JP4938488B2 - 電力線通信装置、電力線通信システム、接続状態確認方法、および接続処理方法 - Google Patents

電力線通信装置、電力線通信システム、接続状態確認方法、および接続処理方法 Download PDF

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Description

本発明は、電力線通信装置、電力線通信システム、接続状態確認方法、および接続処理方法に関する。
電力線を用いた電力線通信を行う電力線通信装置においては、2台以上の電力線通信装置同士が安全で確実な通信を行うために、電力線通信装置を通信可能状態とするための処理(以下、接続処理という)を実施している。接続処理の一例として、認証およびセキュリティ設定処理がある。
一般的な接続処理を図15を用いて簡単に説明する。ここでは、電力線通信装置1500Aと電力線通信装置1500Bとの間で接続処理を行い、電力線通信装置1500Aが接続処理を管理する場合を想定している。電力線通信装置1500Bから電力線通信装置1500Aへ認証要求を出すと(ステップS1501)、電力線通信装置1500Aから認証応答が返答される(ステップS1502)。この認証要求が許可の場合、電力線通信装置1500Aは電力線通信装置1500Bに対して固有鍵の生成要求を行い(ステップS1503)、電力線通信装置1500Bは電力線通信装置1500Aに対して固有鍵の生成応答を行う(ステップS1504)。固有鍵の生成要求および生成応答を行う際には、これらの電力線通信装置間でお互いにしか知りえない各種情報(例えば、モデム固有のMACアドレス、Timeスタンプなどから得られる乱数など)を互いに送信する。電力線通信装置1500Aおよび1500Bは、互いに送信された各種情報に基づいて固有鍵を生成する(ステップS1505)。そして、電力線通信装置1500Aは生成した固有鍵を用いて、ネットワーク内において共有されるネットワーク鍵をネットワークを形成する他の電力線通信装置へ送信する(ステップS1506)。
また、接続処理の別の一例として、無線LANにおける暗号鍵の設定処理がある。無線LANにおいては、暗号化処理を行うための暗号鍵の設定方法として、そのネットワークを利用する端末の新規追加を簡便な手法で実現する暗号鍵設定方法が知られている。この暗号鍵設定方法は、無線LAN用の中継器であるアクセスポイントの通信可能範囲内に設定対象の端末を配置し、アクセスポイントと端末との双方でワンタッチ登録ボタンを押下することで、暗号鍵設定処理を行うものである。(例えば、特許文献1参照)。
特開2005−175524号公報
電力線通信装置をコンセントに差し込み接続処理を行うと他の電力線通信装置との間で電力線ネットワークを構成することができる。電力線ネットワークは、同じ通信可能エリアに複数構成可能である。例えば図16に示す環境では、電力線通信装置1600Aが接続される電力線ネットワーク1610A、電力線通信装置1600Bが接続される電力線ネットワーク1610B、電力線通信装置1600Cが接続される電力線ネットワーク1610C、電力線通信装置1600Dが接続される電力線ネットワーク1610Dが存在する。図16は一般的な電力線通信装置が配置されるネットワーク環境の一例を示した図である。
このような様々な電力線ネットワークが混在する環境においては、他の電力線通信装置との間で接続処理を実施しようとしたときに、電力線ネットワークを構成しようとする電力線通信装置と正しく接続処理を行うことが難しい場合がある。例えば、図17(a)に示す環境では、電力線通信装置1600Aは電力線通信装置1600B、1600C、1600Dとの間でいずれとも接続処理を行うことができる。一方、図17(b)に示す環境では、例えば電力線通信装置1700Aと電力線通信装置1700Bとの間で接続処理が行われる場合、電力線通信装置1700Aが電力線通信装置1700Bを認識することは可能であるが、電力線通信装置1700Bが電力線通信装置1700Aを認識することが可能であるか否かは不明である。そのため、電力線通線通信装置1700Aは電力線通信装置1700Bとの間で正しく接続処理を行うことができない可能性がある。図17は一般的な電力線通信装置が通信を行う場合の通信可能範囲の一例を示した図である。
電力線通信装置間の接続処理を行う場合、図17(a)および(b)に示すような環境にあっても、希望する電力線通信装置同士の間でのみ接続処理が確実に実施されるようにすることが望ましい。また、希望する電力線通信装置同士の間で接続処理が確実に実施されたか否かを確認できるようにすることが望ましい。
本発明は、上記の事情を解決するためになされたものであって、複数の電力線通信装置が電力線に接続されている場合であっても、希望する電力線通信装置同士で接続処理が行われたことをより正確に確認することができる電力線通信装置、電力線通信システム、および接続状態確認方法を提供することを目的とする。また、複数の電力線通信装置が電力線に接続されている場合であっても、確実に希望する電力線通信装置同士で接続処理を行うことができる電力線通信装置、電力線通信システム、接続状態確認方法、および接続処理方法を提供することを目的とする。
上記目的を達成するために、本発明の第1の電力線通信装置は、他の電力線通信装置と電力線通信を行うことができる電力線通信装置であって、前記他の電力線通信装置と電力線を介して接続処理を行う接続処理部と、前記他の電力線通信装置および当該電力線通信装置が前記接続処理によって通信可能となった旨を前記他の電力線通信装置が出力するように、前記他の電力線通信装置に所定信号を送信する信号送信部と、前記電力線に対する電力線通信装置の接続状態を示す機器登録情報を記憶する機器登録情報記憶部と、表示部と、外部からの操作を受け付ける信号出力部と、を備え、前記信号送信部は、前記信号出力部から出力される信号に応じて、前記機器登録情報記憶部に記憶された前記機器登録情報を参照して、前記電力線に接続された他の電力線通信装置に前記所定信号を送信すると共に、前記表示部は、前記他の電力線通信装置が通信可能となった旨を出力する際に、通信可能となっている前記電力線通信装置の台数を表示する構成としている。
この構成により、複数の電力線通信装置が電力線に接続されている場合であっても、確実に希望する電力線通信装置同士で接続処理が行われたことを確認することができる。
この構成により、操作部による操作に応じて、複数の電力線通信装置が電力線に接続されている場合であっても、確実に希望する電力線通信装置同士で接続処理が行われたことを確認することができる。
また、本発明の第の電力線通信装置は、更に、所定信号を受信する信号受信部を備え、前記信号受信部は、前記電力線に接続された他の電力線通信装置からの所定信号を受信した場合、前記電力線に接続されている旨を表示部に表示させる構成としている。
この構成により、例えばLEDによって電力線通信装置間で接続処理済みである旨を示す表示などを行うことにより、接続処理が接続状態確認信号の送信元である電力線通信装置との間で正しく実施されたことを確認することができる。
