WO2016006383A1 - センサノード通信端末、ホスト通信端末および無線センサネットワークシステム - Google Patents

センサノード通信端末、ホスト通信端末および無線センサネットワークシステム Download PDF

Info

Publication number
WO2016006383A1
WO2016006383A1 PCT/JP2015/066890 JP2015066890W WO2016006383A1 WO 2016006383 A1 WO2016006383 A1 WO 2016006383A1 JP 2015066890 W JP2015066890 W JP 2015066890W WO 2016006383 A1 WO2016006383 A1 WO 2016006383A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
communication terminal
unit
sensor node
node communication
reception
Prior art date
Application number
PCT/JP2015/066890
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
友裕 加藤
照元 幸次
Original Assignee
ローム株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by ローム株式会社 filed Critical ローム株式会社
Publication of WO2016006383A1 publication Critical patent/WO2016006383A1/ja

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W56/00Synchronisation arrangements
    • H04W56/001Synchronization between nodes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access, e.g. scheduled or random access
    • H04W74/08Non-scheduled or contention based access, e.g. random access, ALOHA, CSMA [Carrier Sense Multiple Access]

Definitions

  • This embodiment relates to a sensor node communication terminal, a host communication terminal, and a wireless sensor network system.
  • Such sensor node communication terminals are installed over a plurality of indoor and outdoor buildings (bridges, roads, railways, buildings, etc.), for example, and measure environmental information consisting of various physical quantities such as temperature, humidity, and strain. It is used for analysis.
  • a wireless sensor network system that receives and stores measurement data transmitted from a plurality of sensor node communication terminals by a host communication terminal, and automatically measures and monitors the state of a building or the like based on the measurement data.
  • Various proposals have been made.
  • the wireless standard IEEE802.15.4 radio frequency is 2.4 [GHz]
  • the wireless standard IEEE802.15.4 is used for transmission and reception of signals and data between the sensor node communication terminal and the host communication terminal. Often used.
  • This wireless standard IEEE802.15.4 has a feature of low cost and low power consumption although the data transfer rate is relatively low at a maximum of 250 kbps.
  • the wireless standard IEEE802.15.4 is basically an asynchronous system
  • the time stamp (the mutual reference time) at the time of transmission / reception differs between the sensor node communication terminal and the host communication terminal. For this reason, the sensor node communication terminal unilaterally transmits measurement data to the host communication terminal, and it is unclear whether the measurement data is received on the host communication terminal side.
  • a transmission request (RTS: Request To Send) and a transmission permission (CTS: Clear To Send) are exchanged between the sensor node communication terminal and the host communication terminal. It was necessary to perform transmission / reception processing (transmission / reception operation) of various signals and data.
  • the frequency of reception processing in the sensor node communication terminal is increased, there is a problem that power consumption is relatively increased and it is difficult to perform continuous operation with a self-supporting power source composed of a photovoltaic device or the like.
  • the sensor node communication terminal may be controlled to transmit the same measurement data multiple times, but in this case, the total transmission processing time becomes long, and the sensor node communication There is a disadvantage that the power consumption on the terminal side is further increased.
  • This embodiment provides a sensor node communication terminal, a host communication terminal, and a wireless sensor network system that can improve the reception probability of measurement data and can achieve overall power saving.
  • a sensor unit that measures a physical quantity
  • a transmission unit that transmits the physical quantity measured by the sensor unit as measurement data to a host communication terminal, and a transmission from the host communication terminal.
  • a receiving unit that receives predetermined data, a clock unit that generates synchronization time information, transmission reference time information that defines a timing for transmitting the measurement data from the transmission unit, and the measurement on the host communication terminal side
  • a storage unit that stores data reception window allocation information, a control unit that controls operations of the sensor unit, the transmission unit, the reception unit, the clock unit, and the storage unit, the sensor unit, and the transmission unit
  • a power supply unit that supplies power to the receiving unit, the clock unit, the storage unit, and the control unit, and the control unit is based on synchronization time information generated by the clock unit,
  • a request signal for requesting the transmission reference time information and the receiving window allocation information is transmitted from the transmission unit to the host communication terminal at a predetermined timing, and the host communication terminal is transmitted in response to the request signal.
  • the transmission reference time information and the reception window allocation information transmitted from the reception unit are received by the reception unit, stored in the storage unit, and the transmission reference time information and A sensor node communication terminal is provided that controls to periodically transmit the measurement data to the host communication terminal based on the receiving window allocation information.
