WO2006090668A1 - 無線ネットワークシステム及び無線デバイス - Google Patents
無線ネットワークシステム及び無線デバイス Download PDFInfo
- Publication number
- WO2006090668A1 WO2006090668A1 PCT/JP2006/302963 JP2006302963W WO2006090668A1 WO 2006090668 A1 WO2006090668 A1 WO 2006090668A1 JP 2006302963 W JP2006302963 W JP 2006302963W WO 2006090668 A1 WO2006090668 A1 WO 2006090668A1
- Authority
- WO
- WIPO (PCT)
- Prior art keywords
- data
- wireless
- address
- wireless device
- data reply
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Ceased
Links
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W60/00—Affiliation to network, e.g. registration; Terminating affiliation with the network, e.g. de-registration
- H04W60/04—Affiliation to network, e.g. registration; Terminating affiliation with the network, e.g. de-registration using triggered events
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W84/00—Network topologies
- H04W84/02—Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
- H04W84/10—Small scale networks; Flat hierarchical networks
- H04W84/12—WLAN [Wireless Local Area Networks]
Definitions
- the present invention relates to a wireless network system configured with a linear topology that is one of wireless network forms, and a wireless device used in the wireless network system, and in particular, can efficiently perform data transfer. It relates to possible wireless network systems and wireless devices.
- FIG. 10 is a configuration block diagram showing an example of a wireless network system configured with a linear topology.
- Fig. 10, 1, 2, 3 and 4 are wireless devices such as computers, measuring instruments and measuring instruments that have unique addresses corresponding to the wireless network and can communicate with two wireless network channels. .
- a wireless device has one or more wireless communication functions such as wireless LAN (Local Area Network), ZigBee (IEEE802.15.4) (registered trademark), and Bluetooth (registered trademark). It can be used, has a unique address corresponding to the wireless network, etc., and has a function to manage the addresses of the parent wireless device and the child wireless device
- the wireless device 1 shown in FIG. 10 has a device number and address power # 0, and similarly, the wireless devices 2, 3 and 4 have device numbers and addresses "# 1" and "# 2", respectively. And “# 3”, the lower device number is defined as the parent device, and the larger device number is defined as the child device.
- the wireless device 1 and the wireless device 2 are connected to each other via a wireless network communication path indicated by "WL01” in FIG. 10, and the wireless device 2 and the wireless device 3 are connected by a wireless network communication path indicated by "WL02" in FIG. Connected to each other. Further, the wireless device 3 and the wireless device 4 are connected to each other through a wireless network communication path indicated by “WL03” in FIG.
- FIG. 11 are flowcharts for explaining the operation of each wireless device
- FIGS. 12, 14, 15, and 16 are explanatory diagrams for explaining the data transfer status in the wireless network system.
- the wireless device determines whether or not to collect data via the wireless network. If it is determined to collect data, the wireless device determines in "S002" in FIG. The wireless device generates a data return request in which the address of the destination wireless device is set, and transfers it to the adjacent child wireless device via the wireless network communication path.
- the wireless device 1 with the device number "# 0" transfers a data return request to the wireless device 4 with the address "# 3"
- the wireless device 1 is set to "RQ11" in FIG.
- a data reply request with the address “# 3” of the wireless device 4 set as the destination is generated, and the data reply request is sent to the adjacent child wireless device via the wireless network communication path indicated by “WL01” in FIG. Transfer to 2.
- the wireless device waits until the collected data is received via the wireless network.
- the collected data is received in “S003” in FIG. 11, "S004" in FIG.
- the wireless device performs processing corresponding to the collected data received
- the wireless device determines whether or not the data return request has been received via the wireless network.
- the wireless device determines whether or not the received data return request is addressed to itself.
- the wireless device receives the received data at "S103" in FIG. Forward the reply request to the adjacent child wireless device.
- the wireless device 2 that has received the data return request as shown in “RQ11” in FIG. 12 does not have its own destination address as shown in FIG.
- the data return request received in (1) is transferred to the wireless device 3 which is the adjacent child device via the wireless network communication path indicated by “WL02” in FIG.
- the wireless device 3 that has received the data return request as indicated by “RQ21” in FIG. 14 does not have its own destination address, so that “RQ31” in FIG.
- the received data return request is transferred to the wireless device 4 which is the adjacent child device via the wireless network communication path indicated by “WL03” in FIG.
- the wireless device transmits data corresponding to the received data return request at “S104” in FIG. While performing the collection process, in “S105” in FIG. 13, the wireless device sets the address of the transmission source wireless device as a destination for the collected data, generates a data reply response, and passes the wireless network communication path. Return to adjacent parent wireless device.
- the wireless device 4 that has received the data return request as indicated by “RQ31” in FIG. 15 has its destination address set as its own address. Data collection processing is performed as indicated by R31 ".
- the wireless device 4 generates a data reply response as indicated by "RS41" in FIG. 16 and the adjacent parent device via the wireless network communication path indicated by "WL03" in FIG. To wireless device 3
- the set destination address is not its own address.
- the received data reply response is transferred to the adjacent parent device wireless device 2 via the wireless network communication path indicated by “WL02” in FIG.
- the wireless device 2 that has received the data reply response as indicated by “RS42” in FIG. 16 does not have its own destination address as shown in FIG. 16, as indicated by “RS43”.
- the data reply response received in (1) is transferred to the adjacent parent device (wireless device 1) via the wireless network communication path indicated by "WL01" in FIG.
- the wireless device 1 performs the steps corresponding to “S003” in FIG. 11 and “S004” in FIG. 11 and performs processing corresponding to the received collected data.
- FIG. 10 shows an example of transferring the data return request received from the parent wireless device to the child wireless device
- the data return from the child wireless device to the parent wireless device is shown. Even if the request is transferred, the data return request may be transferred to both the parent wireless device and the child wireless device.
- a wireless network system is configured with a linear topology by a plurality of wireless devices, a data return request in which a destination address is set is propagated on the wireless network system, and received data return requests are sequentially transferred.
- the data reply response from the destination wireless device is similarly propagated on the wireless network system, and the received data reply response is sequentially transferred to collect data from the wireless devices constituting the wireless network system. It becomes possible.
- the transmission of a data return request to a certain wireless device and the return of a data return response from a certain wireless device are independent data transfers.
- wireless device 1 tries to collect data from wireless device 2, wireless device 3, and wireless device 4, respectively, "RQ51, " RS51, ..., "RQ52", " RS52, ..., “RQ53” and "RS53” are transferred as shown in Fig. 17.
- Fig. 17 is an explanatory diagram for explaining the data transfer status in the wireless network system. is there.
- the data transfer is concentrated between the wireless device 1 and the wireless device 2 or between the wireless device 2 and the wireless device 3, as shown in FIG. There is a problem that the amount of data to be processed is inefficient.
- An object of the present invention is to provide a wireless network system capable of efficiently performing data transfer and a wireless device used in the wireless network system. Means for solving the problem
- the present invention performs communication using an arbitrary wireless communication standard, has a unique address corresponding to the wireless network, and each address of the parent wireless device and the child wireless device in the wireless network system With multiple wireless devices to manage
- each of the plurality of wireless devices When each of the plurality of wireless devices receives a data reply request packet, it processes the data reply request addressed to itself extracted from the data reply request packet to generate a data reply response, and a child wireless device or A wireless network system for transferring the data return request packet to a parent wireless device is provided. According to the wireless network system, since the processing is completed with only one packet of data transfer, the data transfer can be performed efficiently.
