WO2007066588A1 - 無線lan通信システム - Google Patents

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WO2007066588A1
WO2007066588A1 PCT/JP2006/324057 JP2006324057W WO2007066588A1 WO 2007066588 A1 WO2007066588 A1 WO 2007066588A1 JP 2006324057 W JP2006324057 W JP 2006324057W WO 2007066588 A1 WO2007066588 A1 WO 2007066588A1
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WO
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response time
wireless lan
transmission interval
time
lan terminal
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PCT/JP2006/324057
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Inventor
Hiroaki Miyamoto
Original Assignee
Nec Corporation
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1867Arrangements specially adapted for the transmitter end
    • H04L1/188Time-out mechanisms
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    • H04L1/1671Details of the supervisory signal the supervisory signal being transmitted together with control information
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    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W84/00Network topologies
    • H04W84/02Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
    • H04W84/10Small scale networks; Flat hierarchical networks
    • H04W84/12WLAN [Wireless Local Area Networks]

Definitions

  • the wireless system is known for communication using 002.
  • the system has a radio end and a number of ends connected to radio A.
  • the radio is P (... P o), and the endings are S (S a o). 8 2 ⁇
  • P sent the item to S, and when S received that item, it received the item in response.
  • f (f) be a C (co ed e) system representing P.
  • C is sent from S after S S (Sec) after S receives the data from P and others.
  • P will retransmit the data if it cannot receive it within the set configuration S S (Sec) se.
  • S may be installed at the original location by The, but after a certain period of time, moved to the next location. At this time, the distance between P and S may be wider than it was originally. In this case, transmission occurs, and P delays the transmission of C-mu and judges that C-mu is defeated. If P sets the interval for determining the loss of CM for all S to the maximum on the system, it will cause the retransmission to take a long time, sp, below.
  • the stem is disclosed.
  • This system constitutes the network node.
  • This is a system that transmits data.
  • the data system includes a first means for receiving, receiving data, and a space for transmitting data, and a data for transmitting the data, the space and the response including the space, and the space including the space for transmitting the data.
  • the second box that stores the box and the data box, and the data box, the box box and the box box, the box box and the box box, and the box box between It is characterized in that it includes a new time step by calculating the data response interval and the data interval between, based on the interval and. This optimizes the response interval for each.
  • the wireless communication system is disclosed in the 000 2 4 253934 report.
  • This line communication system is a system that determines the time-out period for transmitting data when the response to the transmitted data is not received.
  • the line communication system is characterized in that it has a monitoring stage for monitoring the data and the answer, and a computing stage for computing the timeout period based on the result of the stage in a predetermined predetermined period. As a result, the output and the use of the credit will be improved.
  • the system is disclosed in 006 2 5 365 6 reports. This system is characterized by having a relay and data.
  • the delay time is calculated from the difference between the reception time written in the signal received from the data and the corresponding time of the data, and the difference in the delay time of this number is calculated.
  • the time of the data of each relay is calculated based on the time difference, and the data is calculated according to these time. As a result, there is no data difference between multiple nodes, which enables good broadcast service.
  • the data is disclosed in 0007 32584. This data , Connect to the network and send data. Data, a logic unit that sets a logic number for each C, and a processing unit that executes a process that has a selection order on the logic number, and a parameter that the process requires. It is characterized by having a lamella management unit that manages. As a result, even if you connect to the network and send the data at the destination device and use the resend function, you will still have enough time to transfer highly timed data such as video data. .
  • This time is set for a predetermined time period, and when a command that requires decoupling is sent, a clock is started and the control function is executed according to the above instructions from two stations.
  • the reception time is set to stop when the time is received, and the recovery procedure is performed by detecting that the tie has timed out and performing recovery. is there.
  • the feature is that a tie step is provided to change the interval set in the tie according to the condition.
  • This data is connected to the device, divides the received signal into a predetermined length, sends the length to the desired destination as transmission data, and the station returns the signal for the data. It is the view of receiving time.
  • Data a line stage that measures the delay time from sending the transmission data to the return of the data signal and selecting the data to divide the received signal into a predetermined length.
  • a variable tie stage that predicts the time until the signal from the station is received based on the delay time and the delay time as a response measurement time and sets the measured time as the time.
  • Another purpose of Ming is to provide a radio system capable of performing appropriate communication for judging the loss of C-m.
  • Still another object of Ming is to provide a wireless system capable of performing optimum communication without causing spout.
  • the system of Ming is a wireless terminal (op.) That is connected to the radio (o. "1.".
  • the receiver receives the C (coed e) system for the data from the other end.
  • Time measurement the period from the sending unit sending data to the opposite end to the receiving unit receiving the message from the opposite end.
  • Interval measurement Measures the period from the transmission of the previous item by the transmitting unit to the transmission of the item that is the current item.
  • the space between the set and the set at the opposite end is stored in the mail. , See when the data was sent, and monitor the send and reply intervals. , If the transmission interval does not exceed the set interval and the response interval exceeds the set interval, the transmitter is controlled to retransmit the data. , Transmission interval is set
  • the data is transmitted to the other end by radio, if the time period measured by the transmission interval does not exceed the set time period and the time period measured by the response time exceeds the set time period, the data is restarted. Send. Also, in the Ming, wireless, oncoming
  • the transmission interval exceeds the set interval when the data is transmitted at the end, recognize that the opposite end may have been moved from the original location to the next location.
  • the period measured by wireless and response time measurement is set as ().
  • the memory is stored for the initial period.
  • the inter-storing space stores the initial period corresponding to the maximum communication distance.
  • the storage space stores the set time at the opposite end. Nobube communicates with the other party for the first time. At this time, refer to control and initial storage. Therefore, when the control and response time exceeds the initial time, the transmitter is controlled to retransmit the data. If the response, control, and response intervals do not exceed the initial interval, the response interval is stored as the setting interval.
  • the interval measured by the inter-station measurement exceeds the initial interval, it means that the wireless terminal succeeded in communicating with the mobile phone, and the distance between the wireless terminal and the opposite terminal was shorter than the maximum communication.
  • the data is retransmitted by referring to the initial period in the next communication with the radio and the other end, it takes time to transmit the data and causes a drop in the transmission. Therefore, in order to refer to the setting interval in the next communication between wireless and the opposite terminal, the interval measured by the response interval is set as the setting interval. As a result, in the clear system, optimal communication can be performed without causing a drop in the sp.
  • the memory further includes a storage unit between settings.
  • the setting storage is stored in the storage. Nobubu communicates with the other end.
  • control, storage between settings and storage between settings are referred to. Therefore, when the control and transmission intervals do not exceed the set interval and the response interval exceeds the set interval, the transmitter is controlled to retransmit the data. If the response, control, and transmission intervals exceed the set interval, the response interval is stored as the set interval ().
  • the interval set by the wireless and response interval measurement is set as ().
  • Control and transmission interval are set in the system of Ming
  • the transmitter is controlled to retransmit the data. If the response, control, and response intervals do not exceed the initial interval, the response interval is stored as the setting interval ().
  • the setting interval the setting interval
  • the initial interval corresponding to the maximum communication distance is further referred to. recognize.
  • the time measured by the response time measurement exceeds the initial time, the data is retransmitted.
  • the opposite end is moved from the original location to the next location, it should not judge the defeat of C Mu unnecessarily.
  • the other end is moved from the original place to the next place by the The. Be aware of the possibilities.
  • the interval measured by the response interval measurement is stored as the set interval in order to refer to the set interval.
  • the sample is realized by a door () or a software (program).
  • the computer has a computer program.
  • the transmitter, receiver, response time measurement, transmission time measurement, control, and memory are realized by the software (program).
  • the measurement step is the sending step, and the sending step sends the previous message to the opposite computer, then sends the item that is the current item.
  • the monitoring step monitors the sending and responding intervals by referring to the measuring step during measurement, when the data is sent, the set time set between the items and the set time set at the opposite computer. And a control step. Steps are set between transmissions If the response interval exceeds the set interval, the transmission step is controlled so that the data is retransmitted.If the send interval exceeds the set interval, the response interval is set as the set interval. Pay.
  • the maximum communication distance is set. It includes the initial period storage that stores the corresponding initial period and the setting period storage that stores the setting period in the opposite site.
  • the mail further includes a setting interval storage unit in which the setting intervals are stored.
  • the control step is a step that refers to setting-interval storage and setting-interval storage. If the transmission interval does not exceed the setting interval and the response interval exceeds the setting interval, the data The method further includes the steps of controlling the transmission step so as to retransmit the program, and storing the response period as the set period when the transmission period exceeds the set period.
  • the sending step is sending
  • the step that further refers to initial interval storage is referenced. If the response interval exceeds the initial interval, the step that controls the transmission step to retransmit the data, the response interval is the initial interval. If it does not exceed, it further includes the step of storing and storing the response for the setting interval.
  • the 002 Ming program is described in the deviation of the above item.
