WO2001054353A1 - Station radio et procede d'emission/reception de paquets de donnees - Google Patents

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WO2001054353A1
WO2001054353A1 PCT/JP2001/000358 JP0100358W WO0154353A1 WO 2001054353 A1 WO2001054353 A1 WO 2001054353A1 JP 0100358 W JP0100358 W JP 0100358W WO 0154353 A1 WO0154353 A1 WO 0154353A1
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communication
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wired
wireless station
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Yasuhiko Mizoguchi
Kenichi Urayama
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Sony Corporation
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    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/08Access point devices

Definitions

  • the present invention relates to a wireless station and a data bucket transmitting and receiving method for transmitting and receiving data wirelessly, and more particularly, to a wireless station and a data packet transmitting and receiving method.
  • the present invention relates to a wireless station and a data bucket transmitting / receiving method for detecting a loop formed between wired networks in a wireless network and maintaining a normal communication state.
  • wireless stations connected to a wired network can access They are distinguished by providing specific functions as points.
  • the access point manages a plurality of other wireless stations within a range where wireless communication is possible (hereinafter referred to as a service area) and a plurality of communication terminal devices connected to the access point by wire.
  • the other wireless stations are independent of the management of multiple access points.
  • wireless stations must use the same Within the service area, only one access point is managed. That is, a radio station is logically separated from another radio station located in a service area managed by another access point.
  • An access point can transmit a communication data packet transmitted from a communication terminal device connected to itself by a wire to another wireless station managed by itself.
  • a communication data packet transmitted from a wireless station managed by itself is connected to itself by wire. Can be transmitted to the communication terminal device.
  • an access point and a wireless station managed by the access point uniquely correspond to each other. Therefore, in a wireless LAN standardized by IEEE 802.11, one of the communication terminal devices connected to the network managed by one access point is managed by the other access point.
  • the access points are connected by wires to prevent the occurrence of loops and the like and to prevent both communication terminal devices from being connected. Communication between the two has been achieved.
  • An object of the present invention is to detect an infinite loop in which communication data packets circulate infinitely when a plurality of wired networks are wirelessly connected to form a wireless network, and normal communication is performed.
  • An object of the present invention is to provide a radio station and a data packet transmission / reception method capable of maintaining a state.
  • a wireless station wirelessly connected to a second wired network of a plurality of communication terminal devices connected to each other by wire and transmitting and receiving communication data packets includes: A sign packet generating unit that generates a sign packet having the following format: a wireless communication unit that sends and receives communication data packets to and from a second wired network; and a first wired network.
  • a wired communication unit for transmitting and receiving a communication data bucket, a sign packet detecting unit for detecting the sign bucket generated by the sign bucket generating means, and a sign bucket generating unit for controlling the sign bucket generating unit to generate the sign bucket.
  • a control unit that controls the sign bucket detecting unit and detects the sign bucket.
  • the present invention provides a first wireless station connected to a first wired network composed of a plurality of communication terminal devices connected to each other by a wire, and a second wireless terminal connected to a first wireless station connected to the first wired network.
  • the first wireless station transmits and receives communication data packets.
  • the first radio station transmits the beacon packet generated in the beacon packet generation step in the beacon packet generation step of generating a beacon packet having a predetermined format.
  • the present invention provides a first wireless station connected to a first wired network consisting of a plurality of communication terminal devices connected to each other by a wire, and a second wireless terminal connected to a first wireless network comprising a plurality of communication terminal devices connected to each other by a wire.
  • the destination address indicating the destination is the first wired network and the second wired network.
  • Destination address signals indicating all communication terminal devices connected to the wireless communication device, a wireless source address signal indicating a communication terminal device of a transmission source when transmitting and receiving wirelessly, a first wired network and a second wired network.
  • a destination address signal indicating a destination communication terminal device among a plurality of communication terminal devices connected to the first and second wired networks; Indicating the source of the communication terminal device among a plurality of connected communication terminal device And a wired source address signal, wherein the wired source address signal is the same as the wired destination address signal.
  • the present invention provides a wireless station connected to a first wired network comprising a plurality of communication terminal devices connected to each other by a wire, and a second wired terminal comprising a communication terminal device connected to each other by a wire 2.
  • a wireless station In a wireless network system for transmitting and receiving communication data packets to and from a wireless station connected to a network, a wireless station generates a beacon packet that is a communication data packet having a predetermined signal format.
  • a packet generating unit, and a tag bucket detecting unit for detecting a tag packet from the communication data bucket.
  • the present invention provides a wireless network apparatus for wirelessly transmitting communication data packets between a first wired network and a second wired network, wherein the communication data packet is received in a wireless network apparatus. It includes a loop detection packet generation unit that generates a communication data packet of a predetermined format for detection, and a detection unit that detects a loop detection packet from a received communication data packet.
  • FIG. 1 is a configuration diagram showing a wireless network system to which a wireless station according to the present invention is applied.
  • FIG. 2 is a schematic diagram showing a frame structure of a communication packet transmitting a wired LAN cable conforming to 10 BASE5.
  • FIG. 3 is a block diagram showing a radio station according to the present invention.
  • FIG. 4 is a flowchart illustrating a process when a wireless network system configured using the wireless station according to the present invention generates a beacon packet.
  • FIG. 5 is a flowchart showing a process of detecting a loop when the wireless network system configured using the wireless station according to the present invention is turned on and activated from sleep.
  • FIG. 6 is a flowchart showing a process in which a wireless network system configured using the wireless station according to the present invention periodically detects a loop.
  • the wireless network system includes, for example, a wireless station connected to a wired network composed of a plurality of communication terminal devices connected to each other by Ethernet (registered trademark), and other similar wireless stations. It consists of wireless stations connected to a wired network.
  • this wireless network system is a wireless LAN (Local Area Network) for transmitting and receiving communication data wirelessly, and is a sign packet (loop scan packet) having a predetermined signal format. ) Is generated and transmitted by the radio station, so that loops between wired networks can be detected.
  • a radio station receives a beacon bucket that has returned after traversing the network, for example, when encrypting a radio communication channel or communication data packet used for transmitting and receiving communication data packets, The network loop is eliminated by changing the encryption key and so on.
  • each wireless station according to the present invention is originally irrespective of the wired network to which the wireless station is connected. Since they have functions equivalent to each other, they are not used separately in practicing the present invention.
  • FIG. 1 shows a wireless network system 1 to which the present invention is applied.
  • the wireless network system 1 includes wireless stations 10 and 20 connected to a wired network, and wireless stations 50 a to 50 d to which a communication terminal device is independently connected.
  • This is a wireless network system for transmitting and receiving communication data packets wirelessly between these wireless stations.
  • the wireless network system 1 is described as a network that conforms to an Ethernet standard defined by the IEEE (The Institute of Electronics and Electronics Engineers, Inc.).
  • the wireless station 10 is connected to a wired network composed of communication terminal devices 40a to 40c via a transmission path 30a for transmitting packetized communication data. I have.
  • the wireless station 20 is connected to a wired network composed of the communication terminal devices 40d to 40f via the transmission path 30b.
  • the communication terminal devices 40a to 40d indicate data processing devices such as personal computers and printers.
  • the communication terminal device connected to the wireless stations 50a, 50b, 50c, 50d may be configured to have a function corresponding to the wireless station according to the present invention in advance. .
  • the transmission paths 30a and 30b are, for example, wired LAN cables conforming to 10B ASE5. More specifically, it transmits communication data packets in a frame format compliant with the CS MA / CD (carrier detection multiple access / collision detection) type LAN specified in IEEE 802.3. is there.
  • CS MA / CD carrier detection multiple access / collision detection
  • the frame format of the communication data packet in the wired LAN cable is PA (Preamble), SFD (Start Frame Delimiter), DA (Frame Start Delimiter) and DA (Frame Start Delimiter) used to establish synchronization.
  • a service area 100 In the communicable range (hereinafter, referred to as a service area) 100 shown by a dotted line in FIG. Since it has a form, it can communicate wirelessly.
  • the mutually identical communication form means, for example, that each wireless station has the same wireless communication channel, and that it has the same encryption key for encrypting the communication data packet. .
  • the wireless station 10, the wireless station 20, and the wireless stations 50 a to 50 d have, for example, respective units described with reference to FIG. As described above, for convenience, the radio stations are distinguished from each other with names such as radio station 10, radio station 20 and radio station 50a. Are not distinguished because they have equivalent functions. Here, the configuration of the wireless station will be described using the wireless station 10.
  • the wireless station 10 is connected to the wireless LAN interface section (hereinafter referred to as wireless LAN I / F) 12 for performing wireless communication between the wireless stations via the antenna 11 and the transmission line 30a.