- each of the plurality of wireless devices receives a data reply response packet
- the data reply response is added to the data reply response packet and transferred to the parent wireless device or the child wireless device.
- the processing is completed with only one set of bucket data transfer, so that the data transfer can be performed efficiently.
- a wireless network header, a source device address, and a destination device address are set, and a data return request for each of the plurality of wireless devices is set.
- the processing is completed by transferring data of only one set (or one) of packets, so that data transfer can be performed efficiently.
- a wireless network header, an address of a transmission source device, and an address of a transmission destination device are set, and an area for setting a data return response from each of the plurality of wireless devices is provided.
- the processing is completed with only one set of packet data transfer, so that the data transfer can be performed efficiently.
- Each of the plurality of wireless devices is a wireless device
- Each of the plurality of wireless devices is a wireless device
- the present invention performs communication using an arbitrary wireless communication standard, has a unique address corresponding to a wireless network, manages each address of a parent wireless device and a child wireless device in the wireless network,
- the data reply request packet When the data reply request packet is received, the data reply request addressed to itself extracted from the data reply request packet is processed to generate a data reply response, and the child reply A wireless device that transfers the data return request packet to a line device or the parent wireless device is provided. According to the wireless device, the processing can be completed with only one packet of data transfer, so that the data transfer can be performed efficiently.
- the wireless network system and the wireless device according to the present invention have the following effects S.
- a source device address and a destination device address are set, and a data return request packet in which multiple data return requests to each wireless device are combined is propagated, and each wireless device sends a data return request.
- the processing can be completed with only one packet of data transfer, enabling efficient data transfer.
- the address of the transmission source device and the address of the transmission destination device are set, and a data return request packet in which a plurality of data return requests to each wireless device are combined is propagated.
- Each wireless device processes the data reply request addressed to itself extracted from the data reply request response packet and receives a data reply response packet in which the address of the transmission source device and the address of the transmission destination device are set.
- the processing can be completed with only one set of packet data transfer, enabling efficient data transfer.
- FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of an embodiment of a wireless network system according to the present invention.
- FIG. 2 is a block diagram showing a specific example of each wireless device.
- FIG. 3 is a flowchart for explaining the operation of the wireless device.
- FIG. 4 is an explanatory diagram showing a data structure of a data reply request packet.
- FIG. 5 is an explanatory diagram illustrating the flow of information in the wireless network system.
- FIG. 6 is a flowchart for explaining the operation of the wireless device.
- FIG. 7 is an explanatory diagram showing a data structure of a data reply response packet.
- FIG. 8 is an explanatory diagram illustrating the flow of information in the wireless network system.
- FIG. 9 is a flowchart for explaining the operation of the wireless device.
- FIG. 10 is a configuration block diagram showing an example of a wireless network system configured with a linear topology.
- FIG. 11 is a flowchart for explaining the operation of each wireless device.
- FIG. 12 is an explanatory diagram for explaining a data transfer situation in the wireless network system.
- FIG. 13 is a flowchart for explaining the operation of each wireless device.
- FIG. 14 is an explanatory diagram for explaining the data transfer status in the wireless network system.
- FIG. 15 is an explanatory diagram for explaining the data transfer status in the radio network system.
- FIG. 16 is a data transfer status in the radio network system.
- FIG. 17 is an explanatory diagram for explaining a data transfer status in a wireless network system.
- FIG. 1 is a block diagram showing the configuration of an embodiment of a wireless network system according to the present invention.
- Fig. 1, 5, 6, 7 and 8 are wireless devices such as computers, measuring instruments, and measuring instruments that have unique addresses corresponding to the wireless network and can communicate with multiple wireless network communication paths. is there.
- the wireless device has an arbitrary wireless communication standard such as a wireless local area network (LAN), ZigBee (IEEE802.15.4) (registered trademark), Bluetooth (registered trademark), etc. as a wireless communication function. 1 or more, and has a unique address corresponding to the wireless network and a function of managing the addresses of the parent wireless device and the child wireless device.
- LAN wireless local area network
- ZigBee IEEE802.15.4
- Bluetooth registered trademark
- the wireless device 5 shown in FIG. 1 has a device number and address power # 0, and similarly, the wireless devices 6, 7 and 8 have device numbers and addresses "# 1" and "# 2", respectively. And “# 3”, the lower device number is defined as the parent device, and the larger device number is defined as the child device.
- the wireless device 5 and the wireless device 6 are connected to each other by a wireless network communication path indicated by "WL61” in FIG. 1, and the wireless device 6 and the wireless device 7 are connected by a wireless network communication path indicated by "WL62” in FIG. Connected to each other.
- the device 7 and the wireless device 8 are connected to each other through a wireless network communication path indicated by “WL63” in FIG.
- FIG. 2 is a configuration block diagram showing a specific example of each wireless device.
- 9 is a wireless communication means for performing communication via a wireless network communication path using an arbitrary wireless communication standard
- 10 is an arithmetic control unit such as a CPU (Central Processing Unit) that controls the entire wireless device.
- CPU Central Processing Unit
- Stages 11 are storage means for storing firmware, address management information, and the like. Also, 9, 10 and 11 constitute a wireless device 50.
- the wireless communication means 9 communicates via a wireless network communication path, and input / output is mutually connected to the arithmetic control means 10.
- the input / output of the storage means 11 is also connected to the arithmetic control means 10.
- FIG. 3, 6, and 9 are flowcharts for explaining the operation of the wireless device
- FIG. 4 is an explanatory diagram showing the data structure of the data return request packet
- FIGS. 5 and 8 are for explaining the information flow in the wireless network system
- FIG. 7 is an explanatory diagram showing the data structure of the data reply response packet.
- the wireless device 5 collects data from the wireless device 6, the wireless device 7, and the wireless device 8, respectively.
- the wireless device determines whether to collect data via the wireless network. If it is determined that data is to be collected, "S202" in FIG. The wireless device generates a data reply request packet, and in step S203 in FIG. The data is transferred to the adjacent child wireless device via the line network communication path.
- the data reply request packet has a configuration indicated by "QP71" in FIG. 4 and includes "wireless network header", “source device address”, and “destination device address”. Is set, and after “Address of device”, “Data return request to wireless device 6 (device # 1)”, “Data return request to wireless device 7 (device # 2)”, “Wireless Data reply request "! to device 8 (device # 3) is set sequentially.
- the data reply request packet is set with the address of the transmission source device and the address of the transmission destination device, and is a collection of a plurality of data reply requests to each wireless device. Regardless of the number of data return requests to, one data transfer is completed.
- the wireless device 5 when the wireless device 5 with the device number “# 0” transfers the data reply request packet with the wireless device 8 with the address “# 3” as the destination device, the wireless device 5 As shown in “QP81", set the own device address "# 0" as the source device address and the wireless device 8 address "# 3" as the destination device address, as well as each wireless device 6-8 (device # 1 to # 3) A data reply request packet in which data reply requests are sequentially set is generated, and the data reply request packet is sent to the adjacent child wireless device 6 via the wireless network communication path indicated by “WL61” in FIG. Forward to.
