数の子局との間で無線通信を行うLANにおいて、基地局からビーコンを受けた各子局は、決められた順にしたがって自己が基地局に送信する情報に関するデータ量情報を基地局に送り、基地局は、各子局から受信した前記データ量情報と別途受信していた各子局に送信する情報のデータ量に基づき各子局毎の通信時間を割り当てたうえ、この時間割り当て情報を単一フレームで各子局に送った後、各子局に送信する情報を単一フレームで送信し、各子局では、前記時間割り当て情報にしたがって、受信した前記単一フレームにおける自己宛のデータを判別して受け取る一方、同じく時間割り当て情報にしたがって基地局に情報 To this end, the access control method in a wireless LAN according to claim 1 according to the present invention is a LAN that performs wireless communication with a base station and a plurality of slave stations, receives the beacon from the base station and each slave station sends the data amount information to the base station about the information self according determined the order is transmitted to the base station, the base station, each was separately received and the data amount information received from each slave station after having assigned communication time for each slave station on the basis of the data amount of the information to be transmitted to the slave station, after sending the slave station this time allocation information in a single frame, single information to be transmitted to each slave station transmitted in frames, the slave station, according to the time allocation information, while the receiving to determine the data addressed to the said single frame received, information to the base station complies with the same time allocation information 送信するものである。 It is intended to be sent.
【0006】 [0006]
基地局からの情報を全子局へ単一フレームで送信することにより、各子局に各別に送信する場合にそれぞれのフレームに付くプリアンブルやヘッダが不要となって、無駄な時間が発生しなくなる。 By transmitting information from the base station in a single frame to all slave stations, becomes unnecessary preamble or header attached to each frame to send to each child station individually, wasted time is not generated . また、基地局からの時間割り当て情報で、全子局の送受信動作が制御されるので、確実な衝突回避が可能となる。 Further, the time allocation information from the base station, the transmission and reception operations of all slave stations is controlled, reliable collision avoidance is possible.
【0007】 [0007]
【発明の実施の形態】 DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION
以下、本発明の好適な実施形態を添付図面の図1〜図7に基づいて詳細に説明する。 It will be described in detail with reference to FIGS. 1 to 7 of the preferred embodiments accompanying the drawings of the invention. ここにおいて、図1はシステム構成を示す説明図、図2はアクセス動作を時系列的に示す説明図、図3は同期区間、図4は子局要求区間、図5は基地局応答区間、図6はダウンストリーム区間、図7はアップストリーム区間、の各区間におけるデータの送受信状態を示す説明図である。 Here, FIG. 1 illustrates the system configuration, FIG. 2 is an explanatory diagram showing an access operation in time series, FIG. 3 is synchronization period, 4 slave station requests section, Figure 5 is the base station responds section, FIG. . 6 downstream section, FIG. 7 is an explanatory diagram showing a state of transmission and reception of data in the upstream section, each section of the.
【0008】 [0008]
図1に示すように、無線LANは基地局(以下APという)と複数(図示例では3個)の子局(以下ST1,ST2,ST3という)で構成している。 As shown in FIG. 1, the wireless LAN constitute a base station (hereinafter referred to as AP) in multiple slave stations (three in the illustrated example) (hereinafter referred to as ST1, ST2, ST3). APと各ST1〜3は、それぞれ無線用と有線用のインターフェースを有し、各無線用インターフェースを介してAPと各ST1〜3間の無線通信を行う一方、それぞれ各有線用インターフェースを介して適宜な通信線で接続された他のコンピュータ(図示せず)などのデータ処理装置と有線通信を行うものである。 AP and each ST1~3 each have an interface for Wireless and wired, while performing radio communication between the AP and each ST1~3 via each radio interface, as appropriate, respectively via each wired interface Do other connected computer a communication line (not shown) performs data processing device and a wired communication such.