  • Wired LAN interface section (hereinafter referred to as wired LAN I / F) 13 for transmitting data onto the transmission path 30a, and a sign bucket for generating a sign bucket having a predetermined signal format.
  • a packet generation unit 14, a tag packet detection unit 15 for determining whether or not the received communication data packet is a tag packet, a CPU for controlling and controlling the above units, and various types of processing executed by the CPU.
  • a control unit 16 including a ROM for storing the programs and the like and a RAM used as a work area of the CPU.
  • the wireless LAN I / F 12 transmits and receives communication data packets to and from the wireless station 20 and the wireless stations 50a to 50d.
  • the beacon packet generated by the beacon packet generator 14 is transmitted to the wireless network.
  • the wired LAN I / F 13 transmits and receives communication data packets to and from the communication terminal devices 40a to 40c via the transmission line 30a.
  • the marker packet generator 14 generates a marker packet for loop detection. Although the details of the beacon packet will be described later, it has a data format in which the broadcast address is used as the destination address, and the wireless station 1 • own MAC (Media Access Control) address is used as the source address.
  • the marking packet detection circuit 14 determines whether or not the communication data packet supplied from the wired LAN I / F 13 is a marking packet.
  • the wireless station 10 constituted by each unit as described above communicates with each of the communication terminal devices 40a to 40d connected to the wireless station 10 by wire via the transmission path 30a. Data packets can be transmitted to each other. Also, the wireless station 10 can wirelessly transmit communication data packets between the wireless station 20 and the wireless stations 50a to 50d. For example, when the communication terminal device 40a transmits a communication data packet to the communication terminal device 40f, the communication data packet transmitted from the communication terminal device 40a is transmitted wirelessly via the transmission path 30a. Transmitted to station 10 and transmitted from station 10 to station 20 via a wireless network, and finally It will be distributed from the station 20 to the communication terminal device 40f via the transmission path 30b.
  • Figure 4 (a) shows the frame format of communication data packets in a wired network
  • Fig. 4 (b) shows the frame format of communication data packets in a wireless network.
  • the frame format shown in Fig. 4 (a) conforms to the CSMA / CD (carrier detection multiple access / collision detection) type LAN defined in IEEE 802.3 described in Fig. 2.
  • 4 shows a frame format.
  • the destination address DA shown in FIG. 2 is shown as a wired destination address DA in FIG. 4
  • the source address S A is shown as a wired source address S A in FIG. N ID indicates a network ID and is an identifier (ID) for enabling communication between radio stations. Therefore, each wireless station cannot transmit and receive communication data packets having different network IDs.
  • ID identifier
  • the packet of the wire destination address DA and the wire source address SA specified by the frame format in the wire network is transmitted as shown in Fig. 4 (b).
  • a wireless destination address DA indicating a destination address in the wireless network and a wireless source address SA indicating a source address in the wireless network are added ahead.
  • this communication data packet has the wired destination address DA corresponding to the MAC address of the communication terminal device 4Of.
  • the wired source address SA is used as the MAC address of the communication terminal device 40a.
  • the wireless destination address DA is the MAC address of the wireless station 20, and the wireless source address S A is the MAC address of the wireless station 10.
  • the wireless station 10 includes units for storing the MAC address described above. That is, as shown in FIG. 1, the wireless station 10 includes a wireless MAC address holding unit 17a that holds a wireless destination address DA and a wireless source address SA for wireless transmission and reception, and a wired It has a wired MAC address holding unit 17b for holding a wired destination address DA for transmission and reception and a wired source address SA. Further, The wireless station 10 includes an identifier holding section 18 for holding a network ID, and an address table holding section 19 for holding a correspondence between an address of each communication terminal device and an address of the wireless station as an address table. ing.
  • the wireless station 10 When receiving the communication data packet via the wireless network and the transmission path 30a, the wireless station 10 wirelessly communicates with the wireless station 10 based on the MAC address described in the received communication data packet. It learns the MAC address of the wireless station constituting the network and the MAC address of the communication terminal device of the wired network connected to itself, and stores it in the address table holding unit 19.
  • communication terminal devices connected to different wired networks may be spatially mixed with each other, so that which communication terminal device has the same wired network configuration when this c that may either an element can not know, in some cases the wired network to each other are connected, a loop is formed in part of the network.
  • the communication data packet transmitted by radio from the radio station 10 is transmitted to each of the communication terminal devices connected to the radio stations 50a to 50d and to the radio station 20. And distributed to communication terminal devices 40 d to 40 f connected to the wireless station 20.
  • the communication data packet is transmitted to the communication terminal device 40c via the transmission path 30c. And transmitted to the wireless station 10. Further, when the communication data packet is transmitted again wirelessly from the wireless station 10, the communication data packet circulates infinitely in this wireless network system.
  • a communication data packet having a predetermined signal format that is, a beacon bucket is circulated in the network.
  • the radio destination address DA is used as the broadcast address (broadcast address)
  • the radio source address SA, the wire destination address DA, and the wire are used.
  • the source address SA is set to the address of the wireless station 10. But When a loop is formed in a part of the network, the beacon returns to the wireless station 10 that is the transmission source.
  • FIG. 5 shows a process in which the wireless station 10 generates a beacon packet and transmits the beacon packet to the wireless network.
  • the beacon packet generator 14 in the radio station 10 generates a beacon packet.
  • the sign bucket generation unit 14 sets the wireless destination address DA as a broadcast address (broadcast), and stores the wireless source address SA, the wired destination address DA, and the wired source address in the wireless station 1 ⁇ . Generate a sign bucket as the MAC address of the target.
  • the marker packet generation unit 14 supplies the generated marker packet to the wireless LAN I / F 12.
  • the beacon packet is rewritten to the radio frame format at the radio LAN I / F12.
  • the wireless LAN I / I 12 broadcasts the beacon packet sent from the beacon packet generating unit 1 to the wireless network.
  • FIG. 5 shows a loop detection operation performed when the wireless station 10 is powered on and when the wireless station 10 is activated from the sleeve.
  • the wireless station 10 sets a master signal of a service area to which the wireless station 10 itself should participate.
  • the area to be joined here indicates the service area range 100 shown by the dotted line in FIG. 1, and the master signal indicates a signal transmitted from a radio station managing the area.
  • the master signal is, for example, a beacon signal, and the master signal includes a network ID.
  • the network ID is an identifier (ID) for specifying a wireless network, and wireless stations that can communicate with each other have the same network ID.
  • step S2 the wireless station 100 attempts to detect a master signal of the service area 100.
  • the wireless station 10 first attempts to detect a master signal on the wireless communication channel n. If no master signal is detected, e.g. wireless communication channel Is changed to n + 1 (step S3), and an attempt is made to detect the master signal again in the wireless communication channel n + 1. If the master signal is not detected, the wireless station 10 changes the wireless communication channel until it reaches the maximum value of the frequency band of the wireless communication channel, and tries to detect the master signal for each channel (step S4). If the master signal is not detected even after searching the entire frequency band of the wireless communication channel, the wireless station 10 prepares to configure a new network by using the wireless station 10 itself as a master unit.
  • step S2 when a master signal is detected in the process of step S2, the radio station 10 proceeds to step S6, where the beacon packet is composed of the radio station 20 and the radio stations 50a to 50d. And send it to the wireless network via broadcast.
  • the beacon packet has the radio destination address DA as a broadcast address (broadcast address) in the communication data packet shown in FIG. 4 (b) described above, and the radio source address SA, the wire destination address DA, and The wire source address SA is the address of the radio station 10. Therefore, this beacon packet is distributed to the radio stations 20 and 50a to 50a, and the communication terminal apparatuses 40a to 40c connected to the radio station 10 by wire. Will also be delivered.
  • Receiving the communication data packet transmitted to the wireless network via the wired network means that the wireless network is connected to the wired network to which the wireless station 10 is connected and the wired network to which the wireless station 20 is connected. Are connected to form a loop.
  • the wireless network system 1 has formed a loop somewhere.
  • the wireless station 1 ⁇ leaves the wireless communication channel being used and detects whether or not another wireless communication channel has a master signal having the same network ID as that of the wireless station 10. I do. That is, a series of steps from step S3 is repeated.
  • the wireless station 10 transmits a beacon packet for detecting a channel to the detected wireless network in step S6.
  • step S7 If the wireless station 10 does not detect the loop in step S7, it joins the network sharing the master signal having this network ID (step S7). Tub S 8).
  • the wireless station 10 when the wireless station 10 does not detect a master signal having the same network ID as the wireless station 10 itself, the wireless station 10 10 itself becomes an area master and establishes a new service area under this wireless communication channel.
  • the wireless station 10 transmits a master signal including the network ID of the wireless station 10 itself. Also, if no master signal having the same network ID as that of the wireless station 10 itself is detected and there is no newly established wireless communication channel, the wireless station 10 releases the wireless connection (step S5).