- the wireless device determines whether or not the data return request packet has been received via the wireless network, and if it determines that the data return request packet has been received.
- the wireless device extracts the data reply request addressed to itself from the received data reply request packet and performs necessary data collection processing.
- the wireless device determines whether the address of the destination device is its own address, and if it determines that the address of the destination device is different from its own address
- the wireless device transfers the received data return request packet to the adjacent child wireless device.
- a wireless device that has received a data return request packet as shown by "QP81" in FIG.
- the chair 6 extracts the data reply request addressed to itself from the received data reply request packet as indicated by “MR81” in FIG. 5 and performs necessary data collection processing.
- the address of the set destination device is not its own address.
- the received data reply request packet as shown in QP82 is transferred to the wireless device 7 which is an adjacent child device via the wireless network communication path shown in" WL62 "in FIG.
- the wireless device 7 that has received a data return request packet as indicated by “QP82” in FIG. 5 is addressed to itself from the received data return request packet as indicated by “MR82” in FIG.
- the data reply request is extracted and the necessary data collection processing is performed, and the destination address that is set is not its own address. Therefore, the received data reply request packet is shown in FIG.
- the data is transferred to the wireless device 8 which is the adjacent child device via the wireless network communication path shown in “WL63”.
- the wireless device If it is determined in "S303" in FIG. 6 that the address of the transmission destination device matches its own address, the wireless device generates a data reply response packet in "S305" in FIG. In FIG. 6, in S306, the wireless device transfers the generated data reply response packet to the adjacent parent wireless device via the wireless network communication path.
- the data reply response packet has the configuration shown in “SP91” in FIG. 7 and includes “wireless network header”, “address of source device”, and “address of destination device”. Is set, followed by “Data Device Response” from “Wireless Device 6 (Device # 1)”, “Data Device Response from Wireless Device 7 (Device # 2)”, “Data reply response from wireless device 8 (device # 3)” ... has an area to be set sequentially.
- the address of the transmission source device and the address of the transmission destination device are set, and it is possible to add a plurality of data reply responses from each wireless device sequentially and combine them into one. Yes, no matter how many data reply responses are received from each wireless device, it can be completed with one data transfer.
- the wireless device 8 having the address power S "# 3" as the transmission destination device receives the data return request packet from the wireless device 5 having the device number "# 0"
- the wireless device 8 As shown in “SP101”, set the source device address "# 3" and the destination device address wireless device 5 address "#” and each wireless device 6-8 (device # 1 ⁇ # 3) Generate a data reply response packet that secures the area for storing the data reply response from (3), and send the data reply response packet to the adjacent parent via the wireless network communication path indicated by "WL 91" in FIG.
- the wireless device 8 having the address power S "# 3" as the transmission destination device receives the data return request packet from the wireless device 5 having the device number "# 0”
- the wireless device 8 As shown in “SP101”, set the source device address "# 3" and the destination device address wireless device 5 address "#” and each wireless device 6-8 (device # 1 ⁇ # 3) Generate a data reply response packet that secures the area for storing the data reply response from (3), and
- the wireless device 8 that has received the data return request packet as indicated by “QP83” in FIG. 5 receives the data return request packet received as indicated by “MR83” in FIG.
- the data reply request addressed to itself is extracted from the network and necessary data collection processing is performed.
- the data reply response packet is shown as "SP101" in FIG. 8 and the data collected as shown in “AD101” in FIG. 8 is added to the data reply response packet generated as a data reply response, via the wireless network communication path indicated by “WL63” in FIG. Transfer to wireless device 7, which is the adjacent parent device.
- the wireless device determines whether or not the data return response packet has been received via the wireless network, and if it determines that the data return response packet has been received.
- the wireless device determines whether the address of the transmission destination device is its own address.
- the wireless device 7 that has received the data reply response packet as indicated by "SP101" in FIG. 8 has received the previously collected data as the data reply response as indicated by "AD102" in FIG.
- the wireless device 7 is shown in FIG. Transfer the data reply response packet to the adjacent parent wireless device, wireless device 6, as shown in 2 "
- the wireless device 6 that has received a data reply response packet as indicated by “SP102” in FIG. 8 uses the previously collected data as a data reply response as indicated by “AD103” in FIG. In addition to appending to the received data reply response packet, the wireless device 6 forwards the data reply response packet to the adjacent parent wireless device, wireless device 5, as indicated by “SP103” in FIG.
- the wireless device in S405 in FIG. The data reply response is extracted from each wireless device from the data reply response packet, and the wireless device performs processing corresponding to the extracted data reply response in “S4 06” in FIG.
- the address of the set transmission destination device matches the address of its own, so that FIG. As shown in “MR101”, the data reply response is extracted from the data reply response packet and the processing corresponding to the extracted data reply response is performed.
- the address of the transmission source device and the address of the transmission destination device are set, and a data return request packet in which a plurality of data return requests to each wireless device are combined is propagated to each wireless device.
- the wireless device processes the data reply request addressed to itself extracted from the data reply request response packet and receives the data reply response packet in which the address of the transmission source device and the address of the transmission destination device are set, each wireless device receives the data reply request.
- the processing can be completed with only one set of packet data transfer, thus enabling efficient data transfer.
- a data transmission request packet (or a data transmission response packet from the child wireless device to the parent wireless device) is transferred from the parent wireless device to the child wireless device for simplicity of explanation.
- the data transmission request packet (or the data transmission response packet from the parent wireless device to the child wireless device) is transferred from the child wireless device to the parent wireless device, or the data is transmitted to both sides.
- a transmission request packet (or a data transmission response packet) may be transferred.