  • a reception unit that receives request signals and measurement data transmitted from two or more sensor node communication terminals, and information on a transmission reference time according to the request signal,
  • a transmission unit that transmits reception window allocation information to the sensor node communication terminal, a clock unit that generates synchronization time information, and a transmission reference time that defines the timing at which the measurement data is transmitted from the sensor node communication terminal
  • a storage unit that stores information of the reception window and allocation information of a reception window that receives the measurement data
  • a control unit that controls operations of the transmission unit, the reception unit, the clock unit, and the storage unit, and the transmission unit
  • a power supply unit that supplies power to the reception unit, the clock unit, the storage unit, and the control unit, and the control unit is transmitted from the sensor node communication terminal at the reception unit.
  • the transmission reference time information and the allocation of the reception window to the sensor node communication terminal at a predetermined timing Information from the transmission unit, and based on the transmission reference time information and the reception window allocation information, the reception of the measurement data periodically transmitted from the sensor node communication terminal at a predetermined timing
  • a host communication terminal that controls to store the measurement data in the storage unit in correspondence with the assigned reception window when the reception unit receives the measurement data.
  • a wireless sensor network system including two or more sensor node communication terminals according to the present embodiment and a host communication terminal is provided.
  • a sensor node communication terminal a host communication terminal, and a wireless sensor network system that can improve the reception probability of measurement data and can achieve overall power saving.
  • FIG. 1 is a configuration block diagram showing a schematic configuration of a sensor node communication terminal, a host communication terminal, and a wireless sensor network system according to an embodiment.
  • the block diagram which shows the structural example of the sensor part with which the sensor node communication terminal which concerns on embodiment is provided.
  • the block diagram which shows the structural example of the power supply part with which the sensor node communication terminal which concerns on embodiment is provided.
  • the typical block diagram which shows the structural example of the wireless sensor network system which concerns on embodiment.
  • the sequence diagram which shows the procedure of transmission / reception of the signal and data of the sensor node communication terminal and host communication terminal in the wireless sensor network system which concerns on embodiment.
  • the sequence diagram which shows the other procedure of signal transmission / reception of the sensor node communication terminal and host communication terminal in the wireless sensor network system which concerns on embodiment.
  • 6 is a timing chart showing a procedure for transmitting and receiving signals and data between the sensor node communication terminal and the host communication terminal in the wireless sensor network system according to the embodiment.
  • 8 is a timing chart showing the
  • FIG. 1 is a configuration block diagram showing a schematic configuration of the sensor node communication terminals N1, N2, the host communication terminal H1, and the wireless sensor network system 1 according to the embodiment.
  • the wireless sensor network system 1 includes a plurality of sensor node communication terminals N (N1, N2,...) And one host communication terminal H1, and each sensor node communication terminal N1. , N2... And the host communication terminal H1 transmit and receive signals and data via radio (radio waves in a predetermined frequency band).
  • sensor node communication terminals N1 and N2 are shown in FIG. 1, but in the actually operating wireless sensor network system 1, three or more sensor node communication terminals N are provided. Is possible. More specifically, the total number of sensor node communication terminals N installed is, for example, several tens to several hundreds or thousands, although it depends on the type, size, and scale of the building or the like as the monitoring target or measurement target. In some cases, the unit becomes a unit.
  • the sensor node communication terminal N1 transmits a sensor unit 20 that measures various physical quantities, a transmission unit that transmits the physical quantities measured by the sensor unit 20 to the host communication terminal H1 as measurement data, and the host communication terminal H1 And a wireless transmission / reception device (RFLSI or the like) 11 that constitutes a receiving unit that receives predetermined data.
  • a wireless transmission / reception device RFID or the like
  • an RTC (Real Time Clock) module 13 constituting a clock unit that generates synchronization time information, transmission reference time information that defines the timing for transmitting measurement data from the wireless transmission / reception device 11, and the host communication terminal H1 side
  • a storage unit 15 composed of a non-volatile memory, a hard disk device or the like for storing the reception information of the measurement data reception window, and a micro that controls the operation of the sensor unit 20, the wireless transmission / reception device 11, the RTC module 13, and the storage unit 15.
  • the control part 10 comprised with a computer etc. and the power supply part 12 which supplies electric power to the sensor part 20, the radio
  • An antenna 16 is connected to the wireless transmission / reception device 11. A configuration example of the sensor unit 20 and the power supply unit 12 will be described later.
  • the control unit 10 requests the host communication terminal H1 for the transmission reference time information and the reception window allocation information at a predetermined timing.