また、本発明の第の電力線通信装置は、前記信号出力部が、前記他の電力線通信装置との間で通信可能状態とするための前記接続処理を開始させ、前記接続処理部が、前記信号出力部受け付けた操作後に、前記接続処理を行うことを周知するセットアップ開始信号を送信する構成としている。
この構成により、複数の電力線通信装置が電力線に接続されている場合であっても、確実に希望する電力線通信装置同士で接続処理を行うことができる。
また、本発明の第の電力線通信装置は、前記接続処理部が、前記他の電力線通信装置からのセットアップ開始信号の受信が一定期間に1回である場合、前記セットアップ開始信号を送信する構成としている。
この構成により、接続処理を行うユーザが希望する電力線通信装置からのセットアップ開始信号を受信でき、正確な接続処理を行うことができる。
また、本発明の第の電力線通信装置は、前記接続処理部が、前記他の電力線通信装置からの前記セットアップ開始信号を複数回受信した場合、前記接続処理を行うことができない状態であることを周知するセットアップ不可信号を送信する構成としている。
この構成により、現在電力線通信装置が接続された電力線ネットワーク内において接続処理を実施すると、所望しない他の電力線通信装置との間で接続処理を行う可能性があることをネットワーク内の他の電力線通信装置に周知することが可能となり、より正確な接続処理を行うことができる。
また、本発明の第の電力線通信装置は、前記接続処理部が、当該電力線通信装置が前記接続処理を管理する管理装置であり、かつ、他の管理装置からの前記セットアップ開始信号を受信した場合、前記接続処理を行うことができない状態であることを周知するセットアップ不可信号を送信する構成としている。
この構成により、管理装置同士の接続処理は行うことができない旨をセットアップ不可信号により知らせることができる。
また、本発明の第の電力線通信装置は、前記接続処理部が、前記電力線に接続された他の電力線通信装置からの前記セットアップ不可信号を受信した場合、所定期間前記セットアップ不可信号を送信する構成としている。
この構成により、セットアップ不可信号を受信した電力線通信装置が送信する信号にセットアップ不可信号を含ませることで、その時点で接続処理を行うことができないことを周知徹底することができ、電力線通信装置が接続された電力線ネットワーク内において各電力線通信装置がより正確な設定処理を行うことができる。
また、本発明の第の電力線通信装置は、前記接続処理が開始される前の所定時点から前記セットアップ開始信号の受信情報を含む前記接続処理部の処理情報を記録する処理情報記録部を有し、前記接続処理部は、前記処理情報記録部が記録した前記受信情報または現在の前記セットアップ開始信号の受信状況に基づいて、前記セットアップ開始信号を受信したか否かを判断する構成としている。
この構成により、電力線通信装置が接続処理を行う前から他の電力線通信装置からのセットアップ開始信号を監視することが可能であり、より正確な接続処理を行うことができる。
また、本発明の第の電力線通信装置は、前記接続処理部が、前記他の電力線通信装置からの前記セットアップ開始信号を複数回受信した場合、前記接続処理を中断し、前記接続処理を中断してから任意時間経過後に前記他の電力線通信装置からの前記セットアップ開始信号を複数受信しなかった場合、前記接続処理を再開する構成としている。
この構成により、電力線通信装置が接続処理を行おうとした際に接続処理を正確に行うことができない状況である場合には接続処理を中断し、接続処理を正確に行うことができる状況となった後に接続処理を再開することができる。これは、例えば他の電力線通信装置同士で接続処理を行っている場合などに有効である。
また、本発明の第10の電力線通信装置は、前記接続処理部が、前記信号出力部受け付けた操作の操作時間に基づいて、前記他の電力線通信装置からのセットアップ開始信号の受信を監視する前記一定期間の長さを変更する構成としている。
この構成により、他の電力線通信装置からのセットアップ開始信号を監視する時間を柔軟に変更することが可能となり、より正確な設定処理を行うことができる。
また、本発明の第11の電力線通信装置は、前記他の電力線通信装置とダイバーシティ信号が用いて通信を行う構成としている。
この構成により、接続処理に用いられる信号は強固なものとなり、より正確な接続処理を行うことができる。
また、本発明の第1の電力線通信システムは、上記の電力線通信装置が、複数、電力線に接続された電力線通信システムであって、前記電力線通信装置には、前記接続確認処理部が、前記電力線に接続された他の電力線通信装置からの前記接続状態確認信号を受信した場合、前記電力線に接続されている旨を表示部に表示させる電力線通信装置が少なくとも1つ含まれる構成としている。
この構成により、複数の電力線通信装置が電力線に接続されている場合であっても、確実に希望する電力線通信装置同士で接続処理が行われたことを確認することができる。
また、本発明の第1の接続状態確認方法は、電力線を介して電力線通信を行う電力線通信装置間の接続状態を確認する接続状態確認方法であって、外部からの操作に応じて、前記電力線に接続された1つの電力線通信装置から、前記電力線に接続された他の電力線通信装置に対して、接続状態の確認を指示する接続状態確認信号を送信するステップと、前記接続状態確認信号を受信した前記他の電力線通信装置において、前記電力線に接続されている旨を表示するステップと、前記1つの電力線通信装置において、接続状態の確認を指示する接続状態確認信号を送信する際に、前記電力線通信装置間における接続状態を示す機器登録情報を参照して、通信可能となっている前記電力線通信装置の台数を示す情報を表示するステップと、を備える方法としている。
この構成により、複数の電力線通信装置が電力線に接続されている場合であっても、確実に希望する電力線通信装置同士で接続処理が行われたことを確認することができる。また、例えばLEDによって電力線通信装置間で接続処理済みである旨を示す表示などを行うことにより、接続処理が接続状態確認信号の送信元である電力線通信装置との間で正しく実施されたことを確認することができる。
この方法により、電力線通信装置との間で接続処理が実施され、電力線通信装置との間で通信可能となっている接続処理済みの電力線通信装置の台数を容易に確認することができる。
また、本発明の第の接続状態確認方法は、前記1つの電力線通信装置において、前記他の電力線通信装置との間で通信可能状態とするための接続処理の開始後、前記接続処理を行うことを周知するセットアップ開始信号を送信するステップを備える方法としている。
この方法により、複数の電力線通信装置が電力線に接続されている場合であっても、確実に希望する電力線通信装置同士で接続処理を行うことができる。
本発明は、複数の電力線通信装置がネットワーク上に存在する場合に、確実に希望する電力線通信装置同士で認証処理が行われたことを確認することができる。また、複数の電力線通信装置がネットワーク上に存在する場合に、確実に希望する電力線通信装置同士で認証処理を行うことができる。
