WO2015029694A1 - 接続前情報要求の送信を制御可能な無線端末、プログラム及び方法 - Google Patents

接続前情報要求の送信を制御可能な無線端末、プログラム及び方法 Download PDF

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WO2015029694A1
WO2015029694A1 PCT/JP2014/070327 JP2014070327W WO2015029694A1 WO 2015029694 A1 WO2015029694 A1 WO 2015029694A1 JP 2014070327 W JP2014070327 W JP 2014070327W WO 2015029694 A1 WO2015029694 A1 WO 2015029694A1
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WO
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request
connection
relay device
information
wireless terminal
Prior art date
Application number
PCT/JP2014/070327
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English (en)
French (fr)
Inventor
鋒 盧
克夫 柚木
Original Assignee
Kddi株式会社
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/16Discovering, processing access restriction or access information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W84/00Network topologies
    • H04W84/02Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
    • H04W84/10Small scale networks; Flat hierarchical networks
    • H04W84/12WLAN [Wireless Local Area Networks]

Definitions

  • the present invention relates to a communication technique for a wireless terminal capable of transmitting a pre-connection information request prior to communication connection via a wireless network.
  • WLAN-compatible terminals WLAN terminals
  • WLAN Wireless Local Area Network
  • a WLAN terminal establishes a wireless communication connection with an access point (AP) that is a relay device, and then communicates with a server as a communication destination via the Internet connected to the rear of the AP. Therefore, the WLAN terminal can acquire information on the access network side (Internet side) only after communication connection with the AP.
  • AP access point
  • Internet side access network side
  • the IEEE 802.11u and Wi-Fi alliance Passpoint standard specifications are GAS (Generic Advertisement Service) and ANQP (Access Network Query Protocol) as a technology for acquiring information on the access network side prior to connection with the AP. Specify the mechanism.
  • IEEE802.11u Amendment 9 Interworking with External Networks defines GAS / ANQP frame configuration and GAS 2-way and 4-way exchange mechanisms.
  • the WLAN terminal is contracted by the WLAN terminal user whether or not data communication via the access network side, for example, data communication via the Internet, is possible prior to connection with the AP.
  • data communication through the AP is possible using the service provider's subscription information, whether or not a service specific to the installation location can be received through the AP, and after connecting to the AP Information such as how much communication quality can be obtained can be acquired.
  • such information on the access network side is held in an AP or a server installed on a network subsequent to the AP.
  • the AP uses ANQP to transfer the information to the query server in response to the GAS query request from the WLAN terminal.
  • the AP uses the acquired information as a GAS query response. Send to the terminal.
  • the user's WLAN terminal automatically makes an inquiry to the query server with the contract information with the user's service provider using the GAS / ANQP mechanism via the AP installed in the field. Thereby, it can be confirmed whether there exists a business alliance which receives service provision, such as Internet communication. When this confirmation is completed, the WLAN terminal establishes a connection with the AP, obtains an IP address, and enjoys services such as Internet communication.
  • the AP supports access using one or more frequency bands
  • the WLAN terminal supports one or more frequency bands before cooperation with the AP.
  • the AP transmits one or more frequency band indicators to the WLAN terminal.
  • the relative priority of the frequency bands is set to guide the WLAN terminal when selecting a suitable frequency band.
  • the WLAN terminal executes a GAS query request using the GAS / ANQP mechanism under the above-described conventional technology
  • a number of processes of the GAS query request and the GAS query response may occur in some cases, resulting in radio resources. It can be a problem that the communication quality between the WLAN terminal and the AP is degraded.
  • a large amount of GAS query request / response traffic occurs between the AP and a query server on the network connected to the back of the AP to occupy the bandwidth of the network. There may also be a problem that the load increases.
  • the GAS query request and response process is repeated until the WLAN terminal establishes a connection with any AP or until the communication function of the WLAN terminal stops.
  • the present invention controls a transmission of a pre-connection information request for acquiring information on the access network side before connection, a wireless terminal, a program, and a program capable of reducing the load on communication due to this pre-connection information request
  • An object is to provide a control method.
  • a wireless terminal capable of transmitting a pre-connection information request for acquiring information on the access network side before connection with a relay device,
  • a request count setting means for setting an upper threshold for the number of transmissions of the pre-connection information request;
  • Request counting means for counting the number of transmissions of the pre-connection information request;
  • Request number determination means for determining whether or not the counted number of transmissions is equal to or greater than a set upper threshold,
  • a wireless terminal is provided that includes communication control means for stopping transmission processing of a pre-connection information request when the request number determination means makes a true determination.
  • the wireless terminal transmits information on the degree of use of radio resources, information on the residual resource capacity of the relay device, and the capacity and load of the WAN (Wide Area Network) side interface-compatible line in the form of notification or response from the relay device.
  • a relay device information acquisition means for acquiring at least one of rate and communication speed information;
  • the request count setting means sets an upper limit threshold for the number of transmissions based on at least one of the acquired radio resource usage, the residual resource capacity of the relay device, the capacity of the WAN interface interface-compatible line, the load factor, and the communication speed. It is also preferable to determine.
  • the request count setting unit does not transmit the pre-connection information request to the corresponding relay device when the capacity of the information related to the request exceeds the acquired residual resource capacity. It is also preferable to determine an upper limit threshold for the number of transmissions. Further, when the information indicating the WAN capacity limit is acquired for the capacity of the WAN-side interface compatible line, the request count setting means determines an upper limit threshold of the number of transmissions so as not to transmit the pre-connection information request to the corresponding relay device. It is also preferable to do.
  • the wireless terminal includes a profile storage unit that stores a profile of a predetermined connection destination, and a connectable connection destination profile acquired in the form of a notification or a response from the relay device. Further comprises profile determination means for determining whether or not it matches the stored profile, It is also preferable that the communication control unit transmits the pre-connection information request only to the relay device that is the transmission source of the connectable connection destination profile determined to be true by the profile determination unit.
  • the connection destination profile includes a network identifier of the connection destination.
  • the profile storage means stores a service provider identifier of a service provider contracted by a user of the wireless terminal, and the acquired connection destination profile is information for identifying a service provider related to a connectable network.
  • the profile determination means determines whether the information for identifying the acquired service provider matches the stored provider identifier, It is also preferable that the communication control means transmits a pre-connection information request including information relating to the service provider only to the relay device that is a transmission source of information for identifying the service provider determined to be true by the profile determination means. .
  • the wireless terminal for each relay device, a connection record management means for storing a connection record that records whether or not the connection to the relay device was attempted, A connection relay device management means for selecting a relay device that is not connected or having a connection degree equal to or less than a predetermined value based on the connection record and registering the relay device in a connection relay device list;
  • the communication control means preferably excludes the relay device registered in the unconnected relay device list from the transmission destination of the pre-connection information request.
  • the wireless terminal uses information on the degree of use of radio resources, information on the residual resource capacity of the relay device, and WAN side interface as a notification or response from the relay device.
  • Relay device information acquisition means for acquiring at least one of information on the capacity, load factor, and communication speed of the corresponding line; Based on at least one of the usage level of the radio resource acquired from the relay device, the residual resource capacity of the relay device, the capacity of the WAN interface interface-compatible line, the load factor, and the communication speed, a pre-connection information request for the relay device is made.
  • Connection order determining means for determining the order of transmission;
  • the communication control means preferably causes the pre-connection information requests to be sequentially transmitted to the relay device in accordance with the determined order.
  • a program for controlling transmission of a pre-connection information request for acquiring information on the access network side before connection with a relay device in a wireless terminal
  • a request count setting means for setting an upper threshold for the number of transmissions of the pre-connection information request
  • Request counting means for counting the number of transmissions of the pre-connection information request
  • Request number determination means for determining whether or not the counted number of transmissions is equal to or greater than a set upper threshold
  • a method for controlling transmission of a pre-connection information request for acquiring information on an access network side before connection with a relay device in a wireless terminal, A first step of setting an upper limit threshold for the number of transmissions of the pre-connection information request; A second step of counting the number of transmissions of the pre-connection information request; A third step of determining whether or not the counted number of transmissions is equal to or greater than a set upper threshold; When a true determination is made in the third step, a transmission control method is provided that includes a fourth step of stopping transmission processing of the pre-connection information request.
  • the wireless terminal the program, and the control method of the present invention, transmission of a pre-connection information request for acquiring information on the access network side is controlled before connection, and the load on communication due to this pre-connection information request is reduced. be able to.
  • FIG. 1 is a system configuration diagram schematically illustrating an embodiment of a network system using a wireless terminal according to the present invention.
  • FIG. 2A is a schematic diagram for explaining the occupation of the network bandwidth by the GAS query request
  • FIG. 2B is a schematic diagram for explaining the occupation of the network bandwidth by the GAS query response.
  • It is a functional block block diagram which shows one Embodiment of the radio
  • It is a sequence diagram which shows one Embodiment of the communication connection through the GAS / ANQP process between the radio
  • 6 is a flowchart illustrating an embodiment of a method for controlling transmission of a GAS query request in a wireless terminal according to the present invention. 6 is a table for explaining an embodiment for determining an upper limit threshold value n GAS of the number of GAS query requests in step S503 in FIG. 5 based on a channel utilization rate CU and a residual resource capacity AAC.
  • FIG. 1 is a system configuration diagram schematically showing an embodiment of a network system using wireless terminals according to the present invention.
  • a wireless terminal 1 is a Passpoint compatible terminal, for example, an information device such as a smartphone, a tablet computer, a mobile phone, a personal computer, or a notebook computer.