- data collection is performed by transferring a data transmission request packet and then receiving a data transmission response packet. However, only the data transmission request packet is transferred. Data may be delivered to each wireless device.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
- Small-Scale Networks (AREA)
Abstract
無線ネットワークシステムは、任意の無線通信規格を用いて通信を行い、無線ネットワークに対応した一意のアドレスを有し、当該無線ネットワーク内の親無線デバイス及び子無線デバイスの各アドレスを管理する複数の無線デバイスを備える。各無線デバイスは、データ返信要求パケットを受信した場合、当該データ返信要求パケットから抽出した自分宛のデータ返信要求を処理してデータ返信応答を生成すると共に、子無線デバイス、若しくは、親無線デバイスにデータ返信要求パケットを転送する。
Description
明 細 書
無線ネットワークシステム及び無線デバイス
技術分野
[0001] 本発明は、無線ネットワーク形態の 1つであるリニア型トポロジで構成される無線ネ ットワークシステム及び当該無線ネットワークシステムで用いられる無線デバイスに関 し、特にデータ転送を効率良く行うことが可能な無線ネットワークシステム及び無線デ バイスに関する。
背景技術
[0002] リニア型トポロジ等で構成される無線ネットワークシステムに関連する技術が以下の 文献に開示されている。
特開平 09— 083528号公報
特開平 09— 181773号公報
特開 2002— 314604号公報
特開 2004— 280649号公報
[0003] 図 10はリニア型トポロジで構成される無線ネットワークシステムの一例を示す構成 ブロック図である。図 10において 1, 2, 3及び 4は無線ネットワークに対応した一意の アドレス等を有し 2つの無線ネットワーク通信路との間で通信が可能なコンピュータ、 計測機器、測定機器等の無線デバイスである。
[0004] 無線デバイスは、無線通信機能として無線 LAN (Local Area Network)、 ZigBee (I EEE802. 15. 4) (登録商標)、 Bluetooth (登録商標)等の任意の無線通信規格 の 1つ以上の使用が可能であり、尚且つ、無線ネットワークに対応した一意のアドレス 等を有し、親無線デバイス及び子無線デバイスのアドレス等を管理する機能を有する
[0005] また、図 10に示す無線デバイス 1はデバイス番号及びアドレス力 # 0"であり、同様 に、無線デバイス 2, 3及び 4はデバイス番号及びアドレスがそれぞれ" # 1 "、 " # 2" 及び" # 3"であり、デバイス番号の小さい方が親のデバイス、大きい方が子のデバィ スであると定義する。
[0006] 無線デバイス 1及び無線デバイス 2は図 10中 "WL01 "に示す無線ネットワーク通信 路で相互に接続され、無線デバイス 2及び無線デバイス 3は図 10中" WL02"に示す 無線ネットワーク通信路で相互に接続される。また、無線デバイス 3及び無線デバィ ス 4は図 10中'' WL03"に示す無線ネットワーク通信路で相互に接続される。
[0007] ここで、図 10に示す無線ネットワークシステムの動作を図 11、図 12、図 13、図 14、 図 15及び図 16を用いて説明する。図 11及び図 13は各無線デバイスの動作を説明 するフロー図、図 12,図 14,図 15及び図 16は無線ネットワークシステムにおけるデ ータの転送状況を説明する説明図である。
[0008] 図 11中" S001"において無線デバイスは、無線ネットワークを介してデータを収集 するか否かを判断し、もし、データを収集すると判断した場合には図 11中" S002"に おいて無線デバイスは、宛先の無線デバイスのアドレスを設定したデータ返信要求を 生成し、無線ネットワーク通信路を介して隣接する子の無線デバイスに転送する。
[0009] 例えば、デバイス番号" # 0"の無線デバイス 1が、アドレスが" # 3"の無線デバイス 4に対してデータ返信要求を転送する場合、無線デバイス 1は、図 12中" RQ11"に 示すように宛先に無線デバイス 4のアドレス" # 3"を設定したデータ返信要求を生成 し、当該データ返信要求を図 12中" WL01"に示す無線ネットワーク通信路を介して 隣接する子の無線デバイス 2に転送する。
[0010] 図 11中" S003"において無線デバイスは、無線ネットワークを介して収集データを 受信するまで待機し、図 11中" S003"において収集データを受信した場合には、図 11中" S004"において無線デバイスは、受信した収集データに対応する処理を行う
[0011] 一方、図 13中" S101"において無線デバイスは、無線ネットワークを介してデータ 返信要求を受信したか否力、を判断し、もし、データ返信要求を受信した判断した場合 には、図 13中" S102"において無線デバイスは、受信したデータ返信要求が自分宛 であるか否力、を判断する。
[0012] もし、図 13中" S 102"におレ、て受信したデータ返信要求が自分宛ではなレ、と判断 した場合には、図 13中" S103"において無線デバイスは、受信したデータ返信要求 を隣接する子の無線デバイスに転送する。
[0013] 例えば、図 12中" RQ11"に示すようなデータ返信要求を受信した無線デバイス 2 は、設定されている宛先のアドレスが自己のアドレスではないので、図 14中" RQ21" に示すように受信したデータ返信要求を図 14中" WL02"に示す無線ネットワーク通 信路を介して隣接する子のデバイスである無線デバイス 3に転送する。
[0014] 同様に、例えば、図 14中" RQ21"に示すようなデータ返信要求を受信した無線デ バイス 3は、設定されている宛先のアドレスが自己のアドレスではないので、図 15中" RQ31"に示すように受信したデータ返信要求を図 15中" WL03"に示す無線ネット ワーク通信路を介して隣接する子のデバイスである無線デバイス 4に転送する。
[0015] もし、図 13中" S102"において受信したデータ返信要求が自分宛であると判断した 場合には、図 13中" S104"において無線デバイスは、受信したデータ返信要求に対 応するデータ収集処理を行うと共に図 13中" S105"において無線デバイスは、収集 されたデータに対して宛先として送信元の無線デバイスのアドレスを設定してデータ 返信応答を生成し、無線ネットワーク通信路を介して隣接する親の無線デバイスに返 送する。
[0016] 同様に、例えば、図 15中" RQ31"に示すようなデータ返信要求を受信した無線デ バイス 4は、設定されている宛先のアドレスが自己のアドレスであるので、図 15中" M R31"に示すようにデータ収集処理を行う。
[0017] そして、例えば、無線デバイス 4は、図 16中" RS41"に示すようにデータ返信応答 を生成して図 16中" WL03"に示す無線ネットワーク通信路を介して隣接する親のデ バイスである無線デバイス 3に返送する。
[0018] また、例えば、図 16中" RS41"に示すようなデータ返信応答を受信した無線デバィ ス 3は、設定されている宛先のアドレスが自己のアドレスではないので、図 16中" RS4 2"に示すように受信したデータ返信応答を図 16中" WL02"に示す無線ネットワーク 通信路を介して隣接する親のデバイスである無線デバイス 2に転送する。
[0019] 例えば、図 16中" RS42"に示すようなデータ返信応答を受信した無線デバイス 2は 、設定されている宛先のアドレスが自己のアドレスではないので、図 16中" RS43"に 示すように受信したデータ返信応答を図 16中" WL01 "に示す無線ネットワーク通信 路を介して隣接する親のデバイスである無線デバイス 1に転送する。