以下、本発明の実施形態の電力線通信装置について、図面を用いて説明する。
図1は、電力線通信装置の一例であるPLC(Power Line Communication)モデム100の前面を示す外観斜視図、図2は、PLCモデム100の背面を示す外観斜視図である。図1、図2に示すPLCモデム100は、筐体101を有しており、筐体101の前面には、図1に示すようにLED(Light Emitting Diode)等の表示部105が設けられている。
また、筐体101の背面には、図2に示すように電源コネクタ102、及びRJ45等のLAN(Local Area Network)用モジュラージャック103、及び動作モードを切換える切換えスイッチ104が設けられている。
また、筐体の上面には、ボタン106が設けられている。ボタン106は、正確な認証およびセキュリティ設定(以下、接続処理という)がなされたか否かを確認するための接続確認ボタンとしての機能および接続処理を開始するためのセットアップボタンとしての機能を有する。尚、例示として筐体101の上面に設けるとしたが、この位置に限られることはない。尚、接続確認ボタンおよびセットアップボタンは「操作部」の一例である。
電源コネクタ102には、図示しない電源ケーブルが接続され、モジュラージャック103には、図示しないLANケーブルが接続される。なお、PLCモデム100には、さらにDsub(D−subminiature)コネクタを設け、Dsubケーブルを接続するようにしてもよい。
なお、「電力線通信装置」の一例としてPLCモデム100を示したが、電力線通信装置としては、PLCモデムを内蔵した電気機器でもよい。電気機器としては、例えば、テレビ、電話、ビデオデッキ、セットトップボックスなどの家電機器や、パーソナルコンピュータ、ファクス、プリンターなどの事務機器がある。
また、PLCモデム100は、電力線700に接続され、他のPLCモデム100と共に電力線通信システムを構成する。
次に、図3にPLCモデム100のハードウェアの一例を示す。PLC100は、回路モジュール200及びスイッチング電源300を有している。スイッチング電源300は、各種(例えば、+1.2V、+3.3V、+12V)の電圧を回路モジュール200に供給するものであり、例えば、スイッチングトランス、DC−DCコンバータ(いずれも図示せず)を含んで構成される。
回路モジュール200には、メインIC(Integrated Circuit)210、AFE・IC(Analog Front END・Integrated Circuit)220、イーサネットPHY・IC(Physical layer・Integrated Circuit)230、メモリ240、ローパスフィルタ(LPF)251、ドライバIC252、バンドパスフィルタ(BPF)260、カプラ270、AMP(増幅器)IC281、およびADC(AD変換)IC282が設けられている。スイッチング電源300及びカプラ270は、電源コネクタ102に接続され、さらに電源ケーブル600、電源プラグ400、コンセント500を介して電力線700に接続される。なお、メインIC210は電力線通信を行う制御回路として機能する。
メインIC210は、CPU(Central Processing Unit)211、PLC・MAC(Power Line Communication・Media Access Control layer)ブロック212、及びPLC・PHY(Power Line Communication・Physical layer)ブロック213で構成されている。
CPU211は、32ビットのRISC(Reduced Instruction Set Computer)プロセッサを実装している。PLC・MACブロック212は、送受信信号のMAC層(Media Access Control layer)を管理し、PLC・PHYブロック213は、送受信信号のPHY層(Physical layer)を管理する。
AFE・IC220は、DA変換器(DAC;D/A Converter)221、AD変換器(ADC;A/D Converter)222、及び可変増幅器(VGA;Variable Gain Amplifier)223で構成されている。カプラ270は、コイルトランス271、及びカップリング用コンデンサ272a、272bで構成されている。
なお、CPU211は、メモリ240に記憶されたデータを利用して、PLC・MACブロック212、及びPLC・PHYブロック213の動作を制御するとともに、PLCモデム100全体の制御も行う。また、メモリ240には、CPUの処理プログラム、後述する機器登録リスト241、各種処理情報などが記憶される。尚、メモリ240は「機器登録記憶部」であり、また、「処理情報記録部」の一例である。
PLCモデム100による通信は、概略次のように行われる。モジュラージャック103から入力されたデータは、イーサネットPHY・IC230を介してメインIC210に送られ、デジタル信号処理を施すことによってデジタル送信信号が生成される。生成されたデジタル送信信号は、AFE・IC220のDA変換器(DAC)221によってアナログ信号に変換され、ローパスフィルタ251、ドライバIC252、カプラ270、電源コネクタ102、電源ケーブル600、電源プラグ400、コンセント500を介して電力線700に出力される。
電力線700から受信された信号は、カプラ270を経由してバンドパスフィルタ260に送られ、AFE・IC220の可変増幅器(VGA)223でゲイン調整がされた後、AD変換器(ADC)222でデジタル信号に変換される。そして、変換されたデジタル信号は、メインIC210に送られ、デジタル信号処理を施すことによって、デジタルデータに変換される。変換されたデジタルデータは、イーサネットPHY・IC230を介してモジュラージャック103から出力される。
また、PLCモデム100の機能について説明すると、CPU211、PLC・MACブロック212は制御部10として機能する。また、PLC・PHYブロック213、AFE・IC220、LPF251、ドライバIC252、BPF260、カプラ270は通信部20として機能する。
通信部20は、ネットワーク上の他のPLCモデム100との間で各種通信を行う。尚、通信部20は、所定信号を送信する「信号送信部」、所定信号を受信する「信号受信部」の機能を有する。制御部10は、PLCモデム100全体の各種制御行うと共に、ボタンの押下の認識、通信部20が他の端末との通信において送受信を行った信号の監視、後述する設定時間の変更などを行う。尚、制御部10は、他のPLCモデム100との間の接続確認のための確認処理を行う「接続確認処理部」、他のPLCモデム100との間で通信可能状態とするための接続処理を行う「接続処理部」の機能を有する。
次に、PLCモデム100が接続処理を行う際に用いる通信信号について説明する。ここでは、ロバストな形式の信号を用いる。