  • a wireless access point (AP) 2 as a relay device is a Passpoint-compatible AP in this embodiment, and a large number of Passpoint-compatible wireless terminals 1 owned by users watching in a stadium and a WLAN (Wireless Local Area). Network).
  • the wireless terminal 1 (the user) has a service provision contract with the company C, which is a service provider.
  • the wireless AP 2 belongs to the access network of company A, which is a service provider. Even in such a case, the wireless AP 2 can relay communication between the wireless terminal 1 and, for example, the access network (AN) information management server 3. Furthermore, communication with the C company authentication server 4 can be relayed via the wireless terminal 1 and the Internet.
  • the company A access network is connected to the access networks of other companies (company B and company C in FIG. 1) via the Internet.
  • Each company's access network is, for example, an optical fixed line, ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line), WLAN such as Wi-Fi (registered trademark), WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access), LTE (Long Term Term Evolution), or 3G ( 3rd generation)).
  • the wireless terminal 1 (provided by the user) contracting with the company C includes the company B as well as the communication area of the wireless AP 2 belonging to the company A access network. It is also located in the communication area of the wireless AP 2 ′ belonging to the access networks of a plurality of service providers.
  • the wireless terminal 1 compatible with the Passpoint standard specification is connected to the Internet by using a mechanism of GAS (Generic Advertisement Service) / ANQP (Access Network Query Protocol) in the communication area of the wireless AP 2 also compatible with the Passpoint standard specification.
  • GAS Generic Advertisement Service
  • ANQP Access Network Query Protocol
  • the wireless terminal 1 receives a beacon signal or a probe response from the wireless AP 2 and acquires information included in the received signal indicating that the wireless AP 2 is compatible with the Passpoint standard specification. Specifically, it is confirmed that the Interworking bit is 1.
  • the wireless terminal 1 Prior to establishing a wireless connection with the wireless AP 2, the wireless terminal 1 transmits a GAS query request, which is a pre-connection information request, to the wireless AP 2, but the upper limit threshold value n of the number of transmissions of this GAS query request in advance. setting the GAS.
  • the wireless terminal 1 transmits a GAS query request to the wireless AP 2 and starts a GAS / ANQP process.
  • the GAS query request is transmitted again.
  • the number of transmissions of the GAS query request is n.
  • Count G. It is determined whether or not the counted number of transmissions n G is equal to or greater than a set upper threshold value n GAS , and when a determination of true (n ⁇ n GAS ) is made, GAS query request transmission processing is performed. Stop.
  • the wireless terminal 1 it is possible to control the amount of communication related to the GAS query request for acquiring information on the access network side before connection. That is, it is possible to reduce the load on communication due to the GAS query request. As a result, it is possible to avoid a situation in which a large number of GAS query request and GAS query response processes occur and radio resources are wasted or the communication quality between the WLAN terminal and the AP is degraded. In addition, a large amount of GAS query request / response traffic occurs between the AP and the AN information management server 3 (query server) on the network connected to the back of the AP to occupy the bandwidth of the network. A situation in which the processing load of the AP and AN information management server 3 increases can also be avoided.
  • the wireless terminal 1 (E) Save a “connection destination profile” that records a profile related to a predetermined connection destination desired to be connected; (F) It is determined whether or not the connectable connection destination profile acquired in the form of beacon notification or probe response from the surrounding wireless AP (2, 2 ′) matches the stored “connection destination profile”. , (G) It is also preferable to transmit the GAS query request only to the wireless AP 2 that is the source of the connectable connection destination profile determined to be true (determined to match).
  • the “connection destination profile” preferably also includes an SSID (Service Set Identifier) that is a network identifier of the connection destination, and the service provider (company C) with which the wireless terminal 1 (the user) has a contract. It is also preferable to include a person identifier.
  • SSID Service Set Identifier
  • the GAS query request is transmitted only to the wireless AP related to the predetermined connection destination related to the information to be acquired by the wireless terminal 1, the load on communication due to the GAS query request transmitted from the wireless terminal 1 Can be reduced. As a result, it is possible to more appropriately avoid waste of radio resources, a decrease in communication quality, and an increase in processing load on the AP and AN information management server 3.
  • the wireless terminal 1 For each wireless AP (2, 2 ′), save an “AP connection record” that records whether or not the connection to the wireless AP has been attempted, (I) Based on the “AP connection record”, select a wireless AP (BSSID) that cannot be connected or has a connection degree equal to or less than a predetermined value, and registers it in the “unconnected AP list”. (J) It is also preferable to exclude the wireless AP registered in the “disconnected AP list” from the transmission destination of the GAS query request.
  • BSSID wireless AP
  • the wireless terminal 1 possessed by the user who has a service provision contract with the company C is located in the communication area of the wireless AP 2, and the GAS query request transmitted by the wireless terminal 1 includes the contract information with the company C. The case where it includes is demonstrated.
  • the wireless terminal 1 confirms that the connection destination profile transmitted from the wireless AP 2 matches the stored “connection destination profile” (profile related to the company C).
  • a GAS query request is transmitted to the wireless AP 2.
  • the processing is executed so that the wireless terminal 1 can receive an authentication response from the authentication server 4 of the C company or from the A company authentication server (authentication proxy server) 5 acting as a proxy for the authentication by the C company.
  • the wireless terminal 1 performs an active scan and a Passpoint compatible wireless AP 2 is found.
  • a round-trip information exchange GAS query request and response
  • at least one round trip ANQP process occurs between the wireless AP 2 and the AN information management server 3 (query server).
  • the number of information exchanges in the GAS / ANQP process before establishing the connection between the wireless terminal 1 and the wireless AP (2, 2 ') is estimated as follows.
  • Each of the n wireless APs (2, 2 ′) has m Passpoint-compatible BSSIDs (Basic Service Set Identifier), and k Passpoint-compatible wireless terminals 1 are included in the communication area of these wireless terminals AP1.
  • BSSIDs Basic Service Set Identifier
  • k Passpoint-compatible wireless terminals 1 are included in the communication area of these wireless terminals AP1.
  • GAS 2 -way exchange that is, when GAS Initial Request and GAS Initial Response are exchanged as a GAS query request and response.
  • GAS 4-way exchange that is, when GAS Comeback Request and GAS Comeback Response are exchanged after GAS Initial Request and GAS Initial Response as GAS query request and response
  • the number of information exchanges between the wireless AP (2, 2 ′) and the AN information management server 3 are 8 kmn in total.
  • FIG. 2A is a schematic diagram for explaining the occupation of the network bandwidth by the GAS query request
  • FIG. 2B is a schematic diagram for explaining the occupation of the network bandwidth by the GAS query response.
  • the bandwidth occupation time of one “GAS query request and ACK” is 1522 ⁇ sec with a data rate of 1 Mbps and a payload data size of 100 bytes.
  • FIG. 3 is a functional block configuration diagram showing an embodiment of the wireless terminal 1.
  • the wireless terminal 1 includes a communication interface 101 that enables communication with a wireless AP via a WLAN, and a processor memory.
  • the processor memory realizes its function by executing a program for causing the computer mounted on the wireless terminal 1 to function.
  • the processor memory includes a profile storage unit 111, a profile determination unit 112, a connection record management unit 113, an unconnected AP management unit 114, a request counting unit 115, and an AP information acquisition unit 116 as functional components.
  • the profile storage unit 111 is a storage unit that stores in advance a “connection destination profile” of a predetermined connection destination desired to be connected.
  • the “connection destination profile” it is assumed that the wireless terminal 1 (the user) has a contract for providing services with Company C, and the SSID that is the network identifier of the connection destination, that is, the SSID of the Company C access network It is also preferable to include the service provider identifier of the service provider related to the connectable network, that is, the service provider ID of company C.
  • the “connection destination profile” may include a mechanism related to the service provider (Company C), an identifier (OI) of an organization such as a federation, or a country code of the country to which the Company C belongs.
  • the profile determination unit 112 determines whether or not the connectable connection destination profile acquired from the wireless AP in the form of a beacon notification or a probe response matches the stored “connection destination profile”. For example, it is determined whether or not the acquired ID information for identifying the service provider matches the stored provider identifier, that is, the company ID of company C.
  • the profile determination unit 112 outputs the determination result (or an instruction not to make a GAS query request) to the communication control unit 120 when the determination is false (determination that they do not match).
  • the connection record management unit 113 stores, for each wireless AP, a “connection record” that records whether or not the connection to the wireless AP has been attempted. Further, based on this “connection record”, the unconnected AP management unit 114 selects a wireless AP (BSSID) that cannot be connected or has a connection degree equal to or less than a predetermined value and selects “unconnected AP list” 114a. Register with. Here, the unconnected AP management unit 114 outputs, to the communication control unit 120, a signal instructing the wireless AP registered in the “unconnected AP list” 114a as a wireless AP that does not transmit a GAS query request.
  • BSSID wireless AP
  • the request counting unit 115 counts the number of transmissions n G of the GAS query request in the wireless terminal 1. Further, the request count setting unit 117 sets an upper limit threshold value n GAS of the GAS query request transmission count n G.
  • the upper threshold value n GAS can take a value of 3 (times) or 5 (times).
  • the AP information acquisition unit 116 is in the form of a beacon notification or a probe response from the wireless AP, (A) Channel utilization rate CU (Channel Utilization) as information on radio resource usage (B) Information on the remaining resource capacity (Available Admission Capacity) AAC of the wireless AP, (c1) capacity, (c2) load factor, and (c3) current uplink in the WAN side interface compatible line (backhaul line), At least one of the information on the communication speed of both downlink and uplink / downlink is acquired.
