JP5364805B2 - アドホック無線ネットワークにおいてマルチキャストメッセージをルーティングする方法、システムおよび通信デバイス - Google Patents
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Description
とに大きく分けることができる。車両間通信では、固定されたインフラストラクチャからの支援を受けることなく、車両同士が通信する。車両が互いの同じ無線範囲内にあるときに、又は他の車両を介してマルチホップ中継できるときに、車両同士が通信することが可能である。インフラストラクチャを介した車両通信では、路側無線アクセスポイントのようなインフラストラクチャの支援を受けて、車両同士が通信する。この場合に、車両はインフラストラクチャだけと通信することもできる。
プに対するメッシュにおける転送ノードを選択することによって生成することができる。各選択された転送ノードは、マルチキャストグループ識別をマルチキャスト転送テーブルに格納する。分類、グループヘッダからのホップカウント及びマルチキャストメンバシップ情報は、グループヘッダからローカルピアグループ内の他のノードにブロードキャストされる。
100の無線有効範囲は、1つのLPGのサイズより大きく、すなわち、1つのRSU100の無線範囲内には2つ以上のLPG115があることになる。それを図1に示す。したがって、1つのLPG115からのパケットを、RSU100を使用して別のLPG115にブロードキャストすることができる。この場合、RSU100は、そのメモリに格納されたLPGに関する情報を含むことになる。
セージのマルチキャスト、又はルーティングまたはマルチキャストの目的でのネットワークエンティティの移動度(位置)管理がある。ネットワーク層210は、データ経路としてユニキャスト/マルチキャストルートを発見して維持し、また、本明細書で説明するユニキャスト及びマルチキャストの手続き及びプロトコルに従って、エンドユーザ間のデータ配信方法を提供する。エンドユーザは、移動車両110であってもRSU100であってもよい。
1101、車両2 1102と通信することができるが、車両3 1103〜車両6 1106及びRSU2 1002とは通信することができない。同様に、RSU2 1002は、車両5 1105及び車両6 1106と通信することができるが、車両1 1101〜車両4 1104とは通信することができない。
1001は5つのAP(まとめてAP330)を制御する。RSU2 1002もまた、5つのAP(まとめてAP330)を制御する。各RSU100とAP330との間にハブスイッチ320が配置されており、それにより、1つのAP330のみが、移動車両110との間の通信、すなわち移動車両110からのデータの受信、及び移動車両110へのデータの転送に関与する。移動車両110がAPの無線サービスエリア内にある時、MAC層215及び物理層220は、ビーコン及びハンドシェイクを介して移動車両110とその特定のAP330との関係を形成する。さらに、RSU100は、AP330から、各APのサービスエリア内の関連付けられている移動車両に関する情報を取得することができる。たとえば、AP5は、その無線範囲内のすべての車両に対するアクセスポイントである。各APは、2つの階層、すなわち物理層及びMAC層を含む。
3305を通じてルーティングされる。
情報及びマルチキャストの場合の転送ノード情報は、連続的に更新される。AP330又は移動車両110は、移動度検出を実行する。一実施形態では、AP330は、周期的ビーコンの使用に基づいて移動度を検出する。ビーコンは、AP識別を含む。移動車両110は、周期的ビーコンに応答する。AP330は、応答を受信すると、それ自体をその移動車両に対する次ホップ又は転送ノードとして維持する。一方、AP330は、応答を受信しない場合、RSU100に対し、移動車両がAPの無線範囲外に移動したことを通知する。RSU100は、その次ホップ情報及び転送ノード情報をその車両に関して更新する。
を維持するためのオーバーヘッドを最小限にするためである。しかしながら、AP330におけるオーバーヘッドは増大し、AP330は不要なトラフィックに直面する。
ことができる。2つのRSU1001及び1002はエリア内にまばらに存在しているため、同じV−Rチャネルを使用することができる。さらに、2つのRSU1001及び1002に対する無線範囲すなわち有効範囲を、干渉を考慮せずに広いエリアをカバーするように選択することができる。この構成は、通常、地方または人口密度の低いエリアで使用される。
Aに所属する。ノードは、異なるエリア、たとえばエリアBにある場合、LPG Bに所属し、他も同様である。固定LPGの詳細なサイズは、さまざまな要素、たとえば無線アンテナの範囲、通信範囲、移動デバイスの数、土地の地形、環境状態、交通パターン及び人口密度に依存する、設計上の選択である。固定LPGの位置及びサイズは固定である。しかしながら、場所が異なると交通パターン及び人口(移動車両110)密度が異なるため、各固定LPGのサイズが異なってもよい。RSU100が所定のLPG115内にある場合、そのRSU100の無線範囲によって、固定LPGのサイズが画定される。