  • 3 3 shows the composition of P in the light stem.
  • 5 5 is a chart showing the work of P of Ming stem.
  • the system has a radio terminal and a number of terminals that are the amps connected to the radio A.
  • P which is the wireless one
  • S which is the last one.
  • the end of the number is SS.
  • it is f as ceeo as defined by 82, and the position of such a wireless network is SS (asc Se ce Se).
  • 002 8 2 ⁇ In the communication between the wireless P and the opposite S (, 2), the wireless P sends data to the opposite S, and when the opposite S receives the item, On the other hand, C (co ed e), which indicates that the data has been received, is set to P (f (f)).
  • the CM is transmitted from the peer S after SS (6 sec) after the peer S receives the data from the wireless APs.
  • P is the setting SS (Sec) that was set after sending the data. Retransmits the data if it does not receive it in se. 003
  • the opposing S may be moved to the next location after a certain time has passed even if it was originally installed by Z. At this time, the distance between the wireless P and the opposite S may be wider than it was originally. In this case, the transmission occurs, and the wireless P delays the communication of the C-mu and judges the loss of the C-mu. This will be explained using 2.
  • the power may be up. Since the speed of the wave is about 3, it will be 33 33 sec, and will be 66 6 Sec of recovery.
  • the wireless P is
  • the data When sending the data to S, the data arrives at the opposite S in 333 seconds.
  • the S After receiving the data from the wireless Ps, the S sends C to the wireless P as a C after SS (Sec). P receives C 333 seconds after the peer S sends C.
  • the wireless P is the opposite S installed at
  • item 2 If item 2 is sent to item 2, item 2 arrives at the opposite S in 33 3 Sec.
  • S 2 receives the data 2 from the wireless P and the like, after S S (6 x Sec), the S 2 transmits C 2 to the wireless P as a C-mode.
  • wireless P sends data to peer S until it receives C from peer S.
  • Wireless P sends data to peer S and then receives peer C from peer S within the set 6 Sec se. Because of this, the radio
  • the wireless P sends 33 to the opposite S 2 until it receives C 2 from the opposite S, 33 33 ec S S (Sec) 33 33 ec, and setting 6. . . . Exceed.
  • Wireless P can send item 2 to peer S, but cannot receive C 2 from peer S 2 within 6 Sec se. Therefore, the wireless P recognizes that the peer S 2 has not received the item 2 and retransmits the item 2.
  • the transmission of C2 delays the transmission, causing the opposite S to retransmit the data even though the opposite S receives the data 2. Therefore, in the case of Ming, in the case of Ming, the above-mentioned interval is adjusted to correspond to the communication distance. In addition, in the description, the period from when the wireless P sends the previous data to the opposite S until the time when it sends the current data is managed, and the above period is adjusted in consideration of this time.
  • control 5 is CP (Ce a Pocess) and controls the transmitter and receiver 2.
  • the receiving unit 2 receives the C-mode for the data from the opposite S.
  • Inter-measurement 3 is a tie that monitors the transmitter and receiver 2.
  • interval measurement 3 the time from the transmission of the post-data to the opposing S in the transmitting unit to the reception of the head of the C in the opposing S from the receiving unit 2 is measured.
  • Inter-country measurement 4 is a tie section that monitors the transmission section.
  • interval measurement 4 the time from the time after the last item of data is sent to the sender S facing S to the time when the head of the item that is the current item is sent is measured.
  • the settings between and are set in. 5 refers to 6 when the data was sent and was measured by the inter-transmission measurement 4
  • the time measured by the response time measurement 3. 5 controls the transmission unit to retransmit the data when the transmission interval does not exceed the set interval and the response interval exceeds the set interval. If the transmission interval exceeds the set interval, the value 5 is set to 6 with the interval measured by the response interval measurement 3 as the above interval.
  • the opposite S may be moved to the next location after a certain time even if it is installed at the original location by. At this time, the wireless P
  • the distance from S may be wider than it was originally. In this case, the transmission occurs, and the wireless P delays the communication of the C-mu and judges the loss of the C-mu.
  • the wireless P sets the time interval measured by the transmission interval measurement 4. If the interval measured by the response interval measurement 3 exceeds the setting time without exceeding the interval G, the data is retransmitted. Also, in the Ming
  • the wireless P sets the interval measured by the response interval measurement 3 as the setting interval ().
  • the transmission interval is set when the opposite S is moved from the initial location to the next location.
  • 004 3 shows the area of the 6th line.
  • Inter-storage 7 contains the initial C corresponding to the maximum communication distance that has been set.
  • the storage C 7 7 2 stores the setting C C 2 in the opposite S S 2 respectively.
  • [0456] further includes storage 8 between settings as a region.
  • the wireless P communicates with the opposite S for the first time.
  • the response time measurement 3 measures the time from when the post-delay is sent to the opposing S in the transmitting section until the receiving section 2 receives the head of the C from the opposing S. 5 is for 6 Refer to Storage 7 during. , Initial C
  • the receiving unit 2 faces the C
  • control 5 controls the transmitter to retransmit the data (step S5).
  • step S4 Do not exceed C.
  • control 5 recognizes that peer S has received the data.
  • step S6 the wireless P (receiver) communicates with the opposite S. This is the second and subsequent ones.
  • the response time measurement 3 measures the time from the transmission of the post-delay to the transmitting unit opposite S until the receiving unit 2 receives the head of the opposite S to C unit.
  • the transmission interval measurement 4 measures the time from the time after the last item of data is sent to the opposite S of the transmission unit to the time when the head of the item that is the current item is sent. It Item 5 refers to the space between the items 6 and the storage 7 between settings. ,Configuration
  • the interval set by the transmission interval measurement 4 is set. Do not exceed G (step S8 O).
  • the receiving unit 2 receives the C for the data from the opposite S. At this time, the period measured by the response measurement 3 is the initial C
  • control 5 controls the transmitter to retransmit the data (step S5) 005, and the interval set by the transmission interval measurement 4 is set.
  • step S8 S the control 5 recognizes that the opposing S has been moved from the initial position to the next position by and the setting G has passed. 5 further refers to initial storage 7. , And early C
  • control 5 controls the transmission unit so that the data is retransmitted (step S5).
  • the communication unit 2 faces the CM against the data S
  • control 5 recognizes that peer S has received the data.
  • step S6 005 0 P separates the wireless P from the opposite S when transmitting data to the opposite S for the first time. Grasp No. Therefore, in the clear, when the wireless P first transmits the data to the opposite S, the wireless P refers to the message 6 in order to determine whether the communication of the C succeeded or lost, and the initial correspondence to the maximum communication distance is made.
  • Recognize C. P will retransmit the data if the period measured by response interval measurement 3 exceeds the initial C. This allows the Ming system to make appropriate communications to determine the loss of C-m.
  • the time measured by the response time measurement 3 does not exceed the initial C. In this case, it indicates that the wireless P has succeeded in communicating with the C-communication and that the distance between the wireless P and the opposite S is shorter than the maximum communication.
  • wireless P is oncoming
  • the transmission interval is set.
  • the wireless P transmits the data to the destination S from the second time onward, and the transmission interval exceeds the setting G, it further refers to the method 6 to handle the maximum communication distance. Recognize the initial C.
  • the transmission interval is set.
  • the system of 006 Ming can perform optimal communication corresponding to the communication distance when the opposite end is moved from the initial location to the next location.
  • Ming Stem can make the appropriate communications to determine the loss of C-M.
  • the Ming Stem is capable of optimal communication without causing spouts.