制御信号などを通信部20が送信する際に、周波数領域を利用した周波数ダイバーシティ、時間領域を利用した時間ダイバーシティ、あるいは周波数領域および時間領域の両領域を利用した周波数時間ダイバーシティを用いたダイバーシティ信号を使用する。さらに、連接符号、Turbo符号、LDPC(Low Density Parity Check)符号などの強固な誤り訂正技術を付加するようにしてもよい。
図4に周波数ダイバーシティを使用したダイバーシティ信号の一例を、図5に時間ダイバーシティを使用したダイバーシティ信号の一例を、図6に周波数時間ダイバーシティを使用したダイバーシティ信号の一例を示す。図4〜6に示すように、信号内の一部分の情報に反復性を持たせることで強固な情報信号を実現している。
これにより、例えば家電製品などへPLCモデム100が組み込まれた場合であって、家電製品が移動することが困難であるような状況にあり、接続処理をすべき家電製品同士が遠く離れている場合でも、簡単かつ確実に接続処理を行うことができる。
このように、上記のようなロバストな信号によれば、接続処理に用いる信号が強固なものとなり、より正確な接続処理を行うことができる。
また、通信を行うPLCモデム100間の距離が長いほど、PLCモデム100によって送信される送信信号が他のPLCモデム100に受信されるまでに大きく減衰してしまう可能性があるが、そのような場合でも正確な接続処理を行うことができる。
次に、PLCモデム100が接続処理を行う際に用いられるデータフレームの構成について説明する。図7はデータフレームの構成の一例を示した図である。データフレーム710は、データフレーム710の伝送に必要な情報を含むプリアンブル711、接続処理を行う際の通信制御を行う制御信号712、およびプリアンブル711、制御信号712以外の実際のデータを含むペイロード713を有している。
制御信号712は、接続処理を行うことを周知するセットアップ開始信号712aを含むことができる。また、制御信号712は、接続処理を行うことができない状態であることを周知するセットアップ不可信号712bを含むこともできる。尚、図7ではセットアップ開始信号を1つの信号としたが、認証開始信号およびセキュリティ設定開始信号として2つの信号を用いるようにしてもよい。
先に説明した図15では、認証要求以外の認証応答およびその後の接続処理における伝送フレームのペイロードデータ713を暗号化することは可能であり、ペイロードデータ713が暗号化される場合があるが、ペイロードデータ713が暗号化されていても、制御信号712がセットアップ開始信号を含むことにより、接続処理が行われているか否かを確認できる。
次に接続処理の方法について説明する。
ここでは接続処理を管理する親機として機能するPLCモデム100Aと接続処理を管理される子機として機能するPLCモデム100Bとの間の接続処理について説明するが、親機として機能するPLCモデム100Aが必ず接続処理を管理しなければならないわけではなく、例えば分散型システムの場合には、ネットワーク上のいずれか一台が親機と同様の機能を有し、接続処理を管理するようにすればよい。また、一般的な接続処理の方法の一例は図15に示した通りであるが、認証要求をPLCモデム100Aが行い、認証応答をPLCモデム100Bが行うようにしてもよい。尚、ここでは接続処理のうち認証の要求および認証応答に係る処理を中心に具体的に説明し、固有鍵の生成、ネットワーク鍵の送付に関わる部分の説明を省略する。
まず、親機子機間の接続処理におけるPLCモデム100Aの動作について説明する。図8はPLCモデム100Aの接続処理時の動作フローの一例を示した図である。
まず、PLCモデム100Aのセットアップボタン106が押下されたことを制御部10が認識すると(ステップS801)、他のPLCモデム100Aからの制御信号に含まれるセットアップ開始信号を制御部10において監視し、セットアップ開始信号を一定時間内に検出したか否かを判定する(ステップS802)。
ここで、他のPLCモデム100Aからの制御信号902を検出する方法であるが、例えば他のPLCモデム100Aが送信する制御信号902がビーコンを使用するものである場合、このビーコンを通信部20が受信して、制御部10が他のPLCモデム100Aからのセットアップ開始信号であるか否かを判定することで、他のPLCモデム100Aからのセットアップ開始信号を検出することが可能となる。
他のPLCモデム100Aからのセットアップ開始信号が一定時間内に検出された場合には、LEDなどにより表示部105がエラー表示を行い、制御部10が各種設定を初期状態にリセットし(ステップS807)、処理を終了する。
尚、その後に通信部20がセットアップ不可信号を含む制御信号を送信するようにしてもよい(ステップS808)。また、セットアップ不可信号を考慮する場合、ここではエラー表示等の後にセットアップ不可信号を含む制御信号を送信するようにしているが、順序は逆であっても良い。
他のPLCモデム100Aからのセットアップ開始信号が一定時間内に検出されなかった場合には、ネットワーク上の他のPLCモデム100に影響されずに接続処理を行うことができるので、通信部20がセットアップ開始信号を含む制御信号を送信する(ステップS803)。
セットアップ開始信号を含む制御信号を送信した後は、PLCモデム100Bからの認証要求信号があるまで制御部10が認証要求信号を監視して待機し(ステップS804)、認証要求信号が検出されると通信部20がセットアップ開始信号を含む制御信号を用いて認証応答を行う(ステップS805)。
尚、セットアップ開始信号やセットアップ不可信号を含むことが可能な制御信号としては、通常のデータフレームの一部として含まれる制御信号であってもよいし、ビーコン、ポーリング、トークンなどの制御信号のみから成る信号であってもよい。
このように、他のPLCモデム100からのセットアップ開始信号を検出しなかった場合には、その時点において接続処理を行うことができる状況にあり、引き続き接続処理を行うことで正確な接続処理を行うことができる。
この認証応答後、所定時間が経過するまでは、さらに制御部10がPLCモデム100Bからの認証要求信号が発生していないかを監視する(ステップS806)。所定時間内に別のPLCモデム100Bからの認証要求信号がさらに検出されなかった場合は、図示はしないが通信部20が固有鍵生成要求を送信し、PLCモデム100Bからの固有鍵生成応答を検出し、制御部10が固有鍵生成を行い、この固有鍵を利用してPLCモデム100Aが接続される電力線ネットワーク内において共有されるネットワーク鍵を通信部20がPLCモデム100Bへ送信し、処理を終了する。一方、所定時間内に別のPLCモデム100Bからの認証要求信号がさらに検出された場合は、ステップS807およびステップS808におけるエラー表示等の処理やセットアップ不可信号を含む制御信号の送信を行う。