SU100がGH1300又はGN1500のいずれかとして動作する場合であっても、GH1300及びGN1500の両方に対し構造的要素又は手段のすべてが存在するが、特定の要素のみが動作のモードに基づいて機能する。したがって、RSU100は、GH1300又はGN1500の機能を提供するハードウェア及びソフトウェアの両方を有している。
介してLPG115に参加する。
100の位置が既知であり、したがって、固定LPGの位置が既知である。移動車両110は、固定LPGエリア外になると、移動車両110であるGH1300を有する動的LPGを形成する。動的LPG内の1つ又は複数のノードがRSU100と接触すると、LPG全体が、GH1300としてRSU100を含む固定LPGに参加し、好ましい実施形態ではGN1500となる。
ユニキャストルーティングプロトコルは、各ノード内でルーティングテーブル2300を作成することに基づく。ルーティングテーブル2300は、メッセージ又はパケットについての少なくとも宛先及び次ホップを少なくとも含む。LPG115内のすべての移動車両110が、ルーティング機能を実行し、他の車両がシングルホップ又はマルチホップのいずれかで通信するのを支援する。LPG内ルーティングテーブル2300は、LPG形成メッセージを使用して制御パケットをブロードキャストモードで交換することによって構成される。ユニキャストルーティングには追加の制御メッセージは不要である。LP
G115形成に使用される同じ制御パケットが、ルーティングプロトコルのためのルーティングテーブル2300を作成し、維持し、更新するために使用される。ルーティングテーブル2300は、LPG内ルーティングに使用される。LPG識別子がすべての制御パケットに埋め込まれることにより、不要なノードに外部制御パケットが伝播するのが防止される。外部制御パケットはすべて、終了するか又は中継されない。
されているシーケンス番号より大きい場合、それは、新たなすなわち新着のハートビート制御パケット1700であり、FCROが使用される場合、中継される。GNに先に格納されていたシーケンス番号は、破棄され、新たなSeq.No.1715に置き換えられる。
、ハートビート制御パケット1700内の情報の古さを示すと共に、オーバーヘッドを低減するように制御パケットのルーティングを制御することができる。各LPGに対し、ルーティングの最大ホップカウントたとえば10がある。HC1730が最大ホップカウントまでインクリメントされると、制御パケット、たとえばハートビート制御パケット1700は中継されない。
は、ハートビート制御パケット1700と同じ情報のうちのいくつか、すなわちGID1705及びグループヘッダID1710を含む。MR1800はまた、MR Seq.No1805も含む。MR Seq.No.1805は、ハートビート制御パケット1700のSeq.Noと同様であり、MRの順序を維持するために使用される。MR.Seq.No.1805は1つの特定のノードに対するMR順序である。通常、MR Seq.No.1805は、MR1800をトリガしたハートビート制御パケット1700のSeq.No.1715と同じ値を有する。
使用して中継され、MR1800は、単一MRとして逆経路方法を使用してGH1300に向かって中継される。
ードは、中継ノード情報を次ホップとして保存することができ、新たなハートビート制御パケット1700がメンバとしての発信ノードによって受信される場合、ルーティングテーブル2300を、メモリにすでに格納されている情報で自動的に更新することができる。新たなルーティングエントリが最終決定されると、発信ノードをダウンストリームノードとして分類することができる。
新プロセスを含む。さらに、ステップ2035において、新鮮度指標もまた更新される。
別の実施形態では、LPGネットワークは、マルチキャストメッセージ機能をサポートすることが可能である。ユニキャストでは、送信ノード(たとえば事故の目撃者)は1つの特定の受信者にメッセージを送信するか又は向けるため、同じ情報を複数の受信者に送信するためには複数のメッセージが必要である。これにより、大量のネットワーク帯域幅が消費されメッセージが遅延する結果となる。たとえば、ユニキャストでは、特定のメッセージに対して6つの異なる受信者がいる場合、送信者とその隣接するノード、すなわち受信者との間のリンクに、6つの異なるメッセージ及び重複したメッセージが送信される。ネットワークは、同じメッセージを送信するために6回使用され、送信者の最後の送信
の受信者は他より長く待つ必要がある。さらに、送信者は、前もって各受信者、すなわち各受信者のIPアドレスを知っていなければならない。