  • a signal is transmitted from the wireless transmission / reception device 11 that constitutes the transmission unit, and information on the transmission reference time transmitted from the host communication terminal H1 in response to the request signal and the allocation information of the reception window are wireless signals that constitute the reception unit.
  • the data is received by the transmission / reception device 11, stored in the storage unit 15, and the measurement data is periodically transmitted to the host communication terminal H 1 via the wireless transmission / reception device 11 based on the transmission reference time information and the reception window allocation information. It is supposed to be controlled to send to. Specific transmission / reception procedures will be described later.
  • control unit 10 further includes a random number generation unit 14 that generates a random number, and a request signal transmitted from the wireless transmission / reception device 11 constituting the transmission unit is transmitted from another sensor node communication terminal N2 or the host communication terminal H1.
  • a request signal transmitted from the wireless transmission / reception device 11 constituting the transmission unit is transmitted from another sensor node communication terminal N2 or the host communication terminal H1.
  • the request signal is retransmitted to the host communication terminal H1 at a timing based on the random number generated by the random number generation unit 14 instead of a predetermined timing. To be controlled.
  • the request signal may include sensor node communication terminals N1, N2,... Own address information (for example, a MAC address). This makes it possible to identify the sensor node communication terminals N1, N2,... On the host communication terminal H1 side, and to specify the position where the trouble occurs in the measurement data transmission source, the building, or the like. it can.
  • sensor node communication terminals N1, N2,... Own address information for example, a MAC address.
  • control unit 10 can control the wireless transmission / reception device 11 constituting the transmission unit and the reception unit to shift to the power saving state in a state where the transmission operation and the reception operation are not performed. Thereby, the power consumption in each sensor node communication terminal N1, N2,.
  • a temperature sensor SN1 configured by a thermistor or the like that measures the temperature of an outer wall of a building or the like
  • a humidity sensor SN2 that measures the humidity of a building or the like
  • the concentration of a gas such as CO 2 are detected.
  • Gas sensor SN3, strain sensor SN4 composed of a strain gauge or the like for detecting strain on a wall of a building, etc.
  • vibration sensor SN5 for detecting vibration of a building or the like.
  • the kind of sensor provided in the sensor part 20 is not limited to the said example, According to the installation purpose etc. of sensor node communication terminal N1, N2, ..., it can select suitably.
  • physical quantities other than the above as sensing targets include light quantity, air volume, inclination amount, pressure, radiation dose, and the like.
  • the sensor units 20 of the sensor node communication terminals N1, N2,... May all be provided with the same sensor, or the types of sensors mounted on the sensor node communication terminals N1, N2,. May be changed.
  • each sensor unit 20 is mounted on each sensor unit 20 according to the type and environment of the building such as a bridge, road, railway, building where the sensor node communication terminals N1, N2,. It is possible to acquire various physical quantities necessary for measurement as measurement data.
  • the power supply unit 12 includes, for example, a photovoltaic power generation device 301 configured by a solar cell panel and the like, and a power storage device 302 configured by a secondary battery or an electric double layer capacitor that stores electricity generated by the photovoltaic power generation device 301. Can be prepared.
  • the power storage device 302 can be configured to further include a power storage amount detector 303 that detects a power storage amount of the power storage device 302. Then, the control unit 10 shown in FIG. 1 causes the power storage amount detector 303 to cause the power storage amount of the power storage device 302 to exceed a predetermined threshold (for example, a voltage that can activate the wireless transceiver 11 such as the sensor node communication terminal N1). When it is determined that the wireless transmission / reception apparatus 11 is active, the wireless transmission / reception apparatus 11 can be activated to transmit the request signal.
  • a predetermined threshold for example, a voltage that can activate the wireless transceiver 11 such as the sensor node communication terminal N1.
  • photovoltaic power generation device 301 instead of the photovoltaic power generation device 301, various power generation devices to which energy harvesting technology that converts various energy existing in the environment into electric power in various forms such as thermal (temperature difference) energy, vibration energy, and radio wave energy are applied. You may make it mount.
  • driving power can be acquired from the photovoltaic power generation apparatus 301 or the like without supplying power to the sensor node communication terminals N1, N2,... Via the power line or the like, and the sensor node communication terminals N1, N2 can be obtained. Can be operated independently.
  • the host communication terminal H1 receives a request signal and measurement data transmitted from the sensor node communication terminals N1, N2,..., Transmission reference time information, and reception window allocation according to the request signal.
  • a wireless transmission / reception device (RFLSI or the like) 32 that constitutes a transmission unit that transmits information to the sensor node communication terminals N1, N2,.