[0020] 例えば、最後に、無線デバイス 1は前述した図 11中" S003"及び図 11中" S004" に示すステップを行い、受信した収集データに対応する処理を行うことになる。
[0021] なお、図 10に示す例では親の無線デバイスから子の無線デバイスへ受信したデー タ返信要求を転送する一例を示しているが、子の無線デバイスから親の無線デバィ スにデータ返信要求を転送する方式であっても、親の無線デバイス及び子の無線デ バイスの双方にデータ返信要求を転送する方式であっても構わない。
[0022] この結果、複数台の無線デバイスによりリニア型トポロジで無線ネットワークシステム を構成し、宛先のアドレスを設定したデータ返信要求を当該無線ネットワークシステム 上に伝播させ、受信したデータ返信要求を順次転送させ、宛先の無線デバイスから のデータ返信応答を同様に当該無線ネットワークシステム上に伝播させ、受信したデ ータ返信応答を順次転送させることにより、無線ネットワークシステムを構成する無線 デバイスからデータを収集することが可能になる。
発明の開示
発明が解決しょうとする課題
[0023] しかし、図 10に示す例では、或る一つの無線デバイスに対するデータ返信要求の 送信や、或る一つの無線デバイスからのデータ返信応答の返送はそれぞれ独立した 1つのデータ転送となるため、例えば、無線デバイス 1が無線デバイス 2、無線デバィ ス 3及び無線デバイス 4からそれぞれデータを収集しょうとした場合には、図 17中" R Q51,,、 "RS51,,、 "RQ52"、 "RS52,,、 "RQ53"及び" RS53"に示すような 6つのデ ータ転送が行われることになる。ここで、図 17は無線ネットワークシステムにおけるデ ータの転送状況を説明する説明図である。
[0024] データ返信要求の転送に関しては、図 17に示すように無線デバイス 1と無線デバィ ス 2との間や、無線デバイス 2と無線デバイス 3との間でデータ転送が集中してしまレヽ 伝播するデータ量が多くなつて非効率であると言った問題点があった。
[0025] また、データ返信応答の転送に関しては、無線デバイス 1が無線デバイス 2、無線 デバイス 3及び無線デバイス 4からデータを収集する際に、収集されるデータサイズ 力 S小さい場合であっても 1回のデータ転送で必要となるパケットサイズやデータ送信 処理等のオーバーヘッドが発生するので、データ転送回数が多くなることによりデー
タ転送が非効率になってしまうと言った問題点があった。
[0026] 本発明の目的は、データ転送を効率良く行うことが可能な無線ネットワークシステム 及び当該無線ネットワークシステムで用いられる無線デバイスを提供することにある。 課題を解決するための手段
[0027] 本発明は、任意の無線通信規格を用いて通信を行い、前記無線ネットワークに対 応した一意のアドレスを有し、前記無線ネットワークシステム内の親無線デバイス及 び子無線デバイスの各アドレスを管理する複数の無線デバイスを備え、
前記複数の無線デバイスの各々は、データ返信要求パケットを受信した場合、前記 データ返信要求パケットから抽出した自分宛のデータ返信要求を処理してデータ返 信応答を生成すると共に、子無線デバイス、若しくは、親無線デバイスに前記データ 返信要求パケットを転送する無線ネットワークシステムを提供する。当該無線ネットヮ ークシステムによれば、 1つのパケットのデータ転送だけで処理を完了するので、デ ータ転送を効率良く行うことが可能になる。
[0028] 上記無線ネットワークシステムでは、
前記複数の無線デバイスの各々は、データ返信応答パケットを受信した場合、前記 データ返信応答を前記データ返信応答パケットに追記して親無線デバイス、若しくは 、子無線デバイスに転送する。当該無線ネットワークシステムによれば、 1組のバケツ トのデータ転送だけで処理を完了するので、データ転送を効率良く行うことが可能に なる。
[0029] 上記無線ネットワークシステムでは、
前記データ返信要求パケットには、
無線ネットワークヘッダー、送信元デバイスのアドレス、及び送信先デバイスのアド レスが設定されると共に、前記複数の無線デバイスのそれぞれに対するデータ返信 要求が設定されている。当該無線ネットワークシステムによれば、 1組(或いは、 1つの )のパケットのデータ転送だけで処理を完了するので、データ転送を効率良く行うこと が可能になる。
[0030] 上記無線ネットワークシステムでは、
前記データ返信応答パケットには、
無線ネットワークヘッダー、送信元デバイスのアドレス、及び送信先デバイスのアド レスが設定されると共に、前記複数の無線デバイスのそれぞれからのデータ返信応 答が設定される領域が設けられている。当該無線ネットワークシステムによれば、 1組 のパケットのデータ転送だけで処理を完了するので、データ転送を効率良く行うこと が可能になる。
[0031] 上記無線ネットワークシステムでは、
前記複数の無線デバイスの各々は、
データ収集を行う際に自己のアドレスを送信元デバイスのアドレスとして設定すると 共に送信先デバイスのアドレスを設定し、他の無線デバイスへの複数のデータ返信 要求を 1つにまとめた前記データ返信要求パケットを生成して、当該データ返信要求 パケットを子無線デバイス、若しくは、親無線デバイスに転送する。当該無線ネットヮ ークシステムによれば、 1組のパケットのデータ転送だけで処理を完了するので、デ ータ転送を効率良く行うことが可能になる。
[0032] 上記無線ネットワークシステムでは、
前記複数の無線デバイスの各々は、
受信したデータ返信要求パケットに設定されている送信先デバイスのアドレスが自 己のアドレスと一致した場合、前記自己のアドレスを送信元デバイスのアドレスに設 定し、前記受信したデータ返信要求パケットに設定されている送信元デバイスのアド レスを送信先デバイスのアドレスに設定すると共に、前記データ返信応答を追記した データ返信応答パケットを生成して、当該データ返信応答パケットを親無線デバイス 、若しくは、子無線デバイスに転送する。当該無線ネットワークシステムによれば、 1 組のパケットのデータ転送だけで処理を完了するので、データ転送を効率良く行うこ とが可能になる。
本発明は、任意の無線通信規格を用いて通信を行い、無線ネットワークに対応した 一意のアドレスを有し、前記無線ネットワーク内の親無線デバイス及び子無線デバィ スの各アドレスを管理し、
データ返信要求パケットを受信した場合、前記データ返信要求パケットから抽出し た自分宛のデータ返信要求を処理してデータ返信応答を生成すると共に、前記子無
線デバイス又は前記親無線デバイスに前記データ返信要求パケットを転送する無線 デバイスを提供する。当該無線デバイスによれば、 1つのパケットのデータ転送だけ で処理を完了するので、データ転送を効率良く行うことが可能になる。
発明の効果
[0033] 本発明に係る無線ネットワークシステム及び無線デバイスによれば次のような効果 力 Sある。
送信元デバイスのアドレスと送信先デバイスのアドレスとが設定され、各無線デバィ スへの複数のデータ返信要求を 1つにまとめたデータ返信要求パケットを伝播し、各 々の無線デバイスがデータ返信要求応答パケットから抽出した自分宛のデータ返信 要求を処理することにより、 1つのパケットのデータ転送だけで処理を完了するので、 データ転送を効率良く行うことが可能になる。
[0034] また、送信元デバイスのアドレスと送信先デバイスのアドレスとが設定され、各無線 デバイスへの複数のデータ返信要求を 1つにまとめたデータ返信要求パケットを伝播 し、各々の無線デバイスがデータ返信要求応答パケットから抽出した自分宛のデー タ返信要求を処理し、送信元デバイスのアドレスと送信先デバイスのアドレスとが設 定されたデータ返信応答パケットを受信した場合に各々の無線デバイスがデータ返 信応答をデータ返信応答パケットに追記することにより、 1組のパケットのデータ転送 だけで処理を完了するので、データ転送を効率良く行うことが可能になる。
図面の簡単な説明
[0035] [図 1]本発明に係る無線ネットワークシステムの一実施形態を示す構成ブロック図で ある。
[図 2]各無線デバイスの具体例を示す構成ブロック図である。
[図 3]無線デバイスの動作を説明するフロー図である。
[図 4]データ返信要求パケットのデータ構造を示す説明図である。