  • A Channel utilization rate CU (Channel Utilization) as information on radio resource usage
  • B Information on the remaining resource capacity (Available Admission Capacity) AAC of the wireless AP, (c1) capacity, (c2) load factor, and (c3) current uplink in the WAN side interface compatible line (backhaul line)
  • At least one of the information on the communication speed of both downlink and uplink / downlink is acquired.
  • the request count setting unit 117 transmits the transmission count n based on at least one of (a), (b) and (c1), (c2), and (c3) input from the AP information acquisition unit 116. It is also preferable to determine an upper threshold value n GAS for G. For example, the higher the channel usage rate CU, the smaller the predetermined threshold n GAS is set to limit transmission of the GAS query request, or the higher the communication speed is, the larger the predetermined threshold n GAS is set to allow more transmission of the GAS query request. May be. An embodiment of determining the predetermined threshold value n GAS will be described later with reference to FIG.
  • the request count determination unit 118 determines whether or not the counted transmission count n G is equal to or greater than a set upper threshold n GAS and outputs the determination result to the communication control unit 120. In particular, it is also preferable to output an instruction not to make a GAS query request to the communication control unit 120 when a true (n ⁇ n GAS ) determination is made.
  • the connection order determination unit 119 determines the GAS query for the wireless AP. Determine the order in which requests are sent. In fact, when a GAS query request is transmitted to a plurality of wireless APs as connection destination candidates, there is a high possibility that a GAS query request will be preferentially connected to a more suitable wireless AP by performing the GAS query request in this determined order. Become. As a result, it is possible to suppress the amount of communication for connection with a wireless AP that is likely to be wasted.
  • the transmission order of GAS query requests may be determined in descending order of the corresponding (b) remaining resource capacity AAC.
  • the transmission order of GAS query requests may be determined in the order of the corresponding (a) channel usage rate CU.
  • the transmission order can be set by determining the priority in the connection management setting file such as WLAN WPA Supplicant.conf.
  • the communication control unit 120 (1) When the request count determination unit 118 determines true (n G ⁇ n GAS ), the GAS query request transmission process is stopped. In addition, the communication control unit 120 (2) The GAS query request is transmitted only to the wireless AP that is the source of the connectable connection destination profile that is determined to be true by the profile determination unit 112 (determined to match the “connection destination profile”). It is also preferable. Furthermore, the communication control unit 120 (3) It is also preferable to exclude the wireless AP registered in the “unconnected AP list” 114a from the transmission destination of the GAS query request. In addition, the communication control unit 120 (4) It is also preferable that GAS query requests are sequentially transmitted to the wireless AP in accordance with the order determined by the connection order determining unit 119.
  • FIG. 4 is a sequence diagram showing an embodiment of a communication connection through a GAS / ANQP process between the wireless terminal 1 and the wireless AP 2.
  • the wireless AP 2 corresponding to Passpoint broadcasts a beacon signal.
  • This beacon signal includes an SSID that is a WLAN identifier, a BSSID that is a MAC (Media Access Control) address of the wireless AP 2, and information that the wireless AP 2 is Passpoint compatible (Interworking bit 1), and further, BSS Load As well as information such as channel utilization CU and residual resource capacity AAC.
  • the wireless terminal 1 may transmit a probe request including its own MAC address.
  • the wireless AP 2 Upon receiving the probe request, the wireless AP 2 transmits to the wireless terminal 1 a probe response including information similar to the information included in the above-described beacon signal.
  • the wireless terminal 1 transmits a GAS query request to the wireless AP 2 in order to acquire information on the access network side (Internet side) (contract information with the company C).
  • GAS query counts the transmission times n G requests transmission of transmission times n G is GAS query request if the predetermined threshold value n GAS above a preset
  • the processing is stopped (S405).
  • the wireless AP 2 transmits an information request corresponding to the received GAS query request to the AN information management server 3 as an ANQP process.
  • the AN information management server 3 transmits an information response including information on the access network side corresponding to the received information request to the wireless AP 2 as an ANQP process.
  • the wireless AP 2 acquires capacity, property (target, asymmetric), load factor, and communication speed information in the WAN side interface compatible line (backhaul line) from the WAN metrics.
  • the wireless AP 2 transmits a GAS query response corresponding to the received information response to the wireless terminal 1 that is the transmission source of the GAS query request.
  • the wireless terminal 1 collates the information on the access network side included in the received GAS query response with the information stored in itself. Specifically, the contract information with the company C with which the user of the wireless terminal 1 is contracted is held, and whether or not the acquired information on the access network side matches the stored contract information with the company C. Determine whether.
  • step S408 If it is determined in step S408 that the acquired information does not match the retained information, the wireless terminal 1 returns to step S402 and transmits a probe request again (executes active scanning). (S409 to S411) On the other hand, if it is determined in step S408 that the acquired information and the retained information match, the wireless terminal 1 transmits a connection request to the wireless AP 2. The wireless AP 2 that has received this connection request transmits a connection response to the wireless terminal 1. As a result, a wireless communication connection is established between the wireless terminal 1 and the wireless AP 2.
  • the wireless terminal 1 transmits an authentication request for the C company service to the C company authentication server 4 via the wireless AP 2.
  • the C company authentication server 4 confirms the contract information of the wireless terminal 1 that is the transmission source of the authentication request
  • the C company authentication server 4 transmits an authentication response including an authentication success message to the wireless terminal 1.
  • the wireless terminal 1 Upon receiving the authentication success message, the wireless terminal 1 acquires an IP address, and thereafter can connect to the Internet via the wireless AP 2.
  • steps S412 to S415 are a sequence in the case where the company C remotely authenticates the wireless terminal 1 with its own contract without establishing a proxy.
  • the wireless AP 2 of the company A transfers the authentication request from the wireless terminal 1 of the company C located in its communication area to the access network of the company C via the gateway.
  • a sequence in which the authentication server 5 of company A authenticates the wireless terminal 1 of company C on behalf is shown in steps S412 'to S415' below.
  • the wireless terminal 1 transmits an authentication request for the C company service to the wireless AP 2, and the wireless AP 2 transmits this authentication request to the A company authentication server (proxy authentication server) 5.
  • the company A authentication server 5 Upon confirming the contract information of the wireless terminal 1 that is the transmission source of the authentication request, the company A authentication server 5 transmits an authentication response including an authentication success message to the wireless terminal 1.
  • FIG. 5 is a flowchart illustrating an embodiment of a method for controlling transmission of a GAS query request in the wireless terminal 1. Note that the method for controlling the communication connection between the wireless terminal 1 and the wireless AP 2 shown in FIG. 4 includes the method for controlling the traffic related to the GAS query request transmitted from the wireless terminal 1 shown in FIG.
  • S 501 A predetermined “connection destination profile” desired to be connected is stored in the profile storage unit 111.
  • S502 A beacon signal or a probe response is received from the wireless AP 2, and a connectable connection destination candidate profile, a channel usage rate CU (in BSS Load or the like), and a residual resource capacity AAC are acquired.
  • S503 An upper limit threshold n GAS of the number of GAS query requests is determined from the acquired channel utilization rate CU and residual resource capacity AAC. The method for determining this upper threshold nAS will be described later with reference to FIG.
  • step S504 It is determined whether or not the acquired connectable connection destination candidate profile matches the stored “connection destination profile”. If a false determination (determination that they do not match) is made, the GAS query request transmission process is stopped (step S511), and this flow process ends. (S505) On the other hand, if a true determination (determination of matching) is made in step S504, whether or not the wireless AP2 (BSSID) that is the transmission source of the beacon signal or the probe response exists in the “unconnected AP list”. judge.
  • BSSID wireless AP2
  • step S506 On the other hand, if a false determination is made in step S505 (determination that it does not exist), the number of transmissions of the GAS query request is counted. That is, the number of transmissions n G is incremented by 1 to n G +1.
  • step S507 determines whether a transmission count n G upper threshold n GAS or more was determined.
  • step S511 determines whether a transmission count n G upper threshold n GAS or more was determined.
  • connection / disconnection with the wireless AP 2 is recorded. Also, based on the connection record for each wireless AP, the wireless AP that could not be connected or the wireless AP having a connection rate equal to or lower than a predetermined value is registered in the “unconnected AP list”. This completes the processing of the GAS query request.
  • FIG. 6 is a table for describing an embodiment in which the upper limit threshold value n GAS of the GAS query request count n G is determined based on the channel usage rate CU and the residual resource capacity AAC in step S503 of FIG.
  • n GAS the determination method of the upper limit threshold value n GAS shown in FIG. 6, initially, an initial value is introduced into the upper limit threshold value n GAS .
  • n GAS is set to 3.
  • the channel usage rate CU and the residual resource capacity AAC are acquired from BSS Load or the like.
  • the acquired channel usage rate CU and the upper limit threshold CU th are compared, and it is determined whether or not the channel usage rate CU is lower than the upper limit threshold CU th (CU ⁇ CU th ). Further, it is determined whether or not the remaining resource capacity AAC exceeds the lower limit threshold AAC th (AAC> AAC th ).
  • the GAS / ANQP process is executed within a range that does not adversely affect the communication status of the network by determining the upper limit threshold value n GAS of the number of GAS query requests based on the channel utilization rate CU and the residual resource capacity AAC. It is possible to secure sufficient room.
  • the wireless terminal 1 receives a GAS query response including WAN metrics acquired from the ANQP process, and the capacity and load on the WAN-side interface compatible line (backhaul line) included in the WAN metrics. It is also preferable to adjust the upper limit threshold value n GAS based on the rate or the communication speed (both uplink, downlink or uplink / downlink).
  • the GAS query request is not transmitted to the corresponding wireless AP. It is also preferable to determine the upper limit threshold value n GAS of the number of transmissions. In this case, specifically, the upper threshold nGAS can be set to zero.