  • RTC (Real Time ⁇ ⁇ Clock) module 33 constituting a clock unit that generates synchronization time information, and transmission reference time information that defines the timing at which measurement data is transmitted from sensor node communication terminals N1, N2,.
  • a storage unit 35 including a non-volatile memory, a hard disk device, and the like for storing reception window allocation information for receiving measurement data, a microcomputer for controlling operations of the wireless transmission / reception device 31, the RTC module 33, and the storage unit 15 And a power transmitting / receiving device 31, an RTC module 33, a storage unit 35, and a power supply unit 32 that supplies power to the control unit 30.
  • An antenna 36 is connected to the wireless transmission / reception device 31.
  • the power supply unit 32 may be configured to receive power supply from a power line, or may be configured to include a photovoltaic device 301 and a power storage device 302 as illustrated in FIG. 3 depending on the installation environment.
  • the host communication terminal H1 is connected to a data management unit 40 composed of a personal computer, a database server, a cloud server, and the like, and integrates and manages measurement data received by the host communication terminal H1.
  • control part 30 is based on the synchronous time information produced
  • the transmission reference time information and the reception window assignment information are transmitted from the wireless transmission / reception apparatus 31 to the sensor node communication terminals N1, N2,... At a predetermined timing, and the transmission reference time information and the reception window assignment are transmitted.
  • the wireless transmission / reception apparatus 31 receives measurement data periodically transmitted from the sensor node communication terminals N1, N2,... At a predetermined timing, the measurement data is sent to the assigned reception window. Control is performed so that the data are stored in the storage unit 35 in correspondence with each other.
  • the number of reception windows allocated is preferably greater than or equal to the number of sensor node communication terminals N1, N2,. Thereby, the measurement data transmitted from each sensor node communication terminal N1, N2,... Can be received and stored more reliably.
  • the control unit 30 Control can be performed so that the reception window assigned to the sensor node communication terminal is assigned to another sensor node communication terminal.
  • a finite receiving window can be used effectively. That is, for a sensor node communication terminal that has not received measurement data for a predetermined time, it is assumed that some failure has occurred, and other sensor node communication terminals that have been suspended or a sensor node communication terminal that has been prepared as a spare device are activated.
  • the reception window assigned to the faulty device can be reassigned and used.
  • FIG. 4 shows a configuration example of the wireless sensor network system 1 according to the embodiment.
  • a plurality of sensor node communication terminals N (N1, N2,..., Ni-1, Ni,..., Nn) and these sensor node communication terminals N are wirelessly transmitted.
  • the host communication terminal H1 is configured to receive measurement data based on transmission reference time information and reception window allocation information.
  • Each sensor node communication terminal N1, N2,... Is installed in a building such as a bridge, road, railroad, or building.
  • a building such as a bridge, road, railroad, or building.
  • the photovoltaic device 301 and the electrical storage apparatus 302 are provided as the power supply part 12 of each sensor node communication terminal N1, N2, ..., it is obtained with the photovoltaic device 301 by irradiation of sunlight.
  • Each sensor node communication terminal N1, N2,... Can be driven independently by electric power.
  • the host communication terminal H1 is installed, for example, on a column or tower having a predetermined height. Thus, signals and data can be reliably transmitted and received between the sensor node communication terminals N1, N2,.
  • the data management unit 40 may integrate the data received by each host communication terminal H1 via a predetermined network.
  • the sensor node communication terminal N1 (N27) In the wireless sensor network system 1 according to the embodiment starts up (starts up) the wireless transmission / reception apparatus 11 constituting the transmission unit in step S10. To do).
  • the storage amount detector 303 sets the storage amount of the storage device 302 to a predetermined threshold (for example, a wireless communication such as the sensor node communication terminal N1).
  • a predetermined threshold for example, a wireless communication such as the sensor node communication terminal N1.
  • the activated wireless transmission / reception device 11 controls the control unit 10 to transmit the reference transmission time information and the reception window to the host communication terminal H1 at a predetermined timing based on the synchronization time information generated by the RTC module 13.
  • a request signal for requesting allocation information is wirelessly transmitted (steps S11 and S12).
  • the host communication terminal H1 receives and stores the request signal transmitted from the sensor node communication terminal N1 (N2%) And the identification information (MAC address etc.) of the sensor node communication terminal N1 (N2).
  • the data is stored in the unit 35 (step S13).