ードは、リーフノードとなり、LPG115へのセッションに参加したいという関心を示す信号(MR1800)を発する。これらの信号により、マルチキャストセッションのためのマルチキャストツリーの生成が開始する。
24052及びFN2 24102が選択されることにより、リーフノードLN1 24051〜LN3 24053のすべてにわたるマルチキャストセッションのためのマルチキャストツリーが形成される。
かを判定する。図26に示すように、4ホップ赤から2ホップ青までの範囲内の中継ノードは、マルチキャストセッションのFN2410となる。リーフノードLN2 24052は、リーフノード及びFN2410の両方である。マルチキャストメッセージは、メンバ間の最短経路を使用してルーティングされる。
戻る。ハートビート制御パケット1700が新しい場合、ステップ2907において、ノードは、それ自体が中継ノード(RN)であるか否かを判定する。ノードは、RNでない場合、ステップ2908において、メモリにおけるGHからのホップカウント及び分類のような情報を更新する。他方で、ノードは、RNである場合、ステップ2909において、当該ノードが配信範囲内にあるか否かを判定する。GH1300は、受信したMR1800に基づいて配信範囲を画定する。GH1300は、画定された配信範囲内に位置する場合、FN2410になる。RNは、配信範囲内にある場合、FNとなり、ステップ2910において、MFT3100に、マルチキャストセッションの識別、すなわちクラスDマルチキャストIPアドレスを追加する。さらに、ノード、ここではFN2410は、必要な場合、ホップカウント情報及び分類を更新する。RNは、配信範囲内にない場合、ステップ2908において、メモリにおけるGHからのホップカウント及び分類のような情報を更新する。
を無視する。ステップ3609において、ノードは、RNである場合、ステップ3609においてMFT3100を更新し、すなわちFN2410となる。この更新には、MFT3100にマルチキャストグループ2400を追加することが含まれる。
10はその状態を3710から3700に変化させ、遷移3720を介して非FN(すなわち通常のノード)となる。状態3710の間、すなわちFNである間、タイマが満了とならないか又はリセットされる場合、FN2410は遷移3715を介してFNのままである。
プロセッサ3915は、IPマルチキャスト転送モジュールの一部である、IP層3905に実装されるマルチキャスト転送テーブル(MFT)3100を更新することができる。マルチキャストデータパケット入力3935は、最初にMAC層3900によって受信され、IP3905に転送されて、そのマルチキャストデータパケット入力3935を中継するべきであるか又は除去するべきであるかがMFT3100に基づいて判定される。この、MFT3100は、マルチキャストプロセッサ3915によって更新される。データパケット入力3935が転送されるべきであると判定されると、FN2410はパケットをマルチキャストデータパケット出力3940として転送する。マルチキャスト制御パケット3930及びマルチキャストデータパケット入力3935は、MAC層3900により除去されない。全マルチキャスト(AllMulticast)モードをMAC層3900で有効にして、MACのすべてのマルチキャストフレームを受け入れ可能、すなわちMAC層3900によって除去せずにIP層3905に転送可能、とする必要がある。インタフェース上で全マルチキャストモードを有効にすることにより、ネットワークへのすべてのマルチキャストパケット(パケットのマルチキャストアドレスに関わらず)がインタフェースによって受信される。全マルチキャストモードが有効でない場合、インタフェースは、マルチキャストアドレスがインタフェースに割り当てられているものと一致するマルチキャストパケットのみを受け入れる。
べてが、マルチキャストデータパケット入力3935を送信しないように、すなわちパケットを中継しないようにする。同じ場所に位置するFNは、同じ無線範囲、すなわち同じホップ内のFNである。重複マルチキャストパケットは、同じマルチキャストデータパケット入力3935が、2つの異なるFNによって同じソースから同じ受信者に送信される場合に送信される。
に示すように、2つのチャネルCH1 4310及びCH2 4320がそれぞれある。6つのFN、FN1〜FN6(24101〜24106)がある。FN間の陰付きエリアは、5つの無線有効範囲領域を示している。各FN、すなわちFN1〜FN6(24101〜24106)は、CH1 4310及びCH2 4320を介してパケットを送受信することができる。しかしながら、パケットは、CH1 4310で受信される場合、CH2を通じて転送される。同様に、パケットは、CH2 4320で受信される場合、CH1 4310を通じて転送される。したがって、線形に接続されたFN2410は、2つのチャネルを交互に使用する。