  • the upper limit threshold n GAS may be increased to an appropriate size.
  • SSID wireless AP
  • the threshold value n GAS can be set to zero.
  • the upper limit threshold n GAS is set to 0 for a predetermined time, and the upper limit threshold n GAS is determined again after confirming the capacity of the WAN interface interface-compatible line after the elapse of the predetermined time.
  • the wireless terminal, the program, and the control method of the present invention it is possible to control the transmission of a pre-connection information request (GAS query request) and to control the traffic related to this request.
  • GAS query request a pre-connection information request
  • the traffic related to this request For example, an increase in the GAS / ANQP process can be suppressed, and a situation in which radio resources are wasted or communication quality between the radio terminal and the radio AP is reduced can be avoided.
  • the malicious wireless AP intentionally prompts the GAS / ANQP process to induce a large number of information exchanges, and tries to steal user information and connection information from, for example, a wireless terminal. In addition, this intentionally tries to waste radio resources to be used by the legitimate wireless AP.
  • the wireless terminal of the present invention controls the number of transmissions of the pre-connection information request (GAS query request), the occurrence of an excessive GAS / ANQP process is suppressed, resulting in unsuccessful hacking of a malicious wireless AP. Can end.

Abstract

 接続前にアクセスネットワーク側の情報を取得するための接続前情報要求の送信を制御し、この要求による通信への負荷を低減させることができる無線端末を提供する。接続前情報要求を送信可能な本無線端末は、接続前情報要求の送信回数の上限閾値nGASを設定する要求回数設定手段と、接続前情報要求の送信回数をカウントする要求計数手段と、カウントされた送信回数が設定された上限閾値nGAS以上であるか否かを判定する要求回数判定手段と、要求回数判定手段が真の判定を行った際、接続前情報要求の送信処理を停止する通信制御手段とを有する。ここで、送信回数の上限閾値nGASは、中継装置から取得した無線リソースの使用度合い、残留リソース容量、並びにWAN側インタフェース対応回線の容量、負荷率及び通信速度のうちの少なくとも1つに基づいて決定することが好ましい。

Description

接続前情報要求の送信を制御可能な無線端末、プログラム及び方法
 本発明は、無線ネットワークを介した通信接続に先がけて接続前情報要求を送信可能な無線端末の通信技術に関する。
 本出願は、パリ条約の下、2013年8月28日に出願された日本国特許出願JP2013-176491についての優先権の利益を主張しており、その日本国特許出願は、PCT規則第20.6の規定によって、引用によりその全体が本明細書に組み込まれる。
 近年、無線LAN(WLAN, Wireless Local Area Network)に接続可能なWLAN対応端末(WLAN terminal)として、携帯電話機、スマートフォン、タブレット型コンピュータ、内蔵通信チップや通信カードを搭載したパーソナルコンピュータ、更にはポータブルゲーム機等、種々の機器が普及している。
 一般に、WLAN端末は、中継装置であるアクセスポイント(AP)との無線通信接続を確立し、その後、APの後位に接続されたインターネットを介して通信先となるサーバと通信する。従って、WLAN端末は、APと通信接続して初めて、アクセスネットワーク側(インターネット側)の情報を取得することができる。
 これに対し、APとの接続に先立ってアクセスネットワーク側の情報を取得する技術として、IEEE802.11u及びWi-Fi allianceのPasspoint標準仕様は、GAS(Generic Advertisement Service)及びANQP(Access Network Query Protocol)の仕組みを規定する。ここで、IEEE802.11u Amendment 9:Interworking with External Networksでは、GAS/ANQPのフレーム構成及びGASの2-way、4-way exchangeの仕組みが規定されている。
 このような仕組みを利用することによって、WLAN端末は、APとの接続に先立って、アクセスネットワーク側の情報、例えばインターネットを介したデータ通信が可能か否か、WLAN端末のユーザが契約しているサービス提供事業者の加入情報を用いて当該APを介したデータ通信が可能か否か、当該APを介して設置場所固有のサービスの提供を受けられるか否か、更には当該APに接続した後にどの程度の通信品質が得られるのか等の情報を取得可能になる。
 Passpoint標準仕様では、このようなアクセスネットワーク側の情報は、AP又はAPの後位のネットワーク上に設置されたサーバに保持される。APは、当該情報を保持しない場合、WLAN端末からのGASクエリ要求に応じ、ANQPを活用してクエリサーバに情報を転送し、クエリサーバから情報を取得後、取得した情報をGASクエリ応答としてWLAN端末に送信する。
 さらに、Passpoint標準仕様によれば、例えば海外渡航時にありがちなように、ユーザが契約するサービス提供事業者の設置したAPが周囲に存在しない場合であっても、携帯電話の公衆陸上移動通信網における国際ローミングサービスのような手軽な接続が可能になる。具体的には、ユーザのWLAN端末は、現地に設置されたAPを介し、GAS/ANQPの仕組みを用いて、ユーザのサービス提供事業者との契約情報をもってクエリサーバに自動的に問合せを行う。これにより、インターネット通信等のサービス提供を受ける事業提携が存在するか否かを確認することができる。WLAN端末は、この確認が完了すれば、APとの接続を確立した後、IPアドレスを取得し、インターネット通信等のサービスを享受する。
 また、特許文献1に開示された技術では、APが1又はそれ以上の周波数バンドを使用してアクセスをサポートし、WLAN端末が、このAPとの連携の前に、1又はそれ以上の周波数バンドの指標を要求するGAS/ANQP問合せをこのAPに送信する。APは、受信した問合せに応じて1又はそれ以上の周波数バンドの指標をWLAN端末に送信する。ここで、好適な周波数バンドを選択する際にWLAN端末をガイドするべく、周波数バンドの相対的な優先度が設定される。
日本国特開2012-249282号公報
 しかしながら、以上に述べた従来技術の下、WLAN端末がGAS/ANQPの仕組みを用いてGASクエリ要求を実行すると、場合によってはGASクエリ要求及びGASクエリ応答のプロセスが多数発生してしまい、無線リソースを浪費したり、WLAN端末とAPとの間の通信品質を低下させたりしてしまうことが問題となり得る。また、APとこのAPの後位に接続されたネットワーク上のクエリサーバとの間に、大量のGASクエリ要求・応答のトラヒックが発生して当該ネットワークの帯域を占有し、AP及びクエリサーバの処理負荷が増大してしまう問題も生じ得る。
 実際、従来のGAS/ANQPの仕組みでは、WLAN端末及びAPが一度のGASクエリ要求及び応答のプロセスを経ても、接続のための認証が得られず、接続を確立できない場合も生じる。この場合、WLAN端末がいずれかのAPと接続を確立するまで、又はWLAN端末の通信機能が停止するまで、GASクエリ要求及び応答のプロセスが繰り返される。
 さらに、例えば国際空港、国際展示場、繁華街、スタジアム、競馬場等では、1台のPasspoint対応WLAN端末の周囲に多数のPasspoint対応APが存在することもあり得る。さらに、1台のPasspoint対応APの通信エリア内に多数のWLAN端末が存在することもあり得る。このような場合、各WLAN端末と各Passpoint対応APとの間でGASクエリ要求及び応答が発生し、無線リソースが大量に消費されてしまう。
 このような問題は、特許文献1のような従来のGAS/ANQP技術では解決することができない。
 そこで、本発明は、接続前にアクセスネットワーク側の情報を取得するための接続前情報要求の送信を制御し、この接続前情報要求による通信への負荷を低減させることができる無線端末、プログラム及び制御方法を提供することを目的とする。
 本発明によれば、中継装置との接続前にアクセスネットワーク側の情報を取得するための接続前情報要求を送信可能な無線端末であって、
 接続前情報要求の送信回数の上限閾値を設定する要求回数設定手段と、
 接続前情報要求の送信回数をカウントする要求計数手段と、