[図 5]無線ネットワークシステムにおける情報の流れを説明する説明図である。
[図 6]無線デバイスの動作を説明するフロー図である。
[図 7]データ返信応答パケットのデータ構造を示す説明図である。
[図 8]無線ネットワークシステムにおける情報の流れを説明する説明図である。
[図 9]無線デバイスの動作を説明するフロー図である。
[図 10]リニア型トポロジで構成される無線ネットワークシステムの一例を示す構成プロ ック図である。
[図 11]各無線デバイスの動作を説明するフロー図である。
[図 12]無線ネットワークシステムにおけるデータの転送状況を説明する説明図である [図 13]各無線デバイスの動作を説明するフロー図である。
[図 14]無線ネットワークシステムにおけるデータの転送状況を説明する説明図である [図 15]無線ネットワークシステムにおけるデータの転送状況を説明する説明図である [図 16]無線ネットワークシステムにおけるデータの転送状況を説明する説明図である [図 17]無線ネットワークシステムにおけるデータの転送状況を説明する説明図である 符号の説明
[0036] 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 50 無線デバイス
9 無線通信手段
10 演算制御手段
11 記憶手段
発明を実施するための最良の形態
[0037] 以下、本発明に係る無線ネットワークシステム及び無線デバイスの実施形態を図面 を用いて詳細に説明する。図 1は本発明に係る無線ネットワークシステムの一実施形 態を示す構成ブロック図である。図 1において 5, 6, 7及び 8は無線ネットワークに対 応した一意のアドレスを有し複数の無線ネットワーク通信路との間で通信が可能なコ ンピュータ、計測機器、測定機器等の無線デバイスである。
[0038] 無線デバイスは、無線通信機能として無線 LAN (Local Area Network)、 ZigBee (I EEE802. 15. 4) (登録商標)、 Bluetooth (登録商標)等の任意の無線通信規格
の 1つ以上の使用が可能であり、尚且つ、無線ネットワークに対応した一意のアドレス を有し、親無線デバイス及び子無線デバイスのアドレスを管理する機能を有する。
[0039] また、図 1に示す無線デバイス 5はデバイス番号及びアドレス力 # 0"であり、同様 に、無線デバイス 6, 7及び 8はデバイス番号及びアドレスがそれぞれ" # 1"、 " # 2" 及び" # 3"であり、デバイス番号の小さい方が親のデバイス、大きい方が子のデバィ スであると定義する。
[0040] 無線デバイス 5及び無線デバイス 6は図 1中" WL61"に示す無線ネットワーク通信 路で相互に接続され、無線デバイス 6及び無線デバイス 7は図 1中" WL62"に示す 無線ネットワーク通信路で相互に接続される。また、デバイス 7及び無線デバイス 8は 図 1中" WL63"に示す無線ネットワーク通信路で相互に接続される。
[0041] また、図 2は各無線デバイスの具体例を示す構成ブロック図であり、図 2において 9 は任意の無線通信規格を用いて無線ネットワーク通信路を介して通信を行う無線通 信手段、 10は無線デバイス全体を制御する CPU (Central Processing Unit)等の演 算制御手
段、 11はファームウェアやアドレス管理情報等が格納される記憶手段である。また、 9 , 10及び 11は無線デバイス 50を構成してレ、る。
[0042] 無線通信手段 9は無線ネットワーク通信路を介して通信を行うと共に入出力が演算 制御手段 10に相互に接続される。また、記憶手段 11の入出力もまた演算制御手段 10に相互に接続される。
[0043] ここで、図 1に示す実施形態の動作を図 3、図 4、図 5、図 6、図 7、図 8及び図 9を用 いて説明する。図 3、図 6及び図 9は無線デバイスの動作を説明するフロー図、図 4は データ返信要求パケットのデータ構造を示す説明図、図 5及び図 8は無線ネットヮー クシステムにおける情報の流れを説明する説明図、図 7はデータ返信応答パケットの データ構造を示す説明図である。また、無線デバイス 5が無線デバイス 6、無線デバ イス 7及び無線デバイス 8からそれぞれデータを収集する場合を想定する。
[0044] 図 3中" S201"において無線デバイスは、無線ネットワークを介してデータを収集す るか否かを判断し、もし、データを収集すると判断した場合には図 3中" S202"にお いて無線デバイスは、データ返信要求パケットを生成し、図 3中" S203"において無
線ネットワーク通信路を介して隣接する子の無線デバイスに転送する。
[0045] ここで、データ返信要求パケットとは、図 4中" QP71 "に示す構成を有しており、 "無 線ネットワークヘッダー"、 "送信元デバイスのアドレズ,、 "送信先デバイスのアドレス" が設定されており、 "送信先デバイスのアドレス"の次には"無線デバイス 6 (デバイス # 1 )に対するデータ返信要求"、 "無線デバイス 7 (デバイス # 2)に対するデータ返 信要求"、 "無線デバイス 8 (デバイス # 3)に対するデータ返信要求"…が順次設定さ れる。
[0046] すなわち、データ返信要求パケットは、送信元デバイスのアドレスと送信先デバイス のアドレスとが設定され、各無線デバイスへの複数のデータ返信要求を 1つにまとめ たものであり、各無線デバイスへのデータ返信要求が幾つであっても 1回のデータ転 送で完了することになる。
[0047] 例えば、デバイス番号" # 0"の無線デバイス 5が、アドレスが" # 3"の無線デバイス 8を送信先デバイスとしてデータ返信要求パケットを転送する場合、無線デバイス 5は 、図 5中" QP81 "に示すように、送信元デバイスのアドレスに自己のアドレス" # 0"、 送信先デバイスのアドレスに無線デバイス 8のアドレス" # 3"を設定すると共に各無 線デバイス 6〜8 (デバイス # 1〜 # 3)に対するデータ返信要求を順次設定したデー タ返信要求パケットを生成し、当該データ返信要求パケットを図 5中" WL61 "に示す 無線ネットワーク通信路を介して隣接する子の無線デバイス 6に転送する。
[0048] 一方、図 6中" S301 "において無線デバイスは、無線ネットワークを介してデータ返 信要求パケットを受信したか否力を判断し、もし、データ返信要求パケットを受信した 判断した場合には、図 6中" S302"において無線デバイスは、受信したデータ返信要 求パケットから自分宛のデータ返信要求を抽出すると共に必要なデータ収集処理を 行う。
[0049] 図 6中" S303"において無線デバイスは、送信先デバイスのアドレスが自己のァドレ スか否かを判断し、もし、送信先デバイスのアドレスが自己のアドレスと異なると判断 した場合には、図 6中" S304"において無線デバイスは、受信したデータ返信要求パ ケットを隣接する子の無線デバイスに転送する。
[0050] 例えば、図 5中" QP81 "に示すようなデータ返信要求パケットを受信した無線デバ
イス 6は、図 5中" MR81 "に示すように受信したデータ返信要求パケットから自分宛 のデータ返信要求を抽出すると共に必要なデータ収集処理を行う。
[0051] 例えば、また、図 5中" QP81"に示すようなデータ返信要求を受信した無線デバィ ス 6は、設定されている送信先デバイスのアドレスが自己のアドレスではないので、図 5中" QP82"に示すように受信したデータ返信要求パケットを図 5中" WL62"に示す 無線ネットワーク通信路を介して隣接する子のデバイスである無線デバイス 7に転送 する。
[0052] 同様に、例えば、図 5中" QP82"に示すようなデータ返信要求パケットを受信した 無線デバイス 7は、図 5中" MR82"に示すように受信したデータ返信要求パケットか ら自分宛のデータ返信要求を抽出して必要なデータ収集処理を行うと共に設定され ている宛先のアドレスが自己のアドレスではないので、図 5中" QP83"に示すように 受信したデータ返信要求パケットを図 5中" WL63"に示す無線ネットワーク通信路を 介して隣接する子のデバイスである無線デバイス 8に転送する。