上記のように、認証要求が結果として複数あった場合には、どちらが本来認証を行うはずのPLCモデム100Bであるか判別することはできないため、すべてのPLCモデム100Bからの接続処理を中止することができる。また、複数のPLCモデム100Bからの認証要求信号を検出した場合にはセットアップ不可信号を送信することが可能であり、これにより認証要求信号を発した2機目以降のPLCモデム100Bについてはもちろんのこと、当初は正確に接続処理が完了したと通知された1機目のPLCモデム100Bについても、当初の設定は無効であることを容易に認識させることが可能となる。
このように、一度認証処理を行った後であっても、さらに認証要求を受けた場合には、セットアップ不可信号を送ることで実施済みの認証処理は誤認証の可能性があることを知らせることが可能となる。
尚、図8では子機からの認証要求が複数であるとする判断に関して、まず1機目のPLCモデム100Bからの認証要求の後に即認証応答を行い、その後2機目以降のPLCモデム100Bからの認証要求を所定時間が経過するまで監視するようにしているが、以下のような判断処理としてもよい。
つまり、PLCモデム100Aがセットアップ開始信号を含む制御信号を送信した後に、ステップS804において1機目のPLCモデム100Bからの認証要求があったとしても、そのPLCモデム100Bに関してすぐに認証応答を行わずに、所定時間が経過するまでPLCモデム100Bからの認証要求信号を監視するようにする。これにより、PLCモデム100Bが複数ある場合には1機目のPLCモデム100Bにおいても当初から必ずエラーとなり、1機目のPLCモデム100Bからの認証要求に対しても認証応答を行うことを防止することができ、より正確な接続処理を行うことが可能となる。
なお、親機子機間の認証処理においては、制御信号に対して電力制御を行っても良い。
具体的には、PLCモデム100Aの通信部20がセットアップ開始信号を含む制御信号を送信する際(ステップS803)に、通信部20は、制御信号の電力を下げて送信を行う。PLCモデム100Bからの認証要求信号を一定時間検出しない場合は、通信部20は制御信号の電力を上げる。通信部20は、認証要求信号を検出するまで制御信号の電力を上げる処理を繰り返す。
このように制御信号の電力を制御することで、認証設定を想定していない他のPLCモデム100と誤認証する可能性を抑えることができる。また、電力線からの輻射を抑えることも可能になる。
次に、親機子機間の接続処理におけるPLCモデム100Bの動作について説明する。図9はPLCモデム100Bの接続処理時の動作フローの一例を示した図である。尚、ここではPLCモデム100Aは制御信号としてビーコンを使用することを想定しているが、先に述べたような信号であってもよい。
まず、PLCモデム100Bのセットアップボタン106が押下されたことを制御部10が認識する(ステップS901)。一方、PLCモデム100Aはビーコンを所定周期で送出しているが、PLCモデム100Aのビーコンを確認するために制御部10においてビーコンの監視を行い、セットアップ開始信号を含むビーコンが一定時間内に全部でいくつ検出されたかを判定する(ステップS902)。
セットアップ開始信号を含むビーコンを一定時間内に1つだけ検出した場合、同一ネットワーク上に他に接続処理を行っているPLCモデム100Aが存在しないものとして、通信部20はセットアップ開始信号を含む制御信号を用いて認証要求を行う(ステップS903)。この認証要求に対して、正当な接続相手であるPLCモデム100Aからのセットアップ開始信号を含む認証応答を通信部20が検出し(ステップS904)、処理を終了する。
セットアップ開始信号を含むビーコンを一定時間内に2つ以上確認した場合には、同一ネットワーク上に他に接続処理を行っているPLCモデム100Aが存在するものとして、LEDなどにより表示部105がエラー表示等を行い、制御部10が各種設定を初期状態にリセットし(ステップS905)、処理を終了する。尚、エラー表示等の前にセットアップ不可信号を含むビーコンを送信するようにしても良い。(ステップS906)また、図9ではセットアップ不可信号を送信する場合にセットアップ不可信号を送信した後エラー表示等を行うように記載されているが、順番は逆であってもよい。
セットアップ開始信号を含むビーコンを一定時間内に1つも確認しなかった場合には、LEDなどにより表示部105がエラー表示等を行い、制御部10が各種設定を初期状態にリセットし(ステップS905)、処理を終了する。
このように、PLCモデム100Aからのセットアップ開始信号を1つだけ検出した場合、その時点において接続処理を行うことができる状況にあり、引き続き接続処理を行うことで正確な設定処理を行うことができる。
また、PLCモデム100Aからのセットアップ開始信号を複数検出した場合、その時点において設定処理を実施しないことを知らせることができる。
さらに、上記の例においては、ビーコンを一定期間内監視したが、ビーコンの内容が理解でき、ビーコンが異なる複数のモデムから出力されていることが認識できる場合は、ビーコン監視期間を設けずにビーコンの内容を読み取るだけで同様な動作を行うことも可能である。
次に後述する監視時間を用いた接続処理を行う場合のPLCモデム100の動作について説明する。図8では、PLCモデム100が接続処理を開始した時点から誤認証を回避するために他のPLCモデム100からの認証要求がないことを確認しなければならない所定時点までの時間(以下、「設定時間」という)を制御部10が監視し、接続処理を行うことを説明した。ここでは、PLCモデム100が接続処理を開始する前の所定時点から設定時間の終了時点までの時間(以下、「監視時間」という)を制御部10が監視し、接続処理を行う。設定時間と監視時間との関係は図10(a)に示されている。
図10(b)はPLCモデム100Aが監視時間を利用して接続処理を行う場合の動作フローの一例を示した図である。図10(b)では、接続処理を行おうとしているPLCモデム(ここでは、PLCモデム100AおよびPLCモデム100Bとする)同士以外の他の2台のPLCモデム(ここでは、親機として機能するPLCモデム100Cおよび子機として機能するPLCモデム100Dとする)同士の接続処理を考慮している。ここでは、PLCモデム100AとPLCモデム100Bとの間で行う接続処理を「自の接続処理」と呼び、PLCモデム100CとPLCモデム100Dとの間で行う接続処理を「他の接続処理」と呼ぶことにする。
まず、制御部10は、他の接続処理の監視を監視時間内において行い(ステップS1001)、自の接続処理の監視を設定時間内において行う(ステップS1002)。
自身の接続処理の開始後、制御部10は他の接続処理が行われているか否かを判定する(ステップS1003)。
ここで、メモリ240は通信処理などの各種処理情報を逐次取得し記録するようにしている。設定時間が開始される前の監視時間においては、この処理情報に基づいて、制御部10が他の接続処理が実施されているか否かを判断することができる。