【0009】 [0009]
図2に示すように、APと各ST1〜3とのアクセス動作は、時系列的に順次行われる、同期区間、子局要求区間、基地局応答区間、ダウンストリーム区間、アップストリーム区間の5区間で1サイクルを構成する。 As shown in FIG. 2, AP and access operations of the respective ST1~3, time series are sequentially performed, synchronization period, the slave station requests section, the base station response section, the downstream section 5 section upstream section in constituting one cycle. 1サイクルの開始となる同期区間は、APが各ST1〜3に対してビーコンフレームをブロードキャストで送信し、これを受信した各ST1〜3は、タイマーの同期と、各ST1〜3がAPに送信する情報に関するデータ量を通知する要求フレームの用意を行う区間である。 Synchronization section serving as a start of a cycle, AP transmits a broadcast beacon frames on each ST1~3, each ST1~3 receiving this, the synchronization timer, transmitting each ST1~3 within AP it is a section for performing the provision of request frame for notifying the amount of data relating to information. 子局要求区間では、区間の時間帯をあらかじめ登録されているSTの数のサブスロットに分割して各ST1〜3に割り当て、また、スロット0として新たな子局の登録を行うサブスロットを確保している。 The slave station requests section, allocated to each ST1~3 is divided into the number of sub-slots ST registered in advance the time zone of the section, also ensure subslot for registering a new slave station as a slot 0 are doing. そして、各ST1〜3では、あらかじめ決められた時刻に、用意した要求フレームを送信する。 Then, in each ST1~3, a predetermined time, and it transmits the prepared request frame. 基地局応答区間は、APが各ST1〜3から受信した要求フレームの内容及び各ST1〜3に対して送信するデータについて、ロードバランス、プライオリティ、通信の許可を考慮して、割り当て時間を計算し、この時間割り当て情報を単一の応答フレームとしてすべてのST1〜3にブロードキャストで送信する区間である。 Base reply interval, the data to be transmitted to the content and each ST1~3 request frame received by the AP from the ST1~3, in consideration of the permitted load balancing, priority, communication, and computing an allocation time a section that transmits the time allocation information in a broadcast to all ST1~3 as a single response frame. ダウンストリーム区間は、APが時間割り当て情報に基づいて用意した単一のダウンストリームフレームをすべてのST1〜3にブロードキャストで送信する区間である。 Downstream section is a section that broadcasts a single downstream frame AP is prepared based on the time allocation information to all ST1~3. 1サイクルの終了となるアップストリーム区間は、各ST1〜3が時間割り当て情報にしたがって用意したアップストリームフレームをそれぞれAPに送信する区間である。 1 cycle end and becomes the upstream section is a section in which each ST1~3 to transmit upstream frames prepared according to the time allocation information to each AP.
【0010】 [0010]
続いて上述した各区間における動作の詳細を説明する。 Next, description will be made regarding the detailed operation of the respective sections mentioned above. 図2に示すように、同期区間は1サイクルの開始である時刻t0で、APが各ST1〜3に対してビーコンフレームを送信する。 As shown in FIG. 2, the synchronization interval at time t0 which is the start of a cycle, AP transmits a beacon frame to each ST1~3. 図3に示すように、このビーコンフレームは、時刻同期情報であるビーコンのほか、前サイクルでのアップストリーム結果情報とヘッダの各フィールドからなる。 As shown in FIG. 3, the beacon frame, in addition to the beacon it is time synchronization information consists of the fields of upstream result information and the header of the previous cycle. 前記アップストリーム結果情報は、前サイクルで各ST1〜3から送信したデータをAPが受信できたか否かを、各ST1〜3に通知するものである。 The upstream result information, whether the AP was able to receive data transmitted from each ST1~3 previous cycle, and notifies each ST1~3.
【0011】 [0011]
そして、ビーコンフレームを受信した各ST1〜3は、タイマーの同期と、各ST1〜3が送信バッファに格納しているAPに送信する情報のデータ量をAPに知らせるための要求フレームの用意を行う。 Each ST1~3 which has received the beacon frame, performs a synchronization timer, prepare for request frame for the data amount of information that each ST1~3 sends to AP that stored in the transmission buffer informs the AP . すなわち、ST1では、S1−01,S1−02,S1−03の各データ長に関する要求フレームを、ST2では、S2−01,S2−02,S2−03,S2−04の各データ長に関する要求フレームを、ST3では、S3−01,S3−02,S3−03,S3−04の各データ長に関する要求フレームを、それぞれ用意する。 That is, in ST1, S1-01, S1-02, the request frame for each data length of S1-03, in ST2, S2-01, S2-02, S2-03, the request frame for each data length S2-04 the, in ST3, S3-01, S3-02, S3-03, the request frame for each data length of S3-04, prepared respectively.