  • the host communication terminal H1 wirelessly transmits the transmission reference time information and the reception window allocation information to the sensor node communication terminal N1 (N2%) (Steps S14 and S15). ).
  • the sensor node communication terminal N1 (N2%) Receives the transmission reference time information and the reception window allocation information and stores them in the storage unit 15 (step S16).
  • the sensor node communication terminal N1 (N2%) Wirelessly transmits measurement data (sensor data) to the host communication terminal H1 based on the transmission reference time information and the reception window allocation information (step S17a). , S18a).
  • the host communication terminal H1 receives the measurement data transmitted from the sensor node communication terminal N1 (N2%) At a predetermined timing by the wireless transmission / reception device 31, and associates the measurement data with the assigned reception window. Store in the storage unit 35 (step S19a).
  • the sensor node communication terminal N1 (N2%) Performs the measurement data transmission process as described above at predetermined time intervals based on the transmission reference time information and the reception window allocation information (steps S17b, 18b). , 17c, 18c ).
  • the sensor node communication terminal N1 (N2%) Can shift to the power saving state (sleep state) without performing the reception mode in a state where transmission processing is not performed. Total power consumption required for transmission and reception can be reduced.
  • the host communication terminal H1 side receives measurement data transmitted at time intervals based on the information of the transmission reference time in the reception window assigned to each sensor node communication terminal N1 (N2). Therefore, it is sufficient to wait in the reception mode. Thereby, while being able to receive measurement data from each sensor node communication terminal N1 (N2 %) reliably, power consumption can also be suppressed.
  • a predetermined period of time is caused by the influence of signal and data interference and collision (collision). Will be required.
  • the sensor node communication terminal N1 (N2,%) Related to the wireless sensor network system 1 starts the wireless transmission / reception apparatus 11 that configures the transmission unit in step S10, and starts the wireless transmission / reception apparatus. 11 wirelessly transmits a request signal for requesting transmission reference time information and reception window allocation information to the host communication terminal H1 at a predetermined timing based on the synchronization time information generated by the RTC module 13. (Steps S11 and S12).
  • the signal is received by the host communication terminal H1 in the reception mode state due to interference with a request signal or measurement data transmitted from another sensor node communication terminal N or the influence of collision (collision) C. Assume a situation where an impossible situation occurs.
  • the host communication terminal H1 does not transmit the transmission reference time information corresponding to the request signal and the reception window allocation information (step S103).
  • the controller 10 determines this state, and the sensor node communication terminal N1 (N2%) Wirelessly transmits the request signal again after a predetermined time has elapsed (steps S104 and S105).
  • the request signal may be transmitted again at a constant time interval based on the synchronization time information generated by the RTC module 13, but from other sensor node communication terminals N as well. If it is transmitted at the same time interval as before, there is a possibility that interference or collision (collision) may occur again. Therefore, the request signal transmitted from the wireless transmission / reception device 11 of the sensor node communication terminal N1 (N2%) Interferes with other signals and information transmitted from the other sensor node communication terminal N or the host communication terminal H1. When a collision occurs, it may be controlled to retransmit the request signal to the host communication terminal H1 at a timing based on a random number generated by the random number generation unit 14 instead of a predetermined timing.
  • the host communication terminal H1 receives the request signal retransmitted from the sensor node communication terminal N1 (N2%) And the identification information (MAC address etc.) of the sensor node communication terminal N1 (N2). And stored in the storage unit 35 (step S106).
  • the host communication terminal H1 wirelessly transmits the transmission reference time information and the reception window allocation information to the sensor node communication terminal N1 (N2%) (Steps S107, S108). ).
  • the sensor node communication terminal N1 (N2%) Receives the transmission reference time information and the reception window allocation information and stores them in the storage unit 15 (step S109).
  • the sensor node communication terminal N1 (N2%) Wirelessly transmits measurement data (sensor data) to the host communication terminal H1 based on the transmission reference time information and the reception window allocation information (step S110a). , S111a).
  • the host communication terminal H1 receives the measurement data transmitted from the sensor node communication terminal N1 (N2%) At a predetermined timing by the wireless transmission / reception device 31, and associates the measurement data with the assigned reception window. Store in the storage unit 35 (step S112a).
  • the sensor node communication terminal N1 (N2%) Performs measurement data transmission processing as described above at predetermined time intervals based on the transmission reference time information and the reception window allocation information (steps S110b, 111b). .
  • the sensor node communication terminal N1 (N2%) A predetermined time is required until transmission / reception of a request signal and measurement data is stably established with the host communication terminal H1.
  • FIGS. 7 and 8 describe an example of transmission / reception between the three sensor node communication terminals N1 to N3 and one host communication terminal H1.
  • the basic procedure is the same even when the number of sensor node communication terminals N is four or more or when two or more host communication terminals H1 are provided.
  • the host communication terminal H1 is always in a state where it can receive signals and data (reception mode state).
  • a pulse waveform indicated by a broken line indicates a state where reception has failed
  • a pulse waveform including a hatch line indicates a state where reception is successful
  • reception windows W1 to W5 every 12 seconds obtained by dividing the entire frame for one minute by five are set as reception windows. Note that the number of reception windows can be appropriately changed according to the number of sensor node communication terminals and the like.
  • the sensor node communication terminal N2 is first activated at timing TN2 (near the time t1 on the host communication terminal H1 side).
  • the activation timing of each of the sensor node communication terminals N1 to N3 is determined by the storage amount detector 303 when the photovoltaic device 301 is mounted on the power supply unit 12 as described above, for example. It can be set as the time when it is determined that the amount of stored electricity exceeds a predetermined threshold.
  • the request signal P1a is wirelessly transmitted in a random time (generated by the random number generation unit 14) within, for example, one minute from the timing TN2.
  • the request signal P1a is a request signal for requesting transmission reference time information and reception window allocation information, and can include identification information (such as a MAC address) of the sensor node communication terminal N2.
  • the host communication terminal H1 receives the request signal P2a from the time t3 and stores it in the storage unit 35.
  • the host communication terminal H1 wirelessly transmits transmission reference time information and reception window assignment information data P3a after a predetermined time from the reception of the request signal P2a.
  • the sensor node communication terminal N2 in the reception mode state receives the transmission reference time information and the reception window allocation information data P4a and stores them in the storage unit 15.
  • the time period from time t3 to time t4 since signals are not transmitted / received between the other sensor node communication terminals N1, N3 and the host communication terminal H1, interference with other signals and data, No collision occurs, and the data P4a is received by the sensor node communication terminal N2 without any trouble.
  • the transmission reference time is “0 second” every minute (that is, the timing of time t5, t10, t15).
  • the reception window W1 is assigned. To do.
  • the sensor node communication terminal N2 wirelessly transmits the measurement data D1a starting from time t5 based on the transmission reference time information and the reception window allocation information.
  • the sensor node communication terminal N3 starts at timing TN3 (near time t4 on the host communication terminal H1 side).
  • the request signal P1b is wirelessly transmitted in a random time within 1 minute (generated by the random number generation unit 14) from the timing TN3, for example.
  • the transmission of the measurement data D1a from the sensor node communication terminal N2 and the transmission of the request signal P1b from the timing TN3 overlap in the time period from time t5 to t6. For this reason, interference or collision (collision) occurs in the radio signal between the measurement data D1a and the request signal P1b, and the measurement data D1a and the request signal P1b are not received by the host communication terminal H1.
  • the measurement data D1a and the request signal P1b need to be retransmitted in the following procedure.
  • the sensor node communication terminal N2 retransmits the measurement data D1a from the time t10 based on the transmission reference time information and the reception window allocation information. Since no signal is transmitted / received between the other sensor node communication terminals N1 and N3 and the host communication terminal H1 in the time period from time t10 to t11, interference and collision with other signals and data are not performed.
  • the measurement data D1a is received by the reception window W1 of the host communication terminal H1 without any trouble.
  • the request signal P1b for example, after 1 minute has elapsed from the timing TN3, the request signal P1b is retransmitted in the vicinity of time t12, which is a random time within 1 minute (generated by the random number generation unit 14).
  • the sensor node communication terminal N1 starts at timing TN1 (near time t9 on the host communication terminal H1 side).
  • the request signal P5b is wirelessly transmitted at a random time within 1 minute (generated by the random number generator 14), for example, from the timing TN1.
  • the transmission of the request signal P1b from the sensor node communication terminal N3 and the transmission of the request signal P5b from the sensor node communication terminal N1 overlap in the time period from time t12 to t13. For this reason, interference and collision (collision) occur in the radio signals of the request signal P1b and the request signal P5b, and the request signal P1b and the request signal P5b are not received by the host communication terminal H1.
  • the request signal P1b and the request signal P5b need to be retransmitted in the following procedure.
  • the request signal P1b for example, after 2 minutes have elapsed from the timing TN3, the request signal P1b is transmitted again in the vicinity of time t18, which is a random time within 1 minute (generated by the random number generation unit 14).
  • the host communication terminal H1 wirelessly transmits the transmission reference time information and the reception window allocation information data P3b after a predetermined time from the reception of the request signal P2b.
  • the sensor node communication terminal N3 in the reception mode state receives the transmission reference time information and the reception window allocation information data P4b and stores them in the storage unit 15. In the time period from time t18 to t19, since signals are not transmitted / received between the other sensor node communication terminals N1, N2 and the host communication terminal H1, interference with other signals and data A collision does not occur and the data P4b is received by the sensor node communication terminal N3 without any trouble.
  • the transmission reference time is “12 seconds” every minute (that is, the timing of times t21, t26%)
  • the reception window W2 is assigned.
  • the sensor node communication terminal N2 wirelessly transmits the measurement data D2a starting from time t21 based on the transmission reference time information and the reception window allocation information.
  • the measurement data D2a is received by the reception window W2 of the host communication terminal H1 without any trouble.
  • the request signal P5a from the sensor node communication terminal N1 is retransmitted in the vicinity of time t15, which is a random time within one minute (generated by the random number generator 14), for example, after one minute has elapsed from the timing TN1. .
  • the sensor node communication terminal N2 automatically and periodically transmits the measurement data D1b from the time t15, interference and collision with the request signal P5a occurs. For this reason, the measurement data D1b and the request signal P5a are not received on the host communication terminal H1 side.
  • the sensor node communication terminal N1 again transmits the request signal P5b again in the vicinity of time t22 which is a random time within 1 minute (generated by the random number generation unit 14) after 2 minutes elapse from the timing TN1.
  • the host communication terminal H1 wirelessly transmits the transmission reference time information and the reception window allocation information data P4c after a predetermined time from the reception of the request signal P5a.
  • the sensor node communication terminal N1 in the reception mode state receives the transmission reference time information and the reception window allocation information data P4c and stores them in the storage unit 15.
  • the time period from time t22 to t23 since signals are not transmitted / received between the other sensor node communication terminals N2, N3 and the host communication terminal H1, interference with other signals and data is not possible. No collision occurs, and the data P4c is received by the sensor node communication terminal N1 without any trouble.
  • the transmission reference time is “24 seconds” every minute (that is, timings of times t27, t32).
  • the reception window W3 is allocated.
  • the sensor node communication terminal N1 wirelessly transmits the measurement data D3a from the time t27 based on the transmission reference time information and the reception window allocation information.
  • the measurement data D3a is received by the reception window W3 of the host communication terminal H1 without any trouble.
  • the sensor node communication terminals N1 to N3 do not need to shift to the reception mode after receiving the transmission reference time information and the reception window allocation information data (P4a, P4b, P4c).
  • the wireless transmission / reception device 11 it is possible to shift to a power saving state, so that the total power consumption required for transmission of measurement data can be efficiently suppressed. it can.
  • the present embodiment includes various embodiments that are not described here.
  • the request signal may be retransmitted from the sensor node communication terminal N to reacquire the transmission reference time information and the reception window allocation information.
  • the power supply unit 12 includes the photovoltaic power generation device, even when the sensor node communication terminal N that has been in a dormant state in which measurement data is not transmitted for a relatively long period of time due to the influence of sunshine hours or the like is activated, Similarly, the request signal may be retransmitted from the sensor node communication terminal N to reacquire the transmission reference time information and the reception window allocation information.
  • the sensor node communication terminal, host communication terminal, and wireless sensor network system of the present embodiment can be applied to various buildings such as bridges, roads, railways, buildings, etc., and include temperature, humidity, gas concentration, strain, vibration, etc. Can be obtained by a sensor node communication terminal equipped with various sensors, and the measurement data can be applied to a system capable of transmitting wirelessly with low power consumption.