Landscapes

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Abstract

 無線LAN端末(AP)は、対向無線LAN端末(STA-j)にデータフレームを送信し、ACKフレームをSTA-jから受信する。APは、データフレームを送信してからACKフレームを受信するまでの応答時間を計測し、STA-jにデータフレームを前回送信してから今回送信するまでの送信間隔時間を計測する。APは、設定送信間隔時間と設定応答時間とが格納されたメモリを備えている。APは、送信間隔時間が設定送信間隔時間を超えず、応答時間が設定応答時間を超えた場合、データフレームを再送信し、送信間隔時間が設定送信間隔時間を超えている場合、応答時間を設定応答時間としてメモリに格納(更新)する。

Description

明 細 書
無線 LAN通信システム
技術分野
[0001] 本発明は、無線 LAN (Local Area Network)を用いて通信を行う無線 LAN通 信システムに関する。
背景技術
[0002] 無線 LANを用いて通信を行う無線 LAN通信システムが知られている。無線 LAN 通信システムは、無線 LANに接続された無線 LAN端末及び複数の対向無線 LAN 端末を具備している。無線 LAN端末は、無線 LANの基地局である AP (Access P oint)であり、複数の対向無線 LAN端末の各々は、端末局である STA (Station)で ある。 IEEE802. 11では、 APと STA間の通信においては、 APが STAにデータフ レームを送信し、 STAは、そのデータフレームを受信したとき、それに対して、データ フレームを受信したことを表す ACK (Acknowledgment)フレームを APに送信(返 信)する。この場合、 ACKフレームは、 STAが APからのデータフレームを受信して から、 SIFS時間(16 μ sec)後に STA力 送信される。 APは、データフレームを送信 してから、予め決められた設定応答時間 {SIFS時間(16 sec) +数 sec}以内に ACKフレームを受信できな 、場合、データフレームを再送信する。
[0003] このような無線 LAN通信システムでは、 STAは、ユーザにより当初の設置場所に 設置されても、ある時間が経過したときに、次の設置場所に移動され設置されることも ある。このときに、 APと STAとの通信距離が当初のそれよりも延びてしまう場合がある この場合、伝搬遅延が発生し、 APでは、 ACKフレームの受信が遅延し、 ACKフレ ームの受信失敗を判断してしまう。 APが、すべての STAに対して、 ACKフレームの 受信失敗を判断するための時間をシステム上の最大時間に設定すると、再送に時間 力 Sかかりスノレープットの低下を引き起こしてしまう。
[0004] 通信システムに関連する技術として、特開 2000— 236352号公報にデータ転送シ ステムが開示されている。このデータ転送システムは、ネットワークのノードを構成す るデータ転送装置間にデータパケットを伝送するシステムである。データ転送システ ムは、受信側に、データパケット受信時間を格納する第一のメモリー手段と、前記デ ータパケット受信時間と応答パケット送信時間とを含む応答パケットを送信側に返送 する応答パケット返送手段と、送信側に、データパケット送信時間と応答パケット受信 時間と前記データパケット受信時間とを格納する第二のメモリー手段と、前記データ パケット送信時間と前記応答パケット受信時間と前記データパケット受信時間と前記 データパケット送出後前記応答パケット受信までの時間とを基に前記データパケット 送信毎に応答監視時間及び前記データパケットの送信間隔時間を演算して更新す る時間演算手段とを含むことを特徴としている。これにより、応答監視時間をパケット 毎に最適化する。
[0005] 特開 2004— 253934号公報に無線通信システムが開示されている。この無線通 信システムは、送信データに対する受信確認応答を受信しない場合に、当該送信デ ータの再送を行うための再送タイムアウト時間を決定するシステムである。
無線通信システムは、前記送信データと前記受信確認応答とを監視する監視手段と 、予め設定された所定期間における前記監視手段の監視結果に基づいて前記再送 タイムアウト時間を計算する計算手段とを有することを特徴としている。これにより、ス ループットの向上及び通信利用率の最適化を行なう。
[0006] 特開 2005— 136506号公報にデータ配信システムが開示されている。このデータ 配信システムは、中継装置と、データ配信装置とを備えたことを特徴としている。前記 中継装置は、配信データを受信し、この受信時刻を、前記配信データの送信元へ返 信される応答信号中に書き込む。前記データ配信装置は、前記中継装置から受信し た応答信号に書き込まれた受信時刻と、これに対応する配信データの配信時刻との 差力も配信遅延時間を求め、この求められた複数の配信遅延時間の差を求め、この 各配信遅延時間差をもとに各中継装置への配信データの配信時刻を求め、これらの 配信時刻に応じて配信データを該当中継装置へ配信する。これにより、複数の中継 ノードでのデータ受信タイミング差を無くすことによって、同報通信サービスを良好に 行なう。
[0007] 特開平 10— 32584号公報にデータ転送装置が開示されている。このデータ転送 装置は、 ATM網に接続し、データ通信を行う。データ転送装置は、 VCごとに論理コ ネクシヨンを設定するコネクション設定部と、論理コネクション上で選択再送手順を有 するプロトコル処理を実行するプロトコル処理部と、プロトコル処理に必要なプロトコ ルパラメータを管理するパラメータ管理部とを備えたことを特徴としている。
これにより、 ATM網に接続しデータ転送を行うデータ転送装置において、再送制御 機能を用いても、ビデオデータなどのリアルタイム性の高 、データを転送するための 十分なパフォーマンスを得られる。
[0008] 特開平 3— 64225号公報にハイレベルデータリンク制御手順を用いた通信制御装 置が開示されている。この通信制御装置は、あら力じめ定められた許容時間が設定 され、データリンク制御を行う 1次局がレスポンスを必要とするコマンドを送出した時に 計時を開始し、前記 1次局の指示に従って制御機能を実行する 2次局から前記コマ ンドに対するレスポンスを受信した時に前記計時を停止してリセットされる受信確認タ イマを備え、前記受信確認タイマがタイムアウトしたことを検出して誤り回復処理を実 行するハイレベルデータリンク制御手順を用いたものである。通信制御装置は、前記 受信確認タイマに設定される前記許容時間を輻輳状態に応じて変更するタイマ調整 手段を設けたことを特徴として 、る。
[0009] 特開平 2— 62145号公報にデータ通信装置が開示されている。
このデータ通信装置は、端末装置に接続され、該端末装置より受信した信号を所定 のフレーム長に分割し、該分割したフレーム長を送信データとして所望の送信先であ る相手局に送り、該相手局力 該送信データに対する応答信号が返送されるのを受 信待ち時間の間監視するものである。データ通信装置は、前記相手局に送信データ を送出して力 該相手局より該送信データの応答信号が返って来るまでの回線遅延 時間を測定する回線遅延測定手段と、前記端末装置より受信した信号を所定のフレ ーム長に分割するデータフレーム長選択手段と、前記回線遅延時間および該フレー ム長により前記相手局からの応答信号を受信するまでの時間を応答予測時間として 予測し、該予測した時間を前記受信待ち時間として設定する可変受信待ちタイマ手 段とを有することを特徴として 、る。
発明の開示 [0010] 本発明の目的は、対向無線 LAN端末が当初の設置場所から次の設置場所に移 動された場合、通信距離に対応する最適な通信を行なうことができる無線 LAN通信 システムを提供することにある。
本発明の他の目的は、 ACKフレームの受信失敗を判断するための最適な通信を 行なうことができる無線 LAN通信システムを提供することにある。
本発明の更に他の目的は、スループットの低下を引き起こさない最適な通信を行な うことができる無線 LAN通信システムを提供することにある。
[0011] この発明のこれらの目的とそれ以外の目的と利益とは以下の説明と添付図面とによ つて容易に確認することができる。
[0012] 上記課題を解決するために本発明の無線 LAN通信システムは、無線 LAN (Local
Area Network)に接続されたコンピュータである無線 LAN端末及び対向無線 L AN端末を具備している。無線 LAN端末は、送信部と、受信部と、応答時間計測部 と、送信間隔時間計測部と、制御部と、メモリとを具備している。送信部は、対向無線 LAN端末にデータフレームを送信する。受信部は、データフレームに対する ACK( Acknowledgment)フレームを対向無線 LAN端末力 受信する。応答時間計測部 は、送信部が対向無線 LAN端末にデータフレームを送信してから、受信部が対向 無線 LAN端末から ACKフレームを受信するまでの応答時間を計測する。送信間隔 時間計測部は、送信部が対向無線 LAN端末に前回のデータフレームを送信してか ら、今回のデータフレームであるデータフレームを送信するまでの送信間隔時間を計 測する。メモリには、予め決められた設定送信間隔時間と、対向無線 LAN端末にお ける設定応答時間とが格納されている。制御部は、データフレームが送信されたとき にメモリを参照し、送信間隔時間と応答時間とを監視する。制御部は、送信間隔時間 が設定送信間隔時間を超えず、応答時間が設定応答時間を超えた場合、データフ レームを再送信するように送信部を制御する。制御部は、送信間隔時間が設定送信 間隔時間を超えている場合、応答時間を設定応答時間としてメモリに格納 (更新)す る。