 カウントされた送信回数が設定された上限閾値以上であるか否かを判定する要求回数判定手段と、
 要求回数判定手段が真の判定を行った際、接続前情報要求の送信処理を停止する通信制御手段とを有する無線端末が提供される。
 ここで、本無線端末は、中継装置から報知又は応答の形で、無線リソースの使用度合いの情報、中継装置の残留リソース容量の情報、並びにWAN(Wide Area Network)側インタフェース対応回線の容量、負荷率及び通信速度の情報のうちの少なくとも1つを取得する中継装置情報取得手段を更に有し、
 要求回数設定手段は、取得した無線リソースの使用度合い、中継装置の残留リソース容量、並びにWAN側インタフェース対応回線の容量、負荷率及び通信速度のうちの少なくとも1つに基づいて送信回数の上限閾値を決定することも好ましい。
 また、上記の中継装置情報取得手段を有する実施形態において、要求回数設定手段は、要求に係る情報の容量が取得した残留リソース容量を超える場合、対応する中継装置に接続前情報要求を送信しないように送信回数の上限閾値を決定することも好ましい。さらに、要求回数設定手段は、WAN側インタフェース対応回線の容量についてWAN収容能力限界を示す情報が取得された場合、対応する中継装置に接続前情報要求を送信しないように送信回数の上限閾値を決定することも好ましい。
 また、本発明の無線端末の一実施形態として、本無線端末は、所定の接続先のプロファイルを保存するプロファイル保存手段と、中継装置から報知又は応答の形で取得した接続可能な接続先のプロファイルが、保存されたプロファイルに一致するか否かを判定するプロファイル判定手段とを更に有し、
 通信制御手段は、プロファイル判定手段によって真と判定された接続可能な接続先のプロファイルの発信元である中継装置宛てのみに、接続前情報要求を送信させることも好ましい。ここで、接続先のプロファイルは、接続先のネットワーク識別子を含むことも好ましい。
 さらに、上記のプロファイル保存手段は、無線端末のユーザが契約しているサービス事業者の事業者識別子を保存し、取得した接続先のプロファイルは、接続可能なネットワークに係るサービス事業者を識別する情報を含み、
 プロファイル判定手段は、取得した当該サービス事業者を識別する情報が、保存された事業者識別子に一致するか否かを判定し、
 通信制御手段は、プロファイル判定手段によって真と判定されたサービス事業者を識別する情報の発信元である中継装置宛てのみに、サービス事業者に係る情報を含む接続前情報要求を送信させることも好ましい。
 また、本発明の無線端末の他の実施形態として、本無線端末は、中継装置毎に、中継装置に接続を試みて接続できたか否かを記録した接続記録を保存する接続記録管理手段と、
 接続記録に基づいて、接続できなかった又は接続できた度合いが所定値以下である中継装置を選択して不接続中継装置リストに登録する不接続中継装置管理手段とを更に有し、
 通信制御手段は、不接続中継装置リストに登録された中継装置を接続前情報要求の送信先から除外することも好ましい。
 さらに、本発明の無線端末の更なる他の実施形態として、本無線端末は、中継装置からの報知又は応答として無線リソースの使用度合いの情報、中継装置の残留リソース容量の情報、並びにWAN側インタフェース対応回線の容量、負荷率及び通信速度の情報のうちの少なくとも1つを取得する中継装置情報取得手段と、
 中継装置から取得した無線リソースの使用度合い、中継装置の残留リソース容量、並びにWAN側インタフェース対応回線の容量、負荷率及び通信速度のうちの少なくとも1つに基づき、中継装置についての接続前情報要求を送信する順位を決定する接続順位決定手段とを更に有し、
 通信制御手段は、決定された順位に従って中継装置宛てに接続前情報要求を順次送信させることも好ましい。
 本発明によれば、また、中継装置との接続前にアクセスネットワーク側の情報を取得するための接続前情報要求の送信を、無線端末において制御するプログラムであって、
 接続前情報要求の送信回数の上限閾値を設定する要求回数設定手段と、
 接続前情報要求の送信回数をカウントする要求計数手段と、
 カウントされた送信回数が設定された上限閾値以上であるか否かを判定する要求回数判定手段と、
 要求回数判定手段が真の判定を行った際、接続前情報要求の送信処理を停止する通信制御手段としてコンピュータを機能させる送信制御プログラムが提供される。
 本発明によれば、さらに、中継装置との接続前にアクセスネットワーク側の情報を取得するための接続前情報要求の送信を、無線端末において制御する方法であって、
 接続前情報要求の送信回数の上限閾値を設定する第1のステップと、
 接続前情報要求の送信回数をカウントする第2のステップと、
 カウントされた送信回数が設定された上限閾値以上であるか否かを判定する第3のステップと、
 第3のステップで真の判定が行われた際、接続前情報要求の送信処理を停止する第4のステップとを有する送信制御方法が提供される。
 本発明の無線端末、プログラム及び制御方法によれば、接続前にアクセスネットワーク側の情報を取得するための接続前情報要求の送信を制御し、この接続前情報要求による通信への負荷を低減させることができる。
本発明による無線端末を用いたネットワークシステムの一実施形態を概略的に示すシステム構成図である。 図2Aは、GASクエリ要求によるネットワーク帯域の占有を説明するための概略図であり、図2Bは、GASクエリ応答によるネットワーク帯域の占有を説明するための概略図である。 本発明による無線端末の一実施形態を示す機能ブロック構成図である。 本発明による無線端末と無線APとの間でのGAS/ANQPプロセスを経た通信接続の一実施形態を示すシーケンス図である。 本発明による無線端末におけるGASクエリ要求の送信を制御する方法の一実施形態を示すフローチャートである。 図5のステップS503における、GASクエリ要求回数の上限閾値nGASをチャネル利用率CU及び残留リソース容量AACに基づいて決定する一実施形態を説明するためのテーブルである。
 以下、本発明のいくつかの例示的な実施形態について、図面を用いて詳細に説明する。
[WLANシステム]
 図1は、本発明による無線端末を用いたネットワークシステムの一実施形態を概略的に示すシステム構成図である。
 図1によれば、本発明による無線端末1は、Passpoint対応の端末であり、例えば、スマートフォン、タブレット型コンピュータ、携帯電話機、パーソナルコンピュータ、又はノート型コンピュータといった情報機器である。また、中継装置としての無線アクセスポイント(AP)2は、本実施形態においてPasspoint対応のAPであり、スタジアムで観戦しているユーザの所持する多数のPasspoint対応の無線端末1とWLAN(Wireless Local Area Network)を介して接続可能である。
 さらに、本実施形態において、無線端末1(のユーザ)はサービス提供事業者であるC社とサービス提供の契約をしている。一方、無線AP2はサービス提供事業者であるA社のアクセスネットワークに属している。このような場合でも、無線AP2は、無線端末1と例えばアクセスネットワーク(AN)情報管理サーバ3との通信を中継することができる。さらには、無線端末1とインターネットを介して例えばC社認証サーバ4との通信を中継することができる。
 ここで、A社アクセスネットワークは、インターネットを介して他社(図1ではB社及びC社)のアクセスネットワークと接続される。各社のアクセスネットワークは、例えば、光固定回線、ADSL(Asymmetric Digital Subscriber Line)、Wi-Fi(登録商標)等のWLAN、WiMAX(Worldwide Interoperability for Microwave Access)、LTE(Long Term Evolution)、又は3G(3rd Generation)といった、通信事業者ネットワークである。
 同じく図1に示した実施形態では、C社とサービス提供の契約をしている(ユーザの)無線端末1は、A社アクセスネットワークに属する無線AP2の通信エリア内だけでなく、B社を含め複数のサービス提供事業者のアクセスネットワークに属する無線AP2’の通信エリア内にも位置している。ここで、Passpoint標準仕様に対応した無線端末1が、同じくPasspoint標準仕様に対応した無線AP2の通信エリア内で、GAS(Generic Advertisement Service)/ANQP(Access Network Query Protocol)の仕組みを用いてインターネットに接続しようとする状況を説明する。
(A)無線端末1は、無線AP2からビーコン信号又はプローブ応答を受信し、受信信号に含まれている、無線AP2がPasspoint標準仕様に対応している旨の情報を取得する。具体的には、Interworking bitが1であることを確認する。
(B)無線端末1は、無線AP2との無線接続を確立するに先立って、無線AP2に接続前情報要求であるGASクエリ要求を送信するが、予めこのGASクエリ要求の送信回数の上限閾値nGASを設定する。
(C)無線端末1は、無線AP2にGASクエリ要求を送信し、GAS/ANQPプロセスを開始する。ここで、一度のGAS/ANQPプロセスを経ても接続のための認証が得られず接続を確立できないときは、再度GASクエリ要求を送信することになるが、ここで、GASクエリ要求の送信回数nGをカウントする。
(D)カウントされた送信回数nGが設定された上限閾値nGAS以上であるか否かを判定し、真(n≧nGAS)の判定が行われた際、GASクエリ要求の送信処理を停止する。
 これにより、無線端末1において、接続前にアクセスネットワーク側の情報を取得するためのGASクエリ要求に係る通信量を制御することができる。即ち、GASクエリ要求による通信への負荷を低減させることができる。その結果、GASクエリ要求及びGASクエリ応答のプロセスが多数発生して無線リソースが浪費されたりWLAN端末とAPとの間の通信品質が低下したりしてしまう事態を回避可能となる。また、APとこのAPの後位に接続されたネットワーク上のAN情報管理サーバ3(クエリサーバ)との間に、大量のGASクエリ要求・応答のトラヒックが発生して当該ネットワークの帯域を占有し、AP及びAN情報管理サーバ3の処理負荷が増大してしまう事態も回避することができる。
 さらに、無線端末1は、
(E)接続を所望する所定の接続先に係るプロファイルを記録した「接続先プロファイル」を保存し、
(F)周囲の無線AP(2,2’)からビーコン報知又はプローブ応答の形で取得した接続可能な接続先のプロファイルが、保存された「接続先プロファイル」に一致するか否かを判定し、