4500に対して1つの排他的な送信チャネルエリアがあるように割り当てられる。T−CH2 4520に対して2つの排他的な送信チャネルエリアがある。さらに、2つの混合チャネルエリア4510がある。FN1 24101及びFN2 24102はT−Ch2で送信し、FN3 24103及びFN4 24104はT−CH1で送信し、FN5 24105及びFN6 24106はT−CH2で送信する。各FN、すなわちFN1〜FN6(24101〜24106)は、R−CH1又はR−CH2のいずれかで受信することができる。
よいが、別のルーティング方法に関連することになる。したがって、制御パケットが無視されるように記述されており、特定のルーティングプロセスに対してノードがアイドル状態となっている場合、パケットを、他方のルーティングプロセスに対して無視しなくてもよく、ノードはアイドル状態にならなくてもよい。たとえば、ユニキャストルーティングの場合、ハートビート制御パケット1700及びMR1800の両方を使用してルーティングテーブル2300が更新されるが、実施形態に応じて、マルチキャストルーティングの場合、2つの制御パケットのうちの一方のみを必要としてもよい。
本発明の一実施形態では、RSU100は、その無線有効範囲内の複数のLPG115間でパケットを中継することができる。この実施形態では、RSU100は、1つの特定のLPG115の一部ではない。RSU100は、RSU無線有効範囲内の他のLPG115に情報をユニキャスト又はマルチキャストで伝播するために、複数のLPG115によって、境界ノードとして使用される。GH1300、FN2410、GN1500は、すべてのLPG間パケットをユニキャスト又はマルチキャストでRSU100に転送する。そして、RSU100は、パケットを適当なLPG115又はノードに中継する。各LPG115内では、各ノードは、上述したルーティングプロセスを使用して互いに通信する。RSU100は、互いにリンクされて情報を共有することが可能である。リンクされたRSU100は、情報を、多数の局所LPG115に達するように、隣接するRSU100に中継する。バックボーンネットワークへのエッジノードであるRSU100は、LPG115間パケットを多数のLPG115及びこうした情報を収集するバックボーンサ
ーバに中継することができる。
RSU100を、複数のネットワークサービス及び車両サービスに使用することができる。たとえば、RSU100は、ノードに対する認証支援、RSUの位置及びIPアドレスのようなネットワーク情報収集、LPG115及びRSU100接続に対する構成支援、並びに移動ノードローミング支援を提供することができる。さらに、RSU100を、車両安全警告、RSUベース位置決め、車両整備情報、通行料収集、並びにエリア内の商品及びサービスに関する位置情報に使用することができる。上述したサービスのいくつかはバックボーンなしに機能することができるが、他のサービスはバックボーン接続が必要である。
01〜1109及び移動車両11011を認証するが、移動車両11010は拒否しており、すなわち、移動車両11010は禁止されている。GN1500は、GH1300を使用して認証することができない場合、RSU100を直接使用してCA/VA4700で認証を完了するようにすることができる。この冗長性メカニズムは、リストのオフロード又は認証ハンドシェイクが完了する前にGH1300がLPG115又はRSU100の範囲外に移動する場合を考慮する。
1151に対し、RSU1 1001によりチャネルAを割り当てることができ、それをこの情報を移動車両1102にブロードキャストすることによって行うことができる。同様に、LPG2 1152に対しRSU1 1001によってチャネルBを割り当てることができ、それをこの情報を移動車両1105にブロードキャストすることによって行うことができる。移動車両1101及び1105は、各それぞれのLPG115内の他の車両に対してメッセージを中継する。
G115の場合、RSU100はその新たに作成されたLPG115に対し利用可能なチャネルを割り当てる。
01〜1104に対する預け場所であり、RSU2 1002は、移動車両1104〜1106に対する預け場所である。移動車両1104は、両RSU1 1001及びRSU2 1002に対し情報を預けることができる。RSU1 1001及びRSU2 1002がリンクされているため、預けられた情報のすべてを、移動車両1101〜1106のすべてが受信することができる。
1001は、安全メッセージをバックボーン200に送信する。そして、メッセージは、RSUハブ5010を介してRSU2 1002にルーティングされる。RSU2 1002は、安全警告アプリケーションサービス50002を使用して安全メッセージを処理することにより、メッセージが転送されるべきか否かを判定する。RSU2 1002は、メッセージをLPG4 1154及びLPG5 1155に転送することができる。図示するように、両RSU、すなわちRSU1 1001及びRSU2 1002は、安全メッセージが残りのLPG1151〜1155に中継されるべきであると判定している。破線は、安全メッセージの中継を表す。