【0012】 [0012]
次に、子局要求区間では、各ST1〜3は、用意した要求フレームを、あらかじめ決められた順番で、決められた時刻に、すなわちST1は時刻t2、ST2は時刻t3,ST3は時刻t4で送信する。 Then, the slave station requests section, each ST1~3 is a request frame is prepared, and in the order determined in advance, the determined time, i.e. ST1 the time t2, ST2 is a time t3, ST3 is at time t4 Send. 図4に示すように、要求フレームは、送信データとその長さを示す要求フィールドのほか、前サイクルでのダウンストリーム結果情報とヘッダの各フィールドからなる。 As shown in FIG. 4, the request frame, in addition to the request field indicating the length and the transmission data, and each field of the downstream result information and the header of the previous cycle. なお、各ST1〜3は、データがない場合には空のフレームを送信し、自己の存在をAPに通知する。 Each ST1~3, if the data is not sends an empty frame, and notifies the presence of the self to the AP. また、前記ダウンストリーム結果情報は、前サイクルでAPから送信したデータを各ST1〜3が受信できたか否かを、APに通知するものである。 Further, the downstream result information, whether each ST1~3 has been received the data transmitted from the AP in the previous cycle, and notifies the AP.
【0013】 [0013]
また、各ST1〜3は自己の各送信バッファ格納しているAPに送信する情報のほかに、自己の受信バッファに有線側から受信した情報が存在し、これがAPへ送信する情報である場合は、この情報も自己の送信バッファに移して、アップストリーム情報に加えるとともに、要求フレームにも加えるものである。 In addition to the information each ST1~3 is to be sent to the AP that contains self each transmission buffer, the information received in its own reception buffer from the wired side is present, if this is the information to be transmitted to the AP this information is also transferred to its own transmission buffer, with added to the upstream information, but to add to the request frame. 一方、各ST1〜3からの要求フレームを受信したAPは、要求フレームが空でない場合には、自己の要求テーブルに要求された情報とそのデータ長を記録する。 Meanwhile, the AP having received the request frame from each ST1~3, when the request frame is not empty, records the requested information in its request table and its data length.
【0014】 [0014]
続いて、基地局応答区間では、APは各ST1〜3の要求フレームにおけるデータ長及び有線側から受信して自己の送信バッファに格納してある各ST1〜3に対して送信するデータについて、ロードバランス、プライオリティ、通信の許可を考慮して、割り当てる時間を計算し、この時間割り当て情報を単一の応答フレームとして生成し、時刻t5ですべてのST1〜3にブロードキャストで送信する。 Then, the base station response interval, AP for data to be transmitted to each ST1~3 that is stored in the own transmission buffer received from the data length and the wired side of the request frame for each ST1~3, load balance, priority, in consideration of the permission of communication, the time allocated to calculate, the time allocation information generated as a single response frame transmitted in broadcast to all ST1~3 at time t5.
【0015】 [0015]
ここで、時間割り当て情報の決定についてより詳細に説明するが、この決定はAPに備えたコンピュータによって行う。 Here is a more detailed description of the determination of the time allocation information, this decision is carried out by the computer with the AP. そして、APは以下の5つの条件を組み合わせて時間割り当て情報を決定するものである。 Then, AP is to determine the time allocation information by combining the following five conditions. 第1に、各ST1〜3の順位以外に、特に条件が付けられていない場合には、APは、各ST1〜3からAPへのアップストリームデータ及びAPから各ST1〜3へのダウンストリームデータの送信を、あらかじめ決められたST1〜3の順にしたがって各送信バッファに格納されている全データについて行うよう決定する。 First, in addition to the ST1~3 ranking, if not specifically given conditions, AP is downstream data from the upstream data and AP from each ST1~3 to the AP to each ST1~3 transmission of, determining to perform for all data stored in the transmission buffer in order of ST1~3 determined in advance.