[0013] 無線 LAN通信システムでは、対向無線 LAN端末は、ユーザにより当初の設置場 所に設置されても、ある時間が経過したときに、次の設置場所に移動され設置される こともある。このときに、無線 LAN端末と対向無線 LAN端末との通信距離が当初の それよりも延びてしまう場合がある。この場合、伝搬遅延が発生し、無線 LAN端末で は、 ACKフレームの受信が遅延し、 ACKフレームの受信失敗を判断してしまう。 本発明では、無線 LAN端末は、対向無線 LAN端末にデータフレームを送信した とき、送信間隔時間計測部により計測された送信間隔時間が設定送信間隔時間を 超えず、応答時間計測部により計測された応答時間が設定応答時間を超えた場合、 データフレームを再送信する。また、本発明では、無線 LAN端末は、対向無線 LAN 端末にデータフレームを送信したとき、送信間隔時間が設定送信間隔時間を超えて いる場合、対向無線 LAN端末がユーザにより当初の設置場所力 次の設置場所に 移動された可能性があることを認識する。この場合、無線 LAN端末は、応答時間計 測部により計測された応答時間を、設定応答時間としてメモリに格納 (更新)する。 このように、本発明の無線 LAN通信システムでは、対向無線 LAN端末が当初の設 置場所から次の設置場所に移動された場合、送信間隔時間が設定送信間隔時間を 超えているときに、設定応答時間を更新することにより、むやみに ACKフレームの受 信失敗を判断せず、通信距離に対応する最適な通信を行なうことができる。
[0014] 本発明の無線 LAN通信システムにおいて、メモリは、初期設定応答時間格納部と 、設定応答時間格納部とを含んでいる。初期設定応答時間格納部には、予め決めら れた最大通信距離に対応する初期設定応答時間が格納されている。設定応答時間 格納部には、対向無線 LAN端末における設定応答時間が格納される。送信部が対 向無線 LAN端末に対して初めて通信する。このとき、制御部は、初期設定応答時間 格納部を参照する。そこで、制御部は、応答時間が初期設定応答時間を超えた場合 、データフレームを再送信するように送信部を制御する。一方、制御部は、応答時間 が初期設定応答時間を超えない場合、応答時間を設定応答時間として設定応答時 間格納部に格納する。
[0015] 無線 LAN端末は、対向無線 LAN端末にデータフレームを初めて送信するとき、無 線 LAN端末と対向無線 LAN端末との通信距離を把握していない。そこで、本発明 では、無線 LAN端末は、対向無線 LAN端末にデータフレームを初めて送信したと き、 ACKフレームの受信が成功したか失敗したかを判断するために、メモリを参照し て、最大通信距離に対応する初期設定応答時間を認識する。無線 LAN端末は、応 答時間計測部により計測された応答時間が初期設定応答時間を超えた場合、デー タフレームを再送信する。これにより、本発明の無線 LAN通信システムでは、 ACKフ レームの受信失敗を判断するための最適な通信を行なうことができる。
応答時間計測部により計測された応答時間が初期設定応答時間を超えない場合、 無線 LAN端末による ACKフレームの受信が成功した上に、無線 LAN端末と対向無 線 LAN端末との通信距離が最大通信距離よりも短いことを表している。しかし、無線 LAN端末は、対向無線 LAN端末との次の通信でも初期設定応答時間を参照して は、データフレームを再送信する場合、その再送に時間が力かりスループットの低下 を引き起こしてしまう。そこで、無線 LAN端末は、対向無線 LAN端末との次の通信 では設定応答時間を参照するために、応答時間計測部により計測された応答時間を 設定応答時間としてメモリに格納する。これにより、本発明の無線 LAN通信システム では、スループットの低下を引き起こさない最適な通信を行なうことができる。
[0016] 本発明の無線 LAN通信システムにお 、て、メモリは、設定送信間隔時間格納部を 更に含んでいる。設定送信間隔時間格納部には、設定送信間隔時間が格納されて いる。送信部が対向無線 LAN端末に対して通信する。このとき、制御部は、設定送 信間隔時間格納部と設定応答時間格納部とを参照する。そこで、制御部は、送信間 隔時間が設定送信間隔時間を超えず、応答時間が設定応答時間を超えた場合、デ 一タフレームを再送信するように送信部を制御する。一方、制御部は、送信間隔時間 が設定送信間隔時間を超えている場合、応答時間を設定応答時間として設定応答 時間格納部に格納 (更新)する。
[0017] 無線 LAN端末は、対向無線 LAN端末にデータフレームを 2回目以降に送信した とき、無線 LAN端末と対向無線 LAN端末との通信距離が最大通信距離よりも短 、 のに、初期設定応答時間により応答時間が超えるか否かを判断してしまっては、スル 一プットの低下を引き起こしてしまう。そこで、本発明では、無線 LAN端末は、対向 無線 LAN端末にデータフレームを 2回目以降に送信したとき、メモリを参照して、設 定応答時間と設定送信間隔時間とを認識する。無線 LAN端末は、送信間隔時間計 測部により計測された送信間隔時間が設定送信間隔時間を超えず、応答時間計測 部により計測された応答時間が設定応答時間を超えた場合、データフレームを再送 信する。これにより、本発明の無線 LAN通信システムでは、スループットの低下を引 き起こさな 、最適な通信を行なうことができる。
また、本発明では、無線 LAN端末は、対向無線 LAN端末にデータフレームを 2回 目以降に送信したとき、送信間隔時間が設定送信間隔時間を超えている場合、対向 無線 LAN端末 STA— jがユーザにより当初の設置場所力 次の設置場所に移動さ れた可能性があることを認識する。この場合、無線 LAN端末は、応答時間計測部に より計測された応答時間を、設定応答時間としてメモリに格納 (更新)する。これにより 、本発明の無線 LAN通信システムでは、対向無線 LAN端末が当初の設置場所から 次の設置場所に移動された場合、むやみに ACKフレームの受信失敗を判断せず、 通信距離に対応する最適な通信を行なうことができる。
[0018] 本発明の無線 LAN通信システムにお 、て、制御部は、送信間隔時間が設定送信 間隔時間を超えている場合、更に初期設定応答時間格納部を参照する。そこで、制 御部は、応答時間が初期設定応答時間を超えた場合、データフレームを再送信する ように送信部を制御する。一方、制御部は、応答時間が初期設定応答時間を超えな V、場合、応答時間を設定応答時間として設定応答時間格納部に格納 (更新)する。
[0019] 本発明では、無線 LAN端末は、対向無線 LAN端末にデータフレームを 2回目以 降に送信したとき、送信間隔時間が設定送信間隔時間を超えている場合、無線 LA N端末と対向無線 LAN端末との通信距離を把握する必要がある。また、メモリに格 納された設定応答時間により、応答時間が超えるカゝ否かを判断してしまっては、 AC Kフレームの受信失敗を判断してしまう可能性がある。そこで、本発明では、無線 LA N端末は、対向無線 LAN端末にデータフレームを 2回目以降に送信したとき、送信 間隔時間が設定送信間隔時間を超えている場合、メモリを更に参照して、最大通信 距離に対応する初期設定応答時間を認識する。無線 LAN端末は、応答時間計測 部により計測された応答時間が初期設定応答時間を超えた場合、データフレームを 再送信する。これにより、本発明の無線 LAN通信システムでは、対向無線 LAN端末 が当初の設置場所から次の設置場所に移動された場合、むやみに ACKフレームの 受信失敗を判断しない。 また、本発明では、無線 LAN端末は、対向無線 LAN端末にデータフレームを 2回 目以降に送信したとき、送信間隔時間が設定送信間隔時間を超えている場合、対向 無線 LAN端末がユーザにより当初の設置場所力 次の設置場所に移動された可能 性があることを認識する。更に、応答時間計測部により計測された応答時間が初期 設定応答時間を超えな 、場合、無線 LAN端末による ACKフレームの受信が成功し た上に、無線 LAN端末と対向無線 LAN端末との通信距離が最大通信距離よりも短 いことを表している。無線 LAN端末は、対向無線 LAN端末との次の通信では設定 応答時間を参照するために、応答時間計測部により計測された応答時間を設定応 答時間としてメモリに格納する。これにより、本発明の無線 LAN通信システムでは、 対向無線 LAN端末が当初の設置場所から次の設置場所に移動された場合、むや みに ACKフレームの受信失敗を判断せず、通信距離に対応する最適な通信を行な うことができる。
[0020] 本発明の無線 LAN端末は、上記の無線 LAN端末である。
[0021] 本発明の無線 LAN通信方法は、上記の無線 LAN端末であるコンピュータを用い る。そのコンピュータは、ハードウェア(例示;回路)又はソフトウェア(例示;コンビユー タプログラム)により実現される。コンピュータには、コンピュータプログラムが備えられ ている。この場合、上記の送信部、受信部、応答時間計測部、送信間隔時間計測部 、制御部、メモリは、ソフトウェア(コンピュータプログラム)により実現される。