  • the radio station 10 periodically performs loop detection other than when the power is turned on. This is to detect movement of wireless stations that do not involve power on / off, and configuration changes due to changes in the link signal, etc., when the wired LAN is 10BASE-T in particular.
  • FIG. 6 shows a process in which the wireless station 10 periodically performs a loop detection ( here, it is assumed that the wireless station 10 performs the loop detection process at a frequency of about several minutes.
  • step S11 the wireless station 10 broadcasts the beacon packet to the wireless station 20 and the wireless stations 50a to 50d by broadcasting.
  • step S13 the wireless station 10 leaves the wireless communication channel being used and sets another wireless communication channel to the same network as the wireless station 10 itself. Detects whether there is a master signal with one ID. For example, the wireless station 10 changes the wireless communication channel to n + 1 (step S14), and tries to detect the master signal again on the wireless communication channel n + 1. If no master signal is detected, the wireless station 10 changes the wireless communication channel until the maximum frequency band of the wireless communication channel is reached (step S15), and the master signal is detected for each channel. Try.
  • the wireless station 10 If the master signal is not detected even after searching the entire frequency band of the wireless communication channel, the wireless station 10 itself becomes an area master and constructs a new service area under this wireless communication channel.
  • the wireless station 10 transmits its own network ID including the network ID of the wireless station 10 itself. If no mass communication signal having the same network ID is detected and there is no newly established wireless communication channel, the radio station 10 cancels the wireless connection (step S16).
  • the wireless station 10 repeats the process of step S11, and the wireless station 10 is configured by the wireless station 20 and the wireless stations 50a to 50d. ⁇ Broadcast the tag bucket to the network. If no loop is detected in step S12, the wireless station 10 continues to participate in the network sharing the master signal having this network ID (step S17).
  • the wireless network system 1 is configured such that the wireless network system 1 is connected to the wired network to which the wireless station 10 is connected by wire by the processing shown in FIGS. 5 and 6.
  • a network that detects that station 20 has formed a loop with a wired network connected by wire and enables wireless communication between wireless station 10 and wireless station 20 By changing the ID, the wireless communication channel is changed, and the communication state between the wireless stations 10 and 20 is changed. As a result, an infinite loop in which communication data packets circulate in the wireless network system 1 indefinitely is eliminated.
  • the wireless communication between the wireless station 10 and the wireless station 20 is released, and the connection is established only by the transmission path 30c, but the communication between the networks is disconnected. Normal communication status is maintained.
  • the beacon packet first includes a radio network constituted by a radio station 20 and radio stations 50a to 50d. Is described as being broadcasted to, but not limited to. Radio station 1 0 may first be sent labeled Pakedzu fed versus the wired network, t in this case capable of detecting the loop of the wireless network system 1, the radio station 1 0 through the wireless network When a beacon packet is received, a loop is formed.
  • the wireless station 10 transmits the wired destination address DA and the wired source address SA of the beacon packet to the MAC address of the wireless station 10 in the same manner as when transmitting the beacon bucket to the wireless network first. Dress.
  • the beacon packet transmitted from the wireless station 10 to the wired network is transmitted.
  • the signal is transmitted to the wireless station 20 via the path 30c and the transmission path 30b.
  • Radio station 20 indicates that the wired destination address DA of the beacon packet is the address of the wireless station 10, and thus the wireless destination address DA of this beacon packet is added as the MAC address of the wireless station 10, and wireless communication is performed. Send.
  • the radio station 10 detects the loop and eliminates the loop by the processing shown in FIGS.
  • the wireless station 10, the wireless station 2, and the wireless stations 50a to 50d can be used without distinction. That is, even if the above-described processing in the wireless station 10 is performed by the wireless station 20, the same advantage can be obtained even if each wireless station performs the above-described processing.