【0016】 [0016]
第2に、ST1〜3に優先度が設定されている場合には、APは、優先度に応じて、アップ・ダウンストリームのデータ送信数の比率を決定する。 Second, if the priority is set to ST1~3 the AP in accordance with the priorities, determining the ratio of the data transmission speed of up downstream. したがって、例えば、全ダウンストリームデータが単一フレームに収容できない場合には、前記決定された比率に応じてデータが収容され、残ったデータは次のサイクルで送信されることとなる。 Thus, for example, if all downstream data can not be accommodated in a single frame, the data is received according to the ratio of said determined remaining data which is transmitted in the next cycle.
【0017】 [0017]
第3に、ST1〜3について禁止設定がされている場合には、APは、禁止設定されたST1〜3に関する全ての送受信データを無視するよう決定する。 Thirdly, if it is prohibited set for ST1~3 is AP decides to ignore all received data regarding ST1~3 banned set. この禁止設定に基づく決定は、従量課金アクセスサービスでの使用料不払者に対するアクセスコントロールに有用である。 Decisions based on the prohibition setting is useful for access control for royalties not 払者 in pay-per-use access service.
【0018】 [0018]
第4に、ST1〜3に単位時間あたりのデータ送信の最低保証量が割り当てられている場合には、APは、その保証されたデータ送信量を確実に確保できるよう決定する。 Fourth, if the minimum guaranteed amount of data transmission per unit time ST1~3 is assigned, AP determines to ensure correct ensure the guaranteed data transmission amount. 例えば、トラヒックが多くなった場合には、他のSTのデータ送信量を少なくして、保証されたSTのデータ送信量は確保するよう決定するものである。 For example, when the traffic becomes much is to reduce the data transmission amount of the other ST, the data transmission amount of guaranteed ST is to decide to secure.
【0019】 [0019]
第5に、上記第4の条件とは逆に、ST1〜3に単位時間あたりのデータ送信の最大許容量が割り当てられている場合には、APは、その許容されたデータ送信量を超えないように決定する。 Fifth, contrary to the above fourth condition, when the maximum allowable amount of data transmission per unit time is assigned to ST1~3 the AP does not exceed the allowable data transmission amount determined as.
【0020】 [0020]
図5に示すように、上記応答フレームは、APから各ST1〜3へダウンストリーム区間で送信する各データに関する時間割り当て情報と、アップストリーム区間で各ST1〜3がAPへ送信する上記各要求フレームで通知した各送信データに関する時間割り当て情報と、ヘッダとの各フィールドとからなる。 As shown in FIG. 5, the response frame, and time allocation information for each data to be transmitted in the downstream section from the AP to each ST1~3, each request frame each ST1~3 transmits to the AP in the upstream section and time allocation information about each transmission data notified in consists of fields of a header. なお、アップッストリーム情報の時間割り当ては、要求テーブルに記録した内容に基づいてなされる。 The time allocated for up Tsu stream information is made based on the contents recorded in the request table.
【0021】 [0021]
ダウンストリーム区間では、図6に示すように、APは時間割り当て情報に基づいて用意した単一のダウンストリームフレームを、時刻t6ですべてのST1〜3にブロードキャストで送信する(ST3については図示省略)。 The downstream section, as shown in FIG. 6, AP is a single downstream frame which is prepared based on the time allocation information, transmitted by broadcast to all ST1~3 at time t6 (ST3 not shown for) . このダウンストリームフレームの内容はAPの送信バッファに格納されていた各データと同一である。 The contents of this downstream frame is identical to the data stored in the transmission buffer of the AP. 各ST1〜3はAPから受信していた時間割り当て情報にしたがって、受信したダウンストリームフレームから自己宛のデータを判別し、受信バッファに格納する。 Each ST1~3 is according to the time allocation information has been received from the AP, to determine which data addressed to itself from the downstream frame received and stored in the reception buffer. すなわち、ST1はS1−01,S1−03,S1−04、ST2はS2−02,S2−03であり、ST3の受信するデータはない。 That, ST1 are S1-01, S1-03, S1-04, ST2 may S2-02, an S2-03, no data to be received in ST3.