また、他の接続処理が行われているか否かは、制御部10が監視時間内にセットアップ開始信号を複数検出するか否かで判断する。セットアップ開始信号が複数検出された場合には、他の接続処理がその時点において行われていると判断することができる。
他の接続処理が行われていない場合には、制御部10および通信部20が自の接続処理が完了するまで自の接続処理を実施し(ステップS1004)、接続処理を終了する。
一方、他の接続処理が行われている場合には、自の接続処理を中止し、LEDなどにより表示部105がエラー表示等を行い、制御部10が各種設定を初期状態にリセットし(ステップS1006)、処理を終了する。エラー等表示を行うことで、他の接続処理がその時点で行われていることを認識することができる。
尚、エラー表示等を行う前に、通信部20がセットアップ不可信号を含む制御信号を送信するようにしてもよい(ステップS1005)。また、セットアップ不可信号を考慮する場合、ここではエラー表示等の前にセットアップ不可信号を含む制御信号を送信するようにしているが、この順序は逆であっても良い。セットアップ不可信号を用いることで、他の接続処理が行われていることを他のPLCモデム100へ通知することが可能となり、ネットワーク内において一層安全確実な接続処理を行うことが可能となる。
また、監視時間を用いて接続処理を行うことで、下記のような利点がある。
例えば、図10(c)は、PLCモデム100A〜100Dの4機がある状況を示している。PLCモデム100AとPLCモデム100Bとの間およびPLCモデム100CとPLCモデム100Dとの間での接続処理は、PLCモデム100Aの設定時間10aおよびPLCモデム100Cの設定時間10c内に接続処理を実施できないために、接続処理が正常に完了せず、一方、PLCモデム100BおよびPLCモデム100Cの間での接続処理は、PLCモデム100Bの設定時間10b内に実施できるために、接続処理が正常に完了する場合がある。この状況は、例えばPLCモデム100AとPLCモデム100Bとの間が距離的に離れており、PLCモデム100Aのセットアップボタン106を押下した直後にPLCモデム100Bのセットアップボタン106を押下することができない場合に起こり得る状況である。このような状況であっても、自の接続処理の実施前から他のPLCモデム100からのセットアップ開始信号を監視することが可能であり、より正確な接続処理を行うことができる。
次に、監視時間を用いた接続処理を行う場合のPLCモデム100の動作であって、図10に示したものとは別の例について説明する。
図11はPLCモデム100Aが監視時間を利用して接続処理を行う場合の動作の一例を示した図である。図10(b)と同一の処理を行う部分に関しては同一の番号を付し、説明を省略する。
図10(b)と異なっている点は、ステップS1003において他の接続処理が行われていると判断された場合、自の接続処理を中断し、制御部10が図示しないタイマーにより所定時間経過するまで待機し(ステップS1101)、他の接続処理がその所定時間経過時点において引き続き行われているかを判定する(ステップS1102)。他の接続処理がその所定時間経過時点において引き続き行われている場合は、ステップS1101に戻り再度所定時間待機を行う。一方、他の接続処理がその所定時間経過時点においてすでに終了している場合には、制御部10および通信部20は自の接続処理の実施を再開し(ステップS1103)、処理を終了する。上記の所定時間は、ランダム時間であってもよいし、他の接続処理の検出があまり頻繁にならないような固定の時間としてもよい。
このように、他の接続処理が行われていた場合、その接続処理が終了した後に再び自の接続処理を再開することが可能であり、一度接続処理がスタートすると、自の接続処理を正常終了するまで動作することができる。
次に、監視時間を用いる代わりに、設定時間を柔軟に設定できるようにした場合のPLCモデム100の動作について説明する。
設定時間を設定する方法としては、例えば、セットアップボタン106を押下している時間(長押し時間)に比例した時間を設定時間として設定してもよいし、これに反比例する時間を設定時間として設定してもよい。また、PLCモデム100AとPLCモデム100Bとの間で接続処理を実施する場合、PLCモデム100Aのセットアップボタン106およびPLCモデム100Bのセットアップボタン106を例えば数秒以内に2つのボタンを押したら制御部10が設定時間を変更することができるようにしてもよい。
図12はPLCモデム100が設定時間を変更する場合の動作の一例を示した図である。図12では押下時間に応じた設定時間の変更方法について説明する。まず、制御部10がセットアップボタンの押下時間を計測する(ステップS1201)。押下時間の計測結果に応じて、制御部10は設定時間を決定する(ステップS1202)。設定時間が決定された後、制御部10がセットアップを開始する(ステップS1203)。セットアップを行う際には、セットアップ時に使用される設定時間を制御信号などに含めて、通信部20が他のPLCモデム100へ通知するようにしてもよい(ステップS1204)。
このように、設定時間を柔軟に変更することが可能となり、より正確な接続処理を行うことができる。
次に、他のPLCモデム100からのセットアップ不可信号を検出したPLCモデム100の動作について説明する。図13はPLCモデム100が他のPLCモデム100からのセキュリティ不可信号を検出した場合の動作の一例を示した図である。
制御部10は、他のPLCモデム100によって送信されたセットアップ不可信号を所定時間毎に監視している(ステップS1301)。ステップS1301においてセットアップ不可信号が検出されなかった場合であっても、制御部10は引き続き監視を続ける。
制御部10がセットアップ不可信号を検出した場合には、一定期間、セットアップ不可信号を含む制御信号を送信する(ステップS1302)。これにより、セットアップ不可信号を検出したPLCモデム100についてもセットアップ不可信号を他のPLCモデムへ送信し、同一ネットワーク内において現在接続処理を行うことができない状態であることを周知徹底することができる。
尚、このセットアップ不可信号は、ビーコン、ポーリング、トークンなどの制御信号のみで構成される信号に含めても良いし、通常のデータフレームに含めるようにしてもよい。また、一定期間はランダム変数により定めた期間であっても良いし、5秒や10秒などの所定の期間であってもよい。
このように、他のPLCモデム100からのセットアップ不可信号を検出した場合には、これを検出したPLCモデム100が送信する信号にセットアップ不可信号を含ませることで、他のPLCモデム100がより正確な接続処理を行うことができる。
ここまで説明したような接続処理の方法によれば、複数のPLCモデム100が電力線700を介して同一ネットワーク上に存在する場合であっても、確実に希望するPLCモデム同士で接続処理を行うことができる。
次に、接続処理が完了したか否かを示す接続状態の確認方法について説明する。
接続状態を確認するため、他のPLCモデム100のうち接続処理が完了したPLCモデム100の台数および接続確認結果を表示するようにする。