(G)真と判定された(一致すると判定された)接続可能な接続先のプロファイルの発信元である無線AP2宛てのみに、GASクエリ要求を送信する
ことも好ましい。ここで、「接続先プロファイル」は、接続先のネットワーク識別子であるSSID(Service Set Identifier)を含むことも好ましく、無線端末1(のユーザ)が契約しているサービス事業者(C社)の事業者識別子を含むことも好ましい。
 これにより、無線端末1が取得しようとする情報に係る所定の接続先に関連する無線AP宛てにのみ、GASクエリ要求を送信するので、無線端末1から送信されるGASクエリ要求による通信への負荷を低減させることができる。その結果、無線リソースの浪費、通信品質の低下、更にはAP及びAN情報管理サーバ3の処理負荷の増大をより適切に回避することができる。
 さらにまた、無線端末1は、
(H)無線AP(2,2’)毎に、当該無線APに接続を試みて接続できたか否かを記録した「AP接続記録」を保存し、
(I)「AP接続記録」に基づいて、接続できなかった又は接続できた度合いが所定値以下である無線AP(BSSID)を選択して「不接続APリスト」に登録し、
(J)「不接続APリスト」に登録された無線APをGASクエリ要求の送信先から除外する
ことも好ましい。
 これにより、GAS/ANQPプロセスを経ても接続した実績がない又は良くない無線APに対し、無駄になる可能性が高いGASクエリ要求を送信せずに済む。その結果、無線端末1のGASクエリ要求による通信への負荷を低減させることができる。その結果、無線リソースの浪費、通信品質の低下、更にはAP及びAN情報管理サーバ3の処理負荷の増大をより適切に回避することができる。
 ここで、C社とサービス提供の契約をしているユーザの所持する無線端末1が、無線AP2の通信エリア内に位置し、無線端末1が送信するGASクエリ要求はC社との契約情報を含む場合を説明する。無線端末1は、無線AP2から発信された接続先のプロファイルが保存した「接続先プロファイル」(C社に関係するプロファイル)に一致することを確認する。次いで、無線AP2が「不接続APリスト」に登録されていないことを確認した後、カウントしたGASクエリ要求の送信回数nGが設定された上限閾値nGAS未満である場合に、無線端末1は、GASクエリ要求を無線AP2宛てに送信する。これにより、無線端末1がC社の認証サーバ4から又はC社による認証を代理するA社認証サーバ(認証代理サーバ)5から認証応答を受信可能となるように処理が実行される。
 次に、従来問題となってきたGAS/ANQPプロセスによるネットワーク帯域の占有について説明する。まず、無線端末1がアクティブスキャンを実行し、Passpoint対応の無線AP2が発見されるとする。この場合、無線端末1がプローブ応答を受信する毎に、この1つの無線端末1と1つの無線AP2との間に少なくとも一往復のGASによる情報交換(GASクエリ要求及び応答)が発生する。また、無線AP2とAN情報管理サーバ3(クエリサーバ)との間にも少なくとも一往復のANQPプロセスが発生する。このような状況下で、無線端末1と無線AP(2,2’)との接続確立前のGAS/ANQPプロセスでの情報交換回数は以下の通りに概算される。
 n個の無線AP(2,2’)の各々がm個のPasspoint対応BSSID(Basic Service Set Identifier)を有し、これらの無線端末AP1の通信エリア内に、k個のPasspoint対応無線端末1が存在するとする。この場合、無線端末1と無線AP(2,2’)との間の情報交換回数、及び無線AP(2,2’)とAN情報管理サーバ3との間の情報交換回数はいずれも2kmn(=(2×n×m)×k)となる。従って、両者を合わせると4kmnとなる。
 尚、上述した回数計算は、GAS 2-way exchangeの場合、即ちGASクエリ要求及び応答としてGAS Initial Request及びGAS Initial Responseが交換される場合の結果である。GAS 4-way exchangeの場合、即ちGASクエリ要求及び応答としてGAS Initial Request及びGAS Initial Responseに次いでGAS Comeback Request及びGAS Comeback Responseが交換される場合では、無線端末1と無線AP(2,2’)との間及び無線AP(2,2’)とAN情報管理サーバ3との間の情報交換回数は、全部で8kmnとなる。
 さらに、無線端末1が、無線AP(2,2’)との接続を確立せずに(確立できずに)GAS/ANQPプロセスを繰り返す場合、無線端末1はアクティブスキャン毎に無線AP(2,2’)を発見してGASクエリ要求を送信するので、結局、GAS/ANQPプロセスでの情報交換回数Nexは、1つの無線端末1におけるアクティブスキャンの平均回数をsとして、GAS 2-way exchangeの場合、
  (1) Nex=4kmns
となる。
 例えば、10個(k=10)の無線端末1が存在し、これらの無線端末1を通信エリア内に有していて2つ(m=2)のPasspoint対応BSSIDを有する無線AP(2,2’)が3つ(n=3)設置されており、アクティブスキャンの平均回数が10回(s=10)である場合、情報交換回数Nexは、式(1)を用いて4×10×2×3×10=2400回と推定される。
 図2Aは、GASクエリ要求によるネットワーク帯域の占有を説明するための概略図であり、図2Bは、GASクエリ応答によるネットワーク帯域の占有を説明するための概略図である。
 図2Aによれば、実際の例として、1回の「GASクエリ要求及びACK」の帯域占有時間は、データレートを1Mbpsとし、ペイロードデータサイズを100bytesとして、1522μ秒である。一方、図2Bによれば、1回の「GASクエリ応答及びACK」の帯域占有時間は、データレートを1Mbpsとし、ペイロードデータサイズを1024bytesとして、9058μ秒である。従って、1回のGASクエリ要求・応答の占有時間は10580μ秒(=1522+9058)となる。
 ここで、上述した情報交換回数Nexが2400回である場合、この情報交換のうちGASクエリ要求・応答による帯域占有時間は、(2400/2)×10.580(m秒)=12.696(秒)となる。このように、従来のGAS/ANQPプロセスでは、無線端末1の接続が確立されない場合、ネットワーク帯域の非常に多くの部分が消費されてしまうことが理解される。
 これに対し、本実施形態の無線端末1は、上記(D)で述べたように送信回数nGが上限閾値nGAS以上である場合にGASクエリ要求の送信処理を停止するので、情報交換回数Nexを根本的に低減させることができる。また、上記(E)で述べた「接続先プロファイル」又は上記(I)で述べた「不接続APリスト」を使用することによって、(1)式:Nex=4kmnsのうち、無線AP(2,2’)の台数n及びBSSIDの個数mを実質的に低減させる効果を有する。
[無線端末]
 図3は、無線端末1の一実施形態を示す機能ブロック構成図である。
 図3によれば、無線端末1は、WLANを介した無線APとの通信を可能にする通信インタフェース101と、プロセッサ・メモリとを備えている。ここで、プロセッサ・メモリは、無線端末1に搭載されたコンピュータを機能させるプログラムを実行することによって、その機能を実現させる。
 さらに、プロセッサ・メモリは、機能構成部として、プロファイル保存部111と、プロファイル判定部112と、接続記録管理部113と、不接続AP管理部114と、要求計数部115と、AP情報取得部116と、要求回数設定部117と、要求回数判定部118と、接続順位決定部119と、通信制御部120とを有する。
 プロファイル保存部111は、接続を所望する所定の接続先の「接続先プロファイル」を予め保存する保存手段である。ここで、「接続先プロファイル」としては、無線端末1(のユーザ)がC社とテービス提供の契約をしているとして、接続先のネットワーク識別子であるSSID、即ちC社アクセスネットワークのSSID、又は接続可能なネットワークに係るサービス事業者の事業者識別子、即ちC社の事業者IDを含むことも好ましい。さらに、「接続先プロファイル」として、サービス事業者(C社)の関係する機構、連盟等の組織の識別子(OI)、又はC社の属する国の国番号を含んでいてもよい。
 プロファイル判定部112は、無線APからビーコン報知又はプローブ応答の形で取得した接続可能な接続先のプロファイルが、保存された「接続先プロファイル」に一致するか否かを判定する。例えば、取得したサービス事業者を識別するID情報が、保存された事業者識別子、即ちC社の事業者IDに一致するか否かを判定する。ここで、プロファイル判定部112は、偽(一致しないとの判定)の判定を行った際に、この判定結果(又はGASクエリ要求をしない指示)を通信制御部120に出力する。
 接続記録管理部113は、無線AP毎に、当該無線APに接続を試みて接続できたか否かを記録した「接続記録」を保存する。また、不接続AP管理部114は、この「接続記録」に基づいて、接続できなかった又は接続できた度合いが所定値以下である無線AP(BSSID)を選択して「不接続APリスト」114aに登録する。ここで、不接続AP管理部114は、「不接続APリスト」114aに登録された無線APを、GASクエリ要求を送信しない無線APとして指示する信号を通信制御部120に出力する。
 要求計数部115は、無線端末1におけるGASクエリ要求の送信回数nGをカウントする。また、要求回数設定部117は、GASクエリ要求の送信回数nGの上限閾値nGASを設定する。例えば上限閾値nGASとして3(回)又は5(回)といった値をとることができる。
 AP情報取得部116は、無線APからビーコン報知又はプローブ応答の形で、
(a)無線リソースの使用度合いの情報としてのチャネル利用率CU(Channel Utilization)、
(b)無線APの残留リソース容量(Available Admission Capacity)AACの情報、並びにWAN側インタフェース対応回線(バックホール回線)における
(c1)容量、(c2)負荷率、及び(c3)現時点での上り、下り又は上り下り両方の通信速度の情報
のうちの少なくとも1つを取得する。
 ここで、要求回数設定部117は、AP情報取得部116から入力した上記(a)、(b)並びに(c1)、(c2)及び(c3)のうちの少なくとも1つに基づいて送信回数nGの上限閾値nGASを決定することも好ましい。例えば、チャネル利用率CUが高いほど所定閾値nGASを小さくしてGASクエリ要求の送信を制限し、または通信速度が高いほど所定閾値nGASを大きくしてGASクエリ要求の送信をより多く許容してもよい。尚、所定閾値nGAS決定の一実施形態を後に図6を用いて説明する。