【0022】 [0022]
この際、応答フレームで時間割り当てされたデータとして受信していたデータを受信しなかった、ST1におけるS1−02とST2におけるS2−01は受信エラーとして記録しておき、次のサイクルで要求フレームをAPに送信する時に、ダウンストリーム結果情報で受信失敗という否定的応答を行う。 At this time, did not receive the data that has been received as the time allocated data in response frame, S2-01 in S1-02 and ST2 in ST1 is previously recorded as reception error, the request frame in the next cycle when transmitting the AP, performing a negative response that reception failure downstream result information. また、各ST1〜3は、受信したデータについては、次のサイクルで要求フレームをAPに送信する時に、ダウンストリーム結果情報で受信成功という肯定的応答を行う。 Each ST1~3, for received data, when transmitting a request frame in the next cycle to AP, performing a positive response that the successful reception at downstream result information.
【0023】 [0023]
アップストリーム区間では、図7に示すように、時間割り当て情報にしたがって、各ST1〜3は用意したアップストリームフレームを指定された時刻、すなわちST1はt7、ST2はt8、ST3はt9にそれぞれAPに送信する。 Up stream section, as shown in FIG. 7, according to the time allocation information, each ST1~3 time specified upstream frame prepared, namely ST1 is t7, ST2 are t8, ST3 to each t9 AP Send. 一方、これらアップストリームを受信したAPは、各ST1〜3から受信した順に各データを受信バッファに格納し、必要に応じて有線側に送信する。 Meanwhile, the AP receiving these upstream stores each data in the receive buffer in the order received from each ST1~3, transmits the wired-side as needed.
【0024】 [0024]
この際、応答フレームで時間割り当てしていたデータを受信しなかった場合には、受信エラーとして記録しておき、次のサイクルでビーコンフレームを各ST1〜3に送信する時に、アップストリーム結果情報で受信失敗という否定的応答を行う。 At this time, if it does not receive the data that was allocated in response frame time may record a reception error, the beacon frame in the next cycle when transmitting to each ST1~3, upstream result information carry out the negative response that the reception failure. また、受信したデータについては、次のサイクルでビーコンフレームを各ST1〜3に送信する時に、アップストリーム結果情報で受信成功という肯定的応答を行う。 Further, the received data is a beacon frame in the next cycle when transmitting to each ST1~3, performs a positive response that the successful reception at the upstream result information.
【0025】 [0025]
以上のような動作を繰り返すことによって、APと各ST1〜3との間におけるデータの無線通信を行うものである。 By repeating the above operation, and performs wireless communication of data between the AP and each ST1~3.
【0026】 [0026]
なお、本発明は、上記実施形態になんら限定されるものではなく、例えば、STの数は図示の3個に限らず複数であればよい。 The present invention is not be limited to the above embodiment, for example, the number of ST may be plural not limited to three as shown. また、通常、フレームの長さは制限されるので、時間割り当て情報の決定について説明したところでも述べたが、あるサイクルでの送信における単一フレームに収容できなかったデータについては、次のサイクルでの送信に回されるものである。 Also, usually, since the length of the frame is limited, but mentioned in was described for the determination of the time allocation information for the data that could not be contained in a single frame in the transmission of a certain cycle, the next cycle it is intended to be passed on to the transmission.