接続状態を確認するために、各PLCモデム100に関する情報を登録した機器登録リスト241がメモリ240に格納されている。機器登録リスト241には、各PLCモデム100の装置番号、MACアドレス、PLCモデム100との間で接続処理がされたか否かを示すステータス(接続/非接続)、各PLCモデム100の種類(親機/子機)や現在接続されていて動作中か否かなどの情報を含ませることができる。機器登録リスト241は、例えば親機子機間で接続処理を行う場合には、PLCモデム100Aの制御部10によって更新され、PLCモデム100Bに送信される。これにより、PLCモデム100AおよびPLCモデム100Bは、常に最新の機器登録リスト241をメモリ240に保持することができる。この機器登録リスト241を参照することで、PLCモデム100は、機器登録リスト241に登録されている他のPLCモデム100への接続状態の確認の指示を行う接続確認信号の送信や、PLCモデム100との間で接続処理が完了した他のPLCモデム100の台数の表示などを行うことができる。
なお、機器登録リスト241は登録されている機器情報だけでなく、各PLCモデムにおいて通常の通信中に得られる最新の接続情報を反映することもできる。具体的には、例えばPLCモデム同士が信号のやり取りをすることによって、現在登録されているモデムが通常モードで動作しているのか、あるいは切断モードになっているのかをリアルタイムに認識することが可能となり、結果として最新の接続情報が得られる。また、この接続情報は一定期間毎に更新されることにより、機器登録リスト241は常に最新の接続状態を反映することもできる。
次に、接続状態の確認を行う際のPLCモデム100の動作について、図14を用いて説明する。
まず、PLCモデム100が接続状態の確認の指示を行う接続確認信号を送信する場合の動作について、図14(a)を用いて説明する。
電力線ネットワークを構成するPLCモデム100と他のPLCモデム100の接続確認を行う場合、PLCモデム100が接続確認ボタン106を押下したことを制御部10が認識すると(ステップS1401)、通信部20は機器登録リスト241に基づいて機器登録リスト241に登録されている他のPLCモデム100に接続確認信号を送信する(ステップS1402)。また、接続確認信号を送る際に、PLCモデム100の表示部105が、機器登録リスト241に基づいて、通信可能となっているPLCモデム100の台数を表示する(ステップS1403)。
次に、PLCモデム100が接続確認信号を受信する場合の動作について、図14(b)を用いて説明する。
通信部20は他のPLCモデム100からの接続確認信号を検出すると(ステップS1411)、表示部105が接続確認結果を表示する(ステップS1412)。接続確認結果の表示方法としては、例えばLEDなどを点滅させたり色を変えたりすることで表示部105が表示することが考えられる。また、表示部105による表示ではなく、例えば何らかの音や音声などで接続確認結果を知らせるようにしてもよい。
尚、PLCモデム100として、図14に示したような、送信機能のみを有するもの、送信および台数表示機能を有するもの、送信および受信機能を有するもの、送信、台数表示および受信機能を有するもの等、様々な機能を組み合わせたPLCモデム100が考えられる。
このように、上記のような台数および接続確認結果を表示することで、接続処理が完了したPLCモデム100の台数およびどのPLCモデム100との間で接続処理が完了しているかを正確に同時に知ることが可能となる。
また、接続処理が完了した台数と接続確認結果を表示しているPLCモデム100の台数とが異なっている場合には、例えば外部のPLCモデムを用いて盗聴されていることを発見することができる。また、接続確認結果を表示しているPLCモデム100が想定していたものと異なっている場合には、接続処理の誤登録を発見することも可能である。また、接続処理が完了した台数が接続処理が完了したものと想定していた台数と異なっている場合には、設定し忘れていたPLCモデム100を発見することもできる。
このような接続状態の確認によれば、複数のPLCモデム100がネットワーク上に存在する場合に、確実に希望するPLCモデム同士で接続処理が行われたことを確認することができる。
なお、簡易的にPLCモデム100の通信部20は機器登録リスト241に基づいて機器登録リスト241に登録されている他のPLCモデム100に接続確認信号を送信する(ステップS1402)ことをせずに、機器登録リスト241に基づいて通信可能なPLCモデムの台数表示のみを行ってもよい。
また、押し方を変更することにより、セットアップボタンと接続確認ボタンを同一にすることも可能である。例えば、一秒以上長押しの時はセットアップボタンとして機能し、一秒以内のボタン押下の場合は接続確認ボタンとして機能することができる。
本発明は、複数の電力線通信装置がネットワーク上に存在する場合に、確実に希望する電力線通信装置同士で接続処理が行われたことを確認することができる電力線通信装置、電力線通信システム等に有用である。また、複数の電力線通信装置がネットワーク上に存在する場合に、確実に希望する電力線通信装置同士で接続処理を行うことができる電力線通信モデム、電力線通信システム等に有用である。
本発明の実施形態におけるPLCモデムの前面を示す外観斜視図 本発明の実施形態におけるPLCモデムの背面を示す外観斜視図 本発明の実施形態におけるPLCモデムのハードウェアの一例を示した図 本発明の実施形態におけるPLCモデムが使用する周波数ダイバーシティ信号の一例を示した図 本発明の実施形態におけるPLCモデムが使用する時間ダイバーシティ信号の一例を示した図 本発明の実施形態におけるPLCモデムが使用する周波数時間ダイバーシティ信号の一例を示した図 本発明の実施形態におけるデータフレームの構成の一例を示した図 本発明の実施形態における親機として機能するPLCモデムの接続処理時の動作フローの一例を示した図 本発明の実施形態における子機として機能するPLCモデムの接続処理時の動作フローの一例を示した図 (a)本発明の実施形態における監視時間と設定時間との関係を示した図(b)本発明の実施形態におけるPLCモデムの監視時間を利用した接続処理の動作フローの一例を示した図(c)本発明の実施形態におけるPLCモデムが行う接続処理の一例を時間軸上に示した図 本発明の実施形態におけるPLCモデムの監視時間を利用した接続処理の動作フローの一例を示した図 本発明の実施形態におけるPLCモデムの設定時間を変更する場合の動作フローの一例を示した図 本発明の実施形態におけるPLCモデムがセキュリティ不可信号を受信した場合の動作フローの一例を示した図 (a)本発明の実施形態におけるPLCモデムが接続確認信号を送信する場合の動作フローの一例を示した図(b)本発明の実施形態におけるPLCモデムが接続確認信号を受信する場合の動作フローの一例を示した図 一般的な接続処理を行う手順を示した図 一般的な電力線通信装置が配置されるネットワーク環境の一例を示した図 一般的な電力線通信装置が通信を行う場合の通信可能範囲の一例を示した図