無線 LAN通信方法は、対向コンピュータにデータフレームを送信する送信ステツ プと、データフレームに対する ACK( Acknowledgment)フレームを対向コンピュー タから受信する受信ステップと、送信ステップが対向コンピュータにデータフレームを 送信してから、受信ステップが対向コンピュータから ACKフレームを受信するまでの 応答時間を計測する応答時間計測ステップと、送信ステップが対向コンピュータに前 回のデータフレームを送信してから、今回のデータフレームであるデータフレームを 送信するまでの送信間隔時間を計測する送信間隔時間計測ステップと、データフレ ームが送信されたときに、予め決められた設定送信間隔時間と、対向コンピュータに おける設定応答時間とが格納されたメモリを参照し、送信間隔時間と応答時間とを監 視する制御ステップとを具備する。制御ステップは、送信間隔時間が設定送信間隔 時間を超えず、応答時間が設定応答時間を超えた場合、データフレームを再送信す るように送信ステップを制御し、送信間隔時間が設定送信間隔時間を超えて!、る場 合、応答時間を設定応答時間としてメモリに格納する。
[0022] 本発明の無線 LAN通信方法において、メモリは、予め決められた最大通信距離に 対応する初期設定応答時間が格納された初期設定応答時間格納部と、対向コンビ ユータにおける設定応答時間が格納される設定応答時間格納部とを含む。送信ステ ップが対向コンピュータに対して初めて通信するとき、制御ステップは、初期設定応 答時間格納部を参照するステップと、応答時間が初期設定応答時間を超えた場合、 データフレームを再送信するように送信ステップを制御するステップと、応答時間が 初期設定応答時間を超えない場合、応答時間を設定応答時間として設定応答時間 格納部に格納するステップとを更に含む。
[0023] 本発明の無線 LAN通信方法において、メモリは、設定送信間隔時間が格納された 設定送信間隔時間格納部を更に含む。送信ステップが対向コンピュータに対して通 信するとき、制御ステップは、設定送信間隔時間格納部と設定応答時間格納部とを 参照するステップと、送信間隔時間が設定送信間隔時間を超えず、応答時間が設定 応答時間を超えた場合、データフレームを再送信するように送信ステップを制御する ステップと、送信間隔時間が設定送信間隔時間を超えている場合、応答時間を設定 応答時間として設定応答時間格納部に格納する送信間隔時間判定ステップとを更 に含む。
[0024] 本発明の無線 LAN通信方法にぉ ヽて、送信間隔時間判定ステップは、送信間隔 時間が設定送信間隔時間を超えている場合、更に初期設定応答時間格納部を参照 するステップと、応答時間が初期設定応答時間を超えた場合、データフレームを再 送信するように送信ステップを制御するステップと、応答時間が初期設定応答時間を 超えない場合、応答時間を設定応答時間として設定応答時間格納部に格納するス テツプとを更に含む。
[0025] 本発明のコンピュータプログラムは、上記各項のいずれかに記載の無線 LAN通信 方法の各ステップをコンピュータに実行させる。更に、本発明のコンピュータプロダラ ム製品は、上記のプログラムを有する、コンピュータにより読み取り可能な記憶媒体に 記憶されている。
図面の簡単な説明
[0026] [図 1]図 1は、本発明の無線 LAN通信システムの構成を示している。
[図 2]図 2は、従来の無線 LAN通信システムの不具合を説明するための図である。
[図 3]図 3は、本発明の無線 LAN通信システムの無線 LAN端末 APの構成を示して いる。
[図 4]図 4は、本発明の無線 LAN通信システムの無線 LAN端末 APのメモリ 16のメモ リ領域を示している。
[図 5]図 5は、本発明の無線 LAN通信システムの無線 LAN端末 APの動作を示すフ ローチャートである。 発明を実施するための最良の形態
[0027] 以下に添付図面を参照して、本発明の無線 LAN通信システムについて詳細に説 明する。
[0028] 図 1は、本発明の無線 LAN通信システムの構成を示している。本発明の無線 LAN 通信システムは、無線 LANに接続されたコンピュータである無線 LAN端末及び複 数の対向無線 LAN端末を具備している。無線 LAN端末は、無線 LANの基地局で ある AP (Access Point)であり、複数の対向無線 LAN端末の各々は、端末局であ る STA (Station)である。複数の対向無線 LAN端末を STA— 1、 STA— 2とする。 この例では、 IEEE802. 11で定義するところの Infrastructure Networkであり、 このような無線 LANネットワークの最小単位を BSS (Basic Service Set)と言う。
[0029] IEEE802. 11では、無線 LAN端末 APと対向無線 LAN端末 STA— j (j = 1、 2) 間の通信においては、無線 LAN端末 APが対向無線 LAN端末 STA— jにデータフ レームを送信し、対向無線 LAN端末 STA— jは、そのデータフレームを受信したとき 、それに対して、データフレームを受信したことを表す ACK (Acknowledgment)フ レームを APに送信(返信)する。この場合、 ACKフレームは、対向無線 LAN端末 S TA— jが無線 LAN端末 APからのデータフレームを受信してから、 SIFS時間(16 sec)後に対向無線 LAN端末 STA— jから送信される。無線 LAN端末 APは、データ フレームを送信してから、予め決められた設定応答時間 {SIFS時間(16 sec) +数 μ sec }以内に ACKフレームを受信できない場合、データフレームを再送信する。
[0030] このような無線 LAN通信システムでは、対向無線 LAN端末 STA— jは、ユーザに より当初の設置場所に設置されても、ある時間が経過したときに、次の設置場所に移 動され設置されることもある。このときに、無線 LAN端末 APと対向無線 LAN端末 ST A—jとの通信距離が当初のそれよりも延びてしまう場合がある。この場合、伝搬遅延 が発生し、無線 LAN端末 APでは、 ACKフレームの受信が遅延し、 ACKフレームの 受信失敗を判断してしまう。これについて図 1、図 2を用いて説明する。
[0031] 屋外無線 LAN装置としての無線 LAN端末 APでは、カバーエリアが 10km以上と なる事がある。電波の速度は秒速約 30万 kmなので 10kmでの伝送遅延は 33. 33 μ secとなり往復の遅延は 66. 66 μ secとなる。
[0032] 図 2に示されるように、無線 LAN端末 APは、 100mの距離に設置された対向無線 LAN端末 STA— 1に対してデータフレーム DATA1を送信した場合、データフレー ム DATA 1は 333nsec遅延して対向無線 LAN端末 STA— 1に届く。対向無線 LA N端末 STA— 1は、無線 LAN端末 APからのデータフレーム DATA1を受信してか ら、 SIFS時間(16 μ sec)後に、 ACKフレームとして ACK 1を無線 LAN端末 APに 送信する。無線 LAN端末 APは、対向無線 LAN端末 STA— 1が ACK1を送信して 力ら 333nsec後に、その ACK1を受信する。
[0033] 次に、無線 LAN端末 APは、 10kmの距離に設置された対向無線 LAN端末 STA
2に対してデータフレーム DATA2を送信した場合、データフレーム DATA2は 33 . 33 sec遅延して対向無線 LAN端末 STA— 2に届く。対向無線 LAN端末 STA 2は、無線 LAN端末 APからのデータフレーム DATA2を受信してから、 SIFS時 間(16 μ sec)後に、 ACKフレームとして ACK2を無線 LAN端末 APに送信する。無 線 LAN端末 APは、対向無線 LAN端末 STA—2が ACK2を送信してから 33. 33 sec後に、その ACK2を受信する。
[0034] 例えば、上記の設定応答時間(図 2の ACK Time Out)が SIFS時間(16 sec)
+ 1 μ secであるものとする。
この場合、無線 LAN端末 APが、データフレーム DATA1を対向無線 LAN端末 S TA— 1に送信してから、対向無線 LAN端末 STA— 1からの ACK1を受信するまで の応答時間は、 333nsec + SIFS時間 ( 16 μ sec) + 333nsecであり、設定応答時間 { 16 μ sec + ΐ μ sec }以内である。即ち、無線 LAN端末 APは、データフレーム DAT A1を対向無線 LAN端末 STA— 1に送信してから、対向無線 LAN端末 STA— 1か らの ACK1を設定応答時間 { 16 sec + 1 sec }以内に受信する。このため、無線し AN端末 APは、対向無線 LAN端末 STA— 1がデータフレーム DATA1を受信した ことを認識する。
一方、無線 LAN端末 APが、データフレーム DATA2を対向無線 LAN端末 STA 2に送信してから、対向無線 LAN端末 STA— 2からの ACK2を受信するまでの応 答時間は、 33. 33 ^ sec + SIFSBt^ ( 16 ^ sec) + 33. 33 secであり、設定応答 時間 { 16 μ sec + 1 sec }を超える。即ち、無線 LAN端末 APは、データフレーム D ATA2を対向無線 LAN端末 STA— 2に送信してから、対向無線 LAN端末 STA— 2からの ACK2を設定応答時間 { 16 sec + 1 sec}以内に受信できない。このため 、無線 LAN端末 APは、対向無線 LAN端末 STA— 2がデータフレーム DATA2を 受信して!/、な 、ことを認識し、データフレーム DATA2を再送信する。