【0027】 [0027]
さらに、上記実施形態では説明していないが、新たなSTを登録する場合には、新規登録STはビーコンフレームを受けてID要求フレームを生成し、子局要求区間のt0において、ID要求フレームをAPに送信し、APは新規の子局IDを当該STに割り当てて登録したうえ、応答フレームにこの子局IDを含めて生成し、基地局応答区間で当該応答フレームを送信する一方、これを受信した新規登録STは、次のサイクルから上述した各ST1〜3と同様に、APとの間でのデータ送受信が可能になる。 Further, although not described in the above embodiment, when registering a new ST is newly registered ST receives the beacon frame generates an ID request frame, in t0 of the slave station requests section, an ID request frame sent to AP, upon which the AP was registered by assigning a new slave station ID to the ST, it generates including the slave station ID in the response frame, while sending the response frame at the base station response interval, this It received new registration ST, similar to the previously described from the next cycle ST1~3, allowing data transmission and reception to and from the AP. また、t0における新規登録STのID要求フレームの送信にあたっては、複数のSTが行う可能性があるので、衝突を防ぐためにキャリアセンスを行う。 Furthermore, new registration ST ID when the transmission of the request frame in t0, there is a possibility of performing a plurality of ST, carrier sensing in order to prevent collisions.
【0028】 [0028]
【発明の効果】 【Effect of the invention】
以上説明したように請求項1に記載の本発明に係る無線LANのアクセス制御方法によれば、APから各STへのデータ送信を単一のフレームで行うので、通信効率を向上することができ、また、APで決定した時間割り当て情報によって、データ送信のアクセスを制御するので、無線媒体の有効な利用が可能になるという効果を奏する。 According to the wireless LAN access control method according to the present invention as set forth in claim 1, as described above, since the data transmission to each ST in a single frame from the AP, it is possible to improve the communication efficiency also achieved by the time allocation information determined by the AP, and controls the access of the data transmission, the effect of allowing efficient use of the radio medium.
【図面の簡単な説明】 BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS
【図1】システム構成を示す説明図。 [1] illustrates the system configuration.
【図2】アクセス動作を時系列的に示す説明図。 FIG. 2 is an explanatory diagram chronologically showing the access operation.
【図3】同期区間におけるデータの送受信状態を示す説明図。 Figure 3 is an explanatory diagram showing a state of transmission and reception of data in a synchronization period.
【図4】子局要求区間におけるデータの送受信状態を示す説明図。 Figure 4 is an explanatory diagram showing a state of transmission and reception of data in the slave station requests section.
【図5】基地局応答区間におけるデータの送受信状態を示す説明図。 Figure 5 is an explanatory diagram showing a state of transmission and reception of data at the base station response interval.
【図6】ダウンストリーム区間におけるデータの送受信状態を示す説明図。 Figure 6 is an explanatory diagram showing a state of transmission and reception of data in the downstream section.
【図7】アップストリーム区間におけるデータの送受信状態を示す説明図。 Figure 7 is an explanatory view showing a state of transmission and reception of data in the upstream section.
【符号の説明】 DESCRIPTION OF SYMBOLS
AP 基地局ST1,ST2,ST3 子局 AP base station ST1, ST2, ST3 slave station

Claims (1)

  1. 基地局と複数の子局との間で無線通信を行うLANにおいて、基地局からビーコンを受けた各子局は、決められた順にしたがって自己が基地局に送信する情報に関するデータ量情報を基地局に送り、基地局は、各子局から受信した前記データ量情報と別途受信していた各子局に送信する情報のデータ量に基づき各子局毎の通信時間を割り当てたうえ、この時間割り当て情報を単一フレームで各子局に送った後、各子局に送信する情報を単一フレームで送信し、各子局では、前記時間割り当て情報にしたがって、前記受信した単一フレームにおける自己宛のデータを判別して受け取る一方、同じく前記時間割り当て情報にしたがって基地局に情報を送信することを特徴とする無線LANにおけるアクセス制御方法。 In LAN that performs wireless communication with a base station and a plurality of slave stations, each slave station which has received a beacon from the base station, the base data amount information about the information self according determined the order is transmitted to the base station station a feed, a base station, after having assigned communication time for each sub-stations based on the amount of data information to be transmitted to each slave station which has been separately received and the data amount information received from the slave station, the time allocation after sending the information to the slave station in a single frame, the information to be transmitted to each slave station transmits a single frame, the slave station, according to the time allocation information addressed to itself in a single frame the received while receiving to determine the data, also access control method in a wireless LAN and transmits the information to the base station in accordance with the time allocation information.
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