符号の説明
10 制御部
20 通信部
100、100A〜100D 電力線通信用モデム(PLCモデム)
101 筐体
102 電源コネクタ
103 LAN用モジュラージャック
104 切換えスイッチ
105 表示部
106 ボタン
200 回路モジュール
210 メインIC
211 CPU
212 PLC・MACブロック
213 PLC・PHYブロック
220 AFE IC
221 DAC
222 ADC
223 VGA
230 イーサネットPHY・IC
240 メモリ
251 LPF
252 ドライバIC
260 BPF
270 カプラ
271 コイルトランス
272a、272b カップリング用コンデンサ
281 AMP・IC
282 ADC・IC
300 スイッチング電源
400 電源プラグ
500 コンセント
600 電源ケーブル
700 電力線
710 データフレーム
711 プリアンブル
712 制御信号
712a セットアップ開始信号
712b セットアップ不可信号
713 ペイロードデータ
10a、10b、10c 設定時間
1500A、1500B 電力線通信装置
1600A〜1600D 電力線通信装置
1610A〜1610D 電力線ネットワーク
1700A〜1700D 電力線通信装置

Claims (14)

  1. 他の電力線通信装置と電力線通信を行うことができる電力線通信装置であって、
    前記他の電力線通信装置と電力線を介して接続処理を行う接続処理部と、
    前記他の電力線通信装置および当該電力線通信装置が前記接続処理によって通信可能となった旨を前記他の電力線通信装置が出力するように、前記他の電力線通信装置に所定信号を送信する信号送信部と、
    前記電力線に対する電力線通信装置の接続状態を示す機器登録情報を記憶する機器登録情報記憶部と、
    表示部と、
    外部からの操作に応じて信号を出力する信号出力部と、を備え、
    前記信号送信部は、前記信号出力部から出力される信号に応じて、前記機器登録情報記憶部に記憶された前記機器登録情報を参照して、前記電力線に接続された他の電力線通信装置に前記所定信号を送信すると共に、前記表示部は、前記他の電力線通信装置が通信可能となった旨を出力する際に、通信可能となっている前記電力線通信装置の台数を表示する電力線通信装置。
  2. 請求項1に記載の電力線通信装置であって、更に、
    所定信号を受信する信号受信部を備え、
    前記信号受信部は、前記電力線に接続された他の電力線通信装置からの所定信号を受信した場合、前記電力線に接続されている旨を表示部に表示させる電力線通信装置。
  3. 請求項に記載の電力線通信装置であって、
    前記信号出力部は、前記他の電力線通信装置との間で通信可能状態とするための前記接続処理を開始させ、
    前記接続処理部は、前記信号出力部の受け付けた操作後に、前記接続処理を行うことを周知するセットアップ開始信号を送信する電力線通信装置。
  4. 請求項に記載の電力線通信装置であって、
    前記接続処理部は、前記他の電力線通信装置からのセットアップ開始信号の受信が一定期間に1回である場合、前記セットアップ開始信号を送信する電力線通信装置。
  5. 請求項に記載の電力線通信装置であって、
    前記接続処理部は、前記他の電力線通信装置からの前記セットアップ開始信号を複数回受信した場合、前記接続処理を行うことができない状態であることを周知するセットアップ不可信号を送信する電力線通信装置。
  6. 請求項に記載の電力線通信装置であって、
    前記接続処理部は、
    当該電力線通信装置が前記接続処理を管理する管理装置であり、かつ、他の管理装置からの前記セットアップ開始信号を受信した場合、前記接続処理を行うことができない状態であることを周知するセットアップ不可信号を送信する電力線通信装置。
  7. 請求項またはに記載の電力線通信装置であって、
    前記接続処理部は、前記電力線に接続された他の電力線通信装置からの前記セットアップ不可信号を受信した場合、所定期間前記セットアップ不可信号を送信する電力線通信装置。
  8. 請求項ないしのいずれか1項に記載の電力線通信装置であって、更に、
    前記接続処理が開始される前の所定時点から前記セットアップ開始信号の受信情報を含む前記接続処理部の処理情報を記録する処理情報記録部を備え、
    前記接続処理部は、前記処理情報記録部が記録した前記受信情報または現在の前記セットアップ開始信号の受信状況に基づいて、前記セットアップ開始信号を受信したか否かを判断する電力線通信装置。
  9. 請求項に記載の電力線通信装置であって、
    前記接続処理部は、前記他の電力線通信装置からの前記セットアップ開始信号を複数回受信した場合、前記接続処理を中断し、前記接続処理を中断してから任意時間経過後に前記他の電力線通信装置からの前記セットアップ開始信号を複数受信しなかった場合、前記接続処理を再開する電力線通信装置。
  10. 請求項に記載の電力線通信装置であって、
    前記接続処理部は、前記信号出力部受け付けた操作の操作時間に基づいて、前記他の電力線通信装置からのセットアップ開始信号の受信を監視する前記一定期間の長さを変更する電力線通信装置。
  11. 請求項1ないし10のいずれか1項に記載の電力線通信装置であって、
    前記他の電力線通信装置とダイバーシティ信号が用いて通信を行う電力線通信装置。
  12. 請求項1ないし11のいずれか1項に記載の電力線通信装置が、複数、電力線に接続された電力線通信システムであって、
    前記電力線通信装置には、請求項に記載の電力線通信装置が少なくとも1つ含まれる電力線通信システム。
  13. 電力線を介して電力線通信を行う電力線通信装置間の接続状態を確認する接続状態確認方法であって、
    外部からの操作に応じて、前記電力線に接続された1つの電力線通信装置から、前記電力線に接続された他の電力線通信装置に対して、接続状態の確認を指示する接続状態確認信号を送信するステップと、
    前記接続状態確認信号を受信した前記他の電力線通信装置において、前記電力線に接続されている旨を表示するステップと、
    前記1つの電力線通信装置において、接続状態の確認を指示する接続状態確認信号を送信する際に、前記電力線通信装置間における接続状態を示す機器登録情報を参照して、通信可能となっている前記電力線通信装置の台数を示す情報を表示するステップと、
    を備える接続状態確認方法。
  14. 請求項13に記載の接続状態確認方法であって、
    前記1つの電力線通信装置において、前記他の電力線通信装置との間で通信可能状態とするための接続処理の開始後、前記接続処理を行うことを周知するセットアップ開始信号を送信するステップを備える接続状態確認方法。
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