このように、通信距離が延びた場合、伝搬遅延が発生して ACK2の受信が遅れるこ とにより、対向無線 LAN端末 STA— 2がデータフレーム DATA2を受信しているの にも関わらず、データフレーム DATA2が再送信されてしまう不具合が発生してしまう
[0035] そこで、本発明では、通信距離に対応するように、上記の設定応答時間を調整する 。また、本発明では、無線 LAN端末 APが対向無線 LAN端末 STA— jに前回のデ 一タフレームを送信してから、今回のデータフレームを送信するまでの送信間隔時間 を管理し、この送信間隔時間も考慮して上記の設定応答時間を調整する。
[0036] (実施形態)
図 3は、無線 LAN端末 APの構成を示している。無線 LAN端末 APは、送信部 11 と、受信部 12と、応答時間計測部 13と、送信間隔時間計測部 14と、制御部 15と、メ モリ 16とを具備している。送信部 11、受信部 12、応答時間計測部 13、送信間隔時 間計測部 14、制御部 15、メモリ 16は、ハードウェア (例示;回路)又はソフトウェア(例 示;コンピュータプログラム)により実現される。例えば、制御部 15は、 CPU (Central Processing Unit)であり、送信部 11、受信部 12を制御する。
[0037] 送信部 11は、対向無線 LAN端末 STA—; j (j = l、 2)にデータフレームを送信する 。受信部 12は、データフレームに対する ACKフレームを対向無線 LAN端末 STA— jから受信する。
[0038] 応答時間計測部 13は、送信部 11と受信部 12とを監視しているタイマ部である。応 答時間計測部 13は、送信部 11が対向無線 LAN端末 STA— jにデータフレームの 最後を送信してから、受信部 12が対向無線 LAN端末 STA— jから ACKフレームの 先頭を受信するまでの応答時間を計測する。
[0039] 送信間隔時間計測部 14は、送信部 11を監視して!/ヽるタイマ部である。送信間隔時 間計測部 14は、送信部 11が対向無線 LAN端末 STA— jに前回のデータフレーム の最後を送信してから、今回のデータフレームであるデータフレームの先頭を送信す るまでの送信間隔時間を計測する。
[0040] メモリ 16には、予め決められた設定送信間隔時間と、対向無線 LAN端末 STA— j における設定応答時間とが格納されている。制御部 15は、データフレームが送信さ れたときにメモリ 16を参照し、送信間隔時間計測部 14により計測された送信間隔時 間と、応答時間計測部 13により計測された応答時間とを監視する。制御部 15は、送 信間隔時間が設定送信間隔時間を超えず、応答時間が設定応答時間を超えた場 合、データフレームを再送信するように送信部 11を制御する。制御部 15は、送信間 隔時間が設定送信間隔時間を超えている場合、応答時間計測部 13により計測され た応答時間を上記の設定応答時間としてメモリ 16に格納(更新)する。
[0041] 上述のように、無線 LAN通信システムでは、対向無線 LAN端末 STA— jは、ユー ザにより当初の設置場所に設置されても、ある時間が経過したときに、次の設置場所 に移動され設置されることもある。このときに、無線 LAN端末 APと対向無線 LAN端 末 STA—jとの通信距離が当初のそれよりも延びてしまう場合がある。この場合、伝搬 遅延が発生し、無線 LAN端末 APでは、 ACKフレームの受信が遅延し、 ACKフレ ームの受信失敗を判断してしまう。
本発明では、無線 LAN端末 APは、対向無線 LAN端末 STA— jにデータフレーム を送信したとき、送信間隔時間計測部 14により計測された送信間隔時間が設定送信 間隔時間 TIMELAGを超えず、応答時間計測部 13により計測された応答時間が設 定応答時間を超えた場合、データフレームを再送信する。また、本発明では、無線 L AN端末 APは、対向無線 LAN端末 STA— jにデータフレームを送信したとき、送信 間隔時間が設定送信間隔時間を超えて ヽる場合、対向無線 LAN端末 STA— jがュ 一ザにより当初の設置場所から次の設置場所に移動された可能性があることを認識 する。この場合、無線 LAN端末 APは、応答時間計測部 13により計測された応答時 間を、設定応答時間としてメモリ 16に格納(更新)する。
このように、本発明の無線 LAN通信システムでは、対向無線 LAN端末 STA— jが 当初の設置場所から次の設置場所に移動された場合、送信間隔時間が設定送信間 隔時間を超えているときに、設定応答時間を更新することにより、むやみに ACKフレ ームの受信失敗を判断せず、通信距離に対応する最適な通信を行なうことができる。
[0042] 本発明の実施形態による無線 LAN通信システムにつ 、て詳細に説明する。
[0043] 図 4は、メモリ 16のメモリ領域を示して!/、る。
[0044] メモリ 16は、メモリ領域として、初期設定応答時間格納部 17— 0と、設定応答時間 格納部 17— 1、 17— 2とを含んでいる。初期設定応答時間格納部 17— 0には、予め 決められた最大通信距離に対応する初期設定応答時間 ACK— TIME— OUTOが 格納されている。設定応答時間格納部 17—1、 17— 2には、それぞれ、対向無線 L AN端末 STA—1、 STA— 2における設定応答時間 ACK— TIME— OUTl、 ACK — TIME— OUT2が格納される。
[0045] メモリ 16は、メモリ領域として、設定送信間隔時間格納部 18を更に含んでいる。設 定送信間隔時間格納部 18には、設定送信間隔時間 TIMELAGが格納されている。
[0046] 図 5は、無線 LAN端末 APの動作を示すフローチャートである。
[0047] 例えば、無線 LAN端末 AP (送信部 11)が対向無線 LAN端末 STA— 1に対して 初めて通信する。
[0048] 送信部 11は、対向無線 LAN端末 STA— 1にデータフレームを送信する(ステップ Sl)。このとき、応答時間計測部 13は、送信部 11が対向無線 LAN端末 STA— jに データフレームの最後を送信してから、受信部 12が対向無線 LAN端末 STA—jから ACKフレームの先頭を受信するまでの応答時間を計測する。制御部 15は、メモリ 16 の初期設定応答時間格納部 17— 0を参照する。即ち、初期設定応答時間 ACK— T IME— OUTOを参照する(ステップ S 2— YES、 S3)。
[0049] そこで、受信部 12は、データフレームに対する ACKフレームを対向無線 LAN端末 STA— 1から受信する。このとき、応答時間計測部 13により計測された応答時間が 初期設定応答時間 ACK— TIME— OUTOを超えている。あるいは、受信部 12が A CKフレームを対向無線 LAN端末 STA— 1から受信しないまま、応答時間計測部 1 3により計測された応答時間が初期設定応答時間 ACK— TIME— OUTOを超える( ステップ S4— YES)。この場合、制御部 15は、データフレームを再送信するように送 信部 11を制御する (ステップ S5)。
[0050] 受信部 12は、データフレームに対する ACKフレームを対向無線 LAN端末 STA— 1から受信する。このとき、応答時間計測部 13により計測された応答時間が初期設定 応答時間 ACK— TIME— OUTOを超えない(ステップ S4— NO)。この場合、制御 部 15は、対向無線 LAN端末 STA— 1がデータフレームを受信したことを認識する。 制御部 15は、応答時間計測部 13により計測された応答時間を設定応答時間 ACK —TIME— OUT1として設定応答時間格納部 17— 1に格納する(ステップ S6)。
[0051] 例えば、無線 LAN端末 AP (送信部 11)が対向無線 LAN端末 STA— 1に対して 通信する。この通信は 2回目以降である。
[0052] 送信部 11は、対向無線 LAN端末 STA— 1にデータフレームを送信する(ステップ Sl)。このとき、応答時間計測部 13は、送信部 11が対向無線 LAN端末 STA— jに データフレームの最後を送信してから、受信部 12が対向無線 LAN端末 STA—jから ACKフレームの先頭を受信するまでの応答時間を計測する。また、送信間隔時間計 測部 14は、送信部 11が対向無線 LAN端末 STA— jに前回のデータフレームの最 後を送信してから、今回のデータフレームであるデータフレームの先頭を送信するま での送信間隔時間を計測している。制御部 15は、メモリ 16の設定送信間隔時間格 納部 18と設定応答時間格納部 17—1とを参照する。即ち、設定送信間隔時間 TIM ELAGと初期設定応答時間 ACK— TIME— OUTOとを参照する(ステップ S2— N 0、 S7)。
[0053] そこで、送信間隔時間計測部 14により計測された送信間隔時間が設定送信間隔 時間 TIMELAGを超えていない(ステップ S8— NO)。また、受信部 12は、データフ レームに対する ACKフレームを対向無線 LAN端末 STA— 1から受信する。このとき 、応答時間計測部 13により計測された応答時間が初期設定応答時間 ACK— TIM E— OUT0を超えている。あるいは、受信部 12が ACKフレームを対向無線 LAN端 末 STA—1から受信しないまま、応答時間計測部 13により計測された応答時間が設 定応答時間 ACK_TIME— OUT1を超える(ステップ S9— YES)。この場合、制御 部 15は、データフレームを再送信するように送信部 11を制御する (ステップ S5)。