1001及びRSU2 1002に対し移動車両110の位置を判定するネットワーク構成の一例を示す。この実施形態のネットワーク構成は、図50に示すような先の実施形態に実質的に類似しているが、各RSU100の安全警告アプリケーションサービス5000の代りに、位置アプリケーションサービス5100が含まれている。
00を介して、V−Rチャネルを介してRSU100に直接送信する。代替的に、各移動車両110は、MR1800をGHに送信することができ、GHはRSU100に対して集合メッセージを送信する。これにより帯域幅が節約される。RSU1 1001の無線有効範囲内のいずれの移動車両110もエリア1にあり、RSU2 1002の無線有効範囲内のいずれの移動車両110もエリア2内にある。
ることができる。RSU2 1002は、最も近いガソリンスタンドを判定し、その情報を移動車両1103にブロードキャストする。RSU100はまた、移動車両1103からの緊急事象を示すレポートを車両整備サーバ5200に送信し、格納する。
Claims (11)
- 無線アドホックネットワーク内において、1つのグループヘッダノードと1つまたは複数のグループノードから構成され、前記グループヘッダから送信される第1の制御パケットと、前記第1の制御パケットに応答して前記グループノードから前記グループヘッダノードに対して送信される第2の制御パケットとに基づいて管理されるローカルピアグループにおいて、前記第1および第2の制御パケットにより把握されるルートを用いてマルチキャストを行う方法であって、
(a)グループヘッダノードが、前記第1の制御パケットを定期的に送信するステップと、
(b)グループノードが、前記第1の制御パケットを受信するステップと、
(c)グループノードが、受信した前記第1の制御パケットを転送するステップと、
(d)グループノードが、受信した前記第1の制御パケットに応答して、前記第2の制御パケットを、前記グループヘッダノードへ送信するステップと、
(e)グループノードが、他のグループノードから送信される第2の制御パケットを受信するステップと、
(f)グループノードが、受信した前記第2の制御パケットを転送するステップと、
を含み、
マルチキャストセッションへの参加者であるグループノードは、前記ステップ(d)において、前記マルチキャストセッションに関する情報を前記第2の制御パケットに含めて送信し、
各グループノードは、前記第1の制御パケットおよび前記第2の制御パケットに基づいて、前記マルチキャストセッションのマルチキャストパケットを転送する転送ノードとなるか否かを決定し、
前記マルチキャストセッションの転送ノードであるグループノードは、当該マルチキャストセッションのマルチキャストパケットを受信した場合には当該マルチキャストパケットを転送する、
マルチキャストを行う方法。 - 前記グループヘッダノードは、ローカルピアグループ内のグループノードから送信された第2の制御パケットに基づいて、前記マルチキャストセッションに参加するグループノードを特定し、当該マルチキャストセッションへの参加者であるループノードが存在する範囲を配信範囲として前記第1の制御パケットに含めて送信し、
前記第1の制御パケットを受信したグループノードは、自ノードが当該第1の制御パケットに含まれる配信範囲に存在する場合には、前記マルチキャストセッションの転送ノードとなる、
請求項1に記載のマルチキャストを行う方法。 - 各グループノードは、前記第1の制御パケットのホップカウントに基づいて、グループヘッダノードからのホップカウントを判定し、
前記第2の制御パケットには、グループヘッダノードからのホップカウントが含まれ、
前記グループヘッダノードは、マルチキャストセッションへの参加者であるグループノードのグループヘッダノードからのホップカウントと、グループヘッダノードからいずれの方向に位置するかを表す分類とに基づいて、前記配信範囲を決定する、
請求項2に記載のマルチキャストを行う方法。 - グループヘッダノードおよびグループノードは、道路上に位置する移動通信デバイスであり、
前記分類は、グループノードが道路上において、グループヘッダノードの上流側に位置するか下流側に位置するかを表すものである、
請求項3に記載のマルチキャストを行う方法。 - マルチキャストセッションに関する情報が含まれた第2の制御パケットを受信し中継したグループノードが、前記マルチキャストセッションの転送ノードとなる、
請求項2に記載のマルチキャストを行う方法。 - 前記第2の制御パケットを受信したグループノードは、
グループヘッダノードから前記第2の制御パケットの送信元のグループノードに対して送信された第1の制御パケットの経路上に自ノードが存在する場合は、受信した第2の制御パケットを転送する、