[0053] もし、図 6中" S303"において送信先デバイスのアドレスが自己のアドレスと一致す ると判断した場合には、図 6中" S305"において無線デバイスは、データ返信応答パ ケットを生成する共に図 6中" S306"において無線デバイスは、生成したデータ返信 応答パケットを無線ネットワーク通信路を介して隣接する親の無線デバイスに転送す る。
[0054] ここで、データ返信応答パケットとは、図 7中" SP91"に示す構成を有しており、 "無 線ネットワークヘッダー"、 "送信元デバイスのアドレズ,、 "送信先デバイスのアドレス" が設定されており、 "送信先デバイスのアドレス"の次には"無線デバイス 6 (デバイス # 1)からのデータ返信応答"、 "無線デバイス 7 (デバイス # 2)からのデータ返信応 答"、 "無線デバイス 8 (デバイス # 3)からのデータ返信応答"…が順次設定される領 域を有する。
[0055] すなわち、データ返信応答パケットは、送信元デバイスのアドレスと送信先デバイス のアドレスとが設定され、各無線デバイスからの複数のデータ返信応答を順次追記し て 1つにまとめることが可能であり、各無線デバイスからのデータ返信応答が幾つで あっても 1回のデータ転送で完了することになる。
[0056] 例えば、送信先デバイスであるアドレス力 S" # 3"の無線デバイス 8が、デバイス番号 " # 0"の無線デバイス 5からデータ返信要求パケットを受信した場合、無線デバイス 8 は、図 8中" SP101"に示すように、送信元デバイスのアドレスに自己のアドレス" # 3 "、送信先デバイスのアドレスに無線デバイス 5のアドレス" # を設定すると共に各 無線デバイス 6〜8 (デバイス # 1〜 # 3)からのデータ返信応答を格納する領域を確 保したデータ返信応答パケットを生成し、当該データ返信応答パケットを図 8中" WL 91"に示す無線ネットワーク通信路を介して隣接する親の無線デバイス 7に転送する
[0057] より具体的には、例えば、図 5中" QP83"に示すようなデータ返信要求パケットを受 信した無線デバイス 8は、図 5中" MR83"に示すように受信したデータ返信要求パケ ットから自分宛のデータ返信要求を抽出すると共に必要なデータ収集処理を行う。
[0058] そして、例えば、無線デバイス 8は、設定されてレ、る送信先デバイスのアドレスが自 己のアドレスと一致しているので、図 8中" SP101"に示すようにデータ返信応答パケ ットを生成すると共に図 8中" AD101"に示すように収集したデータをデータ返信応 答として生成したデータ返信応答パケットに追記して図 8中" WL63"に示す無線ネッ トワーク通信路を介して隣接する親のデバイスである無線デバイス 7に転送する。
[0059] 最後に、図 9中" S401"において無線デバイスは、無線ネットワークを介してデータ 返信応答パケットを受信したか否力を判断し、もし、データ返信応答パケットを受信し た判断した場合には、図 9中" S402"において無線デバイスは、送信先デバイスのァ ドレスが自己のアドレスか否かを判断する。
[0060] もし、図 9中" S402"におレ、て、送信先デバイスのアドレスが自己のアドレスと異なる と判断した場合には、図 9中" S403"において無線デバイスは、受信したデータ返信 応答パケットに対して先に収集したデータをデータ返信応答として追記すると共に、 図 9中" S404"において当該データ返信応答パケットを隣接する親の無線デバイス に転送する。
[0061] 例えば、図 8中" SP101"に示すようなデータ返信応答パケットを受信した無線デバ イス 7は、図 8中" AD102"に示すように先に収集したデータをデータ返信応答として 受信したデータ返信応答パケットに追記すると共に無線デバイス 7は、図 8中" SP10
2"に示すようにデータ返信応答パケットを隣接する親の無線デバイスである無線デ バイス 6に転送する
[0062] 同様に、例えば、図 8中" SP102"に示すようなデータ返信応答パケットを受信した 無線デバイス 6は、図 8中" AD103"に示すように先に収集したデータをデータ返信 応答として受信したデータ返信応答パケットに追記すると共に無線デバイス 6は、図 8 中" SP103"に示すようにデータ返信応答パケットを隣接する親の無線デバイスであ る無線デバイス 5に転送する
[0063] 一方、もし、図 9中" S402"におレヽて、送信先デバイスのアドレスが自己のアドレスと 一致すると判断した場合には、図 9中" S405"において無線デバイスは、受信したデ ータ返信応答パケットから各無線デバイスからデータ返信応答を抽出し、図 9中" S4 06"において無線デバイスは、抽出したデータ返信応答に対応する処理を行う。
[0064] 例えば、図 8中" SP103"に示すようなデータ返信応答パケットを受信した無線デバ イス 5は、設定されている送信先デバイスのアドレスが自己のアドレスと一致している ので、図 8中" MR101"に示すようにデータ返信応答パケットからデータ返信応答を 抽出すると共に抽出したデータ返信応答に対応する処理を行う。
[0065] この結果、送信元デバイスのアドレスと送信先デバイスのアドレスとが設定され、各 無線デバイスへの複数のデータ返信要求を 1つにまとめたデータ返信要求パケットを 伝播させ、各々の無線デバイスがデータ返信要求応答パケットから抽出した自分宛 のデータ返信要求を処理し、送信元デバイスのアドレスと送信先デバイスのアドレス とが設定されたデータ返信応答パケットを受信した場合に各々の無線デバイスがデ ータ返信応答をデータ返信応答パケットに追記することにより、 1組のパケットのデー タ転送だけで処理を完了するので、データ転送を効率良く行うことが可能になる。
[0066] なお、図 1等に示す実施形態では説明の簡単のために親無線デバイスから子無線 デバイスへデータ送信要求パケット(或いは、子無線デバイスから親無線デバイスへ データ送信応答パケット)を転送するものを例示しているが、勿論、子無線デバイスか ら親無線デバイスへデータ送信要求パケット(或いは、親無線デバイスから子無線デ バイスへデータ送信応答パケット)を転送するもの、或いは、双方へデータ送信要求 パケット(或いは、データ送信応答パケット)を転送するものであっても構わない。
また、図 1等に示す実施形態では説明の簡単のためにデータ送信要求パケットを 転送してからデータ送信応答パケットを受信することによりデータ収集をおこなってい るが、データ送信要求パケットのみを転送させてデータ等を各無線デバイスに配送し ても構わない。
Claims
[1] 任意の無線通信規格を用いて通信を行い、無線ネットワークに対応した一意のアド レスを有し、前記無線ネットワーク内の親無線デバイス及び子無線デバイスの各アド レスを管理する複数の無線デバイスを備え、
前記複数の無線デバイスの各々は、データ返信要求パケットを受信した場合、前記 データ返信要求パケットから抽出した自分宛のデータ返信要求を処理してデータ返 信応答を生成すると共に、子無線デバイス、若しくは、親無線デバイスに前記データ 返信要求パケットを転送することを特徴とする無線ネットワークシステム。
[2] 前記複数の無線デバイスの各々は、データ返信応答パケットを受信した場合、前記 データ返信応答を前記データ返信応答パケットに追記して親無線デバイス、若しくは 、子無線デバイスに転送することを特徴とする請求項 1記載の無線ネットワークシステ ム。
[3] 前記データ返信要求パケットには、
無線ネットワークヘッダー、送信元デバイスのアドレス、及び送信先デバイスのアド レスが設定されると共に、前記複数の無線デバイスのそれぞれに対するデータ返信 要求が順に設定されていることを特徴とする請求項 1記載の無線ネットワークシステム
[4] 前記データ返信応答パケットには、
無線ネットワークヘッダー、送信元デバイスのアドレス、及び送信先デバイスのアド レスが設定されると共に、前記複数の無線デバイスのそれぞれからのデータ返信応 答が順に設定される領域が設けられていることを特徴とする請求項 2記載の無線ネッ トワークシステム。
[5] 前記複数の無線デバイスの各々は、