  • FIG. 5 a case has been described where, when a wireless station detects a loop, the wireless station changes the wireless communication channel to eliminate the network loop.
  • network loops can be resolved by changing the encryption key used to encrypt communication data packets.
  • a similar advantage that a normal communication state is maintained by detecting a loop between wired networks can be obtained.
  • Industrial Applicability The present invention detects that a loop is formed when a part of the first wired network and a part of the second wired network are connected to form a loop, By changing the form of wireless communication between wireless stations, it is possible to eliminate an infinite loop in which a communication data bucket circulates infinitely in a wireless network system. At this time, the live part between the wired networks remains connected, but the normal communication state is maintained because the wireless communication between the wireless stations is released.

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Description

明細書 無線局及びデ一夕バケツ ト送受信方法 技術分野 本発明は、 無線によりデータの送受信を行う無線局及びデータバケツ ト送受信 方法に関し、 特に、 複数の有線ネッ トワークが無線により接続されて構成される 無線ネッ トワークにおいて、 有線ネッ トワーク間で形成されたループを検出し、 正常な通信状態を保持する無線局及びデータバケツ ト送受信方法に関する。 景技術
I E E E (The Institute of Electrical Electronics Engineers, Inc. ) 8 0 2. 1 1によって、 国際的に規定されている無線 L AN (Local Area Network) では、 有線ネッ トワークと接続されている無線局は、 アクセスポイン トとして特 定の機能を設けて区別されている。
アクセスポイン トは、 無線通信が可能な範囲 (以下、 サービスエリアと記 す。 ) 内に存在する複数の他の無線局と、 自らに有線接続される複数の通信端末 装置とを管理している。 ここで他の無線局は、 複数のアクセスポイン トの管理か らは独立している。 無線局は、 複数のアクセスポイントに管理されると、 ループ 形成等によって、 通信に支障が生じるため、 I E E E 8 0 2. 1 1が規定してい る無線 LANでは、 無線局は、 同一のサ一ビスエリア内で、 ある 1つのアクセス ポイ ン トのみに管理されるようになっている。 つまり、 無線局は、 他のアクセス ポイ ン トが管理するサービスエリアに存在する別の無線局とは論理的に分離され ている。
アクセスポィン トは、 自らと有線接続されている通信端末装置から伝送された 通信デ一タパケッ トを自らが管理する他の無線局に送信することができる。 或い は、 自らが管理する無線局から伝送された通信デ一タパケッ トを自らと有線接続 されている通信端末装置へと送信することができる。
I E E E 8 0 2 . 1 1 によって規定された無線 L A Nでは、 アクセスポイン ト と該アクセスポイ ン トに管理されている無線局は、 一意に対応していることにな る。 そのため、 I E E E 8 0 2 . 1 1 によって規格化された無線 L A Nでは、 一 方のアクセスポイン 卜が管理するネッ トワークに接続された通信端末装置のうち の 1つが、 他方のアクセスポイ ン トが管理するネヅ トワークに接続された通信端 末装置のうちの 1つとの間での通信を行う場合、 アクセスポィン ト同士を有線で 接続することでループの発生等を防止するとともに双方の通信端末装置間の通信 を達成している。
上述したように、 I E E E 8 0 2 . 1 1 によって規格化された無線 L A Nにお いて、 別々のアクセスポイ ントの管理下にある無線局同士が通信を達成するには、 アクセスポイン ト同士を有線接続する必要がある。
しかし、 アクセスポイン トが複数個存在する場合、 これら複数個のアクセスポ イン ト間を有線接続することは、 使用者にとって煩雑な作業である。 この問題点 は、 アクセスポイ ン ト間を無線により接続することによって解決される。 ところ が、 例えば、 あるアクセスポイン トに接続された通信端末装置のうちの 1つが既 に他のアクセスポィン トに接続された通信端末装置と有線で接続された場合、 こ のネッ トワークは、 無線通信と有線通信の両方で接続されることになる。 その結 果として、 ネッ トワーク上に伝送された通信データパケッ トは、 ループするおそ れがある。 発明の開示 本発明の目的は、 複数の有線ネッ トワークを無線により接続して無線ネッ トヮ —クを構成する際、 通信デ一タパケッ トが無限に巡回する無限ループを検出し、 正常な通信状態を保持することを可能とする無線局及びデータパケッ ト送受信方 法を提供することである。
このような目的を達成するために提案される本発明は、 互いに有線で接続され た複数の通信端末装置からなる第 1の有線ネッ トワークに有線で接続されるとと もに、 互いに有線で接続された複数の通信端末装置からなる第 2の有線ネッ トヮ —クに無線で接続され、 通信データパケッ トを送受信する無線局において、 通信 データパケッ トのうち、 所定の形式を有した標識パケッ トを生成する標識バケツ ト生成部と、 第 2の有線ネッ トワークとの間で通信データパケッ トを送受信する 無線通信部と、 第 1の有線ネッ トワークとの間で通信データバケツ トを送受信す る有線通信部と、 標識バケツ ト生成手段において生成された標識バケツ トを検出 する標識パケッ ト検出部と、 標識バケツ ト生成部を制御して標識バケツ トを生成 し、 標識バケツ ト検出部を制御して標識バケツ トを検出する制御部とを備える。 また、 本発明は、 互いに有線で接続された複数の通信端末装置からなる第 1の 有線ネッ トワークに接続された第 1の無線局と、 互いに有線で接続された複数の 通信端末装置からなる第 2の有線ネッ トワークに接続された第 2の無線局との間 で無線により通信デ一夕パケッ トを送受信するデ一タパケッ ト送受信方法におい て、 第 1の無線局が通信デ一夕パケッ トのうち所定の形式を有した標識バケツ ト を生成する標識パケッ ト生成工程と、 第 1の無線局が標識バケツ ト生成工程にお いて生成された標識パケッ トを第 1の有線ネッ トワーク内又は第 2の無線局へ送 信する送信工程と、 第 1の無線局が第 2の無線局又は第 1の有線ネッ トワークか ら受信した通信デ一夕パケッ トを標識パケッ トであるか否か判別する判別工程と、 通信データパケッ トが標識パケッ トである場合、 第 1の無線局は、 第 2の無線局 との通信形態を変更する工程とを備える。
さらに、 本発明は、 互いに有線で接続された複数の通信端末装置からなる第 1 の有線ネッ トワークに接続された第 1の無線局と、 互いに有線で接続された複数 の通信端末装置からなる第 2の有線ネッ トワークに接続された第 2の無線局との 間で無線により送受信される通信データバケツ トにおいて、 送信先を示す宛先ァ ドレスが第 1の有線ネッ トワーク及び第 2の有線ネッ トワークに接続される全て の通信端末装置を示す宛先ァドレス信号と、 無線により送受信する際の送信元の 通信端末装置を示す無線送信元ァドレス信号と、 第 1の有線ネッ トワーク及び第 2の有線ネッ トワークに接続された複数の通信端末装置のうち送信先の通信端末 装置を示す有線宛先ァドレス信号と、 第 1の有線ネッ トワーク及び第 2の有線ネ ッ トワークに接続された複数の通信端末装置のうち送信元の通信端末装置を示す 有線送信元ァドレス信号とを含み、 有線送信元ァドレス信号が有線宛先ァドレス 信号と同一である。
さらにまた、 本発明は、 互いに有線で接続された複数の通信端末装置からなる 第 1の有線ネッ トワークに接続された無線局と、 互いに有線で接続された通信端 末装置からなる第 2の有線ネッ トワークに接続された無線局との間で通信データ パケッ トを送受信する無線ネッ トワークシステムにおいて、 無線局が所定の信号 形式を有した通信デ一タパケッ トである標識バケツ トを生成する標識パケッ ト生 成部と、 通信データバケツ トから標識パケッ トを検出する標識バケツ ト検出部と を備える。
さらにまた、 本発明は、 第 1の有線ネッ トワークと第 2の有線ネッ トワークと の間で通信デ一タパケッ トを無線によって伝送する無線ネッ トワーク装置におい て、 通信データバケツ トのル一ブを検出するための所定の形式の通信データパケ ッ トを生成するループ検出パケッ ト生成部と、 受信される通信デ一夕バケツ トか らループ検出バケツ トを検出する検出部とを備える。
本発明のさらに他の目的、 本発明によって得られる具体的な利点は、 図面を参 照して以下に示す説明から一層明らかにされるであろう。 図面の簡単な説明 図 1は、 本発明に係る無線局を適用した無線ネッ トヮ一クシステムを示す構成 図である。
図 2は、 1 0 B A S E 5に準拠した有線 L A Nケーブルを伝送する通信デ一夕 バケツ トのフレーム構造を示す模式図である。
図 3は、 本発明に係る無線局を示すプロック図である。
図 4は、 本発明に係る無線局を用いて構成される無線ネッ トワークシステムが 標識パケッ トを生成する際の処理を説明するフローチヤ一トである。