 要求回数判定部118は、カウントされた送信回数nGが設定された上限閾値nGAS以上であるか否かを判定し、この判定結果を通信制御部120に出力する。特に、真(n≧nGAS)の判定を行った際に、GASクエリ要求をしない指示を通信制御部120に出力することも好ましい。
 接続順位決定部119は、AP情報取得部116から入力した上記(a)、(b)並びに(c1)、(c2)及び(c3)のうちの少なくとも1つに基づき、無線APについてのGASクエリ要求を送信する順位を決定する。実際、接続先候補として複数の無線AP宛てにGASクエリ要求を送信する際、この決定された順位でGASクエリ要求を行うことによって、より好適な無線APと優先的に接続される可能性が高くなる。その結果、無駄となる可能性の高い無線APとの接続のための通信量を抑制することができる。
 例えば、接続先候補としての複数の無線AP(SSID)において、対応する(b)残留リソース容量AACが大きい順にGASクエリ要求の送信順位を決定してもよい。また、対応する(a)チャネル利用率CUが低い順にGASクエリ要求の送信順位を決定してもよい。ここで、送信順位は、WLANのWPA Supplicant.conf等の接続管理設定ファイルにおいて優先度を決定することにより設定することができる。
 通信制御部120は、
(1)要求回数判定部118が真(nG≧nGAS)の判定を行った際、GASクエリ要求の送信処理を停止する。また、通信制御部120は、
(2)プロファイル判定部112によって真と判定された(「接続先プロファイル」に一致すると判定された)接続可能な接続先のプロファイルの発信元である無線AP宛てのみに、GASクエリ要求を送信させることも好ましい。さらに、通信制御部120は、
(3)「不接続APリスト」114aに登録された無線APをGASクエリ要求の送信先から除外することも好ましい。また、通信制御部120は、
(4)接続順位決定部119で決定された順位に従って無線AP宛てにGASクエリ要求を順次送信させることも好ましい。
[GASクエリ要求送信の制御方法]
 図4は、無線端末1と無線AP2との間でのGAS/ANQPプロセスを経た通信接続の一実施形態を示すシーケンス図である。
(S401)Passpoint対応の無線AP2はビーコン信号を報知する。このビーコン信号は、WLANの識別子であるSSID、無線AP2のMAC(Media Access Control)アドレスであるBSSID、及び無線AP2がPasspoint対応である旨の情報(Interworking bit=1)を含み、さらに、BSS Loadとしてチャネル利用率CU、及び残留リソース容量AAC等の情報を含む。
(S402)または、ステップS401のビーコン信号にかかわらず、無線端末1は、自身のMACアドレスを含むプローブ要求を発信してもよい。
(S403)プローブ要求を受信した無線AP2は、この無線端末1宛てに、上述したビーコン信号に含まれる情報と同様の情報を含むプローブ応答を送信する。
 次いで、ステップS404~S407のGAS/ANQPプロセスに移行する。このプロセスの無線端末1での処理については、後に図5を用いて詳細に説明する。
(S404)無線端末1は、アクセスネットワーク側(インターネット側)の情報(C社との契約情報)を取得するべく、無線AP2にGASクエリ要求を送信する。ここで、無線端末1は、後に詳細に説明するように、GASクエリ要求の送信回数nGをカウントし、送信回数nGが予め設定された所定閾値nGAS以上であればGASクエリ要求の送信処理を停止する
(S405)無線AP2は、受信したGASクエリ要求に対応する情報要求を、ANQPプロセスとしてAN情報管理サーバ3に送信する。
(S406)AN情報管理サーバ3は、受信した情報要求に応じたアクセスネットワーク側の情報を含む情報応答を、ANQPプロセスとして無線AP2に送信する。無線AP2は、このANQPプロセスの中で、WAN metricsからWAN側インタフェース対応回線(バックホール回線)における容量、性質(対象、非対称)、負荷率、及び通信速度情報を取得する。
(S407)無線AP2は、受信した情報応答に対応したGASクエリ応答を、GASクエリ要求の送信元の無線端末1に送信する。
(S408)無線端末1は、受信したGASクエリ応答に含まれるアクセスネットワーク側の情報と、自身の内部に保存している情報とを照合する。具体的には、無線端末1のユーザが契約しているC社との契約情報が保持されていて、取得したアクセスネットワーク側の情報がこの保持されたC社との契約情報と一致するか否かを判定する。
 ステップS408で取得情報と保持情報とが一致しないと判定された場合、無線端末1は、ステップS402に戻って、再度プローブ要求を送信する(アクティブスキャンを実行する)。
(S409~S411)一方、ステップS408で取得情報と保持情報とが一致すると判定された場合、無線端末1は、無線AP2に接続要求を送信する。この接続要求を受信した無線AP2は接続応答を無線端末1に送信する。その結果、無線端末1と無線AP2との間に無線通信接続が確立する。
(S412、S413)無線端末1は、C社サービスの認証要求をC社認証サーバ4宛てに無線AP2を経由して送信する。
(S414,S415)C社認証サーバ4は、認証要求の送信元である無線端末1の契約情報を確認すると、認証成功のメッセージを含む認証応答を当該無線端末1宛てに送信する。
(S416)認証成功のメッセージを受けた無線端末1は、IPアドレスを取得し、以後、無線AP2を経由してインターネットに接続可能となる。
 ここで、上記ステップS412~S415は、C社が代理を立てずに遠隔で自社契約の無線端末1を認証する場合のシーケンスである。これを実現するには、A社の無線AP2は自身の通信エリア内に位置するC社の無線端末1からの認証要求を、ゲートウェイ経由でC社のアクセスネットワークに転送することが前提となる。一方、A社の認証サーバ5が代理でC社の無線端末1を認証するシーケンスを以下のステップS412’~S415’に示す。
(S412’、S413’)無線端末1は、C社サービスの認証要求を無線AP2に送信し、無線AP2は、この認証要求をA社認証サーバ(代理認証サーバ)5に送信する。
(S414’,S415’)A社認証サーバ5は、認証要求の送信元である無線端末1の契約情報を確認すると、認証成功のメッセージを含む認証応答を当該無線端末1宛てに送信する。
 これらのステップS412’~S415’を実現するには、A社とC社との間のローミング契約において、A社(無線AP2)の通信エリアに入ったC社の無線端末1に対し代理認証を実施することまで規定されていることが必要となる。
 次いで、図4のステップS404~S407のGAS/ANQPプロセスにおける無線端末1内での処理を、図5のフローチャートを用いて説明する。
 図5は、無線端末1におけるGASクエリ要求の送信を制御する方法の一実施形態を示すフローチャートである。尚、図4に示した無線端末1と無線AP2との通信接続を制御する方法は、図5に示した無線端末1から送信されるGASクエリ要求に係る通信量の制御方法を含む。
(S501)接続を所望する所定の「接続先プロファイル」をプロファイル保存部111に保存する。
(S502)無線AP2からビーコン信号またはプローブ応答を受信し、接続可能な接続先候補のプロファイルと、(BSS Load等にある)チャネル利用率CU及び残留リソース容量AACとを取得する。
(S503)取得したチャネル利用率CU及び残留リソース容量AACからGASクエリ要求回数の上限閾値nGASを決定する。この上限閾値nGASの決定方法は、後に図6を用いて
(S504)取得した接続可能な接続先候補のプロファイルが保存された「接続先プロファイル」に一致するか否かを判定する。ここで、偽の判定(一致しないとの判定)を行った場合、GASクエリ要求の送信処理を停止し(ステップS511)、本フロー処理を終了する。
(S505)一方、ステップS504で真の判定(一致するとの判定)を行った場合、ビーコン信号またはプローブ応答の送信元の無線AP2(BSSID)が「不接続APリスト」に存在するか否かを判定する。ここで、真の判定(存在するとの判定)を行った場合、GASクエリ要求の送信処理を停止し(ステップS511)、本フロー処理を終了する。
(S506)一方、ステップS505で偽の判定(存在しないとの判定)を行った場合、GASクエリ要求の送信回数をカウントする。即ち、送信回数nGを1だけ増分してnG+1とする。
(S507)送信回数nGが決定された上限閾値nGAS以上であるか否かを判定する。ここで、真(n≧nGAS)の判定を行った場合、GASクエリ要求の送信処理を停止し(ステップS511)、本フロー処理を終了する。
(S508)一方、ステップS507で偽(n<nGAS)の判定を行った場合、「接続先プロファイル」に一致するプロファイルの送信元であって「不接続APリスト」に存在していない無線AP2宛てに、GASクエリ要求を送信し、図4に示したそれ以降の情報交換処理を実行する。
(S509)無線AP2との接続/不接続を記録する。また、無線AP毎の接続記録に基づいて、接続ができなかった無線AP、又は所定値以下の接続率を有する無線APを「不接続APリスト」に登録する。これで、当該GASクエリ要求の処理を終了する。
 図6は、図5のステップS503における、GASクエリ要求回数nGの上限閾値nGASをチャネル利用率CU及び残留リソース容量AACに基づいて決定する一実施形態を説明するためのテーブルである。
 図6に示した上限閾値nGASの決定方法によれば、当初、上限閾値nGASに初期値を導入する。例えば、nGASは3と設定される。次いで、BSS Load等からチャネル利用率CU及び残留リソース容量AACを取得する。ここで、
(a)チャネル利用率CUの上限閾値CUth、及び
(b)残留リソース容量AACの下限閾値AACth
を予め設定しておく。
 次いで、取得したチャネル利用率CUと上限閾値CUthとを比較し、チャネル利用率CUが上限閾値CUthを下回っているか(CU<CUth)否かを判定する。また、残留リソース容量AACが下限閾値AACthを上回っているか(AAC>AACth)否かを判定する。
 最後にこれらの判定結果に基づいて、GASクエリ要求回数の上限閾値nGASを図6のテーブルのように決定する。同テーブルによれば、nGASの初期値が3に設定されているとすると、チャネル利用率CUも残留リソース容量AACも共に良好でない場合(CU≧CUth且つAAC≦AAC th)、nGASはmax(3/2,2)=2に決定され、GASクエリ要求回数はより制限される。また、残留リソース容量AACのみ良好な場合(CU≧CUth且つAAC>AACth)、nGASは初期値(nGAS=3)に据え置かれる。
 一方、チャネル利用率CUのみ良好な場合(CU<CUth且つAAC≦AACth)では、共に良好でない場合と同様に、GASクエリ要求回数はより制限される。さらに、チャネル利用率CUも残留リソース容量AACも共に良好な場合(CU<CUth且つAAC>AACth)、nGASは3+2=5に決定され、より多くのGASクエリ要求が許容されることになる。
 このように、GASクエリ要求回数の上限閾値nGASをチャネル利用率CU及び残留リソース容量AACに基づいて決定することによって、ネットワークの通信状況に悪影響を及ぼさない範囲で、GAS/ANQPプロセスを実行する余地を十分に確保することが可能となる。
 尚、他の実施形態として、無線端末1が、ANQPプロセスから取得されるWAN metricsを含むGASクエリ応答を受信し、このWAN metricsに含まれるWAN側インタフェース対応回線(バックホール回線)における容量、負荷率、又は(上り、下り若しくは上り下りの両方の)通信速度に基づき、上限閾値nGASを調整することも好ましい。
 例えば、無線端末1の要求するアプリケーションのダウンロード又はアップロードに係る容量といったような要求に係る情報の容量が、取得した残留リソース容量AACを超える場合、対応する無線APにはGASクエリ要求を送信しないように送信回数の上限閾値nGASを決定することも好ましい。この場合、具体的には、上限閾値nGASを0とすることができる。
 また、WAN側インタフェース対応回線の利用率が低くて通信速度が所定の下限速度閾値を上回っていれば、上限閾値nGASを適切な大きさにまで増加させてもよい。一方、WAN側インタフェース対応回線の容量についてWAN収容能力限界を示す情報(WAN at Capacity=1)が取得された場合、対応する無線AP(SSID)にGASクエリ要求を送信しないように送信回数の上限閾値nGASを決定することも好ましい。この場合も、具体的には、上限閾値nGASを0とすることができる。尚、所定時間、このように上限閾値nGASを0とし、この所定時間経過後、WAN側インタフェース対応回線の容量を再度確認して上限閾値nGASを改めて決定することも好ましい。
 以上詳細に説明したように、本発明の無線端末、プログラム及び制御方法によれば、接続前情報要求(GASクエリ要求)の送信を制御し、この要求に係る通信量を制御することができる。これにより、例えばGAS/ANQPプロセスの増大を抑制することができ、無線リソースを浪費したり無線端末と無線APとの間の通信品質を低下させたりする事態を回避することができる。
 また、例えば無線APとこの無線APの後位に接続されたネットワーク上のクエリサーバとの間に発生するGASクエリ要求・応答のトラヒックの増大を抑制することができる。その結果、このネットワークの帯域を占有して無線AP及びクエリサーバの処理負荷が増大してしまう事態も回避することができる。
 さらに、無線端末が悪意ある無線APのエリア内に位置する場合でも、この無線APによる不正行為、例えばハッキングを防止することができる。この場合、悪意ある無線APは、GAS/ANQPプロセスを故意に促して多数の情報交換を誘導し、例えば無線端末からユーザ情報や接続情報を盗み出そうとする。また、これにより、正規の無線APが使用すべき無線リソースを故意に浪費しようとする。しかしながら、本発明の無線端末では、接続前情報要求(GASクエリ要求)の送信回数を制御するので、過剰なGAS/ANQPプロセスの発生を抑止し、結果として悪意ある無線APのハッキングを不成功に終わらせることができる。
 以上に述べた本発明の種々の実施形態において、本発明の技術思想及び見地の範囲の種々の変更、修正及び省略は、当業者によれば容易に行うことができる。前述の説明はあくまで例であって、何ら制約しようとするものではない。本発明は、特許請求の範囲及びその均等物として限定するものにのみ制約される。
 1 無線端末
 101 通信インタフェース
 111 プロファイル保存部
 112 プロファイル判定部
 113 接続記録管理部
 114 不接続AP管理部
 115 要求計数部
 116 アクセスポイント(AP)情報取得部
 117 要求回数設定部
 118 要求回数判定部
 119 接続順位決定部
 120 通信制御部
 2 無線AP(中継装置)
 3 アクセスネットワーク(AN)情報管理サーバ
 4 C社認証サーバ
 5 A社認証サーバ

Claims (11)

  1.  中継装置との接続前にアクセスネットワーク側の情報を取得するための接続前情報要求を送信可能な無線端末であって、
     当該接続前情報要求の送信回数の上限閾値を設定する要求回数設定手段と、
     当該接続前情報要求の送信回数をカウントする要求計数手段と、
     カウントされた送信回数が設定された当該上限閾値以上であるか否かを判定する要求回数判定手段と、
     前記要求回数判定手段が真の判定を行った際、当該接続前情報要求の送信処理を停止する通信制御手段と
    を有することを特徴とする無線端末。
  2.  当該中継装置から報知又は応答の形で、無線リソースの使用度合いの情報、当該中継装置の残留リソース容量の情報、並びにWAN(Wide Area Network)側インタフェース対応回線の容量、負荷率及び通信速度の情報のうちの少なくとも1つを取得する中継装置情報取得手段を更に有し、
     前記要求回数設定手段は、取得した当該無線リソースの使用度合い、当該中継装置の残留リソース容量、並びにWAN側インタフェース対応回線の容量、負荷率及び通信速度のうちの少なくとも1つに基づいて送信回数の前記上限閾値を決定することを特徴とする請求項1に記載の無線端末。
  3.  所定の接続先のプロファイルを保存するプロファイル保存手段と、
     当該中継装置から報知又は応答の形で取得した接続可能な接続先のプロファイルが、保存された当該プロファイルに一致するか否かを判定するプロファイル判定手段と
    を更に有し、
     前記通信制御手段は、前記プロファイル判定手段によって真と判定された接続可能な接続先のプロファイルの発信元である中継装置宛てのみに、当該接続前情報要求を送信させる
    ことを特徴とする請求項1に記載の無線端末。
  4.  当該接続先のプロファイルは、接続先のネットワーク識別子を含むことを特徴とする請求項3に記載の無線端末。
  5.  前記プロファイル保存手段は、前記無線端末のユーザが契約しているサービス事業者の事業者識別子を保存し、
     当該接続先のプロファイルは、接続可能なネットワークに係るサービス事業者を識別する情報を含み、
     前記プロファイル判定手段は、取得した当該サービス事業者を識別する情報が、保存された当該事業者識別子に一致するか否かを判定し、
     前記通信制御手段は、前記プロファイル判定手段によって真と判定された当該サービス事業者を識別する情報の発信元である中継装置宛てのみに、当該サービス事業者に係る情報を含む当該接続前情報要求を送信させる
    ことを特徴とする請求項3に記載の無線端末。
  6.  中継装置毎に、当該中継装置に接続を試みて接続できたか否かを記録した接続記録を保存する接続記録管理手段と、
     当該接続記録に基づいて、接続できなかった又は接続できた度合いが所定値以下である中継装置を選択して不接続中継装置リストに登録する不接続中継装置管理手段とを更に有し、
     前記通信制御手段は、前記不接続中継装置リストに登録された中継装置を当該接続前情報要求の送信先から除外する
    ことを特徴とする請求項1に記載の無線端末。
  7.  当該中継装置からの報知又は応答として無線リソースの使用度合いの情報、当該中継装置の残留リソース容量の情報、並びにWAN側インタフェース対応回線の容量、負荷率及び通信速度の情報のうちの少なくとも1つを取得する中継装置情報取得手段と、
     当該中継装置から取得した無線リソースの使用度合い、当該中継装置の残留リソース容量、並びにWAN側インタフェース対応回線の容量、負荷率及び通信速度のうちの少なくとも1つに基づき、当該中継装置についての当該接続前情報要求を送信する順位を決定する接続順位決定手段とを更に有し、
     前記通信制御手段は、決定された順位に従って当該中継装置宛てに当該接続前情報要求を順次送信させる
    ことを特徴とする請求項1に記載の無線端末。
  8.  前記要求回数設定手段は、要求に係る情報の容量が取得した当該残留リソース容量を超える場合、対応する中継装置に当該接続前情報要求を送信しないように送信回数の前記上限閾値を決定することを特徴とする請求項2に記載の無線端末。
  9.  前記要求回数設定手段は、WAN側インタフェース対応回線の容量についてWAN収容能力限界を示す情報が取得された場合、対応する中継装置に当該接続前情報要求を送信しないように送信回数の前記上限閾値を決定することを特徴とする請求項2に記載の無線端末。
  10.  中継装置との接続前にアクセスネットワーク側の情報を取得するための接続前情報要求の送信を、無線端末において制御するプログラムであって、
     当該接続前情報要求の送信回数の上限閾値を設定する要求回数設定手段と、
     当該接続前情報要求の送信回数をカウントする要求計数手段と、
     カウントされた送信回数が設定された当該上限閾値以上であるか否かを判定する要求回数判定手段と、
     前記要求回数判定手段が真の判定を行った際、当該接続前情報要求の送信処理を停止する通信制御手段と
    してコンピュータを機能させることを特徴とする送信制御プログラム。
  11.  中継装置との接続前にアクセスネットワーク側の情報を取得するための接続前情報要求の送信を、無線端末において制御する方法であって、
     当該接続前情報要求の送信回数の上限閾値を設定する第1のステップと、
     当該接続前情報要求の送信回数をカウントする第2のステップと、
     カウントされた送信回数が設定された当該上限閾値以上であるか否かを判定する第3のステップと、
     第3のステップで真の判定が行われた際、当該接続前情報要求の送信処理を停止する第4のステップと
    を有することを特徴とする送信制御方法。
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