請求項5に記載のマルチキャストを行う方法。 - グループヘッダノードは、マルチキャストセッションへの参加者であるグループノードから送信される第2の制御パケットに基づいて、前記マルチキャストセッションのマルチキャストパケットを転送不要な領域である枝刈り適用範囲を判定し、当該枝刈り適用領域を含む第3の制御パケットを送信し、
前記マルチキャストセッションの転送ノードであるグループノードが前記第3の制御パケットを受信し、かつ、当該第3の制御パケットに含まれる枝刈り適用範囲に自ノードが位置する場合は、前記マルチキャストセッションの転送ノードであることをやめる、
請求項5または6に記載のマルチキャストを行う方法。 - グループノードは、
前記第1の制御パケットおよび第2の制御パケットに基づいて、自ノードがマルチキャストセッションの転送ノードであると判断される度に、所定の時間経過を計測するタイマをリセットし、
前記タイマが満了した場合には、前記マルチキャストセッションの転送ノードであることをやめる、
請求項1〜7のいずれかに記載のマルチキャストを行う方法。 - 前記ローカルピアグループ内の各ノードは、2つの送信チャネルと2つの受信チャネルを利用可能であり、
いずれかの送信チャネルのみによって送信が行われる排他的領域と、2つの送信チャネルによって送信が行われる混合領域とが交互になるように、各グループノードが送信チャネルを決定するものであり、
前記送信チャネルは、各グループノードの前記グループヘッダノードからのホップカウントに基づいて決定される、
請求項1〜8のいずれかに記載のマルチキャストを行う方法。 - 1つのグループヘッダノードと1つまたは複数のグループノードから構成されるローカルピアグループを、前記グループヘッダノードから送信される第1の制御パケットと、前記第1の制御パケットに応答して前記グループノードから前記グループヘッダノードに対して送信される第2の制御パケットとに基づいて管理するアドホック無線ネットワークシステムであって、
(a)グループヘッダノードが、前記第1の制御パケットを定期的に送信するステップと、
(b)グループノードが、前記第1の制御パケットを受信するステップと、
(c)グループノードが、受信した前記第1の制御パケットを転送するステップと、
(d)グループノードが、受信した前記第1の制御パケットに応答して、前記第2の制御パケットを、前記グループヘッダノードへ送信するステップと、
(e)グループノードが、他のグループノードから送信される第2の制御パケットを受信するステップと、
(f)グループノードが、受信した前記第2の制御パケットを転送するステップと、
を行い、
マルチキャストセッションへの参加者であるグループノードは、前記ステップ(d)において、マルチキャストセッションに関する情報を前記第2の制御パケットに含めて送信し、
各グループノードは、前記第1の制御パケットおよび前記第2の制御パケットに基づいて、前記マルチキャストセッションのマルチキャストパケットを転送する転送ノードとなるか否かを決定し、
前記マルチキャストセッションの転送ノードであるグループノードは、当該マルチキャストセッションのマルチキャストパケットを受信した場合には当該マルチキャストパケットを転送する、
アドホック無線ネットワークシステム。 - 1つのグループヘッダノードと1つまたは複数のグループノードから構成されるローカルピアグループを、前記グループヘッダノードから送信される第1の制御パケットと、前記第1の制御パケットに応答して前記グループノードから前記グループヘッダノードに対して送信される第2の制御パケットとに基づいて管理するアドホック無線ネットワークシステムに、グループヘッダノードまたはグループノードとして参加する無線通信デバイスであって、
(a)グループヘッダノードである場合は、前記第1の制御パケットを定期的に送信し、
(b)グループノードである場合は、前記第1の制御パケットを受信し、
(c)グループノードである場合は、受信した前記第1の制御パケットを転送し、
(d)グループノードである場合は、受信した前記第1の制御パケットに応答して、前記第2の制御パケットを、前記グループヘッダノードへ送信し、
(e)グループノードである場合は、他のグループノードから送信される第2の制御パケットを受信し、
(f)グループノードである場合は、受信した前記第2の制御パケットを転送し、
マルチキャストセッションへの参加者であるグループノードの場合は、前記ステップ(d)において、マルチキャストセッションに関する情報を前記第2の制御パケットに含めて送信し、
グループノードである場合は、前記第1の制御パケットおよび前記第2の制御パケットに基づいて、前記マルチキャストセッションのマルチキャストパケットを転送する転送ノードとなるか否かを決定し、
前記マルチキャストセッションの転送ノードである場合、当該マルチキャストセッションのマルチキャストパケットを受信した場合には当該マルチキャストパケットを転送する、
無線通信デバイス。
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