データ収集を行う際に自己のアドレスを送信元デバイスのアドレスとして設定すると 共に送信先デバイスのアドレスを設定し、他の無線デバイスへの複数のデータ返信 要求を 1つにまとめた前記データ返信要求パケットを生成して、当該データ返信要求 パケットを子無線デバイス、若しくは、親無線デバイスに転送することを特徴とする請 求項 1記載の無線ネットワークシステム。
[6] 前記複数の無線デバイスの各々は、
受信したデータ返信要求パケットに設定されている送信先デバイスのアドレスが自 己のアドレスと一致した場合、前記自己のアドレスを送信元デバイスのアドレスに設 定し、前記受信したデータ返信要求パケットに設定されている送信元デバイスのアド レスを送信先デバイスのアドレスに設定すると共に、前記データ返信応答を追記した データ返信応答パケットを生成して、当該データ返信応答パケットを親無線デバイス 、若しくは、子無線デバイスに転送することを特徴とする請求項 1記載の無線ネットヮ ークシステム。
[7] 任意の無線通信規格を用いて通信を行い、無線ネットワークに対応した一意のアド レスを有し、前記無線ネットワーク内の親無線デバイス及び子無線デバイスの各アド レスを管理し、
データ返信要求パケットを受信した場合、前記データ返信要求パケットから抽出し た自分宛のデータ返信要求を処理してデータ返信応答を生成すると共に、前記子無 線デバイス又は前記親無線デバイスに前記データ返信要求パケットを転送すること を特徴とする無線デバイス。
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2005045113A JP2006237679A (ja) | 2005-02-22 | 2005-02-22 | 無線ネットワークシステム |
| JP2005-045113 | 2005-02-22 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| WO2006090668A1 true WO2006090668A1 (ja) | 2006-08-31 |
Family
ID=36927308
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| PCT/JP2006/302963 Ceased WO2006090668A1 (ja) | 2005-02-22 | 2006-02-20 | 無線ネットワークシステム及び無線デバイス |
Country Status (2)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JP2006237679A (ja) |
| WO (1) | WO2006090668A1 (ja) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN103442408A (zh) * | 2013-08-08 | 2013-12-11 | 厦门亿联网络技术股份有限公司 | 基于双模式voip无线通信网中通信设备进行通信的方法 |
Citations (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH1141375A (ja) * | 1997-07-16 | 1999-02-12 | Sharp Corp | 通信システム |
-
2005
- 2005-02-22 JP JP2005045113A patent/JP2006237679A/ja active Pending
-
2006
- 2006-02-20 WO PCT/JP2006/302963 patent/WO2006090668A1/ja not_active Ceased
Patent Citations (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH1141375A (ja) * | 1997-07-16 | 1999-02-12 | Sharp Corp | 通信システム |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN103442408A (zh) * | 2013-08-08 | 2013-12-11 | 厦门亿联网络技术股份有限公司 | 基于双模式voip无线通信网中通信设备进行通信的方法 |
| CN103442408B (zh) * | 2013-08-08 | 2016-05-11 | 厦门亿联网络技术股份有限公司 | 基于双模式voip无线通信网中通信设备进行通信的方法 |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JP2006237679A (ja) | 2006-09-07 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| JP5590262B2 (ja) | 情報システム、制御装置、仮想ネットワークの提供方法およびプログラム | |
| JP2009510811A5 (ja) | ||
| EP2047370B1 (en) | Method and apparatus for distributing usb hub functions across a network | |
| JP2009060599A (ja) | ワイヤレス・ネットワークと有線ネットワークとの間の冗長管理インターフェースをサポートする装置および方法 | |
| CN101827032A (zh) | 一种收敛二层组播网络的方法及设备 | |
| WO2014023172A1 (zh) | 基于gui图形交互界面的cwsn通讯数据管理系统和方法 | |
| US11991083B2 (en) | Systems and methods for enhanced autonegotiation | |
| CN107465611A (zh) | Sdn控制器和交换机控制链路的保护倒换方法及装置 | |
| CN112152943A (zh) | 基于处理器拟态交换机控制执行体的方法及系统 | |
| CN104396209A (zh) | 通信设备内的多个抽象层 | |
| CN117792918B (zh) | 一种支持自由拓扑结构的无主通信网络 | |
| KR20150094239A (ko) | 시간 확정적으로 대용량 경로를 전환하는 데이터 처리 시스템 및 데이터 처리 시스템의 동작 방법 | |
| CN104683130B (zh) | 一种配置堆叠端口的方法和设备 | |
| JP2008118339A (ja) | 無線ネットワークシステム | |
| JP2017187973A (ja) | 並列処理装置及び通信制御方法 | |
| JP5251716B2 (ja) | パケット中継装置 | |
| JP4909147B2 (ja) | 通信ネットワークシステム | |
| JPWO2018003597A1 (ja) | サーバ、スイッチ、通信システム、通信方法、及びプログラム | |
| CN103460759A (zh) | 通信装置、路径搜索方法以及路径搜索程序 | |
| JP2006237679A (ja) | 無線ネットワークシステム | |
| JP5169988B2 (ja) | ネットワーク装置 | |
| CN109995678A (zh) | 报文传输方法及装置 | |
| CN102714630B (zh) | 通信装置、通信系统及通信方法 | |
| WO2012111745A1 (ja) | 通信システム、スイッチングハブ、ルータおよび通信方法 | |
| CN113110111B (zh) | 基于ns3的分布式半实物仿真系统 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| 121 | Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application | ||
| NENP | Non-entry into the national phase |
Ref country code: DE |
|
| 122 | Ep: pct application non-entry in european phase |
Ref document number: 06714103 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |