WO2011108378A1 - 伝送装置、伝送方法及び伝送システム - Google Patents

伝送装置、伝送方法及び伝送システム Download PDF

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WO2011108378A1
WO2011108378A1 PCT/JP2011/053610 JP2011053610W WO2011108378A1 WO 2011108378 A1 WO2011108378 A1 WO 2011108378A1 JP 2011053610 W JP2011053610 W JP 2011053610W WO 2011108378 A1 WO2011108378 A1 WO 2011108378A1
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transmission
wireless transmission
path
wireless
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PCT/JP2011/053610
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裕明 中島
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日本電気株式会社
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L45/00Routing or path finding of packets in data switching networks
    • H04L45/24Multipath
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L47/00Traffic control in data switching networks
    • H04L47/10Flow control; Congestion control
    • H04L47/41Flow control; Congestion control by acting on aggregated flows or links
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices
    • H04W88/06Terminal devices adapted for operation in multiple networks or having at least two operational modes, e.g. multi-mode terminals

Definitions

  • the present invention relates to a transmission apparatus, a transmission method, and a transmission system, and more particularly to a transmission apparatus, a transmission method, and a transmission system that perform transmission using a plurality of transmission paths.
  • an adaptive modulation method As an example of a method for multi-leveling a modulation method, an adaptive modulation method is known.
  • a radio transmission apparatus using an adaptive modulation scheme automatically changes the modulation scheme and transmission rate according to the state of the radio link.
  • the wireless transmission device using the adaptive modulation scheme can improve the throughput of the wireless transmission system.
  • the adaptive modulation system generally, a modulation system having a small multi-value number is selected when the line state deteriorates. For this reason, in a wireless transmission system employing an adaptive modulation system, the transmission capacity decreases as the line condition deteriorates.
  • FIG. 11 is a diagram showing a configuration of a wireless transmission system related to the present invention.
  • An external LAN (Local Area Network) signal 100 (IEEE 802.3-compliant MAC frame) from the user network 10 is input to a layer 2 switch (Layer 2 switch, hereinafter referred to as “L2SW”) 50.
  • the L2SW 50 distributes the external LAN signal 100 for each MAC frame, and outputs the external LAN signal 100 to the wireless transmission devices 60-1 to 60-n as branch LAN signals 110-1 to 110-n.
  • Layer 2 switch Layer 2 switch
  • the distribution of frames can be performed based on the values of fields defined in the MAC frame, such as a MAC address, an IP address, and a VLAN ID (Virtual LAN Identifier).
  • the wireless transmission devices 60-1 to 60-n wirelessly modulate the input branch LAN signals 110-1 to 110-n, respectively. Then, the wireless transmission devices 60-1 to 60-n output the modulated signals as wireless signals 201-1 to 201-n to the opposing wireless transmission devices 70-1 to 70-n.
  • the wireless transmission devices 70-1 to 70-n demodulate the received wireless signals 201-1 to 201-n to extract LAN signals, and use the extracted LAN signals as branch LAN signals 510-1 to 510-n to the L2SW 80. Output.
  • the L2SW 80 bundles the branch LAN signals 510-1 to 510-n and outputs the bundled LAN signals 510-1 to 510-n to the user network 40 as the external LAN signal 500.
  • a LAN signal is transmitted in the same way from the user network 40 to the user network 10. Therefore, in the wireless transmission system shown in FIG. 11, the transfer capacity can be increased by increasing the number of wireless transmission devices between the L2SW 50 and the L2SW 80.
  • the L2SW 50 and the L2SW 80 have a link aggregation function without implementing LACP (Link Aggregation Control Protocol). That is, the L2SW 50 and L2SW 80 realize the link aggregation function without using LACP that requires complicated protocol processing.
  • LACP Link Aggregation Control Protocol
  • the wireless transmission devices 60-1 to 60-n and 70-1 to 70-n face each other when a link-down state is detected at a branch LAN signal port.
  • a function of linking down the branch LAN signal port of the wireless transmission device is provided. Accordingly, when these wireless transmission devices detect a deterioration in the quality of the wireless signal in the direction from the own wireless transmission device to the opposite wireless transmission device or in the opposite direction, the own wireless transmission device and the opposite wireless transmission device Link down the port of the branch LAN signal of the device. As a result, these wireless transmission devices can notify the L2SWs 50 and 80 of the abnormality and stop signal transmission.
  • FIG. 12 is a diagram showing the configuration of another wireless transmission system related to the present invention.
  • the L2SWs 50 and 80 of FIG. 11 are replaced with L2SWs 50-1 to 50-n and L2SWs 80-1 to 80-n, respectively, so that the wireless transmission devices 60-1 to 60-n, 70-1 Installed with ⁇ 70-n.
  • the wireless transmission devices 60-1 to 60-n and the wireless transmission devices 70-1 to 70-n are connected to face each other.
  • a LAN signal 100 from the user network 10 is branched into n for each MAC frame by the L2SW 50-1 connected to the first-stage wireless transmission device 60-1.
  • one LAN signal 110-1 is output to the wireless transmission device 60-1, and the remaining n-1 LAN signals 110-2 to 110-n are adjacent to n-1 wireless transmission devices 60. -2 to 60-n side.
  • the L2SW 80-1 of the wireless transmission device 70-1 aggregates the LAN signals 510-1 to 510-n transmitted through the wireless transmission devices 60-1 to 60-n and the wireless transmission devices 70-1 to 70-n. .
  • the L2SW 80-1 outputs the aggregated LAN signals 510-1 to 510-n as the external LAN signal 500 to the user network 40.
  • the wireless transmission device connected to the user network and a plurality of adjacent wireless transmission devices are connected in a star shape.
  • the wireless transmission device notifies the L2SW of the abnormality by linking down the internal LAN signal port connected to the L2SW.
  • L2SW does not use a link-down port for signal transmission due to the link aggregation function.
  • signal transmission using only a wireless transmission device on a normal wireless transmission path is possible.
  • connections from a plurality of adjacent wireless transmission devices are concentrated on the wireless transmission device connected to the user network. Therefore, the wireless transmission devices connected to the user network require interfaces for the number of adjacent wireless transmission devices.
  • the wireless transmission system shown in FIG. 12 has a problem that it is difficult to reduce the size and cost of the device.
  • Adjacent wireless transmission devices are connected only to wireless transmission devices connected to the user network. Therefore, the L2SW function is not necessary for adjacent wireless transmission devices. For this reason, if it is going to comprise the radio
  • the wireless transmission system shown in FIG. 12 has a problem that it is difficult to reduce the price of adjacent wireless transmission devices.
  • FIG. 13 is a diagram showing the configuration of still another wireless transmission system related to the present invention.
  • the wireless transmission system in FIG. 13 has the same internal configuration as the wireless transmission system in FIG. 12, but shows a wireless transmission system in which connections between devices are different. That is, in the wireless transmission system of FIG. 13, the wireless transmission device 60-1 connected to the user network 10 and the adjacent wireless transmission device 60-2 are connected, and the wireless transmission device adjacent to the wireless transmission device 70-1. 70-2 is connected.
  • the wireless transmission device 60-2 and the adjacent wireless transmission device 60-3 are connected, and the wireless transmission device 70-2 and the adjacent wireless transmission device 70-3 are connected. ing.
  • all the wireless transmission devices are connected in cascade (cascade) in the same manner.
  • adjacent wireless transmission devices are cascade-connected to bundle a plurality of wireless transmission paths and to increase the transmission capacity according to the number of wireless transmission devices.
  • the wireless transmission system in FIG. 13 detects an abnormality in the wireless transmission path or the wireless transmission circuit and links the internal LAN signal port that is connected to the L2SW to notify the abnormality to the L2SW.
  • the link-down port is not used for signal transmission by the link aggregation function. For this reason, it is possible to continue signal transmission using only a wireless transmission device of a normal wireless transmission path.
  • the wireless transmission system of FIG. 13 has a problem that it is difficult to reduce the cost of the device because all the wireless transmission devices have L2SWs that support the link aggregation function.
  • L2SW simple and low-cost L2SW that does not have a link aggregation function
  • different devices are used side by side between the wireless transmission device connected to the user network and the adjacent wireless transmission device. There is a problem that installation work and maintenance become complicated.
  • JP 2004-349664 A Japanese Patent Laying-Open No. 2005-217565 (paragraph [0046]) JP 2006-067239 A (paragraph [0037])
  • the technology related to the present invention has the following problems. That is, in the wireless transmission system employing the adaptive modulation system, there is a problem that data may stay on the transmission side and delay time may increase, or data overflowing from the buffer may be lost. Further, when a wireless system is realized by combining the inventions described in Patent Documents 1 to 3, there is a problem that the cost of the entire system increases and installation work and maintenance become complicated. Furthermore, the wireless transmission system shown in FIGS. 12 and 13 also has a problem that installation work and maintenance become complicated.
  • An object of the present invention is to solve the problem of suppressing the occurrence of retention and discard of transmission data in a transmission device when the transmission capacity of the transmission device is reduced, and a transmission device, a transmission method, and a transmission device that are easy to install and maintain It is to provide a transmission system.
  • the transmission apparatus includes a classifying unit that allocates the first signal to the first path or the second path based on the allocation information for allocating the first signal, and the first of the first signals.
  • First transmission means for transmitting the signal allocated to the first path to the first path
  • second transmission means for transmitting the signal allocated to the second path among the first signals to the second path And comprising.
  • the first signal is allocated to the first path or the second path based on the allocation information for allocating the first signal, and the first signal is allocated to the first path.
  • the allocated signal is transmitted to the first path, and the signal allocated to the second path among the first signals is transmitted to the second path.
  • the present invention has an effect that, when the transmission capacity of the transmission device is reduced, the transmission device can suppress the retention and discard of transmission data.
  • the present invention has an effect of providing a transmission device that can be easily installed and maintained.
  • FIG. 1 is a first diagram showing a configuration of a wireless transmission system in the first embodiment of the present invention.
  • the wireless transmission system illustrated in FIG. 1 includes user networks a1 and b1 and wireless transmission devices a2, b2, c2, and d2.
  • the user network a1 and the user network b1 exchange data composed of MAC (Media Access Control) frames via these wireless transmission devices.
  • the configuration of the wireless transmission device a2 will be described below.
  • the configurations of the wireless transmission devices b2, c2, and d2 are the same as those of the wireless transmission device a2.
  • the wireless transmission device a2 includes a frame classification unit a3, a class A buffer a4, a class B buffer a5, and a wireless transmission unit a6.
  • the wireless transmission device a2 further includes a classification method determination unit a7, an adaptive modulation determination unit a8, a wireless reception unit a9, and a transmission buffer a10.
  • a transmission / reception antenna a15 is connected to the wireless transmission unit a6 and the wireless reception unit a9.
  • the wireless transmission device a2 has a wireless transmission function based on an adaptive modulation method. The operation of the adaptive modulation method in the wireless transmission device a2 will be described later.
  • the frame classification unit a3 receives the external input LAN signal a100 from the user network a1. Then, based on the frame identification method specified by the classification method notification signal a701 from the classification method determination unit a7, the frame classification unit a3 converts the external input LAN signal a100 input from the user network a1 into the wireless direction and the adjacent station direction. And categorized as Here, the “radio direction” refers to the direction of a route for transmitting a MAC frame as a radio signal from the own radio transmission apparatus.
  • the “adjacent station direction” refers to the direction of a route for transferring a MAC frame to an adjacent wireless transmission device (hereinafter also referred to as “adjacent station”).
  • the frame classification unit a3 stores the MAC frame classified in the radio direction in the class A buffer a4, and stores the MAC frame classified in the adjacent station direction in the class B buffer a5.
  • the class A buffer a4 outputs the stored MAC frame to the wireless transmission unit a6 as the wireless transmission LAN signal a401.
  • the wireless transmission unit a6 modulates the wireless transmission LAN signal a401 based on the modulation method designated by the modulation method notification signal a801 received from the adaptive modulation determination unit a8, and then converts the frequency to generate the wireless signal a601.
  • the transmission / reception antenna a15 radiates the radio signal a601 as a radio signal a602 to the radio transmission device b2 which is a radio opposite station.
  • the transmission / reception antenna b15 connected to the wireless transmission device b2 that is a wireless opposite station inputs the received wireless signal a602 to the wireless transmission device b2 as a wireless signal a603.
  • the wireless transmission unit a6 has a transmission capacity of 150 Mbps at the maximum.
  • the transmission capacity of the wireless transmission unit a6 is not limited to this value.
  • the class B buffer a5 outputs the stored MAC frame as the adjacent transmission LAN signal a501 to the wireless transmission device c2.
  • the transmission / reception antenna a15 receives the radio signal b602 emitted from the transmission / reception antenna b15 as a radio wave, and outputs the radio signal b603 to the radio reception unit a9.
  • the wireless reception unit a9 performs frequency conversion and demodulation on the wireless signal b603 received by the transmission / reception antenna a15.
  • the modulation method used for the demodulation of the radio signal b603 is defined for each frame of the radio signal b603.
  • the radio signal b603 information on the modulation scheme of the frame to be demodulated (hereinafter referred to as “demodulation scheme information”) is transmitted to the modulation scheme signal a902 in the frame of the radio signal b603 received prior to the frame to be demodulated. It is described as.
  • the radio reception unit a9 extracts the modulation scheme signal a902 from the received radio signal b603 and outputs it to the adaptive modulation determination unit a8.
  • the modulation scheme signal a902 includes information related to a modulation scheme (hereinafter referred to as “modulation scheme information”) that will be used in the future by the wireless transmission unit a6, in addition to the demodulation scheme information described above.
  • modulation scheme information will be described later.
  • the adaptive modulation determination unit a8 generates a demodulation method notification signal a802 based on the demodulation method information included in the modulation method signal a902, and outputs the demodulation method notification signal a802 to the wireless reception unit a9. Then, the wireless reception unit a9 demodulates the frame of the wireless signal b603 using the demodulation method notification signal a802. The wireless reception unit a9 outputs the demodulated LAN signal as a wireless reception LAN signal a901 to the transmission buffer a10.
  • the transmission buffer a10 outputs the output LAN signal c1001 and the wireless reception LAN signal a901 from the wireless transmission device c2 which is an adjacent station together as an external output LAN signal a1001 to the user network a1. Since the configuration of each unit of the wireless transmission device b2 is the same as that of the wireless transmission device a2, description of each unit of the wireless transmission device b2 and description of each unit in FIG. In the following description, corresponding parts of the wireless transmission device b2 having the same functions as those of the wireless transmission device a2 are described by replacing the reference symbol a in the wireless transmission device a2 with b.
  • the transmission / reception antenna b15 connected to the wireless transmission device b2 receives the wireless signal a602 radiated as a radio wave from the wireless transmission device a2 via the transmission / reception antenna a15, and outputs it as a wireless signal a603.
  • the radio reception unit b9 demodulates the radio signal a603 input from the transmission / reception antenna b15 using frequency conversion and a modulation method described in the reception signal. Then, the wireless reception unit b9 outputs the demodulated LAN signal as a wireless reception LAN signal b901 to the transmission buffer b10.
  • the transmission buffer b10 outputs the output LAN signal d1001 and the wireless reception LAN signal b901 from the wireless transmission device d2 which is an adjacent station together as an external output LAN signal b1001 to the user network b1.
  • an operation of the wireless transmission device a2 in which the modulation scheme used in the wireless transmission unit a6 is determined by the adaptive modulation scheme will be described.
  • the wireless transmission device b2 determines modulation scheme information to be transmitted by the wireless transmission device b2 superimposed on the wireless signal b603 based on the reception result of the wireless signal a603 transmitted from the wireless transmission device a2 in the wireless reception unit b9.
  • the wireless transmission device b2 when the reception state of the wireless signal a603 deteriorates, the wireless transmission device b2 puts information indicating a modulation method having a smaller multi-level number on the modulation method signal a902 and superimposes it on the wireless signal b601. Then send.
  • the radio reception unit a9 extracts the modulation scheme signal a902 from the received radio signal b603, and outputs it to the adaptive modulation determination unit a8.
  • the adaptive modulation determination unit a8 generates a modulation method notification signal a801 based on the modulation method information included in the modulation method signal a902 extracted from the wireless signal b603, and outputs the modulation method notification signal a801 to the classification method determination unit a7 and the wireless transmission unit a6. . Further, the adaptive modulation determination unit a8 generates a demodulation method notification signal a802 for demodulating the frame of the radio signal b603 that is subsequently received based on the modulation method information included in the modulation method signal a902, and the wireless reception unit Output to a9. In general, the smaller the multi-value number of the modulation scheme, the higher the tolerance for the deterioration of the reception state.
  • the radio transmission device b2 transmits a modulation scheme signal a902 indicating a modulation scheme having a larger multi-level number superimposed on the radio signal b601.
  • the wireless transmission device a2 can perform transmission using a multi-level modulation scheme adapted to the state of the wireless transmission path.
  • the classification method determination unit a7 Based on the modulation method notification signal a801, the classification method determination unit a7 generates a classification method notification signal a701 that designates a frame identification method, and notifies the frame classification unit a3 of it. Details of the frame identification method will be described later. Next, a MAC frame classification method in the frame classification unit a3 will be described. Frame classification is performed using values of arbitrary fields defined in the MAC frame. Field types include MAC DA (Destination Address), MAC SA (Source Address), VLAN CoS (Virtual LAN Class of Service), VLAN ID, and the like.
  • Field types include MAC DA (Destination Address), MAC SA (Source Address), VLAN CoS (Virtual LAN Class of Service), VLAN ID, and the like.
  • the field types also include IPv4 (Internet Protocol version 4) SA, IPv4 DA, IPv6 SA, IPv6 DA, MPLS (Multiprotocol Label Switching) ID, and the like.
  • IPv4 Internet Protocol version 4
  • IPv4 DA Internet Protocol version 4
  • IPv6 SA IPv6 DA
  • MPLS Multiprotocol Label Switching
  • the classification of the MAC frame may be performed based on a value obtained by extracting a unique value from the field value using a hash function based on the number of distribution paths.
  • the MAC frames may be classified based on the result of comparing the magnitude relationship between the field value and the threshold or the result of pattern matching performed on the field value.
  • VLAN CoS Virtual LAN Class of Service
  • FIGS. 2A and 2B are diagrams illustrating a MAC frame identification method.
  • the MAC frame identification method shown in FIGS. 2A and 2B indicates the correspondence of the buffer class (A or B) assigned to the value of the CoS field of the MAC frame.
  • “CoS value” is the CoS value written in the MAC frame
  • “allocation class” is the class of the buffer allocated to the value of the CoS field.
  • the MAC frame whose allocation class is class A is stored in the class A buffer and output toward the wireless transmission unit a6.
  • the MAC frame assigned to class B is accumulated in the class B buffer and output toward the frame classification unit c3 of the adjacent wireless transmission device c2.
  • FIG. 2A shows a MAC frame identification method when the wireless transmission capacity of the wireless transmission unit a6 is 100 Mbps or more and 150 Mbps or less.
  • the wireless transmission capacity is 100 Mbps or more and 150 Mbps or less
  • MAC frames with CoS values 1 to 4 are assigned to class A (radio direction)
  • MAC frames with CoS values 5 to 8 are class B (adjacent station direction).
  • FIG. 2B shows a MAC frame identification method when the wireless transmission capacity is less than 100 Mbps.
  • the classification method determination unit a7 selects an identification method when the wireless transmission capacity is 100 Mbps to 150 Mbps. .
  • the classification method determination unit a7 notifies the frame classification unit a3 by the classification method notification signal a701 so that the identification method when the wireless transmission capacity is 100 Mbps or more and 150 Mbps or less is applied to the MAC frame allocation.
  • the modulation scheme information included in the modulation scheme signal a902 changes.
  • the adaptive modulation determination unit a8 Based on the modulation scheme information, the adaptive modulation determination unit a8 generates a modulation scheme notification signal a801 so that the modulation scheme in the wireless transmission unit a6 is switched to a modulation scheme having a smaller multi-value number than the current one.
  • the wireless transmission capacity of the wireless signal a601 of the wireless transmission device a2 is reduced.
  • the classification method determination unit a7 detects that the wireless transmission capacity is less than 100 Mbps based on the modulation method notification signal a801. Then, the classification method determination unit a7 outputs a classification method notification signal a701 including information indicating that the wireless transmission capacity has changed to the frame classification unit a3.
  • the classification method notification signal a701 notifies the frame classification unit a3 that the identification method when the wireless transmission capacity is less than 100 Mbps is selected and applied to the MAC frame allocation. .
  • the frame classification unit a3 classifies the MAC frame into class A (radio direction) only when the CoS value of the MAC frame is 1 or 2 according to the identification method shown in FIG. 2B. If the CoS value is any other value, the frame classification unit a3 classifies all the MAC frames into class B (adjacent station direction). As a result, when the wireless transmission capacity is 80 Mbps, the MAC frames classified into the class A buffer are reduced as compared with the case where the wireless transmission capacity of the wireless signal a601 is higher. For this reason, the MAC frame transmitted as the wireless signal a601 through the wireless transmission unit a6 decreases.
  • the configuration of the wireless transmission device c2 is the same as that of the wireless transmission device a2.
  • the corresponding parts of the wireless transmission devices c2 and d2 having the same functions as those of the wireless transmission device a2 are denoted by c or d instead of a, and the description of the functions is omitted.
  • the frame classification unit c3 receives the adjacent transmission LAN signal a501 from the class B buffer a5 of the wireless transmission device a2.
  • the frame classification unit c3 converts the adjacent transmission LAN signal a501 input from the wireless transmission device a2 into the wireless direction and the adjacent station. Categorize into direction.
  • the frame classification unit c3 stores the MAC frame classified in the radio direction in the class A buffer c4, and stores the MAC frame classified in the adjacent station direction in the class B buffer c5.
  • the class A buffer c4 outputs the stored MAC frame as a wireless transmission LAN signal c401 to the wireless transmission unit c6.
  • the wireless transmission unit c6 modulates the wireless transmission LAN signal c401 based on the modulation method specified by the modulation method notification signal c801 received from the adaptive modulation determination unit c8, and then performs frequency conversion to generate a wireless signal c601. Output to the transmitting / receiving antenna.
  • the transmission / reception antenna c15 transmits the radio signal c601 as a radio signal c602 to the radio transmission device d2 which is a radio opposite station.
  • the class B buffer c5 outputs the stored MAC frame as an adjacent transmission LAN signal c501 to an adjacent wireless transmission device (not shown).
  • the wireless transmission device c2 distributes all adjacent transmission LAN signals a501 received from the wireless transmission device a2 to the class A buffer.
  • the transmission / reception antenna c15 receives the radio signal d602 transmitted by the transmission / reception antenna d15.
  • the radio reception unit c9 demodulates the radio signal d603 output from the transmission / reception antenna c15 by frequency conversion and a modulation method described in the reception signal. Then, the wireless reception unit c9 outputs the demodulated LAN signal as a wireless reception LAN signal c901 to the transmission buffer c10.
  • the transmission buffer c10 outputs an output LAN signal e1001 and a wireless reception LAN signal c901 from an adjacent wireless transmission device (not shown) to the transmission buffer a10 of the wireless transmission device a2 as an external output LAN signal c1001.
  • the wireless transmission LAN signal c401 output from the class A buffer c4 of the wireless transmission device c2 is received by the wireless transmission device d2.
  • the transmission / reception antenna d15 of the wireless transmission device d2 receives the wireless signal c602 from the wireless transmission device c2 via the transmission / reception antenna c15, and outputs the received wireless signal c602 as the wireless signal c603 to the wireless reception unit d9.
  • the radio reception unit d9 performs frequency conversion on the radio signal c603 and demodulation using the modulation scheme described in the reception signal. Then, the wireless reception unit d9 outputs the demodulated LAN signal as a wireless reception LAN signal d901 to the transmission buffer d10.
  • the transmission buffer d10 combines the output LAN signal f1001 and the wireless reception LAN signal d901 from the wireless transmission device f2 which is an adjacent station (not shown), and outputs it as an external output LAN signal d1001 to the transmission buffer b10 of the wireless transmission device b2.
  • the wireless transmission device c2 classifies the MAC frame with respect to the adjacent transmission LAN signal a501 output from the class B buffer of the wireless transmission device a2 in the same procedure as the wireless transmission device a2.
  • the wireless transmission device c2 then modulates the wireless transmission LAN signal c401 output from the class A buffer c4 by the wireless transmission unit c6 to generate a wireless signal c601.
  • the transmission / reception antenna c15 transmits the radio signal c601 as a radio signal c602.
  • the wireless transmission device d2 demodulates the wireless signal c603 received from the wireless transmission device c2 via the transmission / reception antennas c15 and d15, and uses the demodulated LAN signal as the external output LAN signal d1001 to the transmission buffer b10 of the wireless transmission device b2. Output to. Then, the transmission buffer b10 of the wireless transmission device b2 outputs the output LAN signal d1001 and the wireless reception LAN signal b901 from the wireless transmission device d2 that is an adjacent station together as an external output LAN signal b1001 to the user network b1.
  • the wireless transmission system according to the first embodiment switches the MAC frame identification method in conjunction with the modulation method change even when the wireless transmission capacity of the wireless transmission device is reduced by the adaptive modulation function.
  • the wireless transmission system of the first embodiment can reduce the MAC frame allocation amount in the wireless direction in the wireless transmission device.
  • the adjacent station distributes again the MAC frame distributed in the adjacent station direction in the preceding stage wireless transmission device.
  • the MAC frame distributed in the wireless direction is modulated by each wireless transmission unit and transmitted as a wireless signal to the opposite wireless transmission device.
  • the wireless transmission device that has received the wireless signal demodulates the wireless signal, combines the demodulated wireless signal and the output LAN signal transmitted from the adjacent station, and transmits the resultant signal to a higher-level wireless transmission device or user network. .
  • the wireless transmission system according to the first embodiment suppresses occurrence of packet discard due to MAC frame retention or high-priority packet overflow in the wireless transmission device in the wireless transmission system adopting the adaptive modulation method. Make it possible.
  • the MAC frame is transmitted using the adjacent wireless transmission devices c2 and d2
  • transmission delays are added between the wireless transmission devices a2 to c2 and between the wireless transmission devices d2 to b2.
  • the wireless transmission device a2 automatically applies the identification method corresponding to the increased wireless transmission capacity. Also good. For example, when the wireless transmission capacity increases while the wireless transmission device a2 uses the MAC frame identification method shown in FIG. 2B, the wireless transmission device a2 shows the MAC frame identification method shown in FIG. 2A. You may change to an identification system.
  • FIG. 3 is a second diagram illustrating the configuration of the wireless transmission system according to the first embodiment.
  • FIG. 1 describes a configuration in which wireless transmission devices c2 and d2 are arranged as wireless transmission devices adjacent to the wireless transmission devices a2 and b2, respectively.
  • FIG. 3 describes a configuration in which further wireless transmission devices e2 and f2 are cascaded adjacent to the wireless transmission devices c2 and d2.
  • FIG. 3 describes a configuration in which further wireless transmission devices e2 and f2 are cascaded adjacent to the wireless transmission devices c2 and d2.
  • the internal configurations and functions of the wireless transmission devices e2 and f2 are the same as those of the wireless transmission devices a2, b2, c2, and d2.
  • the operations of the wireless transmission devices e2 and f2 are the same as those of the wireless transmission devices c2 and d2 described in the first embodiment. That is, the frame classification unit e3 receives the adjacent transmission LAN signal c501 from the class B buffer c5 of the wireless transmission device c2. Then, the frame classification unit e3 classifies the adjacent transmission LAN signal c501 into the wireless direction and the adjacent station direction.
  • the frame classification unit e3 stores the MAC frame classified in the radio direction in the class A buffer e4, and stores the MAC frame classified in the adjacent station direction in the class B buffer e5.
  • the class A buffer e4 outputs the stored MAC frame to the wireless transmission unit e6 as the wireless transmission LAN signal e401.
  • the radio transmission unit e6 modulates the radio transmission LAN signal e401 based on the modulation scheme specified by the modulation scheme notification signal e801, generates a radio signal e601 by frequency conversion, and outputs the radio signal e601 to the transmission / reception antenna e15.
  • the transmission / reception antenna e15 transmits the radio signal e602 as the radio signal e602 to the radio transmission device f2 which is a radio opposite station.
  • the class B buffer e5 outputs the stored MAC frame as an adjacent transmission LAN signal e501 to an adjacent wireless transmission device (not shown). Note that, when no adjacent wireless transmission device is connected to the wireless transmission device e2, the wireless transmission device e2 distributes all adjacent transmission LAN signals c501 received from the wireless transmission device c2 to the class A buffer. On the other hand, the transmission / reception antenna e15 receives the radio signal f603 from the radio transmission device f2.
  • the radio receiving unit e9 demodulates the radio signal f603 by frequency conversion and the modulation method described in the received signal. Then, the wireless reception unit e9 outputs the demodulated LAN signal as a wireless reception LAN signal e901 to the transmission buffer e10.
  • the transmission buffer e10 outputs an output LAN signal from an adjacent wireless transmission device (not shown) and a wireless reception LAN signal e901 to the transmission buffer c10 of the wireless transmission device c2 as an external output LAN signal e1001.
  • the transmission / reception antenna f15 of the wireless transmission device f2 receives the wireless signal e602 from the wireless transmission device e2.
  • the radio reception unit f9 performs frequency conversion and demodulation on the radio signal e602 received by the transmission / reception antenna f15. Then, the wireless reception unit f9 outputs the demodulated LAN signal as a wireless reception LAN signal e901 to the transmission buffer f10.
  • the transmission buffer f10 combines the output LAN signal from the wireless transmission apparatus, which is an adjacent station (not shown), and the wireless reception LAN signal f901, and outputs the combined signal as an external output LAN signal f1001 to the transmission buffer d10 of the wireless transmission apparatus d2.
  • the wireless transmission system shown in FIG. 3 can configure a wireless transmission system in which the parallel number is further increased by using the wireless transmission devices e2 and f2.
  • the wireless transmission system shown in FIG. 3 can also avoid occurrence of packet discard due to MAC frame retention or high priority packet overflow in the wireless transmission device in the wireless transmission system adopting the adaptive modulation method. Also in the wireless transmission system shown in FIG. 3, as in the wireless transmission system shown in FIG. 1, when the wireless transmission path is improved and the wireless transmission capacity is increased, the higher priority packet is closer to the user network. It may be transmitted by a wireless transmission device. As a result, also in the wireless transmission system shown in FIG. 3, an increase in transmission delay in the wireless communication system can be suppressed. With respect to the first embodiment, the wireless transmission system described with reference to FIG. 1 and FIG. 3 can expand the wireless transmission capacity by using a plurality of individual wireless transmission devices and transmitting MAC frames in parallel. To do.
  • FIG. 4 is a diagram showing a configuration of a wireless transmission system according to the second embodiment of the present invention.
  • the wireless transmission devices a21, b21, c21 and d21 used in the wireless transmission system of the second embodiment shown in FIG. 4 are the wireless transmission devices a2, b2, c2 used in the first embodiment described in FIG. And d2 are different in that the wireless transmission unit and the wireless reception unit are duplexed.
  • the wireless transmission device a21 will be described as an example. The following description is the same for the wireless transmission devices b21 to d21.
  • the configuration and operation of portions other than the wireless transmission unit and the wireless reception unit are the same as those in the first embodiment. Note that the internal configurations of the wireless transmission devices b21, c21, and d21 are not shown.
  • the wireless transmission device a21 illustrated in FIG. 4 includes wireless transmission units a6 and a61.
  • the wireless transmission device a21 includes wireless reception units a9 and a91.
  • the wireless transmission LAN signal a401 accumulated in the class A buffer is input to the wireless transmission units a6 and a61.
  • the wireless transmission units a6 and a61 transmit the input wireless transmission LAN signal a401 as the wireless signal a602 or a6102 from the transmission / reception antennas a15 and a151, respectively.
  • the transmission / reception antennas b15 and b151 of the wireless transmission device b21 facing the wireless transmission device a21 receive the wireless signals a602 and a6102, respectively.
  • the wireless reception units b9 and b91 output the wireless signals a603 and a6103 received by the transmission / reception antennas b15 and b151 as the wireless reception LAN signals b901 and b9101, respectively.
  • the wireless transmission unit a61 is switched to a route that uses the wireless transmission unit a61.
  • the transmission / reception antenna a151 transmits the wireless signal a6101 generated by the wireless transmission unit a61 by switching the route.
  • the transmission / reception antenna b151 outputs the received radio signal a602 to the radio reception unit b91 as the radio signal a603.
  • the wireless transmission system according to the second embodiment switches to a route that passes through the wireless transmission unit a61 and the wireless reception unit b91 when either the wireless transmission unit a6 or the wireless reception unit b9 fails.
  • the transmission path may be switched to a path that passes through the wireless transmission part a61 and the wireless reception part b91, triggered by the disappearance of the reception signal or the deterioration of the reception state in the wireless reception part b9.
  • the transmission may be continued as it is through the wireless transmission unit a61 and the wireless reception unit b91. That is, in the wireless transmission system of the second embodiment, when the reception state of the wireless signal deteriorates, for example, by switching to a route that passes through the wireless transmission unit a61 and the wireless reception unit b91, a device failure or a line state is detected. There is an effect that it is possible to reduce the possibility of communication being interrupted due to deterioration.
  • the wireless transmission unit a6 and the wireless reception unit a9 are connected to the transmission / reception antenna a15, and the wireless reception unit a9 and the wireless reception unit a91 are connected to the transmission / reception antenna a151.
  • FIG. 5 is a diagram showing a configuration of a wireless transmission system according to the third embodiment of the present invention.
  • the frame classification unit a3 receives the external input LAN signal a100 from the user network a1.
  • the frame classification unit a3 stores the storage destination of the external input LAN signal a100 in the class A buffer a40 or the class B buffer a50 that is a wireless buffer. Alternatively, it is stored in the class C buffer a60 which is a buffer in the direction of the adjacent station.
  • the class A buffer a40 outputs the stored MAC frame to the wireless transmission unit a6 as the wireless transmission LAN signal a401.
  • the wireless transmission unit a6 modulates the wireless transmission LAN signal a401 based on the modulation method used by the wireless transmission unit a6 specified by the modulation method notification signal a801 received from the adaptive modulation determination unit a8.
  • the wireless transmission unit a6 converts the frequency of the modulated wireless transmission LAN signal a401 and outputs a wireless signal a601.
  • the transmission / reception antenna a15 transmits the frequency-converted radio signal a601 as a radio signal a602 to the radio transmission device b22 that is a radio opposite station.
  • the class B buffer a50 outputs the stored MAC frame to the wireless transmission unit a61 as the wireless transmission LAN signal a5001.
  • the wireless transmission unit a61 modulates the wireless transmission LAN signal a5001 based on the modulation method used by the wireless transmission unit a61 specified by the modulation method notification signal a801 received from the adaptive modulation determination unit a8.
  • the wireless transmission unit a61 converts the frequency of the modulated wireless transmission LAN signal a5001 and outputs a wireless signal a6101.
  • the transmission / reception antenna a151 transmits the frequency-converted wireless transmission LAN signal a5001 as a wireless signal a6101 to the wireless transmission device b22 that is a wireless opposite station.
  • the radio signal a602 and the radio signal a6102 may be transmitted using carrier waves having different frequencies.
  • transmission / reception antennas having strong directivity may be used for the transmission / reception antennas a15, a151, b15, and b151.
  • the directivity is adjusted so that the transmission / reception antennas a15 and b15 and the transmission / reception antennas a151 and b151 face each other.
  • the propagation path between the transmission / reception antennas a15 to b15 and the propagation path between the transmission / reception antennas a151 to b151 can be spatially separated. That is, even when the radio signal a602 and the radio signal a6102 use carriers of the same frequency, interference between the radio signal a603 and the radio signal a6103 in the radio reception unit b9 or b91 can be reduced.
  • the class C buffer a60 outputs the stored MAC frame as the adjacent transmission LAN signal a6001 to the wireless transmission device c2 that is an adjacent station.
  • the transmitting / receiving antenna a15 receives the wireless signal b61 from the wireless transmission device b22.
  • the radio reception unit a9 performs frequency conversion on the radio signal b603 output from the transmission / reception antenna a15 and demodulation using the modulation method described in the reception signal. Then, the wireless reception unit a9 outputs the demodulated LAN signal as a wireless reception LAN signal a901 to the transmission buffer a10. Further, the transmission / reception antenna a151 receives the wireless signal b6102 from the wireless transmission device b22.
  • the radio reception unit a91 performs frequency conversion on the radio signal b6103 output from the transmission / reception antenna a151 and demodulation using the modulation method described in the reception signal. Then, the wireless reception unit a91 outputs the demodulated LAN signal to the transmission buffer a10 as a wireless reception LAN signal a9101.
  • the radio signal b602 and the radio signal b6102 may be transmitted using carrier waves having different frequencies.
  • transmission / reception antennas having strong directivity may be used.
  • the transmission buffer a101 outputs the output LAN signal c1001 from the wireless transmission device c22 that is an adjacent station and the wireless reception LAN signals a901 and a9101 to the user network a1 as an external output LAN signal a1001.
  • the MAC frame stored in the class A buffer a40 is transmitted as the radio signal a602 from the transmission / reception antenna a15 and is received by the transmission / reception antenna b15 of the wireless transmission device b22 (hereinafter, “path A”). Transmitted).
  • the MAC frame stored in the class B buffer a50 is transmitted as a radio signal a6101 from the transmission / reception antenna a151, and is a path (hereinafter referred to as “path B”) from the transmission / reception antenna b151 of the radio transmission apparatus b22 to the radio reception unit b91. Is transmitted.
  • the frame classifying unit a3 classifies the frame using an arbitrary field value defined in the MAC frame.
  • Field types include MACDA, MAC SA, VLAN CoS (VLAN ID), IPv4 SA, IPv4 DA, IPv6 SA, IPv6 DA, MPLS ID, and the like.
  • the classification of the MAC frame may be performed based on a value obtained by extracting a unique value from the field value using a hash function based on the number of distribution paths. Alternatively, the MAC frames may be classified based on the result of comparing the magnitude relationship between the field value and the threshold or the result of pattern matching performed on the field value. In the following, a case will be described in which identification is performed in a VLAN CoS (Virtual LAN Class of Service) field.
  • VLAN CoS Virtual LAN Class of Service
  • the frame classification unit a3 stores MAC frames with higher priority or importance among MAC frames classified in the wireless direction in a buffer connected to a path with a better communication state. To do. That is, when the communication state of the route A is better than the communication state of the route B, the frame classification unit a3 classifies a MAC frame having a higher priority or importance among the MAC frames classified in the wireless direction. Store in A buffer. On the contrary, when the communication state of the route B is better than the communication state of the route A, the frame classification unit a3, among the MAC frames classified in the wireless direction, the MAC frame having a higher priority or importance, Store in class B buffer.
  • 6A and 6B are diagrams showing a MAC frame identification method in the third embodiment of the present invention.
  • 6A and 6B show the correspondence of classes assigned to the value of the CoS field of the MAC frame.
  • CoS value is a CoS value written in the MAC frame
  • allocation class is a buffer class (A, B, C) allocated to the value of the CoS field. is there.
  • the MAC frame identification method shown in FIG. 6A shows a case where a MAC frame having higher priority or importance is stored in the class A buffer.
  • the MAC frame identification method shown in FIG. 6B shows a case where a MAC frame having higher priority or importance is stored in the class B buffer.
  • a MAC frame having a CoS value of 1 or 2 that is, a MAC frame having a high priority is stored in the class A buffer a40 and transmitted through the path A.
  • a MAC frame having a CoS value of 3 or 4 that has not been assigned to class A is stored in class B buffer a50 and transmitted through path B.
  • a MAC frame having a CoS value of 1 or 2 that is, a MAC frame having a high priority is stored in the class B buffer a50 and transmitted through the path B.
  • a MAC frame with a CoS value of 3 or 4 that has not been assigned to the class B buffer a50 is stored in the class A buffer a40 and transmitted through the path A.
  • a packet having a CoS value of 5 or more is assigned to the adjacent station direction as class C.
  • the radio reception unit a9 extracts the modulation scheme signal a902 from the radio signal b603 received by the transmission / reception antenna a15, and outputs it to the adaptive modulation determination unit.
  • the radio reception unit a91 extracts the modulation scheme signal a903 from the radio signal b6101 received by the transmission / reception antenna a151, and outputs it to the adaptive modulation determination unit.
  • the adaptive modulation determination unit a8 generates a modulation method notification signal a801 based on information included in the modulation method signals a902 and a903, and outputs the modulation method notification signal a801 to the classification method determination unit a7 and the wireless transmission unit a6.
  • the modulation scheme notification signal a801 includes information indicating the modulation scheme to be used for each of the wireless transmission units a6 and a61.
  • the classification method determination unit a7 generates a classification method notification signal a701 that specifies a frame identification method based on information included in the modulation method notification signal a801, and notifies the frame classification unit a3.
  • the classification method notification signal a701 includes information specifying the MAC frame identification method used by the frame classification unit a3.
  • the classification method determination unit a7 compares the transmission rates of the modulation methods indicated by the modulation method notification signal a801 to the wireless transmission units a6 and a61. When the transmission rate of the modulation method applied to the wireless transmission unit a6 is higher than the transmission rate of the modulation method applied to the wireless transmission unit a61, the classification method determination unit a7 determines that the route A is higher than the route B. It is determined that the communication state is better. In this case, the classification method determination unit a7 generates a classification method notification signal a701 that designates the frame identification method illustrated in FIG. 6A and notifies the frame classification unit a3.
  • the frame classification unit a3 stores the MAC frame having a higher priority in the class A buffer a40 using the frame identification method illustrated in FIG. 6A.
  • the MAC frame having a higher priority is transmitted to the wireless transmission device b22 via the route A whose communication state is better than the route B.
  • the classification method determination unit a7 causes the route B to be higher than the route A. It is determined that the communication state is better.
  • the classification method determination unit a7 generates a classification method notification signal a701 that designates the frame identification method illustrated in FIG.
  • the frame classification unit a3 stores the MAC frame having a higher priority in the class B buffer a50 using the MAC frame identification method shown in FIG. 6B.
  • the MAC frame having a high priority is transmitted to the wireless transmission device b22 via the route B whose communication state is better than the route A.
  • the wireless transmission device a22 has been described as including two sets of wireless buffers, and two sets of wireless transmission units and wireless reception units.
  • the number of radio direction buffers, radio transmission units, and radio reception units may not be two.
  • a configuration in which the wireless transmission device includes three sets of buffers in the wireless direction, wireless transmission units, and wireless reception units is also possible.
  • the buffers in the radio direction are class A to C buffers
  • the buffers in the adjacent direction are class D buffers.
  • the MAC frames stored in the buffers A to C are transmitted from different wireless transmission units to the opposing wireless transmission device.
  • the frame classification unit allocates the MAC frame to the buffers A to C in the wireless direction so that the higher the priority indicated by the CoS value, the better the wireless transmission unit in the communication state.
  • the communication state of each wireless transmission unit can be known by comparing the modulation method of each wireless transmission unit based on the modulation method notification signal output from the adaptive modulation determination unit.
  • the wireless transmission unit a6 and the wireless reception unit a9 are connected to the transmission / reception antenna a15, and the wireless reception unit a9 and the wireless reception unit a91 are connected to the transmission / reception antenna a151.
  • the transmission / reception antenna may be a single system, and the wireless transmission units a6 and a61 and the wireless reception units a9 and a91 may be connected to the same transmission / reception antenna a15.
  • the wireless transmission system according to the third embodiment includes the first embodiment and the modification thereof by cascade-connecting adjacent wireless transmission devices.
  • the same effect is produced. That is, by applying the configuration shown in the first embodiment or its modification to the wireless transmission system of the third embodiment, the wireless transmission system of the third embodiment can also transmit as the entire wireless transmission system. There is an effect that it is possible to respond to a request for increase / decrease in capacity by simply changing the number of wireless transmission devices, and an effect that installation work and maintenance are easy.
  • FIG. 7 is a diagram showing a configuration of a wireless transmission system in the fourth embodiment of the present invention.
  • FIGS. 8A and 8B are diagrams showing a MAC frame identification method used in the fourth embodiment.
  • FIG. 8A shows that a MAC frame with a CoS value of 1 in the external input LAN signal a100 input to the wireless transmission device a23 needs to guarantee a bandwidth of 100 Mbps.
  • the frame classification unit a3 performs the external input LAN according to the identification method of the wireless transmission capacity 100 to 150 Mbps shown in FIG. 8A.
  • the signal a100 is distributed to class A (radio direction) and class B (adjacent station direction).
  • the communication quality control units a41 and a51 at the subsequent stage of the class A buffer and the class B buffer perform priority control and bandwidth control on the MAC frames of the buffers of the respective classes.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a configuration of the communication quality control unit a41.
  • the communication quality control unit a41 includes a frame analysis unit a411, a buffer a412, a priority control unit a413, and a bandwidth control unit a414.
  • the buffer a412 includes four independent buffers a4121 to a4124. Buffers a4121 to a4124 store MAC frames corresponding to the allocation priority classes A1 to A4 shown in FIG. 8A, respectively.
  • the frame analysis unit a411 reads the CoS value of the MAC frame input from the class A buffer. Then, the frame analysis unit a411 stores the MAC frame in any of the buffers a4121 to a4124 according to the allocation priority classes A1 to A4.
  • the priority control unit a413 reads the MAC frame stored in the buffer a412 and outputs it to the bandwidth control unit a414. For example, when the MAC frame allocation class is determined by the identification method shown in FIG. 8A, MAC frames having four types of priorities of classes A1 to A4 are allocated to the class A buffer a4. Then, the MAC frames having the allocation priorities of classes A1 to A4 are respectively stored in the buffers a4121 to a4124 of the communication quality control unit a41. That is, the MAC frame having the allocation priority class A1 is stored in the buffer a4121. When the identification method illustrated in FIG.
  • the wireless transmission device a23 needs to transmit a MAC frame having a priority of class A1 with a bandwidth of 100 Mbps. Therefore, the priority control unit a413 reads the MAC frame stored in the buffer a4121 so that the bandwidth is 100 Mbps or more. When the priority control unit a413 reads a MAC frame having a priority of class A1 from the buffer a4121 and still has a sufficient transmission capacity, the priority control unit a413 uses the MAC frames stored in the buffers a4121 to a4124 as the priority of the classes A2 to A4. Read based on degree.
  • the priority control unit a413 may read the MAC frame from the buffer a412 based on the priority order specified by the communication quality control signal a702.
  • the bandwidth control unit a414 outputs the MAC frame read by the priority control unit a413 to the wireless transmission unit a6 at a speed that does not exceed the transmission capacity specified by the communication quality control signal a702.
  • the wireless transmission device a23 guarantees the transmission band of the MAC frame having a specific CoS value.
  • the wireless transmission capacity of the wireless transmission device a23 is reduced to 80 Mbps due to the adaptive modulation function, the wireless transmission capacity falls below the bandwidth of 100 Mbps that must be assigned to a frame having a CoS value of 1.
  • the identification method is changed by the following operation.
  • the wireless transmission system according to the fourth embodiment can avoid discarding a frame whose CoS value is 1 in the buffer a41.
  • the classification method determination unit a7 can automatically detect a decrease or increase in the wireless transmission capacity from a change in information instructing the wireless transmission unit a6 about the modulation method included in the modulation method notification signal a801.
  • the classification method determination unit a7 notifies the frame division unit a3 and the communication quality control units a41 and a51 so as to apply the identification method of less than 100 Mbps wireless transmission capacity shown in FIG. 8B.
  • the frame classification unit a3 classifies the MAC frame having a CoS value of 1 with priority over the class A buffer.
  • the frame classification unit a3 transfers the data amount of the MAC frame stored in the class A buffer a4 to the class A buffer of the MAC frame having a CoS value of 1 so that it does not exceed 80 Mbps in terms of transmission capacity. Control the amount of quota.
  • a MAC frame having a CoS value of 1 is stored in the class A buffer a4.
  • the frame classification unit a3 classifies the MAC frame having a CoS value of 1 into the class B buffer a5. .
  • the frame classification unit a3 again converts all the MAC frames having a CoS value of 1 again into the class A buffer.
  • the frame classification unit a3 classifies all MAC frames having CoS values other than 1 into class B.
  • the communication quality control unit a41 performs priority control so as to guarantee a bandwidth of 80 Mbps for the MAC frame stored in the class A buffer, and transmits in the wireless direction.
  • the communication quality control unit a51 performs priority control according to the allocation priority, and transmits it to the adjacent station.
  • the operations of the communication quality control units a41 and a51 are the same as those described in FIG.
  • the classification method determination unit a7 notifies the information including the current wireless transmission capacity and the band to be guaranteed to the classification method determination unit of the adjacent wireless transmission device c23 (not shown) as the band guarantee notification signal a703.
  • the classification method determination unit c7 of the wireless transmission device c23 knows that a bandwidth guarantee of 20 Mbps is necessary for a MAC frame having a CoS value of 1 based on the bandwidth guarantee notification signal a703 received from the wireless transmission device a23.
  • the classification method determination unit c7 notifies the communication quality control unit c41 of the contents as a priority assignment notification signal c702. Then, the communication quality control unit c41 of the wireless transmission device c23 performs bandwidth guarantee type priority control of 20 Mbps on the MAC frame in the wireless direction.
  • the wireless transmission device c23 which is an adjacent station, there is a possibility that it is impossible to guarantee a bandwidth of 20 Mbps in the wireless direction for a MAC frame having a CoS value of 1 due to a lack of bandwidth in the wireless direction.
  • the wireless transmission device c23 compensates for the lack of bandwidth to be guaranteed by allocating a MAC frame having a CoS value of 1 to other adjacent stations by the same operation as the wireless transmission device a23. May be.
  • the wireless transmission system according to the fourth embodiment can secure the transmission capacity by using the wireless transmission path of the adjacent station in the wireless transmission device that provides band-guaranteed priority control.
  • the wireless transmission system of the fourth embodiment continues the bandwidth guarantee type priority control even when the wireless transmission capacity is reduced by the adaptive modulation function.
  • the configuration of the modification example of the first embodiment may be applied to the configuration of the wireless transmission system of the fourth embodiment, and a plurality of wireless transmission devices may be cascade-connected to the wireless transmission device c23.
  • the configuration of the wireless transmission system of the fourth embodiment can be applied in combination with the configuration of the second or third embodiment. In these combined embodiments, it is clear that the wireless transmission system of the fourth embodiment further exhibits the effects of the second or third embodiment.
  • the configuration in which the radio transmission apparatus determines the radio signal modulation scheme using the adaptive modulation scheme has been described as an embodiment. That is, in the first to fourth embodiments, the wireless transmission unit modulates the wireless transmission LAN signal using the modulation method notification signal generated based on the modulation method signal included in the received signal.
  • the present invention can also be applied to a wireless transmission apparatus that does not use an adaptive modulation method for determining a modulation method.
  • the modulation scheme signal included in the received signal may not be determined based on the adaptive modulation scheme.
  • the wireless transmission unit of each wireless transmission device may determine the modulation method without using information included in the received signal.
  • the classification method determination unit may select the MAC frame identification method based on the modulation method determined by the wireless transmission unit.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a configuration of a transmission device according to the fifth embodiment of the present invention.
  • a transmission apparatus g101 illustrated in FIG. 10 includes a classification unit g102, a transmission unit g103, a reception unit g104, and an output unit g105.
  • the classification unit g102 allocates the transmission signal to the first route or the second route based on information for allocating the transmission signal.
  • the transmission unit transmits the transmission signal allocated to the first path as the first signal in a predetermined transmission band.
  • the receiving unit g104 outputs the received signal and information corresponding to the modulation scheme applied to the transmitting unit g103 from the received second signal.
  • the output unit g105 generates and outputs an output signal from the received signal and other signals.
  • the classification unit g102 allocates the transmission signal to the first route or the second route based on the information of the transmission band corresponding to the modulation scheme when transmitting the first signal. Then, the transmission signal allocated to the second path is output to the outside of the transmission device g101.
  • the classification unit g102 can allocate the transmission signal to the first path so as not to exceed the transmission band of the first signal. Then, the classification unit g102 can allocate a transmission signal that exceeds the transmission band of the first signal to the second path.
  • the transmission signal allocated to the second path is output to the outside of the transmission device g101 and input as a transmission signal to another transmission device having the same configuration.
  • the transmission signal path may be allocated to other transmission apparatuses so as not to exceed the transmission band of the other transmission apparatuses based on the information for allocating the transmission signals.
  • the output unit g105 generates and outputs an output signal from the received signal received by the own transmission device and the signal output by the output unit of another transmission device. As a result, a transmission signal before a path is allocated at the time of transmission is restored from reception signals received by a plurality of transmission apparatuses.
  • the transmission apparatus described in the fifth embodiment connects the transmission apparatuses having the same configuration in parallel, so that the signal can be discarded due to the retention of the signal in the transmission apparatus or the overflow of the high priority signal. Occurrence can be suppressed and the transmission capacity can be increased. Therefore, the transmission apparatus described in the fifth embodiment can respond to the request for increase / decrease of the transmission capacity of the entire system that occurs as the network expands and contracts by simply changing the number of transmission apparatuses. Is possible. At this time, the transmission devices may have the same configuration regardless of the number of transmission devices used. As a result, the transmission apparatus described in the fifth embodiment also has an effect of facilitating installation work and maintenance of the transmission system.

Landscapes

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  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
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Abstract

伝送装置の伝送容量が低下した場合において、伝送装置において送信データの滞留や廃棄の発生を抑制するという課題を解決するとともに、設置及び保守が容易な伝送装置を提供するために、伝送装置は、第1の信号を、第1の信号を割り振るための割り振り情報に基づいて、第1の経路または第2の経路に割り振る分類手段と、第1の信号のうち第1の経路に割り振られた信号を第1の経路に送信する第1の送信手段と、第1の信号のうち第2の経路に割り振られた信号を第2の経路に送信する第2の送信手段と、を備える。

Description

伝送装置、伝送方法及び伝送システム
 本発明は、伝送装置、伝送方法及び伝送システムに関し、特に、複数の伝送路を用いて伝送を行う伝送装置、伝送方法及び伝送システムに関する。
 無線伝送システムにおける伝送容量を拡大するための手段としては、変調方式を多値化する方法や無線帯域の拡大を行う方法がある。変調方式を多値化する方法の例として、適応変調(Adaptive Modulation)方式が知られている。適応変調方式を用いた無線伝送装置は、無線回線の状態に応じて変調方式や伝送レートを自動的に変更する。その結果、適応変調方式を用いた無線伝送装置は、無線伝送システムのスループットを向上させることが可能となる。しかしながら、適応変調方式においては、一般に、回線状態が悪化すると多値数の小さい変調方式が選択される。このため、適応変調方式を採用した無線伝送システムにおいては、回線状態の悪化に伴い伝送容量が減少する。その結果、適応変調方式を採用した無線伝送システムにおいては、データが送信側で滞留して遅延時間が増大したり、バッファからあふれたデータが欠落したりする場合があるという課題がある。
 また、無線帯域を拡大するための技術としてはMIMO(Multiple−Input Multiple−Output)やOFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)がある。しかし、これらの技術の実現には高度な無線制御技術が必要であることから、装置が高価となるという課題がある。さらに、複数のリンクを束ねて伝送路の高速化を行う技術としてはIEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers)802.3adで規定されたLink Aggregationがある。しかし、この技術ではLink Aggregation Control Protocol(LACP)のプロトコル処理が必要となるので、やはり装置が高価となるという課題がある。
 かかる課題の解決策の一つが、図11の無線伝送システムに示されている。図11は、本願発明に関連する無線伝送システムの構成を示す図である。
 ユーザーネットワーク10からの外部LAN(Local Area Network)信号100(IEEE802.3準拠のMACフレーム)がレイヤ2スイッチ(Layer 2 switch、以下「L2SW」という。)50に入力される。L2SW50は外部LAN信号100をMACフレームごとに振り分けて分岐LAN信号110−1~110−nとして無線伝送装置60−1~60−nへそれぞれ出力する。ここで、フレームの振り分けは、MACアドレス、IPアドレスやVLANID(Virtual LAN Identifier)といった、MACフレームにおいて定義されているフィールドの値に基づいて行うことができる。
 無線伝送装置60−1~60−nは、それぞれ、入力された分岐LAN信号110−1~110−nを無線変調する。そして、無線伝送装置60−1~60−nは、変調した信号を対向する無線伝送装置70−1~70−nへ無線信号201−1~201−nとして出力する。無線伝送装置70−1~70−nは、受信した無線信号201−1~201−nを復調してLAN信号を取り出し、取り出したLAN信号を分岐LAN信号510−1~510−nとしてL2SW80へ出力する。L2SW80は、分岐LAN信号510−1~510−nを束ねて外部LAN信号500としてユーザーネットワーク40へ出力する。なお、ユーザーネットワーク40からユーザーネットワーク10の方向へも同様にしてLAN信号が伝送される。したがって、図11に示す無線伝送システムでは、L2SW50とL2SW80との間の無線伝送装置の数を増やすことで転送容量の拡大が可能となる。
 ここで、L2SW50及びL2SW80は、特許文献1に記載のように、LACP(Link Aggregation Control Protocol)を実装することなくリンクアグリゲーション(Link Aggregation)機能を具備している。すなわち、L2SW50、L2SW80は、リンクアグリゲーション機能を、複雑なプロトコル処理を必要とするLACPを使用せずに実現している。無線伝送装置60−1~60−n、70−1~70−nは、特許文献2及び特許文献3に記載されているように、分岐LAN信号のポートでリンクダウン状態を検出した場合、対向する無線伝送装置の分岐LAN信号のポートをリンクダウンする機能を具備している。
 したがって、これらの無線伝送装置は、自無線伝送装置から対向する無線伝送装置への方向またはその逆方向のいずれかの方向の無線信号の品質悪化を検出すると、自無線伝送装置および対向する無線伝送装置の分岐LAN信号のポートをリンクダウンさせる。その結果、これらの無線伝送装置は、L2SW50及び80へ異常を通知し、信号伝送を停止させることが可能である。
 このように、特許文献1に記載されたL2SWと、特許文献2及び特許文献3に記載された無線伝送装置とを組み合わせることで、無線帯域を拡大することなく伝送容量を拡大することが可能となる。さらに、リンクアグリゲーションで必要となる複雑なLACPの処理も不要とすることが可能となる。
 しかしながら、前記の特許文献に記載の発明を組み合わせて無線システムを実現した場合、無線伝送装置とは別にL2SW装置の設置が必要となる。そのため、システム全体としてのコストが増大する。また、L2SW装置は無線伝送装置とは別装置であるために、設置工事、保守が煩雑になるとともに監視制御ネットワークの共通化が困難となるという問題がある。
 次に、上記の特許文献の組み合わせとは別の組み合わせについて図12及び図13を参照して説明する。
 図12は、本願発明に関連する他の無線伝送システムの構成を示す図である。図12の無線伝送システムは、図11のL2SW50及び80を、L2SW50−1~50−n及びL2SW80−1~80−nにそれぞれ置き換えて、無線伝送装置60−1~60−n、70−1~70−nとともに設置している。そして、無線伝送装置60−1~60−nと無線伝送装置70−1~70−nとがそれぞれ対向して接続されている。
 ユーザーネットワーク10からのLAN信号100は、初段の無線伝送装置60−1と接続されたL2SW50−1で、MACフレームごとにn分岐される。そして、1本のLAN信号110−1が無線伝送装置60−1側へ出力され、残りのn−1本のLAN信号110−2~110−nは隣接するn−1台の無線伝送装置60−2~60−n側へ出力される。無線伝送装置70−1のL2SW80−1は、無線伝送装置60−1~60−n及び無線伝送装置70−1~70−nを経て伝送されたLAN信号510−1~510−nを集約する。そして、L2SW80−1は、集約したLAN信号510−1~510−nを、ユーザーネットワーク40へ外部LAN信号500として出力する。
 このように、図12の無線伝送システムでは、ユーザーネットワークと接続された無線伝送装置と、これに隣接する複数の無線伝送装置とがスター型に接続されている。その結果、ユーザーネットワークに接続された無線伝送装置でその他の無線伝送路を集約することにより、隣接する無線伝送装置の数だけ伝送容量の拡大が可能となる。また、無線伝送路に異常が発生した場合は、無線伝送装置は、L2SWに接続されている内部LAN信号ポートをリンクダウンすることでL2SWへ異常を通知する。L2SWは、リンクアグリゲーション機能により、リンクダウンしたポートを信号伝送に使用しない。その結果、正常な無線伝送路の無線伝送装置のみを使用した信号伝送が可能となる。
 しかしながら、図12に示した無線伝送システムでは、ユーザーネットワークに接続された無線伝送装置に、これに隣接する複数の無線伝送装置からの接続が集中する。従って、ユーザーネットワークに接続された無線伝送装置は、隣接する無線伝送装置の台数分のインタフェースを必要とする。その結果、図12に示した無線伝送システムには、装置の小型化、低価格化が困難となるという課題がある。また、隣接する無線伝送装置は、ユーザーネットワークに接続された無線伝送装置のみと接続される。従って、隣接する無線伝送装置にはL2SW機能は不要である。このため、図12に示した無線伝送システムを、L2SW機能を備えた同一の無線伝送装置で構成しようとすると、隣接する無線伝送装置には、使用されないL2SW機能が含まれてしまう。その結果、図12に示した無線伝送システムには、隣接する無線伝送装置の低価格化が困難となるという課題もある。なお、隣接する無線伝送装置からL2SW機能を省いて図12に示した無線伝送システムを構成した場合には、L2SW機能の有無により2種類の異なる無線伝送装置が無線伝送システム内に混在することになる。この場合、無線伝送装置の設置工事や保守が煩雑となるという課題が新たに生じる。
 図13は、本願発明に関連するさらに他の無線伝送システムの構成を示す図である。図13の無線伝送システムは、図12の無線伝送システムと内部構成は同じであるが、装置間の接続が異なる無線伝送システムを示している。
 すなわち、図13の無線伝送システムにおいては、ユーザーネットワーク10に接続された無線伝送装置60−1と隣接する無線伝送装置60−2とが接続され、無線伝送装置70−1と隣接する無線伝送装置70−2とが接続されている。さらに、図13の無線伝送システムにおいては、無線伝送装置60−2と隣接する無線伝送装置60−3とが接続され、無線伝送装置70−2と隣接する無線伝送装置70−3とが接続されている。図13の無線伝送システムにおいては、以下同様にして、全ての無線伝送装置が縦続(カスケード)接続されている。
 図13の無線伝送システムでは、隣接する無線伝送装置をカスケード接続することで、複数の無線伝送路を束ね、無線伝送装置の台数に応じた伝送容量の拡大を可能としている。また、図13の無線伝送システムは、無線伝送路又は無線伝送回路の異常を検出してL2SWとの接続である内部LAN信号ポートをリンクダウンすることでL2SWへ異常を通知する。L2SWは、リンクアグリゲーション機能によって、リンクダウンしたポートは信号伝送に使用しない。このため、正常な無線伝送路の無線伝送装置のみを使用した信号伝送の継続が可能となる。
 しかしながら、図13の無線伝送システムでは、全ての無線伝送装置がリンクアグリゲーション機能対応のL2SWを持つため、機器の低価格化が困難であるという課題がある。また、リンクアグリゲーション機能を持たない簡易で低価格なL2SWを隣接する無線伝送装置に適用した場合は、ユーザーネットワークに接続した無線伝送装置と隣接する無線伝送装置とで異なる装置を並べて使用することとなり、設置工事、保守が煩雑となるという問題がある。
特開2004−349764号公報(段落[0034]) 特開2005−217565号公報(段落[0046]) 特開2006−067239号公報(段落[0037])
 上述したように、本願発明に関連する技術には以下のような課題がある。
 すなわち、適応変調方式を採用した無線伝送システムにおいては、データが送信側で滞留して遅延時間が増大したり、バッファからあふれたデータが欠落したりする場合があるという課題がある。
 また、前記の特許文献1乃至3に記載された発明を組み合わせて無線システムを実現した場合には、システム全体としてのコストが増大するとともに、設置工事、保守が煩雑になるという課題がある。
 さらに、図12及び図13に示した無線伝送システムにおいても、設置工事、保守が煩雑となるという課題がある。
 本願発明の目的は、伝送装置の伝送容量が低下した場合において、伝送装置において送信データの滞留や廃棄の発生を抑制するという課題を解決するとともに、設置及び保守が容易な伝送装置、伝送方法および伝送システムを提供することにある。
 本願発明の伝送装置は、第1の信号を、第1の信号を割り振るための割り振り情報に基づいて、第1の経路または第2の経路に割り振る分類手段と、第1の信号のうち第1の経路に割り振られた信号を第1の経路に送信する第1の送信手段と、第1の信号のうち第2の経路に割り振られた信号を第2の経路に送信する第2の送信手段と、を備える。
 本願発明の伝送方法は、第1の信号を、第1の信号を割り振るための割り振り情報に基づいて、第1の経路または第2の経路に割り振り、第1の信号のうち第1の経路に割り振られた信号を第1の経路に送信し、第1の信号のうち第2の経路に割り振られた信号を第2の経路に送信する。
 本願発明は、伝送装置の伝送容量が低下した場合において、伝送装置において送信データの滞留や廃棄の発生を抑制することができるという効果を奏する。また、本願発明は、設置及び保守が容易な伝送装置を提供できるという効果を奏する。
本願発明の第1の実施形態における、無線伝送システムの構成を示す第1の図である。 本願発明の第1の実施形態における、MACフレームの識別方式を示す図である。 本願発明の第1の実施形態における、MACフレームの識別方式を示す図である。 本願発明の第1の実施形態における、無線伝送システムの構成を示す第2の図である。 本願発明の第2の実施形態における、無線伝送システムの構成を示す図である。 本願発明の第3の実施形態における、無線伝送システムの構成を示す図である。 本願発明の第3の実施形態における、MACフレームの識別方式を示す図である。 本願発明の第3の実施形態における、MACフレームの識別方式を示す図である。 本願発明の第4の実施形態における、無線伝送システムの構成を示す図である。 本願発明の第4の実施形態で使用される、MACフレーム識別方式を示す図である。 本願発明の第4の実施形態で使用される、MACフレーム識別方式を示す図である。 本願発明の第4の実施形態における、通信品質制御部の構成を示す図である。 本願発明の第5の実施形態における、伝送装置の構成を示す図である。 本願発明に関連する無線伝送システムの構成を示す図である。 本願発明に関連する他の無線伝送システムの構成を示す図である。 本願発明に関連するさらに他の無線伝送システムの構成を示す図である。
[第1の実施形態]
 以下に、図1~図3を用いて、本願発明の第1の実施形態について説明する。
 図1は、本願発明の第1の実施形態における、無線伝送システムの構成を示す第1の図である。
 図1に示した無線伝送システムは、ユーザーネットワークa1及びb1、並びに無線伝送装置a2、b2、c2及びd2を備える。ユーザーネットワークa1とユーザーネットワークb1とは、これらの無線伝送装置を経由してMAC(Media Access Control)フレームで構成されたデータを交換する。
 以下に、無線伝送装置a2の構成を説明する。無線伝送装置b2、c2及びd2の構成は、無線伝送装置a2と同様である。従って、無線伝送装置b2、c2及びd2の構成の説明は省略する。
 無線伝送装置a2は、フレーム分類部a3、クラスAバッファa4、クラスBバッファa5、無線送信部a6を備える。無線伝送装置a2は、さらに、分類方式決定部a7、適応変調決定部a8、無線受信部a9及び送信バッファa10を備える。
 また、無線送信部a6及び無線受信部a9には、送受信アンテナa15が接続されている。
 さらに、無線伝送装置a2は、適応変調方式による無線伝送機能を備えている。無線伝送装置a2における、適応変調方式の動作については後に説明する。
 フレーム分類部a3は、ユーザーネットワークa1から、外部入力LAN信号a100を受信する。そして、フレーム分類部a3は、分類方式決定部a7からの分類方式通知信号a701で指定されるフレーム識別方式に基づいて、ユーザーネットワークa1から入力された外部入力LAN信号a100を無線方向と隣接局方向とに分類する。
 ここで、「無線方向」とは、MACフレームを自無線伝送装置から無線信号として送信する経路の方向をいう。また、「隣接局方向」とは、MACフレームを隣接する無線伝送装置(以下、「隣接局」という場合がある。)に転送する経路の方向をいう。
 フレーム分類部a3は、無線方向に分類されたMACフレームをクラスAバッファa4へ格納し、隣接局方向に分類されたMACフレームをクラスBバッファa5へ格納する。
 クラスAバッファa4は、格納されたMACフレームを無線送信LAN信号a401として無線送信部a6へ出力する。無線送信部a6は、適応変調決定部a8から受信した変調方式通知信号a801で指定される変調方式に基づいて無線送信LAN信号a401を変調した後、周波数変換して無線信号a601を生成する。送受信アンテナa15は、無線信号a601を無線対向局である無線伝送装置b2へ無線信号a602として放射する。無線対向局である無線伝送装置b2に接続された送受信アンテナb15は、受信した無線信号a602を無線信号a603として無線伝送装置b2に入力する。なお、第1の実施形態においては、一例として、無線送信部a6が最大150Mbpsの伝送容量を備えている場合について説明する。もちろん、無線送信部a6の伝送容量はこの値に限定されない。
 クラスBバッファa5は、格納したMACフレームを隣接送信LAN信号a501として無線伝送装置c2へ出力する。
 一方、送受信アンテナa15は、送受信アンテナb15が放射した無線信号b602を電波として受信し、無線信号b603として無線受信部a9に出力する。無線受信部a9は、送受信アンテナa15が受信した無線信号b603に対して周波数変換及び復調を行う。
 ここで、無線信号b603の復調に用いる変調方式は、無線信号b603のフレーム毎に規定されている。そして、無線信号b603において、復調しようとするフレームの変調方式の情報(以下、「復調方式情報」という。)は、復調しようとするフレームに先だって受信される無線信号b603のフレームに変調方式信号a902として記載されている。無線受信部a9は、受信した無線信号b603から、変調方式信号a902を抽出し、適応変調決定部a8に出力する。
 なお、変調方式信号a902は、上で説明した復調方式情報に加えて、今後、無線送信部a6で使用される変調方式に関する情報(以下、「変調方式情報」という。)を含んでいる。変調方式情報に関しては、後で説明する。
 適応変調決定部a8は、変調方式信号a902に含まれる復調方式情報に基づいて、復調方式通知信号a802を生成し、無線受信部a9に出力する。そして、無線受信部a9は、復調方式通知信号a802を用いて、無線信号b603のフレームを復調する。
 無線受信部a9は、復調されたLAN信号を無線受信LAN信号a901として送信バッファa10へ出力する。送信バッファa10は、隣接局である無線伝送装置c2からの出力LAN信号c1001と無線受信LAN信号a901とを併せて外部出力LAN信号a1001としてユーザーネットワークa1へ出力する。
 無線伝送装置b2の各部の構成は、無線伝送装置a2と同様であるので、無線伝送装置b2の各部の説明および図1への各部の記載は省略する。以下では、無線伝送装置a2の各部と同様の機能を備える無線伝送装置b2の対応する各部は、無線伝送装置a2における参照符号aをbに置き換えて記載する。
 無線伝送装置b2に接続された送受信アンテナb15は、無線伝送装置a2から送受信アンテナa15を介して電波として放射された無線信号a602を受信して、無線信号a603として出力する。無線受信部b9は、送受信アンテナb15から入力された無線信号a603に対して周波数変換及び受信信号に記載された変調方式で復調を行う。そして、無線受信部b9は、復調されたLAN信号を無線受信LAN信号b901として送信バッファb10へ出力する。送信バッファb10は、隣接局である無線伝送装置d2からの出力LAN信号d1001と無線受信LAN信号b901とを併せて外部出力LAN信号b1001としてユーザーネットワークb1へ出力する。
 ここで、無線伝送装置a2において、無線送信部a6で使用される変調方式が適応変調方式によって決定される動作について説明する。無線伝送装置b2は、無線伝送装置a2から送信した無線信号a603の無線受信部b9における受信結果に基づいて、無線伝送装置b2が無線信号b603に重畳して伝送する変調方式情報を決定する。例えば、無線伝送装置b2において、無線信号a603の受信状態が悪化すると、無線伝送装置b2は、変調方式信号a902に、より多値数の小さい変調方式を示す情報を載せて、無線信号b601に重畳して送信する。無線受信部a9は、受信した無線信号b603から変調方式信号a902を抽出し、適応変調決定部a8に出力する。
 適応変調決定部a8は、無線信号b603から抽出された変調方式信号a902に含まれる変調方式情報に基づいて、変調方式通知信号a801を生成し、分類方式決定部a7及び無線送信部a6に出力する。また、適応変調決定部a8は、変調方式信号a902に含まれる変調方式情報に基づいて、続いて受信される無線信号b603のフレームを復調するための復調方式通知信号a802を生成し、無線受信部a9に出力する。
 一般に、変調方式の多値数が小さくなるほど、受信状態の悪化に対する耐力は向上する。このため、無線伝送路の状態が悪化した場合でも、多値数のより小さい変調方式に変更することによって、誤りなく伝送を継続することができる。また、変調方式の多値数が小さくなると、1回の変調で伝送できるデータ量が減少することにより、無線伝送路の伝送容量が減少する。
 無線伝送装置b2において、無線信号a603の受信状態が改善すると、無線伝送装置b2は、より多値数の大きい変調方式を示す変調方式信号a902を、無線信号b601に重畳して送信する。
 その結果、無線伝送装置a2は、無線伝送路の状態に適合した多値数の変調方式で伝送を行うことができる。
 分類方式決定部a7は、変調方式通知信号a801に基づいて、フレーム識別方式を指定する分類方式通知信号a701を生成し、フレーム分類部a3に通知する。フレーム識別方式の詳細に関しては後で説明する。
 次に、フレーム分類部a3におけるMACフレームの分類方式について説明する。
フレーム分類は、MACフレームにおいて定義されている任意のフィールドの値を用いて行う。フィールドの種類には、MAC DA(Destination Address)、MAC SA(Source Address)、VLAN CoS(Virtual LAN Class of Service)、VLAN ID、等がある。フィールドの種類には、さらに、IPv4(Internet Protocol version 4)SA、IPv4 DA、IPv6 SA、IPv6 DA、MPLS(Multiprotocol Label Switching)ID、等もある。MACフレームの分類は、振り分ける経路の数に基づいて、ハッシュ関数を用いてフィールドの値から固有の値を抽出し、その値に基づいて行ってもよい。あるいは、フィールドの値と閾値との大小関係を比較した結果や、フィールドの値に対してパターンマッチを行った結果に基づいて、MACフレームの分類を行ってもよい。
 以下では、VLAN CoS(Virtual LAN Class of Service)フィールドで識別を行う場合について図2A及び図2Bを参照して説明する。
 図2A及び図2BはMACフレームの識別方式を示す図である。図2A及び図2Bに示すMACフレームの識別方式は、MACフレームのCoSフィールドの値に対して割り当てられるバッファのクラス(AまたはB)の対応を示す。図2A及び図2Bにおいて、「CoS値」は、MACフレームに書き込まれたCoS値であり、「割り当てクラス」は、CoSフィールドの値に対して割り当てられるバッファのクラスである。
 割り当てクラスがクラスAであるMACフレームは、クラスAバッファに蓄積され、無線送信部a6に向けて出力される。クラスBに割り当てられたMACフレームは、クラスBバッファに蓄積され、隣接する無線伝送装置c2のフレーム分類部c3に向けて出力される。
 図2Aは、無線送信部a6の無線伝送容量が100Mbps以上150Mbps以下の場合のMACフレームの識別方式を示す。無線伝送容量が100Mbps以上150Mbps以下の場合には、CoS値が1~4までのMACフレームがクラスA(無線方向)へ割り当てられ、CoS値が5~8のMACフレームがクラスB(隣接局方向)に割り当てられる。
 一方、図2Bは、無線伝送容量が100Mbps未満の場合のMACフレームの識別方式を示す。図2Bは、無線伝送容量が100Mbps未満の場合には、CoS値が1又は2のMACフレームはクラスA(無線方向)へ割り当てられ、CoS値が3~8のMACフレームはクラスB(隣接局方向)に割り当てられることを示している。
 変調方式通知信号a801が、無線伝送容量が100Mbps以上150Mbps以下である変調方式を指定している場合は、分類方式決定部a7は、無線伝送容量が100Mbps以上150Mbps以下の場合の識別方式を選択する。そして、分類方式決定部a7は、フレーム分類部a3に対して、無線伝送容量が100Mbps以上150Mbps以下の場合の識別方式をMACフレームの割り当てに適用するように、分類方式通知信号a701によって通知する。
 無線伝送装置b2において、無線信号a603の受信状態が悪化すると、変調方式信号a902に含まれる変調方式情報が変化する。適応変調決定部a8は、変調方式情報に基づいて、無線送信部a6における変調方式を現在よりも多値数が小さい変調方式に切り替えるように、変調方式通知信号a801を生成する。その結果、無線伝送装置a2の無線信号a601の無線伝送容量が低下する。
 変調方式の切り替えの結果、無線伝送容量が80Mbpsになった場合は、分類方式決定部a7は変調方式通知信号a801に基づいて、無線伝送容量が100Mbps未満になったことを検出する。そして、分類方式決定部a7は、無線伝送容量が変化したことを示す情報を含む分類方式通知信号a701をフレーム分類部a3に出力する。
 無線伝送容量が80Mbpsとなった場合は、分類方式通知信号a701は、フレーム分類部a3に対して、無線伝送容量100Mbps未満時の識別方式を選択し、MACフレームの割り当てに適用するように通知する。従って、フレーム分類部a3は、図2Bに示す識別方式に従って、MACフレームのCoS値が1または2の場合のみ、MACフレームをクラスA(無線方向)に分類する。そして、CoS値がその他の値であった場合は、フレーム分類部a3は、そのMACフレームを全てクラスB(隣接局方向)へ分類する。
 その結果、無線伝送容量が80Mbpsとなった場合には、無線信号a601の無線伝送容量がより高かった場合と比べて、クラスAバッファに分類されるMACフレームが減少する。このため、無線送信部a6を通じて無線信号a601として送信されるMACフレームが減少する。従って、無線信号a601の無線伝送容量が減少した場合に、無線伝送装置a2内における、MACフレームの滞留や高優先パケットのオーバーフローによるパケット廃棄の発生が抑制される。
 次に、無線伝送装置c2及びd2における動作を説明する。
 無線伝送装置c2の構成は、無線伝送装置a2と同様である。図1において、無線伝送装置a2の各部と同様の機能を備える無線伝送装置c2及びd2の対応する各部は、参照符号をaに代えてcまたはdと記載し、機能の説明は省略する。
 フレーム分類部c3は、無線伝送装置a2のクラスBバッファa5から、隣接送信LAN信号a501を受信する。そして、フレーム分類部c3は、分類方式決定部c7からの分類方式通知信号c701で指定されるフレーム識別方式に基づいて、無線伝送装置a2から入力された隣接送信LAN信号a501を無線方向と隣接局方向とに分類する。フレーム分類部c3は、無線方向に分類されたMACフレームをクラスAバッファc4へ格納し、隣接局方向に分類されたMACフレームをクラスBバッファc5へ格納する。
 クラスAバッファc4は、格納されたMACフレームを無線送信LAN信号c401として無線送信部c6へ出力する。無線送信部c6は、適応変調決定部c8から受信した変調方式通知信号c801で指定される変調方式に基づいて無線送信LAN信号c401を変調した後、周波数変換して無線信号c601を生成して、送受信アンテナへ出力する。送受信アンテナc15は、無線信号c601を無線対向局である無線伝送装置d2へ無線信号c602として送信する。
 クラスBバッファc5は、格納したMACフレームを隣接送信LAN信号c501として、図示されない隣接する無線伝送装置へ出力する。
 なお、無線伝送装置c2に、さらに隣接する無線伝送装置が接続されていない場合には、無線伝送装置c2は、無線伝送装置a2から受信した隣接送信LAN信号a501を、全てクラスAバッファに振り分ける。
 一方、送受信アンテナc15は、送受信アンテナd15が送信した無線信号d602を受信する。無線受信部c9は、送受信アンテナc15が出力した無線信号d603に対して周波数変換及び受信信号に記載された変調方式で復調を行う。そして、無線受信部c9は、復調されたLAN信号を無線受信LAN信号c901として送信バッファc10へ出力する。送信バッファc10は、図示されない隣接する無線伝送装置からの出力LAN信号e1001と無線受信LAN信号c901とを併せて外部出力LAN信号c1001として無線伝送装置a2の送信バッファa10へ出力する。
 無線伝送装置c2のクラスAバッファc4から出力された無線送信LAN信号c401は、無線伝送装置d2で受信される。無線伝送装置d2の送受信アンテナd15は、無線伝送装置c2から送受信アンテナc15を介して無線信号c602を受信して、受信した無線信号c602を無線信号c603として無線受信部d9へ出力する。無線受信部d9は、無線信号c603に対して周波数変換及び受信信号に記載された変調方式で復調を行う。そして、無線受信部d9は、復調されたLAN信号を無線受信LAN信号d901として送信バッファd10へ出力する。送信バッファd10は、図示されない隣接局である無線伝送装置f2からの出力LAN信号f1001と無線受信LAN信号d901とを併せて外部出力LAN信号d1001として無線伝送装置b2の送信バッファb10へ出力する。
 このように、無線伝送装置c2は、無線伝送装置a2のクラスBバッファから出力された隣接送信LAN信号a501に対して、無線伝送装置a2と同様の手順でMACフレームの分類を行う。そして、無線伝送装置c2は、クラスAバッファc4から出力された無線送信LAN信号c401を無線送信部c6で変調し、無線信号c601を生成する。送受信アンテナc15は、無線信号c601を、無線信号c602として送信する。
 また、無線伝送装置d2は、無線伝送装置c2から送受信アンテナc15、d15を介して受信した無線信号c603を復調し、復調されたLAN信号を外部出力LAN信号d1001として無線伝送装置b2の送信バッファb10へ出力する。そして、無線伝送装置b2の送信バッファb10は、隣接局である無線伝送装置d2からの出力LAN信号d1001と無線受信LAN信号b901とを併せて外部出力LAN信号b1001としてユーザーネットワークb1へ出力する。
 以上説明したように、第1の実施形態の無線伝送システムは、適応変調機能によって無線伝送装置の無線伝送容量が小さくなっても、変調方式の変更と連動させてMACフレームの識別方式を切り替える。その結果、第1の実施形態の無線伝送システムは、無線伝送装置の無線伝送容量が小さくなった場合には、当該無線伝送装置における無線方向へのMACフレーム振り分け量を減少させることが可能である。そして、第1の実施形態の無線伝送システムにおいて、隣接局は、前段の無線伝送装置において隣接局方向に振り分けられたMACフレームを、再度振り分ける。
 各無線伝送装置において、無線方向に振り分けられたMACフレームは、各々の無線送信部で変調を受け、対向する無線伝送装置に無線信号として送信される。
 無線信号を受信した無線伝送装置は、無線信号を復調し、復調した無線信号と隣接局から送られてきた出力LAN信号とを合流させてより上位の無線伝送装置またはユーザーネットワークに向けて送出する。
 その結果、第1の実施形態の無線伝送システムは、適応変調方式を採用した無線伝送システムにおいて、無線伝送装置内でのMACフレーム滞留や高優先パケットのオーバーフローによるパケット廃棄の発生を抑制することを可能とする。
 なお、隣接する無線伝送装置c2及びd2を用いてMACフレームを伝送した場合は、無線伝送装置a2~c2間及び無線伝送装置d2~b2間の伝送遅延が付加される。すなわち、隣接する無線伝送装置c2及びd2を用いると、1段目の無線伝送装置で伝送した場合に比べて伝送遅延が大きくなる。従って、無線伝送路の状態が改善されて、無線伝送装置a2の無線伝送容量が増加した場合には、無線伝送装置a2は、増加した無線伝送容量に対応する識別方式を自動的に適用してもよい。
 たとえば、無線伝送装置a2は、図2Bに示したMACフレームの識別方式の使用中に無線伝送容量が増加した場合には、無線伝送装置a2は、MACフレームの識別方式を、図2Aに示した識別方式に変更してもよい。その結果、より多くの高優先パケットが、ユーザーネットワーククa1に近い無線伝送装置a2で伝送されるようになるので、無線通信システムにおける伝送遅延の増加が抑制される。
 図3は、第1の実施形態の無線伝送システムの構成を示す第2の図である。
 図1は、無線伝送装置a2及びb2に隣接する無線伝送装置として無線伝送装置c2及びd2がそれぞれ配置されている構成について記載した。これに対して、図3は、無線伝送装置c2及びd2に隣接して、さらなる無線伝送装置e2及びf2が縦続接続されている構成を記載している。以下、図3を用いて、第1の実施形態の無線伝送システムにおいて、無線伝送装置がさらに従属接続されている場合の動作を説明する。
 図3において、無線伝送装置e2及びf2の内部構成及び機能は、無線伝送装置a2、b2、c2及びd2と同様である。また、無線伝送装置e2及びf2の動作は、第1の実施形態で説明した無線伝送装置c2及びd2と同様である。
 すなわち、フレーム分類部e3は、無線伝送装置c2のクラスBバッファc5から、隣接送信LAN信号c501を受信する。そして、フレーム分類部e3は、隣接送信LAN信号c501を無線方向と隣接局方向とに分類する。フレーム分類部e3は、無線方向に分類されたMACフレームをクラスAバッファe4へ格納し、隣接局方向に分類されたMACフレームをクラスBバッファe5へ格納する。
 クラスAバッファe4は、格納されたMACフレームを無線送信LAN信号e401として無線送信部e6へ出力する。無線送信部e6は、変調方式通知信号e801で指定される変調方式に基づいて無線送信LAN信号e401を変調した後、周波数変換して無線信号e601を生成し、送受信アンテナe15に出力する。そして、送受信アンテナe15は、無線信号e602を無線対向局である無線伝送装置f2へ無線信号e602として送信する。
 クラスBバッファe5は、格納したMACフレームを隣接送信LAN信号e501として、図示されない隣接する無線伝送装置へ出力する。
 なお、無線伝送装置e2に、さらに隣接する無線伝送装置が接続されていない場合には、無線伝送装置e2は、無線伝送装置c2から受信した隣接送信LAN信号c501を、全てクラスAバッファに振り分ける。
 一方、送受信アンテナe15は、無線伝送装置f2から無線信号f603を受信する。無線受信部e9は、無線信号f603に対して周波数変換及び受信信号に記載された変調方式で復調を行う。そして、無線受信部e9は、復調されたLAN信号を無線受信LAN信号e901として送信バッファe10へ出力する。送信バッファe10は、図示されない隣接する無線伝送装置からの出力LAN信号と無線受信LAN信号e901とを併せて外部出力LAN信号e1001として無線伝送装置c2の送信バッファc10へ出力する。
 無線伝送装置f2の送受信アンテナf15は、無線伝送装置e2から無線信号e602を受信する。無線受信部f9は、送受信アンテナf15が受信した無線信号e602に対して周波数変換及び復調を行う。そして、無線受信部f9は、復調されたLAN信号を無線受信LAN信号e901として送信バッファf10へ出力する。送信バッファf10は、図示されない隣接局である無線伝送装置からの出力LAN信号と無線受信LAN信号f901とを併せて外部出力LAN信号f1001として無線伝送装置d2の送信バッファd10へ出力する。
 このように、図3に示す無線伝送システムは、無線伝送装置e2及びf2を用いることで、さらに並列数を増加させた無線伝送システムを構成することができる。そして、図3に示す無線伝送システムも、適応変調方式を採用した無線伝送システムにおいて、無線伝送装置内でのMACフレーム滞留や高優先パケットのオーバーフローによるパケット廃棄発生を回避することを可能とする。
 また、図3に示す無線伝送システムにおいても、図1に示す無線伝送システムと同様に、無線伝送路の状態が改善して無線伝送容量が増加した場合には、高優先パケットほどユーザーネットワークに近い無線伝送装置で伝送されるようにしてもよい。その結果、図3に示す無線伝送システムにおいても、無線通信システムにおける伝送遅延の増加を抑制することが可能となる。
 第1の実施形態に関して、図1及び図3を用いて説明した無線伝送システムは、それぞれ個別の無線伝送装置を複数使用してMACフレームを並列に伝送することで無線伝送容量の拡大を可能とする。従って、ネットワークの拡大・縮小に伴って発生する無線伝送システム全体としての伝送容量の増減の要求に対して、無線伝送装置の数を変更するだけで対応することが可能である。
 この際、無線伝送システムで使用される無線伝送装置の数量にかかわらず、無線伝送装置は同一の構成を備えたものでよい。また、L2SWのような高価な機器を無線伝送装置に内蔵あるいは外付けする必要もない。その結果、第1の実施形態で説明した無線伝送システムは、システム設計、機器の製造、設置工事及び保守が容易であるとともに、これらに関する費用も抑制されるという効果も奏する。
[第2の実施形態]
 図4は、本願発明の第2の実施形態の無線伝送システムの構成を示す図である。図4に示した第2の実施形態の無線伝送システムで用いられる無線伝送装置a21、b21、c21及びd21は、図1で説明した第1の実施形態で用いられる無線伝送装置a2、b2、c2及びd2と比較して、無線送信部及び無線受信部が二重化されている点で相違する。
 以下、無線伝送装置a21を例に説明する。以下の説明は、無線伝送装置b21~d21についても同様である。また、無線送信部及び無線受信部以外の部分の構成及び動作は第1の実施形態と同様である。なお、無線伝送装置b21、c21及びd21の内部構成は図示されない。しかし、無線伝送装置b21、c21及びd21の構成及び動作は無線伝送装置a21と同様である。以下の説明では、無線伝送装置b21、c21及びd21に関しては、無線伝送装置a21と同一の名称を使用し、参照符号aをb、cまたはdとして記載する。
 図4に示す無線伝送装置a21は、無線送信部a6及びa61を備える。また、無線伝送装置a21は、無線受信部a9及びa91を備える。
 クラスAバッファに蓄積された無線送信LAN信号a401は、無線送信部a6及びa61に入力される。無線送信部a6及びa61は、入力された無線送信LAN信号a401を、それぞれ送受信アンテナa15及びa151から無線信号a602またはa6102として送信する。
 無線伝送装置a21と対向する無線伝送装置b21の送受信アンテナb15及びb151は、無線信号a602及びa6102をそれぞれ受信する。そして、無線受信部b9及びb91は、送受信アンテナb15及びb151が受信した無線信号a603及びa6103を、無線受信LAN信号b901、b9101として出力する。
 図4に示す無線伝送システムは、無線送信部a6及びa61、無線受信部b9及びb91との間で冗長構成となっている。すなわち、通常は無線送信部a6が無線信号a602を送信し、無線受信部b9が無線信号a602を受信する経路で伝送が行われる。
 無線送信部a6、送受信アンテナa15、無線受信部b9または送受信アンテナb15が故障した場合には、無線送信部a61を使用する経路に切り替える。経路の切り替えにより、無線送信部a61が生成した無線信号a6101を、送受信アンテナa151が送信する。そして、送受信アンテナb151は、受信した無線信号a602を無線受信部b91に無線信号a603として出力する。
 このように、第2の実施形態の無線伝送システムは、無線送信部a6、無線受信部b9のいずれかが故障した場合に、無線送信部a61及び無線受信部b91を経由する経路に切り替えることで、伝送を継続することが可能になるという効果を奏する。この場合、無線受信部b9における受信信号の消失あるいは受信状態の悪化を契機として、伝送経路を無線送信部a61及び無線受信部b91を経由する経路に切り替えるようにしてもよい。そして、切り替えの結果、伝送の継続が可能であれば、そのまま無線送信部a61及び無線受信部b91を経由する経路で伝送を継続するようにしてもよい。すなわち、第2の実施形態の無線伝送システムは、無線信号の受信状態が悪化した場合に、無線送信部a61及び無線受信部b91を経由する経路に切り替えることで、たとえば機器の故障や回線状態の悪化といった原因で通信が途絶する可能性を低減できるという効果がある。
 また、第2の実施形態では、無線送信部a6及び無線受信部a9が送受信アンテナa15に接続され、無線受信部a9及無線受信部a91が送受信アンテナa151に接続されているとした。しかしながら、送受信アンテナは1系統として、無線送信部a6及びa61がいずれも同一の送受信アンテナa15に接続される構成としてもよい。
 さらに、第2の実施形態の無線伝送システムを第1の実施形態及びその変形例の構成にも適用することも可能である。第1の実施形態及びその変形例において、無線送信部及び無線受信部を冗長構成とした構成は、第1の実施形態の無線通信システム及び第2の実施形態の無線伝送システムの双方の効果を奏する。
[第3の実施形態]
 図5は、本願発明の第3の実施形態の無線伝送システムの構成を示す図である。図5に示した第3の実施形態の無線伝送システムで用いられる無線伝送装置a22、b22は、図4で説明した第2の実施形態で用いられる無線伝送装置a21及びb21と比較して、バッファ、無線送信部及び無線受信部の構成が相違する。
 以下、無線伝送装置a22を例に説明する。以下で説明する無線伝送装置b22の各部の動作は、無線伝送装置a22と同様である。また、無線送信部、無線受信部以外の部分の構成及び動作は第1の実施形態と同様である。
 図5に示す無線伝送装置a22において、フレーム分類部a3は、ユーザーネットワークa1から、外部入力LAN信号a100を受信する。そして、フレーム分類部a3は、分類方式通知信号a701で指定されるフレーム識別方式に基づいて、外部入力LAN信号a100の格納先を無線方向のバッファであるクラスAバッファa40またはクラスBバッファa50に格納し、あるいは、隣接局方向のバッファであるクラスCバッファa60に格納する。
 クラスAバッファa40は、格納されたMACフレームを無線送信LAN信号a401として無線送信部a6へ出力する。無線送信部a6は、適応変調決定部a8から受信した変調方式通知信号a801で指定される、無線送信部a6で使用される変調方式に基づいて無線送信LAN信号a401を変調する。そして、無線送信部a6は、変調された無線送信LAN信号a401を周波数変換して無線信号a601を出力する。送受信アンテナa15は、周波数変換された無線信号a601を、無線信号a602として無線対向局である無線伝送装置b22へ送信する。
 クラスBバッファa50は、格納されたMACフレームを無線送信LAN信号a5001として無線送信部a61へ出力する。無線送信部a61は、適応変調決定部a8から受信した変調方式通知信号a801で指定される、無線送信部a61で使用される変調方式に基づいて無線送信LAN信号a5001を変調する。そして、無線送信部a61は、変調された無線送信LAN信号a5001を周波数変換して無線信号a6101を出力する。送受信アンテナa151は、周波数変換された無線送信LAN信号a5001を、無線信号a6101として無線対向局である無線伝送装置b22へ送信する。
 ここで、無線伝送装置b22における無線信号a602と無線信号a6102との混信を抑えるために、無線信号a602と無線信号a6102とが異なる周波数の搬送波で伝送されるようにしてもよい。あるいは、送受信アンテナa15、a151、b15及びb151に、強い指向性を持つ送受信アンテナを用いてもよい。この場合、送受信アンテナa15とb15、送受信アンテナa151とb151がそれぞれ対向するように指向性が調整される。その結果、送受信アンテナa15~b15間の伝搬経路と、送受信アンテナa151~b151間の伝搬経路とを空間的に分離することが可能になる。すなわち、無線信号a602と無線信号a6102とが同一の周波数の搬送波を用いる場合であっても、無線受信部b9またはb91における無線信号a603と無線信号a6103との混信を低減することができる。
 クラスCバッファa60は、格納したMACフレームを隣接送信LAN信号a6001として隣接局である無線伝送装置c2へ出力する。
 一方、送受信アンテナa15は、無線伝送装置b22から無線信号b61を受信する。無線受信部a9は、送受信アンテナa15が出力する無線信号b603に対して周波数変換及び受信信号に記載された変調方式による復調を行う。そして、無線受信部a9は、復調されたLAN信号を無線受信LAN信号a901として送信バッファa10へ出力する。
 さらに、送受信アンテナa151は、無線伝送装置b22から無線信号b6102を受信する。無線受信部a91は、送受信アンテナa151が出力する無線信号b6103に対して周波数変換及び受信信号に記載された変調方式による復調を行う。そして、無線受信部a91は、復調されたLAN信号を無線受信LAN信号a9101として送信バッファa10へ出力する。
 ここで、上で説明した無線伝送装置b22における混信を低減するための構成と同様の構成によって、無線伝送装置a22において、無線信号b602と無線信号b6102との混信を抑えることが可能である。すなわち、無線信号b601と無線信号b6101とが異なる周波数の搬送波で伝送されるようにしてもよい。あるいは、無線伝送装置a22及び無線伝送装置b22がそれぞれ送受信アンテナa15、a151、b15及びb151を備える場合には、強い指向性を持つ送受信アンテナを用いてもよい。強い指向性を持つ送受信アンテナを用いることで、無線信号b602と無線信号b6102とが同一の周波数の搬送波を用いる場合であっても、無線受信部a9またはa91における無線信号b603と無線信号b6103との混信を低減することができる。
 送信バッファa101は、隣接局である無線伝送装置c22からの出力LAN信号c1001と無線受信LAN信号a901及びa9101とを併せて外部出力LAN信号a1001としてユーザーネットワークa1へ出力する。
 次に、フレーム分類部a3におけるMACフレームの分類方式について説明する。
 上で説明したように、クラスAバッファa40に格納されたMACフレームは、送受信アンテナa15から無線信号a602として送信され、無線伝送装置b22の送受信アンテナb15で受信される経路(以下、「経路A」という。)で伝送される。クラスBバッファa50に格納されたMACフレームは、送受信アンテナa151から無線信号a6101として送信され、無線伝送装置b22の送受信アンテナb151から無線受信部b91に至る経路(以下、「経路B」という。)で伝送される。
 フレーム分類部a3は、MACフレームにおいて定義されている任意のフィールドの値を用いてフレームの分類を行う。フィールドの種類には、MACDA、MAC SA、VLAN CoS(VLAN ID)、IPv4 SA、IPv4 DA、IPv6 SA、IPv6 DA、MPLS ID、等がある。MACフレームの分類は、振り分ける経路の数に基づいて、ハッシュ関数を用いてフィールドの値から固有の値を抽出し、その値に基づいて行ってもよい。あるいは、フィールドの値と閾値との大小関係を比較した結果や、フィールドの値に対してパターンマッチを行った結果に基づいて、MACフレームの分類を行ってもよい。
 以下では、VLAN CoS(Virtual LAN Class of Service)フィールドで識別を行う場合について説明する。
 第3の実施形態において、フレーム分類部a3は、無線方向に分類されたMACフレームのうち、より優先順位あるいは重要度が高いMACフレームを、より通信状態の良好な経路に接続されたバッファに格納する。すなわち、経路Bの通信状態よりも経路Aの通信状態が良好な場合は、フレーム分類部a3は、無線方向に分類されたMACフレームのうち、より優先順位あるいは重要度が高いMACフレームを、クラスAバッファに格納する。逆に、経路Aの通信状態よりも経路Bの通信状態が良好な場合は、フレーム分類部a3は、無線方向に分類されたMACフレームのうち、より優先順位あるいは重要度が高いMACフレームを、クラスBバッファに格納する。
 図6A及び図6Bは本願発明の第3の実施形態における、MACフレームの識別方式を示す図である。図6A及び図6Bにおいて、MACフレームのCoSフィールドの値に対して割り当てられるクラスの対応を示す。図6A及び図6Bにおいて、「CoS値」は、MACフレームに書き込まれたCoS値であり、「割り当てクラス」は、CoSフィールドの値に対して割り当てられるバッファのクラス(A,B,C)である。
 図6Aに示すMACフレームの識別方式は、より優先順位あるいは重要度が高いMACフレームを、クラスAバッファに格納する場合を示す。図6Bに示すMACフレームの識別方式は、より優先順位あるいは重要度が高いMACフレームを、クラスBバッファに格納する場合を示す。
 図6Aにおいては、CoS値が1または2であるMACフレーム、すなわち優先度が高いMACフレームは、クラスAバッファa40に格納され、経路Aで伝送される。無線方向に振り分けられたMACフレームのうち、クラスAに割り当てられなかったCoS値が3または4であるMACフレームは、クラスBバッファa50に格納され、経路Bで伝送される。
 図6Bにおいては、CoS値が1または2であるMACフレーム、すなわち優先度が高いMACフレームは、クラスBバッファa50に格納され、経路Bで伝送される。無線方向に振り分けられたMACフレームのうち、クラスBバッファa50に割り当てられなかったCoS値が3または4であるMACフレームは、クラスAバッファa40に格納され、経路Aで伝送される。
 なお、いずれの場合も、CoS値が5以上であるパケットは、クラスCとして隣接局方向に割り当てられる。
 無線受信部a9は、送受信アンテナa15において受信された無線信号b603から変調方式信号a902を抽出し、適応変調決定部に出力する。また、無線受信部a91は、送受信アンテナa151において受信された無線信号b6101から変調方式信号a903を抽出し、適応変調決定部に出力する。
 適応変調決定部a8は、変調方式信号a902及びa903に含まれる情報に基づいて、変調方式通知信号a801を生成し、分類方式決定部a7及び無線送信部a6に出力する。
 変調方式通知信号a801は、無線送信部a6及びa61のそれぞれに対して、使用される変調方式を指示する情報を含んでいる。
 分類方式決定部a7は、変調方式通知信号a801に含まれる情報に基づいて、フレーム識別方式を指定する分類方式通知信号a701を生成し、フレーム分類部a3に通知する。分類方式通知信号a701は、フレーム分類部a3が用いる、MACフレーム識別方式を指定する情報を含んでいる。
 分類方式決定部a7は、変調方式通知信号a801が無線送信部a6及びa61に指示する変調方式の伝送速度を比較する。そして、無線送信部a61に適用される変調方式の伝送速度よりも無線送信部a6に適用される変調方式の伝送速度が高い場合には、分類方式決定部a7は、経路Bよりも経路Aの方が、通信状態が良好であると判断する。
 この場合、分類方式決定部a7は、図6Aに示したフレーム識別方式を指定する分類方式通知信号a701を生成し、フレーム分類部a3に通知する。そして、フレーム分類部a3は、図6Aに示したフレーム識別方式を用いて、より優先度の高いMACフレームをクラスAバッファa40に格納する。
 その結果、優先度の高いMACフレームは、通信状態が経路Bよりも良好な経路Aを経由して無線伝送装置b22へ送信される。
 逆に、無線送信部a6に適用される変調方式の伝送速度よりも無線送信部a61に適用される変調方式の伝送速度が高い場合には、分類方式決定部a7は、経路Aよりも経路Bの方が、通信状態が良好であると判断する。この場合、分類方式決定部a7は、図6Bに示したフレーム識別方式を指定する分類方式通知信号a701を生成し、フレーム分類部a3に通知する。そして、フレーム分類部a3は、図6Bに示したMACフレーム識別方式を用いて、より優先度の高いMACフレームをクラスBバッファa50に格納する。その結果、優先度の高いMACフレームが、通信状態が経路Aよりも良好な経路Bを経由して無線伝送装置b22へ送信される。
 以上の第3の実施形態においては、無線伝送装置a22は、無線方向のバッファを2組備え、無線送信部及び無線受信部もそれぞれ2組ずつ備えるものとして説明した。
 しかし、無線方向のバッファ、無線送信部及び無線受信部の数は2組でなくともよい。たとえば、無線伝送装置が無線方向のバッファ、無線送信部及び無線受信部を3組ずつ備える構成も可能である。この場合、無線方向のバッファをクラスA~Cバッファとし、隣接方向のバッファをクラスDバッファとする。バッファA~Cに格納されたMACフレームは、それぞれ異なる無線送信部から対向する無線伝送装置に送信される。ここで、フレーム分類部は、CoS値が示す優先度が高いほど、通信状態のより良好な無線送信部を用いるように、MACフレームを無線方向のバッファA~Cに割り振る。上で説明したように、適応変調決定部が出力する変調方式通知信号に基づいて各無線送信部の変調方式を比較することで、各無線送信部の通信状態を知ることができる。そして、無線方向のバッファを3組用意することで、MACフレームの優先順位に対してよりきめ細かくMACフレームを伝送するための無線送信部を選択することができる。
 また、第3の実施形態では、無線送信部a6及び無線受信部a9が送受信アンテナa15に接続され、無線受信部a9及び無線受信部a91が送受信アンテナa151に接続されているとした。しかしながら、送受信アンテナは1系統として、無線送信部a6、a61及び無線受信部a9、a91がいずれも同一の送受信アンテナa15に接続される構成としてもよい。
 さらに、第3の実施形態の無線伝送システムは、第1の実施形態及びその変形例で説明したように、隣接する無線伝送装置を従属接続することで、第1の実施形態及びその変形例と同様の効果を奏する。
 すなわち、第3の実施形態の無線伝送システムに、第1の実施形態またはその変形例で示した構成を適用することで、第3の実施形態の無線伝送システムも、無線伝送システム全体としての伝送容量の増減の要求に対して、無線伝送装置の数を変更するだけで対応することが可能であるという効果、及び、設置工事や保守が容易であるという効果を奏する。
[第4の実施形態]
 図7は、本願発明の第4の実施形態における、無線伝送システムの構成を示す図である。
 優先するMACフレームの伝送帯域を保証する伝送を行う無線伝送システムでは、適応変調機能により無線伝送容量が減少すると、保証しなければならない帯域を単一の無線伝送路では提供できない可能性がある。
 図8A及び図8Bは、第4の実施形態で使用される、MACフレーム識別方式を示す図である。以下に、図7に示す無線伝送システムが、図8A及び図8Bに示すMACフレーム識別方式を用いて、帯域保証型優先制御を行う動作を説明する。
 図8Aは、無線伝送装置a23に入力される外部入力LAN信号a100において、CoS値が1であるMACフレームは、100Mbpsの帯域保証が必要であることを示している。
 いま、無線伝送装置a23と無線伝送装置b23との間の伝送容量が150Mbpsの場合には、フレーム分類部a3は、図8Aに示した、無線伝送容量100~150Mbpsの識別方式に従って、外部入力LAN信号a100をクラスA(無線方向)とクラスB(隣接局方向)に振り分ける。
 クラスAバッファ及びクラスBバッファの後段にある通信品質制御部a41、a51は、それぞれのクラスのバッファのMACフレームに対して優先制御、帯域制御を行う。
 図9は、通信品質制御部a41の構成を示す図である。通信品質制御部a41は、フレーム解析部a411,バッファa412及び優先制御部a413及び帯域制御部a414を備える。バッファa412は、独立した4つのバッファa4121~a4124で構成される。バッファa4121~a4124には、それぞれ図8Aに示した割り当て優先度クラスA1~A4に対応するMACフレームが格納される。
 フレーム解析部a411は、クラスAバッファから入力されたMACフレームのCoS値を読み出す。そして、フレーム解析部a411は、割り当て優先度クラスA1~A4に応じて、MACフレームをバッファa4121~a4124のいずれかに蓄積する。
 優先制御部a413は、バッファa412に蓄積されたMACフレームを読み出し、帯域制御部a414に出力する。
 たとえば、図8Aに示す識別方式でMACフレームの割り当てクラスが決定される場合、クラスAバッファa4には、クラスA1~A4の4種類の優先度のMACフレームが割り当てられる。そして、割り当て優先度がクラスA1~A4であるMACフレームは、それぞれ通信品質制御部a41のバッファa4121~a4124にそれぞれ蓄積される。すなわち、割り当て優先度がクラスA1であるMACフレームは、バッファa4121に格納される。
 図8Aに示す識別方式が適用されている場合には、無線伝送装置a23は、優先度がクラスA1であるMACフレームを、帯域100Mbpsで送信する必要がある。
 従って、優先制御部a413は、バッファa4121に格納されたMACフレームを、帯域が100Mbps以上となるように読み出す。
 優先制御部a413は、優先度がクラスA1であるMACフレームをバッファa4121から読み出してなお伝送容量に余裕がある場合には、バッファa4121~a4124に格納されたMACフレームを、クラスA2~A4の優先度に基づいて読み出す。
 ここで、優先制御部a413は、通信品質制御信号a702が指定する優先順位に基づいて、MACフレームをバッファa412から読み出してもよい。
 帯域制御部a414は、優先制御部a413が読み出したMACフレームを、通信品質制御信号a702が指定する伝送容量を超えない速度で、無線送信部a6へ出力する。
 無線伝送装置a23は、このようにして、特定のCoS値を持つMACフレームの伝送帯域を保証する。
 一方、適応変調機能により無線伝送装置a23の無線伝送容量が80Mbpsに減少した場合、無線伝送容量は、CoS値が1であるフレームに割り当てなければならない帯域100Mbpsを下回る。このような場合、現在の識別方式のままでは、無線伝送容量の不足によって、CoS値が1であるフレームがバッファa41において廃棄されてしまう恐れがある。そこで、第4の実施形態の無線伝送システムにおいては、以下の動作により識別方式が変更される。その結果、第4の実施形態の無線伝送システムは、バッファa41におけるCoS値が1であるフレームの廃棄を回避することを可能にしている。
 分類方式決定部a7は、変調方式通知信号a801に含まれる、無線送信部a6に変調方式を指示する情報の変化から、無線伝送容量の減少又は増加を自動的に検出することができる。
 そして、分類方式決定部a7は、図8Bに示した、無線伝送容量100Mbps未満の識別方式を適用するように、フレーム分割部a3と通信品質制御部a41及びa51へ通知する。フレーム分類部a3は、CoS値が1であるMACフレームをクラスAバッファに優先して分類する。
 ここで、フレーム分類部a3は、クラスAバッファa4に格納されるMACフレームのデータ量が、伝送容量に換算して80Mbpsを超えないように、CoS値が1であるMACフレームのクラスAバッファへの割り当て量を制御する。そして、CoS値が1であるMACフレームは、クラスAバッファa4に格納される。クラスAバッファa4に格納されたMACフレームのデータ量が、伝送容量に換算して80Mbpsを超える場合には、フレーム分類部a3は、CoS値が1であるMACフレームをクラスBバッファa5に分類する。そして、クラスAバッファa4に格納されたMACフレームのデータ量が、伝送容量に換算して80Mbpsを下回ると、フレーム分類部a3は、CoS値が1であるMACフレームを、全て、再びクラスAバッファa4に格納する。
 また、フレーム分類部a3は、1以外のCoS値を持つMACフレームを全てクラスBへ分類する。
 通信品質制御部a41は、クラスAバッファに格納したMACフレームに対して80Mbpsの帯域を保証するように優先制御を行い、無線方向で伝送する。
 通信品質制御部a51は、クラスBへ分類したフレームのうち、CoS値が1であるフレームに対して、保証すべき帯域(100Mbps)−無線伝送容量(80Mbps)=20Mbpsの帯域を保証するように優先制御を行う。また、1以外のCoS値を持つMACフレームに対しては、通信品質制御部a51は、割り当て優先度に応じた優先制御を行い、隣接局へ伝送する。
 ここで、通信品質制御部a41及びa51の動作は、図9において説明したものと同様である。
 分類方式決定部a7は、現在の無線伝送容量と保証するべき帯域とを含む情報を、帯域保証通知信号a703として隣接する図示しない無線伝送装置c23の分類方式決定部へ通知する。
 無線伝送装置c23の分類方式決定部c7は、無線伝送装置a23から受信した帯域保証通知信号a703によって、CoS値が1であるMACフレームに20Mbpsの帯域保証が必要であることを知る。分類方式決定部c7は、その内容を、優先度割当通知信号c702として通信品質制御部c41に通知する。そして、無線伝送装置c23の通信品質制御部c41は、無線方向のMACフレームに対して20Mbpsの帯域保証型の優先制御を行う。
 ここで、隣接局である無線伝送装置c23において、無線方向への帯域の不足によって、CoS値が1であるMACフレームに対する無線方向へ20Mbpsの帯域保証が不可能となる可能性もある。このような場合には、無線伝送装置c23は、無線伝送装置a23と同様の動作によって、CoS値が1であるMACフレームをさらに他の隣接局に割り振ることで、保証すべき帯域の不足を補ってもよい。
 以上説明したように、第4の実施形態の無線伝送システムは、帯域保証型優先制御を提供する無線伝送装置において、隣接局の無線伝送路を使用して伝送容量を確保することができる。その結果、第4の実施形態の無線伝送システムは、第1の実施形態の無線伝送システムの効果に加えて、適応変調機能により無線伝送容量が低下しても帯域保証型の優先度制御を継続することが可能であるという効果を奏する。
 また、第4の実施形態の無線伝送システムの構成に、第1の実施形態の変形例の構成を適用し、無線伝送装置c23にさらに複数の無線伝送装置を縦続接続してもよい。
 この構成により、無線伝送装置c23が使用可能な無線伝送容量によっても保証すべき帯域が確保できない場合には、さらに隣接する無線伝送装置の無線伝送路を使用して、保証すべき無線伝送容量を拡大することが可能になる。
 さらに、第4の実施形態の無線伝送システムの構成に、第2又は第3の実施形態の構成を組み合わせて適用することも可能である。これらの組み合わせた実施形態において、第4の実施形態の無線伝送システムは、さらに、第2又は第3の実施形態の効果を合わせて奏することは明らかである。
 以上の第1~第4の実施形態では、無線伝送装置が、適応変調方式によって無線信号の変調方式を決定する構成を実施形態として説明した。すなわち、第1~第4の実施形態において、受信信号に含まれる変調方式信号に基づいて生成された変調方式通知信号を用いて、無線送信部は無線送信LAN信号を変調する。
 しかしながら、本願発明は、変調方式の決定に適応変調方式を用いない無線伝送装置へも適用可能である。すなわち、第1から第4の実施形態において、受信信号に含まれる変調方式信号は、適応変調方式に基づいて決定されたものでなくてもよい。あるいは、各無線伝送装置の無線送信部は、受信信号に含まれる情報を用いることなく、無線送信部が変調方式を決定してもよい。この場合、分類方式決定部は、無線送信部が決定した変調方式に基づいてMACフレームの識別方式を選択してもよい。また、以上の第1~第4の実施形態では、本願発明を無線伝送装置あるいは無線伝送システムに適用した場合について説明した。しかし、本願発明の対象は無線伝送に限られない。例えば、本願発明は同軸ケーブルや光ファイバを用いた有線伝送装置にも適用可能である。
 また、本願発明が対象とする無線伝送の方式は、電波を用いた方式に限られない。本願発明は、例えば光空間伝送方式を用いる伝送装置にも適用可能である。
[第5の実施形態]
 図10は、本願発明の第5の実施形態における、伝送装置の構成を示す図である。
 図10に示す伝送装置g101は、分類部g102と、送信部g103と、受信部g104と、出力部g105と、を備える。分類部g102は、送信信号を、送信信号を割り振るための情報に基づいて第1の経路または第2の経路に割り振る。送信部は、第1の経路に割り振られた送信信号を、所定の伝送帯域で第1の信号として送信する。受信部g104は、受信した第2の信号から、受信信号、及び、送信部g103に適用される変調方式に対応する情報を出力する。出力部g105は、受信信号と他の信号とから出力信号を生成して出力する。
 上記の構成において、分類部g102は、第1の信号を送信する際の変調方式に対応する伝送帯域の情報に基づいて、送信信号を第1の経路または第2の経路に割り振る。そして、第2の経路に割り振られた送信信号は、伝送装置g101の外部に出力される。
 分類部g102は、このような構成を備えることにより、第1の信号の伝送帯域を超えないように送信信号を第1の経路に割り振ることが可能である。そして、分類部g102は、第1の信号の伝送帯域を超えた送信信号を、第2の経路に割り振ることができる。第2の経路に割り振られた送信信号は、伝送装置g101の外部に出力され、同一の構成を備える他の伝送装置に送信信号として入力される。
 他の伝送装置においても伝送装置g101と同様に送信信号を割り振るための情報に基づいて、当該他の伝送装置の送信帯域を超えないように送信信号の経路が割り振られるようにしてもよい。
 出力部g105は、自伝送装置で受信した受信信号と、他の伝送装置の出力部が出力した信号とから出力信号を生成して出力する。これにより、複数の伝送装置で受信された受信信号から、送信時に経路が割り振られる前の送信信号が復元される。
 このように、第5の実施形態で説明した伝送装置は、同一の構成の伝送装置を並列に接続することで、伝送装置内での信号の滞留や高優先の信号のオーバーフローによる信号の廃棄の発生を抑制することが可能であり、さらに、伝送容量を拡大することが可能である。従って、第5の実施形態で説明した伝送装置は、ネットワークの拡大及び縮小に伴って発生するシステム全体の伝送容量の増減の要求に対して、伝送装置の数を変更するだけで対応することが可能である。この際、使用される伝送装置の数量にかかわらず、伝送装置は同一の構成を備えたものでよい。その結果、第5の実施形態で説明した伝送装置は、伝送システムの設置工事や保守を容易にするという効果も奏する。
 以上、第1~第5の実施形態を参照して本願発明を説明したが、本願発明は上述した実施形態に限定されるものではない。本願発明の構成や詳細説明には、本願発明のスコープ内で当業者が理解し得る様々な変更をすることができる。
 以上、実施形態および実施例を参照して本願発明を説明したが、本願発明は上記実施形態および実施例に限定されるものではない。本願発明の構成や詳細には、本願発明のスコープ内で当業者が理解し得る様々な変更をすることができる。
 この出願は、2010年3月1日に出願された日本出願特願2010−044348を基礎とする優先権を主張し、その開示の全てをここに取り込む。
 10、40 ユーザーネットワーク
 60−1~60−n、70−1~70−n 無線伝送装置
 50、80、50−1~50−n、80−1~50−n L2SW
 110−1~110−n、510−1~510−n 分岐LAN信号
 201−1~201−n 無線信号
 100、500 外部LAN信号
 a1、b1 ユーザーネットワーク
 a10、a101 送信バッファ
 a100、b100 外部入力LAN信号
 a15、b15、c15、d15、e15、f15 送受信アンテナ
 a151、b151 送受信アンテナ
 a2、b2、c2、d2、e2、f2 無線伝送装置
 a21、b21、c21、d21 無線伝送装置
 a22、b22 無線伝送装置
 a3 フレーム分類部
 a4、a40 クラスAバッファ
 a41、a51 通信品質制御部
 a401、a4101、a5001、c401 無線送信LAN信号
 a411 フレーム解析部
 a412、a4121、a4122、a4123、a4124 バッファ
 a413 優先制御部
 a414 帯域制御部
 a5、a50 クラスBバッファ
 a51 通信品質制御部
 a5101、b5101 隣接送信LAN信号
 a501、b501、c501、d501 隣接送信LAN信号
 a6 無線送信部
 a60 クラスCバッファ
 a601、a6101、b601、b6101、c601 無線信号
 a602、a6102、b602、b6102、c602 無線信号
 a603、a6103、b603、b6103、c603 無線信号
 e601、e602、e603 無線信号
 d601、d602、d603 無線信号
 f601、f602、f603 無線信号
 a7、c7、e7 分類方式決定部
 a701、c701、e701 分類方式通知信号
 a702 優先度割当通知信号
 a703 帯域保証通知信号
 a8 適応変調決定部
 a801、c801、e801 変調方式通知信号
 a802、c802、e802 復調方式通知信号
 a9、a91、c9、e9 無線受信部
 a901、a9101、c901、e901 無線受信LAN信号
 a902、a903、c902、e902 変調方式信号
 a1001、b1001、c1001、d1001、e1001、f1001 外部出力LAN信号
 g101 伝送装置
 g102 フレーム分類部
 g103 送信部
 g104 受信部
 g105 出力部

Claims (18)

  1. 第1の信号を、前記第1の信号を割り振るための割り振り情報に基づいて、第1の経路または第2の経路に割り振る分類手段と、
    前記第1の信号のうち前記第1の経路に割り振られた信号を前記第1の経路に送信する第1の送信手段と、
    前記第1の信号のうち前記第2の経路に割り振られた信号を前記第2の経路に送信する第2の送信手段と、
    を備える伝送装置。
  2. 前記割り振り情報は、前記第1の送信手段の変調方式に基づいて決定される、請求項1に記載された伝送装置。
  3. 前記割り振り情報は、前記第1の信号のフレームを識別する識別子の情報を含む、請求項1又は2に記載された伝送装置。
  4. 前記第1の経路は、前記第1の経路に割り振られた前記第1の信号を、対向する他の伝送装置へ伝送する経路である、請求項1乃至3のいずれかに記載された伝送装置。
  5. 前記第2の経路は、前記第2の経路に割り振られた前記第1の信号を、隣接する他の伝送装置へ伝送する経路である、請求項1乃至4のいずれかに記載された伝送装置。
  6. 前記分類手段は、前記第1の信号の信号量が前記第1の送信手段の変調方式の伝送帯域を超えた場合、前記伝送帯域を超えた信号量に対応する前記第1の信号を、前記第2の経路に割り振る、請求項1乃至5のいずれかに記載された伝送装置。
  7. 前記第1の経路は、それぞれ異なる前記第1の送信手段に接続されたさらに複数の経路を備え、
    前記分類手段は、前記複数の経路毎に、前記割り振り情報に基づいて、前記第1の経路に割り振られた前記第1の信号をさらに割り振る、請求項1乃至6のいずれかに記載された伝送装置。
  8. 前記第1の送信手段は、無線伝送方式により前記第1の信号を伝送する、請求項1乃至7のいずれかに記載された伝送装置。
  9. 前記第1の送信手段が冗長化されている、請求項1乃至8のいずれかに記載された伝送装置。
  10. 第2の信号を受信し、前記第2の信号に含まれる情報に基づいて前記第1の送信手段の変調方式を決定するための情報を出力する受信手段をさらに備える、請求項1乃至9のいずれかに記載された伝送装置。
  11. 前記第2の信号に含まれる情報は、適応変調方式によって決定された、前記第1の送信手段の変調方式の情報を含む、請求項10に記載された伝送装置。
  12. 請求項10又は11のいずれかに記載された伝送装置を複数備え、
    前記複数の伝送装置のうち第1の装置は、第1の経路に割り振られた信号を第1の送信部から前記複数の伝送装置のうち第2の装置へ伝送するとともに、前記第2の装置の送信部が送信した第2の信号を受信し、
    前記第2の装置は、前記第1の装置が送信した、第1の経路に割り振られた信号を受信するとともに、前記第2の信号を前記第1の装置に送信する、伝送システム。
  13. さらに、前記複数の伝送装置のうち第3の装置は、前記第1の装置が第2の経路に割り振った信号を受信するとともに、前記第1の装置から受信した信号を前記複数の伝送装置のうち第4の装置に送信し、
    前記第3の装置は、前記第4の装置が送信した信号を受信するとともに、前記第4の装置から受信した信号を前記第1の装置に送信する、請求項12に記載された伝送システム。
  14. 第1の信号を、前記第1の信号を割り振るための割り振り情報に基づいて、第1の経路または第2の経路に割り振り、
    前記第1の信号のうち前記第1の経路に割り振られた信号を前記第1の経路に送信し、
    前記第1の信号のうち前記第2の経路に割り振られた信号を前記第2の経路に送信する、
    伝送方法。
  15. 前記割り振り情報は、前記第1の信号のうち前記第1の経路に割り振られた信号を前記第1の経路に送信する際に用いられる変調方式に基づいて決定される、請求項14に記載された伝送方法。
  16. 前記割り振り情報は、前記第1の信号のフレームを識別する識別子の情報を含む、請求項14又は15に記載された伝送方法。
  17. 第2の信号を受信し、前記第2の信号に含まれる情報に基づいて前記第1の信号のうち前記第1の経路に割り振られた信号を前記第1の経路に送信する際に用いられる変調方式を決定するための情報を出力する、請求項14乃至16のいずれかに記載された伝送方法。
  18. 前記第2の信号に含まれる情報は、適応変調方式によって決定された、前記第1の信号のうち前記第1の経路に割り振られた信号を前記第1の経路に送信する際に用いられる変調方式の情報を含む、請求項17に記載された伝送方法。
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