[0054] 一方、送信間隔時間計測部 14により計測された送信間隔時間が設定送信間隔時 間 TIMELAGを超えている(ステップ S8— YES)。この場合、制御部 15は、対向無 線 LAN端末 STA— jがユーザにより当初の設置場所から次の設置場所に移動され 、設定送信間隔時間 TIMELAGが経過したことを認識する。制御部 15は、更に初期 設定応答時間格納部 17— 0を参照する。即ち、更に初期設定応答時間 ACK— TI ME— OUT0を参照する(ステップ S3)。
[0055] 受信部 12は、データフレームに対する ACKフレームを対向無線 LAN端末 STA— 1から受信する。このとき、応答時間計測部 13により計測された応答時間が初期設定 応答時間 ACK— TIME— OUTOを超えている。あるいは、受信部 12が ACKフレー ムを対向無線 LAN端末 STA— 1から受信しないまま、応答時間計測部 13により計 測された応答時間が初期設定応答時間 ACK— TIME— OUTOを超える (ステップ S 4 YES)。この場合、制御部 15は、データフレームを再送信するように送信部 11を 制御する (ステップ S 5)。
[0056] 受信部 12は、データフレームに対する ACKフレームを対向無線 LAN端末 STA— 1から受信する。このとき、応答時間計測部 13により計測された応答時間が初期設定 応答時間 ACK— TIME— OUTOを超えない(ステップ S4— NO)。この場合、制御 部 15は、対向無線 LAN端末 STA— 1がデータフレームを受信したことを認識する。 制御部 15は、応答時間計測部 13により計測された応答時間を設定応答時間 ACK —TIME— OUT1として設定応答時間格納部 17— 1に格納する(ステップ S6)。
[0057] 無線 LAN端末 APは、対向無線 LAN端末 STA— jにデータフレームを初めて送信 するとき、無線 LAN端末 APと対向無線 LAN端末 STA—jとの通信距離を把握して いない。そこで、本発明では、無線 LAN端末 APは、対向無線 LAN端末 STA— jに データフレームを初めて送信したとき、 ACKフレームの受信が成功したか失敗したか を判断するために、メモリ 16を参照して、最大通信距離に対応する初期設定応答時 間 ACK— TIME— OUTOを認識する。無線 LAN端末 APは、応答時間計測部 13 により計測された応答時間が初期設定応答時間 ACK— TIME— OUTOを超えた場 合、データフレームを再送信する。これにより、本発明の無線 LAN通信システムでは 、ACKフレームの受信失敗を判断するための最適な通信を行なうことができる。
[0058] 無線 LAN端末 APは、対向無線 LAN端末 STA— jにデータフレームを初めて送信 するとき、応答時間計測部 13により計測された応答時間が初期設定応答時間 ACK —TIME— OUTOを超えない。この場合、無線 LAN端末 APによる ACKフレームの 受信が成功した上に、無線 LAN端末 APと対向無線 LAN端末 STA— jとの通信距 離が最大通信距離よりも短いことを表している。しかし、無線 LAN端末 APは、対向 無線 LAN端末 STA— jとの次の通信でも初期設定応答時間 ACK— TIME— OUT 0を参照しては、データフレームを再送信する場合、その再送に時間が力かりスルー プットの低下を引き起こしてしまう。そこで、無線 LAN端末 APは、対向無線 LAN端 末 STA— jとの次の通信では設定応答時間 ACK— TIME— OUTjを参照するため に、応答時間計測部 13により計測された応答時間を設定応答時間 ACK— TIME— OUTjとしてメモリ 16に格納する。これにより、本発明の無線 LAN通信システムでは 、スループットの低下を引き起こさない最適な通信を行なうことができる。
[0059] 無線 LAN端末 APは、対向無線 LAN端末 STA— jにデータフレームを 2回目以降 に送信したとき、無線 LAN端末 APと対向無線 LAN端末 STA—jとの通信距離が最 大通信距離よりも短いのに、初期設定応答時間 ACK— TIME— OUT0により応答 時間が超えるか否かを判断してしまっては、スループットの低下を引き起こしてしまう 。そこで、本発明では、無線 LAN端末 APは、対向無線 LAN端末 STA— jにデータ フレームを 2回目以降に送信したとき、メモリ 16を参照して、設定応答時間 ACK— TI ME_OUTjと設定送信間隔時間 TIMELAGとを認識する。無線 LAN端末 APは、 送信間隔時間計測部 14により計測された送信間隔時間が設定送信間隔時間 TIM ELAGを超えず、応答時間計測部 13により計測された応答時間が設定応答時間 A CK— TIME— OUTjを超えた場合、データフレームを再送信する。これにより、本発 明の無線 LAN通信システムでは、スループットの低下を引き起こさな 、最適な通信 を行なうことができる。
[0060] また、本発明では、無線 LAN端末 APは、対向無線 LAN端末 STA— jにデータフ レームを 2回目以降に送信したとき、送信間隔時間が設定送信間隔時間 TIMELA Gを超えて ヽる場合、無線 LAN端末 APと対向無線 LAN端末 STA—jとの通信距離 を把握する必要がある。また、メモリ 16に格納された設定応答時間 ACK— TIME— OUTjにより、応答時間が超えるか否かを判断してしまっては、 ACKフレームの受信 失敗を判断してしまう可能性がある。そこで、本発明では、無線 LAN端末 APは、対 向無線 LAN端末 STA— jにデータフレームを 2回目以降に送信したとき、送信間隔 時間が設定送信間隔時間 TIMELAGを超えている場合、メモリ 16を更に参照して、 最大通信距離に対応する初期設定応答時間 ACK— TIME— OUT0を認識する。 無線 LAN端末 APは、応答時間計測部 13により計測された応答時間が初期設定応 答時間 ACK— TIME— OUT0を超えた場合、データフレームを再送信する。これに より、本発明の無線 LAN通信システムでは、対向無線 LAN端末 STA— jが当初の 設置場所から次の設置場所に移動された場合、むやみに ACKフレームの受信失敗 を判断しない。
[0061] また、本発明では、無線 LAN端末 APは、対向無線 LAN端末 STA—jにデータフ レームを 2回目以降に送信したとき、送信間隔時間が設定送信間隔時間 TIMELA Gを超えている場合、対向無線 LAN端末 STA— jがユーザにより当初の設置場所か ら次の設置場所に移動された可能性があることを認識する。更に、応答時間計測部 1 3により計測された応答時間が初期設定応答時間 ACK— TIME— OUT0を超えな い場合、無線 LAN端末 APによる ACKフレームの受信が成功した上に、無線 LAN 端末 APと対向無線 LAN端末 STA—jとの通信距離が最大通信距離よりも短いこと を表している。無線 LAN端末 APは、対向無線 LAN端末 STA—jとの次の通信では 設定応答時間 ACK— TIME— OUTjを参照するために、応答時間計測部 13により 計測された応答時間を設定応答時間 ACK— TIME— OUTjとしてメモリ 16に格納 する。これにより、本発明の無線 LAN通信システムでは、対向無線 LAN端末 STA jが当初の設置場所から次の設置場所に移動された場合、むやみに ACKフレー ムの受信失敗を判断せず、通信距離に対応する最適な通信を行なうことができる。
[0062] 本発明の無線 LAN通信システムは、対向無線 LAN端末が当初の設置場所から 次の設置場所に移動された場合、通信距離に対応する最適な通信を行なうことがで きる。本発明の無線 LAN通信システムは、 ACKフレームの受信失敗を判断するた めの最適な通信を行なうことができる。本発明の無線 LAN通信システムは、スループ ットの低下を引き起こさない最適な通信を行なうことができる。
[0063] 本発明は上記実施の形態に限定されるものではなぐ発明の範囲及び精神を逸脱 しない変形や変更が可能であることは明らかである。

Claims

請求の範囲
[1] 無線 LAN (Local Area Network)に接続された無線 LAN端末及び対向無線 L AN端末を具備し、
前記無線 LAN端末は、
前記対向無線 LAN端末にデータフレームを送信する送信部と、
前記データフレームに対する ACK (Acknowledgment)フレームを前記対向無線 LAN端末から受信する受信部と、
前記送信部が前記対向無線 LAN端末に前記データフレームを送信してから、前 記受信部が前記対向無線 LAN端末力 前記 ACKフレームを受信するまでの応答 時間を計測する応答時間計測部と、
前記送信部が前記対向無線 LAN端末に前回のデータフレームを送信してから、 今回のデータフレームである前記データフレームを送信するまでの送信間隔時間を 計測する送信間隔時間計測部と、
予め決められた設定送信間隔時間と、前記対向無線 LAN端末における設定応答 時間とが格納されたメモリと、
前記データフレームが送信されたときに前記メモリを参照し、前記送信間隔時間と 前記応答時間とを監視する制御部とを具備し、
前記制御部は、
前記送信間隔時間が前記設定送信間隔時間を超えず、前記応答時間が前記設 定応答時間を超えた場合、前記データフレームを再送信するように前記送信部を制 御し、
前記送信間隔時間が前記設定送信間隔時間を超えている場合、前記応答時間を 前記設定応答時間として前記メモリに格納する無線 LAN通信システム。
[2] 請求の範囲 1に記載の無線 LAN通信システムにお 、て、
前記メモリは、
予め決められた最大通信距離に対応する初期設定応答時間が格納された初期設 定応答時間格納部と、
前記対向無線 LAN端末における前記設定応答時間が格納される設定応答時間 格納部とを含み、
前記送信部が前記対向無線 LAN端末に対して初めて通信するとき、 前記制御部は、
前記初期設定応答時間格納部を参照し、
前記応答時間が前記初期設定応答時間を超えた場合、前記データフレームを再 送信するように前記送信部を制御し、
前記応答時間が前記初期設定応答時間を超えな!/、場合、前記応答時間を前記設 定応答時間として前記設定応答時間格納部に格納する無線 LAN通信システム。
[3] 請求の範囲 2に記載の無線 LAN通信システムにお 、て、
前記メモリは、
前記設定送信間隔時間が格納された設定送信間隔時間格納部を更に含み、 前記送信部が前記対向無線 LAN端末に対して通信するとき、
前記制御部は、
設定送信間隔時間格納部と前記設定応答時間格納部とを参照し、
前記送信間隔時間が前記設定送信間隔時間を超えず、前記応答時間が前記設 定応答時間を超えた場合、前記データフレームを再送信するように前記送信部を制 御し、
前記送信間隔時間が前記設定送信間隔時間を超えている場合、前記応答時間を 前記設定応答時間として前記設定応答時間格納部に格納する無線 LAN通信シス テム。
[4] 請求の範囲 3に記載の無線 LAN通信システムにお 、て、
前記制御部は、
前記送信間隔時間が前記設定送信間隔時間を超えている場合、更に前記初期設 定応答時間格納部を参照し、
前記応答時間が前記初期設定応答時間を超えた場合、前記データフレームを再 送信するように前記送信部を制御し、
前記応答時間が前記初期設定応答時間を超えな!/、場合、前記応答時間を前記設 定応答時間として前記設定応答時間格納部に格納する無線 LAN通信システム。
[5] 無線 LAN (Local Area Network)を介して対向無線 LAN端末と接続された無 線 LAN端末であって、
前記対向無線 LAN端末にデータフレームを送信する送信部と、
前記データフレームに対する ACK (Acknowledgment)フレームを前記対向無線 LAN端末から受信する受信部と、
前記送信部が前記対向無線 LAN端末に前記データフレームを送信してから、前 記受信部が前記対向無線 LAN端末力 前記 ACKフレームを受信するまでの応答 時間を計測する応答時間計測部と、
前記送信部が前記対向無線 LAN端末に前回のデータフレームを送信してから、 今回のデータフレームである前記データフレームを送信するまでの送信間隔時間を 計測する送信間隔時間計測部と、
予め決められた設定送信間隔時間と、前記対向無線 LAN端末における設定応答 時間とが格納されたメモリと、
前記データフレームが送信されたときに前記メモリを参照し、前記送信間隔時間と 前記応答時間とを監視する制御部とを具備し、
前記制御部は、
前記送信間隔時間が前記設定送信間隔時間を超えず、前記応答時間が前記設 定応答時間を超えた場合、前記データフレームを再送信するように前記送信部を制 御し、
前記送信間隔時間が前記設定送信間隔時間を超えている場合、前記応答時間を 前記設定応答時間として前記メモリに格納する無線 LAN端末。
[6] 請求の範囲 5に記載の無線 LAN端末において、
前記メモリは、
予め決められた最大通信距離に対応する初期設定応答時間が格納された初期設 定応答時間格納部と、
前記対向無線 LAN端末における前記設定応答時間が格納される設定応答時間 格納部とを含み、
前記送信部が前記対向無線 LAN端末に対して初めて通信するとき、 前記制御部は、
前記初期設定応答時間格納部を参照し、
前記応答時間が前記初期設定応答時間を超えた場合、前記データフレームを再 送信するように前記送信部を制御し、
前記応答時間が前記初期設定応答時間を超えな!/、場合、前記応答時間を前記設 定応答時間として前記設定応答時間格納部に格納する無線 LAN端末。
[7] 請求の範囲 6に記載の無線 LAN端末において、
前記メモリは、
前記設定送信間隔時間が格納された設定送信間隔時間格納部を更に含み、 前記送信部が前記対向無線 LAN端末に対して通信するとき、
前記制御部は、
設定送信間隔時間格納部と前記設定応答時間格納部とを参照し、
前記送信間隔時間が前記設定送信間隔時間を超えず、前記応答時間が前記設 定応答時間を超えた場合、前記データフレームを再送信するように前記送信部を制 御し、
前記送信間隔時間が前記設定送信間隔時間を超えている場合、前記応答時間を 前記設定応答時間として前記設定応答時間格納部に格納する無線 LAN端末。
[8] 請求の範囲 7に記載の無線 LAN端末において、
前記制御部は、
前記送信間隔時間が前記設定送信間隔時間を超えている場合、更に前記初期設 定応答時間格納部を参照し、
前記応答時間が前記初期設定応答時間を超えた場合、前記データフレームを再 送信するように前記送信部を制御し、
前記応答時間が前記初期設定応答時間を超えな!/、場合、前記応答時間を前記設 定応答時間として前記設定応答時間格納部に格納する無線 LAN端末。
[9] 無線 LAN (Local Area Network)を介して対向コンピュータと接続されたコンビ ユータを用いる方法であって、
前記対向コンピュータにデータフレームを送信する送信ステップと、 前記データフレームに対する ACK (Acknowledgment)フレームを前記対向コン ピュータカ 受信する受信ステップと、
前記送信ステップが前記対向コンピュータに前記データフレームを送信してから、 前記受信ステップが前記対向コンピュータ力 前記 ACKフレームを受信するまでの 応答時間を計測する応答時間計測ステップと、
前記送信ステップが前記対向コンピュータに前回のデータフレームを送信してから 、今回のデータフレームである前記データフレームを送信するまでの送信間隔時間 を計測する送信間隔時間計測ステップと、
前記データフレームが送信されたときに、予め決められた設定送信間隔時間と、前 記対向コンピュータにおける設定応答時間とが格納されたメモリを参照し、前記送信 間隔時間と前記応答時間とを監視する制御ステップとを具備し、
前記制御ステップは、
前記送信間隔時間が前記設定送信間隔時間を超えず、前記応答時間が前記設 定応答時間を超えた場合、前記データフレームを再送信するように前記送信ステツ プを制御し、
前記送信間隔時間が前記設定送信間隔時間を超えている場合、前記応答時間を 前記設定応答時間として前記メモリに格納する無線 LAN通信方法。
請求の範囲 9に記載の無線 LAN通信方法において、
前記メモリは、予め決められた最大通信距離に対応する初期設定応答時間が格納 された初期設定応答時間格納部と、前記対向コンピュータにおける前記設定応答時 間が格納される設定応答時間格納部とを含み、
前記送信ステップが前記対向コンピュータに対して初めて通信するとき、 前記制御ステップは、
前記初期設定応答時間格納部を参照するステップと、
前記応答時間が前記初期設定応答時間を超えた場合、前記データフレームを再 送信するように前記送信ステップを制御するステップと、
前記応答時間が前記初期設定応答時間を超えな!/、場合、前記応答時間を前記設 定応答時間として前記設定応答時間格納部に格納するステップとを更に含む無線 L
AN通信方法。
[11] 請求の範囲 10に記載の無線 LAN通信方法において、
前記メモリは、前記設定送信間隔時間が格納された設定送信間隔時間格納部を 更に含み、
前記送信ステップが前記対向コンピュータに対して通信するとき、
前記制御ステップは、
設定送信間隔時間格納部と前記設定応答時間格納部とを参照するステップと、 前記送信間隔時間が前記設定送信間隔時間を超えず、前記応答時間が前記設 定応答時間を超えた場合、前記データフレームを再送信するように前記送信ステツ プを制御するステップと、
前記送信間隔時間が前記設定送信間隔時間を超えている場合、前記応答時間を 前記設定応答時間として前記設定応答時間格納部に格納する送信間隔時間判定ス テツプとを更に含む無線 LAN通信方法。
[12] 請求の範囲 11に記載の無線 LAN通信方法にぉ 、て、
前記送信間隔時間判定ステップは、
前記送信間隔時間が前記設定送信間隔時間を超えている場合、更に前記初期設 定応答時間格納部を参照するステップと、
前記応答時間が前記初期設定応答時間を超えた場合、前記データフレームを再 送信するように前記送信ステップを制御するステップと、
前記応答時間が前記初期設定応答時間を超えな!/、場合、前記応答時間を前記設 定応答時間として前記設定応答時間格納部に格納するステップとを更に含む無線 L AN通信方法。
[13] 請求の範囲 9乃至 12のいずれかに記載の無線 LAN通信方法の各ステップを前記 コンピュータに実行させるコンピュータプログラム。
[14] 請求の範囲 13に記載されたプログラムを有する、コンピュータにより読み取り可能 な記憶媒体に記憶されたコンピュータプログラム製品。
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