図 5は、 本発明に係る無線局を用いて構成される無線ネッ トヮ一クシステムが 電源投入時及びスリ一プからの起動時にループを検出する処理を示すフローチヤ —トである。 図 6は、 本発明に係る無線局を用いて構成される無線ネッ トワークシステムが 定期的にループを検出する処理を示すフローチヤ一トである。 発明を実施するための最良の形態 以下、 本発明に係る無線局、 データパケッ ト送受信方法、 通信データパケッ ト、 及び無線ネッ トワークシステムについて、 図面を参照して詳細に説明する。
本発明に係る無線ネッ トワークシステムは、 例えば、 互いにイーサネッ ト (Et hernet) (登録商標) で接続された複数の通信端末装置からなる有線ネッ トヮー クに接続された無線局と、 他の同様な有線ネッ トワークに接続された無線局とで 構成されている。 つまり、 この無線ネッ トワークシステムは、 無線により通信デ —夕パケッ トを送受信する無線 L A N ( Local Area Network) であって、 予め決 められた所定の信号形式を有する標識パケッ ト (ループスキャンパケッ ト) を無 線局において生成し、 送出することによって、 有線ネッ トワーク間のループを検 出可能としている。 無線局は、 ネッ トヮ一クを巡回して戻ってきた標識バケツ ト を受信した場合、 例えば、 通信データパケッ トの送受信で使用する無線通信チヤ ネルや通信デ一タパケッ トを暗号化する際の暗号鍵等を変更することによって、 ネッ トワークのループを解消する。
本発明では、 - 方の無線局が標識バケツ トの生成と検出とを行う場合について 示すが、 本発明に係る各無線局は、 本来、 該無線局が接続される有線ネッ トヮー クに関わらず互いに同等の機能を有するため、 本発明を実施するにあたりこれら を区別して用いることはない。
本発明を適用した無線ネッ トワークシステム 1 を図 1に示す。 無線ネッ トヮ一 クシステム 1は、 有線ネッ トワークに接続された無線局 1 0及び無線局 2 0と、 通信端末装置が単体で接続された無線局 5 0 a乃至 5 0 dとから構成され、 これ らの無線局間で無線により通信デ一タパケッ トを送受信する無線ネッ トヮ一クシ ステムである。 無線ネッ トワークシステム 1は、 ここでは、 I E E E (The Inst i tute of E lectr i cal and E lectroni cs Engineers , Inc . ) によって規定されたィ 一サネッ ト規格に準拠するネッ トワークとして説明している。 無線ネッ トワークシステム 1において、 無線局 1 0は、 パケヅ ト化された通信 データを伝送する伝送路 30 aを介して、 通信端末装置 40 a乃至 40 cで構成 される有線ネッ トワークに接続されている。 無線局 20もまた、 無線局 1 0と同 様に、 伝送路 3 O bを介して、 通信端末装置 40 d乃至 40 f で構成される有線 ネッ トワークに接続されている。
ここで、 通信端末装置 40 a乃至 40 dは、 例えばパーソナルコンピュータや プリ ン夕等のデータ処理装置を示している。 ここで、 無線局 5 0 a、 5 0 b、 5 0 c、 5 0 dに接続される通信端末装置は、 本発明に係る無線局に相当する機能 を予め有して構成されていてもよい。
伝送路 30 a及び 3 0 bは、 例えば、 1 0 B A S E 5に準拠した有線 LANケ —ブルである。 具体的には、 I E E E 8 0 2. 3に規定された C S MA/C D (キヤ リァ検知多重アクセス/衝突検出) 型 LANに準拠したフレームフォーマ ッ トの通信デ一夕パケッ トを伝送するものである。
図 2に示すように、 有線 LANケーブルにおける通信デ一タパケヅ トのフレー ムフォーマッ トは、 同期を確立するために使用する P A (Preamble) 、 S FD (Start Frame Delimiter; フレーム開始デリ ミタ) 、 DA (Destination Addre ss; 宛先ァドレス) 、 S A (Source Address; 送信元ァドレス) 、 送信データの 長さを表示する L (Length) 、 送信データ、 データが最小フレーム長に達しない ときに付加してフレーム長を調整する P A D、 及びフレームの誤りを検出するた めの F C S (Frame Check Sequence) で構成されている。
図 1に点線で示す通信可能範囲 (以下、 サービスエリアと記す。 ) 1 00内に おいて、 無線局 1 0、 無線局 2 0、 無線局 50 a乃至 5 0 dは、 互いに同一の通 信形態を有するために無線により通信可能となっている。 互いに同一の通信形態 とは、 例えば、 各々の無線局が互いに同一の無線通信チャネルを有することであ り、 また、 通信データパケッ トを暗号化する際の同一の暗号鍵を有することであ る。
無線局 1 0、 無線局 2 0、 無線局 5 0 a乃至 50 dは、 例えば、 図 3を用いて 説明する各部を有する。 上述したように各々の無線局は、 便宜上、 無線局 1 0、 無線局 2 0、 無線局 5 0 a · · · と名称を付して区別しているが、 本来は、 互い に同等の機能を有するために区別して用いられることはない。 ここでは、 無線局 1 0を用いて無線局の構成を説明する。
無線局 1 0は、 アンテナ 1 1を介して、 各無線局間で無線通信を行う無線 L A Nインタ一フェイス部 (以下、 無線 LAN I/Fと記す。 ) 1 2と、 伝送路 30 aと接続され伝送路 30 a上へデータを伝送する有線 L ANィンターフヱイス部 (以下、 有線 LAN I/Fと記す。 ) 1 3と、 予め決められた所定の信号形式を 有する標識バケツ トを生成する標識バケツ ト生成部 1 4と、 受信した通信データ パケヅ トが標識パケヅ トであるか否かを判別する標識パケッ ト検出部 1 5と、 上 記各部を統括制御する CPUと該 CPUによって実行される各種のプログラム等 を格納する R OMと該 C P Uの作業領域等として使用される RAMとを含む制御 部 1 6とを備える。
上述のように構成された無線局 1 0において、 無線 L AN I /F 1 2は、 無線 局 2 0、 無線局 5 0 a乃至 50 dとの間で通信デ一タパケヅ トを送受信するほか、 標識パケッ ト生成部 1 4で生成された標識パケッ トを無線ネッ トワークに送出し ている。 有線 L AN I/F 1 3は、 伝送路 30 aを介して、 通信端末装置 40 a 乃至 40 cとの間で通信デ一タパケッ トを送受信する。 標識パケッ ト生成部 1 4 は、 ループ検出のための標識パケッ トを生成する。 標識パケッ トの詳細は後述す るが、 同報アドレスを宛先アドレスとし、 無線局 1 ◦ 自身の MA C (Media Acce ss Control) ァドレスを送信元ァドレスとしたデータフォ一マヅ トを有する。 標 識パケッ ト検出回路 1 4は、 有線 L AN I /F 1 3から供給された通信デ一タパ ケッ トが標識パケッ トであるか否かを判別する。
上述のような各部によって構成される無線局 1 0は、 無線局 1 0自身に有線で 接続される通信端末装置 40 a乃至 40 dの各々との間で、 伝送路 3 0 aを介し て通信データパケヅ トを互いに伝送し合うことができる。 また、 無線局 1 0は、 無線局 2 0、 無線局 50 a乃至 5 0 dとの間で無線により通信デ一タパケッ トを 互いに伝送し合うことができる。 例えば、 通信端末装置 40 aが通信端末装置 4 0 f に通信データバケツ トを送信する際には、 通信端末装置 40 aから送出され た通信データパケッ トは、 伝送路 3 0 aを介して無線局 1 0へと伝送され、 無線 局 1 0から無線ネッ トワークを介して無線局 2 0へと伝送され、 最終的に、 無線 局 2 0から伝送路 3 0 bを介して通信端末装置 40 f へと配信されることになる, ここで、 有線ネッ トワーク及び無線ネッ トワークにおける通信データパケッ ト のフレームフォ一マヅ トについて説明する。 有線ネヅ トワークにおける通信デー 夕パケッ トのフレームフォーマッ トを図 4 (a) に、 無線ネッ トワークにおける 通信データパケッ トのフレ一ムフォーマッ トを図 4 ( b ) に示す。
図 4 ( a ) に示すフレ一ムフォ一マヅ トは、 図 2で説明した I E E E 80 2. 3に規定された C SMA/CD (キャ リア検知多重アクセス/衝突検出) 型 LA Nに準拠したフレームフォーマヅ トを示している。 図 2に示した宛先ァドレス D Aは、 図 4では有線宛先アドレス D Aと示し、 送信元アドレス S Aは、 図 4では 有線送信元ァドレス S Aと示す。 なお、 N I Dは、 ネッ トワーク I Dを示し、 無 線局間での通信を可能とするための識別子 ( I D) である。 したがって、 各無線 局は、 このネッ トワーク I Dが異なる通信データパケッ トは、 互いに送受信でき ないことになる。
通信デ一夕パケッ トは、 無線により伝送される際、 図 4 (b) に示すように、 有線ネヅ トワークにおけるフレームフォ一マツ トで規定された有線宛先ァドレス DA及び有線送信元ァドレス SAの前方に、 無線ネッ トワークにおける宛先ァド レスを示す無線宛先ァドレス D Aと、 無線ネッ トワークにおける送信元ァドレス を示す無線送信元ァドレス S Aとが付加される。
したがって、 通信端末装置 40 aが通信端末装置 40 f に対して通信デ一タパ ケッ トを送信する場合、 この通信データパケッ トは、 有線宛先アドレス D Aが通 信端末装置 4 O f の MACアドレスとされ、 有線送信元ァドレス S Aが通信端末 装置 40 aの MA Cアドレスとされる。 また、 無線宛先アドレス DAは、 無線局 2 0の MACアドレスとされ、 無線送信元ァドレス S Aは、 無線局 1 0の MA C アドレスとされる。
無線局 1 0は、 上述した MA Cァドレスを記憶するための各部を備えている。 すなわち、 無線局 1 0は、 図 1に示すように、 無線による送受信のための無線宛 先ァドレス D Aと無線送信元ァドレス S Aとを保持する無線 MA Cァ ドレス保持 部 1 7 aと、 有線による送受信のための有線宛先ァドレス D Aと有線送信元ァド レス S Aとを保持する有線 MA Cアドレス保持部 1 7 bとを備えている。 さらに、 無線局 1 0は、 ネッ トワーク I Dを保持する識別子保持部 1 8と、 各通信端末装 置のァドレスと無線局のァドレスとの対応をァドレステーブルとして保持するァ ドレステーブル保持部 1 9 とを備えている。
無線局 1 0は、 無線ネッ トワーク及び伝送路 3 0 aを介して通信データパケヅ トを受信すると、 受信した通信デ一タパケッ トに記述された M A Cァドレスに基 づいて、 無線局 1 0自身と無線ネッ トワークを構成する無線局の M A Cァドレス 及び自身に接続されている有線ネッ トワークの通信端末装置の M A Cァドレスを 学習し、 アドレステーブル保持部 1 9に記憶する。
有線ネッ トワークが複雑に構成されている場合、 別々の有線ネッ トワークに接 続された通信端末装置同士が空間的に混在することがあるため、 どの通信端末装 置同士が同じ有線ネッ トワークの構成要素であるかが分からなくなる場合がある c このとき、 各有線ネッ トワーク同士が接続され、 ネッ トワークの一部でループが 形成される場合がある。
無線ネヅ トワークシステム 1 において、 例えば、 伝送路 3 0 aと伝送路 3 0 b とが伝送路 3 0 cによって接続された場合を考える。 このとき、 無線局 1 0から 無線により送出された通信デ一タパケッ トは、 無線局 5 0 a乃至 5 0 dに接続さ れた各通信端末装置に伝送されるとともに、 無線局 2 0に伝送され、 無線局 2 0 に接続される通信端末装置 4 0 d乃至 4 0 f に配信される。 特に、 通信デ一タパ ケヅ トの宛先ァドレスが同報アドレス (ブロードキャス トアドレス) であった場 合、 通信データパケッ トは、 伝送路 3 0 cを介して通信端末装置 4 0 cに伝送さ れ、 無線局 1 0へと伝送される。 さらに無線局 1 0から再度無線により送出され ると、 通信データパケッ トは、 この無線ネッ トワークシステム内を無限に巡回す ることになる。
本発明に係る無線ネッ トワークシステム 1では、 このようなネッ トワークのル —プを検出するために、 所定の信号形式を有した通信データパケッ ト、 すなわち、 標識バケツ トをネッ トワーク内に巡回させる。 標識バケツ ト生成部 1 4で生成さ れる標識パケッ トは、 特に、 無線宛先アドレス D Aが同報アドレス (ブロードキ ャス トアドレス) とされ、 無線送信元アドレス S A、 有線宛先アドレス D A、 及 び有線送信元ァドレス S Aが何れも無線局 1 0のアドレスとされている。 したが つて、 標識パケッ トは、 ネッ トワークの一部でループが形成されていた場合に、 送信元である無線局 1 0に戻ってく る。
上述のような無線局によって構成される無線ネッ トワークシステム 1がル一ブ を検出する際の処理を図 5及び図 6を用いて説明する。 無線局 1 0 と無線局 2 0 は、 本来は互いに同等の機能を有し、 区別して用いられることはないが、 ここで は無線局 1 0における各部の動作について示す。 無線局 1 0が標識パケッ トを生 成し、 これを無線ネッ トワークに送信する場合の処理を図 5に示す。
無線局 1 0における標識パケッ ト生成部 1 4は、 標識パケッ トを生成する。 こ のとき、 標識バケツ ト生成部 1 4は、 無線宛先ァドレス D Aを同報ァドレス (ブ ロードキャス ト) とし、 無線送信元アドレス S A、 有線宛先アドレス D A、 及び 有線送信元ァドレスを無線局 1 ◦の M A Cァドレスとして標識バケツ トを生成す る。 標識パケッ ト生成部 1 4は、 生成した標識パケッ トを無線 L A N I / F 1 2 へと供給する。 標識パケッ トは、 無線 L A N I / F 1 2において、 無線フレーム フォーマツ トへと書換えられる。 無線 L A N I / 1 2は、 標識パケッ ト生成部 1 から送られた標識パケヅ トを無線ネッ トワークにブロードキャス ト (同報) で送出する。
次に、 無線局 1 0がループを検出する処理について示す。 はじめに、 無線局 1 0が電源投入されたとき、 及びスリーブからの起動時に実行されるループの検出 動作について図 5に示す。
無線局 1 0は、 電源投入されると、 ステップ S 1 において、 無線局 1 0自身が 参加すべきサ一ビスエリアのマス夕信号を設定する。 参加すべきエリアとは、 こ こでは、 図 1に点線にて示すサービスエリア範囲 1 0 0を示し、 マスタ信号とは、 エリアを管理する無線局から発信される信号を示している。 マスタ信号は、 例え ば、 ビーコン信号であって、 マス夕信号には、 ネッ トワーク I Dが含まれている。 また、 ネッ トワーク I Dは、 無線ネヅ トヮ一クを特定するための識別子 ( I D ) であり、 互いに通信可能な無線局間では同一のネッ トワーク I Dを有する。
続いて無線局 1 0は、 ステップ S 2において、 サービスエリア 1 0 0のマスタ 信号の検出を試みる。 無線局 1 0は、 まず、 無線通信チャネル nにおいてマスタ 信号の検出を試みる。 マスタ信号が検出されない場合、 例えば、 無線通信チヤネ ルを n + 1に変更 (ステップ S 3 ) し、 無線通信チャネル n + 1 において再度マ スタ信号の検出を試みる。 マスタ信号が検出されない場合は、 無線局 1 0は、 無 線通信チャネルの周波数帯域の最大値になるまで無線通信チャネルを変化させ、 そのチャネル毎にマスタ信号の検出を試みる (ステップ S 4 ) 。 無線通信チヤネ ルの周波数帯域を全て検索してもマスタ信号が検出されない場合、 無線局 1 0は、 無線局 1 0 自身が親機となって新規ネッ トワークを構成する準備をする。
一方、 ステップ S 2の工程においてマス夕信号を検出した場合、 無線局 1 0は、 ステップ S 6に移り、 標識パケヅ トを無線局 2 0、 無線局 5 0 a乃至 5 0 dで構 成される無線ネヅ トワークにプロ一ドキャス ト (同報) で送出する。
標識パケッ トは、 上述した図 4 ( b ) に示す通信データパケッ トにおいて、 無 線宛先アドレス D Aが同報アドレス (ブロードキャス トアドレス) とされ、 無線 送信元アドレス S A、 有線宛先アドレス D A、 及び有線送信元アドレス S Aが無 線局 1 0のアドレスとされている。 したがって、 この標識パケッ トは、 無線局 2 0、 無線局 5 0 a乃至 5 0に対して配信されるとともに、 無線局 1 0に有線で接 続された通信端末装置 4 0 a乃至 4 0 cにも配信される。
無線ネッ トワークに対して送出した通信デ一タパケッ トを有線ネッ トワークを 介して受信することは、 該無線局 1 0が接続された有線ネッ トワークと無線局 2 0が接続された有線ネッ トワークとが接続されてループを形成していることを意 味している。
したがって、 無線局 1 0は、 ステップ S 7において、 有線ネッ トワークを介し て標識パケッ トを検出した場合、 この無線ネッ トワークシステム 1は、 何処かで ループを形成していることになる。 無線局 1 ◦は、 ループを検出した場合、 使用 している無線通信チャネルから離脱し、 別の無線通信チャネルに該無線局 1 0と 同じネッ トワーク I Dを有するマスタ信号があるか否かを検出する。 すなわち、 ステップ S 3からの一連の工程を繰り返す。 無線局 1 0は、 同一のネッ トワーク I Dを有するマスタ信号を検出した場合、 ステップ S 6において、 検出された無 線ネヅ トワークにル一ブ検出のための標識パケヅ トを送出する。
無線局 1 0は、 ステップ S 7において、 ループを検出しなかった場合には、 こ のネヅ トワーク I Dを有するマスタ信号を共有するネヅ トワークに参加する (ス テツブ S 8 ) 。
一方、 無線局 1 0は、 無線局 1 0 自身と同じネッ トワーク I Dを有するマスタ 信号を検出しなかった場合、 自らがエリアマスタとなり、 この無線通信チャネル の下で新規のサービスエリアを構築する。 無線局 1 0は、 無線局 1 0 自身のネッ トワーク I Dを含むマス夕信号を発信する。 また、 無線局 1 0自身と同じネッ ト ワーク I Dを有するマス夕信号が検出されず、 かつ、 新たに構築する無線通信チ ャネルがない場合、 無線局 1 0は、 無線接続を解除する (ステップ S 5 ) 。
また、 無線局 1 0は、 電源が投入されたとき以外にも、 定期的にループ検出を 実行する。 それは、 電源のオン/オフが伴わない無線局の移動や、 有線 L A Nが、 特に 1 0 B A S E— Tであるとき、 そのリンク信号の変化等に伴う構成変更等を 検出するためである。 無線局 1 0が定期的にループ検出を行う処理を図 6に示す ( ここでは、 無線局 1 0は、 数分間隔程度の頻度でループ検出処理を実行している ものとする。
無線局 1 0は、 ステップ S 1 1 において、 無線局 2 0、 無線局 5 0 a乃至 5 0 dに対して、 標識パケッ トをブロードキャス ト (同報) で送出する。
無線局 1 0は、 ステップ S 1 2においてループを検出した場合、 ステップ S 1 3において、 使用している無線通信チャネルから離脱し、 別の無線通信チャネル に無線局 1 0自身と同じネッ トヮ一ク I Dを有するマスタ信号があるか否かを検 出する。 無線局 1 0は、 例えば、 無線通信チャネルを n + 1に変更 (ステップ S 1 4 ) し、 無線通信チャネル n + 1 において再度マスタ信号の検出を試みる。 マ ス夕信号が検出されない場合は、 無線局 1 0は、 無線通信チャネルの周波数帯域 の最大値になるまで無線通信チャネルを変化し (ステップ S 1 5 ) 、 そのチヤネ ル毎にマスタ信号の検出を試みる。
無線局 1 0は、 無線通信チャネルの周波数帯域を全て検索してもマスタ信号が 検出されない場合、 自らがエリアマス夕となり、 この無線通信チャネルの下で新 規のサービスエリアを構築する。 無線局 1 0は、 無線局 1 0自身のネッ トワーク I Dをマス夕信号に含めて発信する。 また、 同一のネッ トワーク I Dを有するマ ス夕信号が検出されず、 かつ、 新たに構築する無線通信チャネルがない場合、 無 線局 1 0は、 無線接続を解除する (ステップ S 1 6 ) 。 一方、 ステヅブ S 1 2においてマスタ信号を検出した場合、 無線局 1 0は、 ス テツプ S 1 1の工程を繰り返し、 無線局 2 0、 無線局 5 0 a乃至 5 0 dで構成さ れる無線ネヅ トワークに標識バケツ トをブロードキャス ト (同報) で送出する。 ステップ S 1 2において、 ループが検出されない場合には、 無線局 1 0は、 この ネッ トワーク I Dを有するマスタ信号を共有するネッ トワークへの参加を継続す る (ステヅブ S 1 7 ) 。
以上説明したように、 本発明に係る無線ネッ トワークシステム 1は、 図 5及び 図 6に示す処理によって、 無線ネヅ トワークシステム 1が無線局 1 0が有線で接 続された有線ネッ トワークと無線局 2 0が有線で接続された有線ネッ トワークと の間でループを形成していることを検出し、 無線局 1 0 と無線局 2 0 との間の無 線通信を可能にしているネッ トワーク I Dを変更することによって無線通信チヤ ネルを変更し、 無線局 1 0 と無線局 2 0との間の通信状態を変更する。 その結果、 通信デ一タパケッ 卜が無線ネッ トワークシステム 1 内を無限に巡回する無限ルー プは解消される。 このとき、 無線局 1 0 と無線局 2 0との間の無線通信が解除さ れ、 伝送路 3 0 cによってのみ接続されていることになるが、 ネッ トワーク間の 通信が切断されることにはならないため、 正常な通信状態が保持される。
本発明は、 図 5を用いて説明したループ検出処理のステップ S 1 6において、 標識パケッ トが、 まず、 無線局 2 0、 無線局 5 0 a乃至 5 0 dで構成される無線 ネヅ トワークに対してブロードキャス ト (同報) されるとして説明されているが、 この限りではない。 無線局 1 0は、 まず、 有線ネッ トワークに対して標識パケヅ トを送出するようにしても、 無線ネッ トワークシステム 1のループを検出できる t この場合、 無線局 1 0が無線ネッ トワークを介して標識パケッ トを受信したとき にループが形成されていることになる。
このとき、 無線局 1 0は、 標識バケツ トを先に無線ネッ トワークに送出する場 合と同様に、 標識パケッ 卜の有線宛先ァドレス D A及び有線送信元ァドレス S A を無線局 1 0自身の M A Cア ドレスとする。
例えば、 伝送路 3 0 aと伝送路 3 0 bとが伝送路 3 0 cによって接続されル一 プが形成された場合、 無線局 1 0から有線ネッ トワークに送出された標識パケッ トは、 伝送路 3 0 c及び伝送路 3 0 bを介して無線局 2 0へ伝送される。 無線局 2 0は、 この標識パケヅ トの有線宛先ァ ドレス D Aが無線局 1 0のアドレスであ ることから、 この標識パケヅ トの無線宛先ァドレス D Aを無線局 1 0の M A Cァ ドレスとして付加し無線により送信する。 無線局 1 0は、 この標識パケッ トを無 線局 2 0から受信した場合、 ループを検出し図 5及び図 6に示す処理によってル ーブを解消する。
上述の場合も有線ネッ トヮ一ク間のル一ブを検出することができ、 正常な通信 状態が保持されるという同様の利点が得られる。
なお、 上述したが、 無線局 1 0、 無線局 2 ◦、 無線局 5 0 a乃至 5 0 dは、 区 別することなく使用することができる。 すなわち、 無線局 1 0における上述のよ うな処理を無線局 2 0が行っても、 各々の無線局が、 上述した処理を行っても同 様の利点が得られる。
また、 本発明では、 図 5に示すように、 無線局がループを検出した場合、 無線 局が無線通信チャネルを変更することでネッ トワークのループを解消する場合に ついて説明したが、 無線通信チャネルのほかに、 通信データパケッ トを暗号化す る際の暗号鍵を変更することによつてもネッ トワークのループを解消することが できる。 この場合も有線ネッ トワーク間のループを検出し、 正常な通信状態が保 持されるという同様の利点が得られる。 産業上の利用可能性 本発明は、 第 1の有線ネッ トワークと第 2の有線ネッ トワークの一部が接続さ れてル一ブになった場合、 ループが形成されていることを検出し、 無線局間の無 線通信の通信形態を変更することで、 通信データバケツ 卜が無線ネッ トヮ一クシ ステム内を無限に巡回する無限ループを解消することができる。 このとき、 有線 ネッ トワーク間のル一ブ箇所は接続されたままであるが、 無線局間の無線通信が 解除されるため、 正常な通信状態は保持される。

Claims

請求の範囲
1 . 互いに有線で接続された複数の通信端末装置からなる第 1の有線ネットヮー クに有線で接続されるとともに、 互いに有線で接続された複数の通信端末装置か らなる第 2の有線ネッ トワークに無線で接続され、 通信データパケッ トを送受信 する無線局において、
上記通信デ一タパケッ トのうち、 所定の形式を有した標識パケッ トを生成する 標識パケッ ト生成手段と、
上記第 2の有線ネッ トワークとの間で上記通信データパケッ トを送受信する無 線通信手段と、
上記第 1の有線ネッ トワークとの間で上記通信データパケッ トを送受信する有 線通信手段と、
上記標識パケッ ト生成手段において生成された上記標識バケツ トを検出する標 識バケツ ト検出手段と、
上記標識パケッ ト生成手段を制御して上記標識バケツ トを生成し、 上記標識パ ケッ ト検出手段を制御して上記標識パケッ トを検出する制御手段と
を備える無線局。
2 . 上記制御手段は、 上記標識パケッ ト検出手段において標識パケッ トが検出さ れた際、 上記無線通信手段における通信形態を変更することを特徴とする請求の 範囲第 1項記載の無線局。
3 . 複数の無線通信チャネルのなかから上記通信データパケツ トの送受信に使用 する無線通信チャネルを選択する選択手段を備え、
上記制御手段は、 上記選択手段において上記無線通信チャネルを選択すること により通信形態を変更することを特徴とする請求の範囲第 2項記載の無線局。
4 . 上記第 2の有線ネヅ トワークとの間で無線により送受信される通信デ一タパ ケッ トを暗号鍵に基づいて暗号化する暗号化手段を備え、
上記制御手段は、 上記暗号化手段において上記暗号鍵を変更することにより通 信形態を変更することを特徴とする請求の範囲第 2項記載の無線局。
5 . 上記通信データパケッ トは、 上記第 1の有線ネッ トワーク内の複数の通信端 末装置及び上記第 2の有線ネッ トワーク内の複数の通信端末装置のうち該通信デ —夕パケッ トの宛先となる通信端末装置を示す有線宛先ァドレス部と、 該通信デ —タパケッ トの送信元の通信端末装置を示す有線送信元ァドレス部とを含み、 上記標識パケッ ト検出手段は、 上記有線宛先ァドレス部と上記有線送信元ァド レス部に対して同一のァドレスを設定することを特徴とする請求の範囲第 1項記 載の無線局。
6 . 上記有線宛先アドレス部及び上記有線送信元アドレス部は、 該無線局のアド レスであることを特徴とする請求の範囲第 5項記載の無線局。
7 . 上記無線通信手段から上記第 2の有線ネッ トワークへ送出される通信データ パケッ トに対して、 無線により送受信する際の宛先を示す無線宛先ァドレス部と、 無線により送受信する際の送信元を示す無線送信元ァドレス部とを付加する無線 ァドレス付加手段を備えることを特徴とする請求の範囲第 1項記載の無線局。
8 . 上記標識パケッ トの上記無線宛先アドレス部は、 該無線局に接続された複数 の通信端末装置の各々、 及び上記有線ネッ トワークに接続された複数の通信端末 装置の各々を宛先とする同報ァドレスであることを特徴とする請求の範囲第 7項 記載の無線局。
9 . 互いに有線で接続された複数の通信端末装置からなる第 1の有線ネッ トヮ一 クに接続された第 1の無線局と、 互いに有線で接続された複数の通信端末装置か らなる第 2の有線ネッ トワークに接続された第 2の無線局との間で無線により通 信データパケッ トを送受信するデ一夕バケツ ト送受信方法において、
上記第 1の無線局が上記通信デ一夕パケッ トのうち所定の形式を有した標識パ ケッ トを生成する標識パケッ ト生成工程と、
上記第 1の無線局が標識バケツ ト生成工程において生成された標識パケッ トを 上記第 1の有線ネッ トワーク内、 又は上記第 2の無線局へ送信する送信工程と、 上記第 1の無線局が上記第 2の無線局、 又は上記第 1の有線ネッ トワークから 受信した通信データパケッ トを上記標識バケツ トであるか否か判別する判別工程 と、
上記通信データバケツ トが上記標識パケッ トである場合、 上記第 1の無線局は、 上記第 2の無線局との通信形態を変更する工程と
を備えるデ一タパケッ ト送受信方法。
1 0 . 複数の無線通信チャネルから上記通信データパケッ トの伝送に使用する無 線通信チャネルを選択する選択工程を備え、
上記選択工程において選択された無線チャネルに基づいて通信形態を変更する ことを特徴とする請求の範囲第 9項記載のデータパケッ ト送受信方法。
1 1 . 上記通信データパケッ トを暗号鍵に基づいて暗号化する暗号化工程を備え、 上記暗号化工程において用いた暗号鍵に基づいて通信形態を変更することを特 徴とする請求の範囲第 9項記載のデータバケツ ト送受信方法。
1 2 . 上記標識パケッ ト生成工程では、 上記第 1の有線ネッ トワーク及び上記第 2の有線ネッ トワークに接続された通信端末装置のうち上記通信データパケッ ト の宛先となる通信端末装置を示す有線宛先ァドレス部と送信元の通信端末装置を 示す有線送信元ァドレス部とを有して上記標識パケッ トを生成し、 上記有線宛先 ァドレス部と上記有線送信元ァドレス部に対して同一のァドレスを設定すること を特徴とする請求の範囲第 9項記載のデ一夕パケッ ト送受信方法。
1 3 . 上記送信工程において、 上記標識バケツ トを上記第 2の無線局へ送信する 際、 上記標識パケッ トに、 無線により送受信する際の宛先となる無線宛先アドレ ス部と、 無線により送受信する際の送信元となる無線送信元ァドレス部とを付加 することを特徴とする請求の範囲第 9項記載のデ一タパケッ ト送受信方法。
1 4 . 互いに有線で接続された複数の通信端末装置からなる第 1の有線ネッ トヮ —クに接続された第 1の無線局と、 互いに有線で接続された複数の通信端末装置 からなる第 2の有線ネッ トワークに接続された第 2の無線局との間で無線により 送受信される通信データパケッ トにおいて、
送信先を示す宛先ァドレスが上記第 1の有線ネッ トワーク及び上記第 2の有線 ネッ トワークに接続される全ての通信端末装置を示す宛先ァドレス信号と、 無線により送受信する際の送信元の通信端末装置を示す無線送信元ァドレス信 号と、
上記第 1の有線ネッ トワーク及び第 2の有線ネッ トワークに接続された複数の 通信端末装置のうち送信先の通信端末装置を示す有線宛先ァドレス信号と、 上記第 1の有線ネッ トワーク及び第 2の有線ネッ トワークに接続された複数の 通信端末装置のうち送信元の通信端末装置を示す有線送信元ァドレス信号とを含 み、
上記有線送信元ァドレス信号が上記有線宛先ァドレス信号と同一である通信デ 一タパケッ ト。
1 5 . 上記有線宛先アドレス信号は、 該通信データパケッ トを送出する無線局の ァドレスであることを特徴とする請求の範囲第 1 4項記載の通信データバケツ ト( 1 6 . 互いに有線で接続された複数の通信端末装置からなる第 1の有線ネッ トヮ —クに接続された無線局と、 互いに有線で接続された通信端末装置からなる第 2 の有線ネッ トワークに接続された無線局との間で通信データパケッ トを送受信す る無線ネヅ トワークシステムにおいて、
上記無線局が所定の信号形式を有した通信データパケッ トである標識パケッ ト を生成する標識バケツ ト生成手段と、 上記通信デ一タパケッ トから上記標識パケ ッ トを検出する標識パケッ ト検出手段とを備える無線ネッ トワークシステム。 1 7 . 上記標識パケッ ト検出手段の検出結果に基づいて、 上記第 1の有線ネッ ト ワークに接続された無線局と上記第 2の有線ネッ トワークに接続された無線局と の間の通信形態を変更することを特徴とする請求の範囲第 1 6項記載の無線ネッ トワークシステム。
1 8 . 第 1の有線ネッ トワークと第 2の有線ネッ トワークとの間で通信デ一タパ ケッ トを無線によって伝送する無線ネッ トワーク装置において、
上記通信データパケッ トのループを検出するための所定の形式の上記通信デ一 タパケッ トを生成するル一プ検出バケツ ト生成手段と、
受信される通信データバケツ 卜から上記ループ検出パケッ トを検出する検出手 段と
を備える無線ネッ トワーク装置。
1 9 . 上記検出手段の検出結果に基づいて通信形態を変更することを特徴とする 請求の範囲第 1 8項記載の無線ネッ トワーク装置。
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Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2006325213A (ja) * 2005-05-18 2006-11-30 Samsung Electronics Co Ltd 中継ポータルを使用して有線及び無線ネットワークにデータを送受信する方法
JP2008124813A (ja) * 2006-11-13 2008-05-29 Ntt Docomo Inc 中継装置及び通信方法
US7864809B2 (en) 2005-05-18 2011-01-04 Samsung Electronics Co., Ltd. Method of transmitting and receiving data in network environment with wired and wireless networks bridged using relay portal
JP2016537704A (ja) * 2013-09-30 2016-12-01 ソノズ インコーポレイテッド 有用な有線接続の特定
JP2018056669A (ja) * 2016-09-27 2018-04-05 株式会社リコー 通信システム、通信装置、通信管理方法、及びプログラム

Families Citing this family (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE69935287T2 (de) * 1998-01-16 2007-11-08 Symbol Technologies, Inc. Infrastruktur für drahtlose lans
US7173923B2 (en) * 2000-03-17 2007-02-06 Symbol Technologies, Inc. Security in multiple wireless local area networks
US7173922B2 (en) 2000-03-17 2007-02-06 Symbol Technologies, Inc. Multiple wireless local area networks occupying overlapping physical spaces
DE60212890T2 (de) * 2001-02-21 2006-11-16 Nippon Telegraph And Telephone Corp. Mehrstrecken-Paket-Funk-Kommunikationssystem
JP2002290418A (ja) * 2001-03-27 2002-10-04 Toshiba Corp 無線装置
EP1394985A1 (de) * 2002-08-28 2004-03-03 Siemens Aktiengesellschaft Testverfahren für Nachrichtenpfade in Kommunikationsnetzen sowie Netzelement
DE60319191T2 (de) * 2002-10-01 2009-02-12 Nec Infrontia Corp., Kawasaki Brückenvorrichtung und Brückenverfahren
US7672228B1 (en) * 2003-03-19 2010-03-02 Extreme Networks, Inc. System and method for network loop detection and recovery
EP1634466A4 (en) * 2003-05-28 2011-03-16 Symbol Technologies Inc IMPROVED WIRELESS NETWORK CELL CONTROLLER
JP4478686B2 (ja) * 2003-05-28 2010-06-09 シンボル テクノロジーズ, インコーポレイテッド バックアップセルコントローラ
US20040253969A1 (en) * 2003-06-06 2004-12-16 Microsoft Corporation Technique for discovery using a wireless network
KR100609142B1 (ko) 2003-12-27 2006-08-08 한국전자통신연구원 유무선 장치간의 고속 실시간 데이터 전송을 위한매체접근 제어 장치
GB2415860B (en) * 2004-06-30 2007-04-18 Nokia Corp A method of providing a radio service at a remote terminal
US7263079B2 (en) * 2004-07-30 2007-08-28 Microsoft Corporation System and methods for joining the correct wireless network
US7164285B1 (en) * 2005-08-12 2007-01-16 Stratex Networks, Inc. Directional power detection by quadrature sampling
CA2651551C (en) * 2006-06-07 2013-05-28 Qualcomm Incorporated Efficient address methods, computer readable medium and apparatus for wireless communication
US9060322B2 (en) * 2011-10-25 2015-06-16 Aruba Networks, Inc. Method and system for preventing loops in mesh networks
CN103079248A (zh) * 2011-10-25 2013-05-01 安移通网络公司 在网状网络中防止循环的方法和系统
JP6847302B2 (ja) * 2018-04-04 2021-03-24 三菱電機株式会社 データ通信方法、hub局及び地球局
CN112235878B (zh) * 2020-09-28 2023-11-07 北京和峰科技有限公司 混合自组网管理方法、装置、可读存储介质及电子设备

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH08335948A (ja) * 1995-06-06 1996-12-17 Japan Radio Co Ltd Lan及びlan用中継装置

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CA2137587C (en) * 1994-12-08 1999-03-23 Murray Charles Baker Broadcast/multicast filtering by the bridge-based access point
DE19848342A1 (de) * 1998-10-21 2000-04-27 Philips Corp Intellectual Pty Lokales Netzwerk mit einem Brücken-Terminal zur Übertragung von Daten zwischen mehreren Sub-Netzwerken und zur Schleifendetektion

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH08335948A (ja) * 1995-06-06 1996-12-17 Japan Radio Co Ltd Lan及びlan用中継装置

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2006325213A (ja) * 2005-05-18 2006-11-30 Samsung Electronics Co Ltd 中継ポータルを使用して有線及び無線ネットワークにデータを送受信する方法
US7864809B2 (en) 2005-05-18 2011-01-04 Samsung Electronics Co., Ltd. Method of transmitting and receiving data in network environment with wired and wireless networks bridged using relay portal
JP2008124813A (ja) * 2006-11-13 2008-05-29 Ntt Docomo Inc 中継装置及び通信方法
JP2016537704A (ja) * 2013-09-30 2016-12-01 ソノズ インコーポレイテッド 有用な有線接続の特定
US11005940B2 (en) 2013-09-30 2021-05-11 Sonos, Inc. Network topology based on a useful wired connection
US11805174B2 (en) 2013-09-30 2023-10-31 Sonos, Inc. Transition between network connections
JP2018056669A (ja) * 2016-09-27 2018-04-05 株式会社リコー 通信システム、通信装置、通信管理方法、及びプログラム
US10779214B2 (en) 2016-09-27 2020-09-15 Ricoh Company, Ltd. Multi-hop communication

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