Abstract

 制御部(10)は、時計部(RTCモジュール13)で生成される同期時刻情報に基いて、所定のタイミングでホスト通信端末H1に対して、送信基準時刻の情報と、受信窓の割当て情報とを要求する要求信号を送信部(無線送受信装置11)から送信し、要求信号に応じてホスト通信端末から送信されて来る送信基準時刻の情報と、受信窓の割当て情報とを受信部(無線送受信装置11)で受信して、格納部(15)に格納し、送信部を介して、送信基準時刻の情報および受信窓の割当て情報に基いて、測定データをホスト通信端末に対して送信するように制御する。測定データの受信確率を向上させ、且つ全体の省電力化を図ることができるセンサノード通信端末、ホスト通信端末および無線センサネットワークシステムを提供する。

Description

センサノード通信端末、ホスト通信端末および無線センサネットワークシステム
 本実施形態は、センサノード通信端末、ホスト通信端末および無線センサネットワークシステムに関する。
 近年、電源を内蔵した小型の無線機能付センサ端末(センサノード通信端末)が開発されている。
 このようなセンサノード通信端末は、例えば屋内外の建造物(橋、道路、鉄道、ビルディング等)などに複数個にわたって設置され、温度、湿度、歪量等の種々の物理量から成る環境情報の測定や分析に利用されている。
 そして、複数のセンサノード通信端末から送信される測定データをホスト通信端末によって受信、格納して、その測定データに基いて建造物等の状態を自動的に測定し、監視する無線センサネットワークシステムが種々提案されている。
特開2013-34210号公報
 ところで、従来技術に係る無線センサネットワークシステムでは、センサノード通信端末とホスト通信端末との間における信号およびデータの送受信に、無線規格IEEE802.15.4(無線周波数は2.4[GHz])が用いられることが多かった。
 この無線規格IEEE802.15.4は、データ転送速度は最高250kbpsと比較的低速であるが、低コストで低消費電力という特徴を有している。
 ところが、無線規格IEEE802.15.4は、基本的に非同期方式であるので、センサノード通信端末とホスト通信端末とで送受信時のタイムスタンプ(互いの基準時刻)が異なっている。そのため、センサノード通信端末がホスト通信端末に対して、一方的に測定データを送信することとなり、ホスト通信端末側でその測定データが受信されたか否かは不明であるという難点がある。
 そこで、従来技術において送受信を確実に行うには、センサノード通信端末とホスト通信端末との間で送信要求(RTS:Request To Send)と送信許可(CTS:Clear To Send)とを交換し、互いに各種信号やデータの送受信処理(送受信動作)を行う必要があった。
 しかしながら、センサノード通信端末における受信処理の頻度が高くなると消費電力が相対的に増え、光発電素子等で構成される自立型電源による連続運用が困難になるという問題がある。特に、送受信確率を向上させるために、センサノード通信端末が同じ測定データを複数回にわたって送信するように制御する場合もあるが、この場合には、トータルの送信処理時間が長くなり、センサノード通信端末側の消費電力が一層嵩むという不都合があった。
 本実施の形態は、測定データの受信確率を向上させ、且つ全体の省電力化を図ることができるセンサノード通信端末、ホスト通信端末および無線センサネットワークシステムを提供する。
 本実施の形態の一態様によれば、物理量を測定するセンサ部と、前記センサ部で測定した物理量を測定データとしてホスト通信端末に対して送信する送信部と、前記ホスト通信端末から送信されて来る所定のデータを受信する受信部と、同期時刻情報を生成する時計部と、前記送信部から前記測定データを送信するタイミングを規定する送信基準時刻の情報と、前記ホスト通信端末側における前記測定データの受信窓の割当て情報とを格納する格納部と、前記センサ部、前記送信部、前記受信部、前記時計部および前記格納部の動作を制御する制御部と、前記センサ部、前記送信部、前記受信部、前記時計部、前記格納部および前記制御部に電力を供給する電源部とを備え、前記制御部は、前記時計部で生成される同期時刻情報に基いて、所定のタイミングで前記ホスト通信端末に対して、前記送信基準時刻の情報と、前記受信窓の割当て情報とを要求する要求信号を前記送信部から送信し、該要求信号に応じて前記ホスト通信端末から送信されて来る前記送信基準時刻の情報と、前記受信窓の割当て情報とを前記受信部で受信して、前記格納部に格納し、前記送信部を介して、前記送信基準時刻の情報および前記受信窓の割当て情報に基いて、前記測定データを前記ホスト通信端末に対して定期的に送信するように制御するセンサノード通信端末が提供される。
 本実施の形態の他の態様によれば、2以上のセンサノード通信端末から送信されて来る要求信号および測定データを受信する受信部と、前記要求信号に応じて、送信基準時刻の情報と、受信窓の割当て情報とを前記センサノード通信端末に対して送信する送信部と、同期時刻情報を生成する時計部と、前記センサノード通信端末から前記測定データを送信させるタイミングを規定する送信基準時刻の情報と、前記測定データを受信する受信窓の割当て情報とを格納する格納部と、前記送信部、前記受信部、前記時計部および前記格納部の動作を制御する制御部と、前記送信部、前記受信部、前記時計部、前記格納部および前記制御部に電力を供給する電源部とを備え、前記制御部は、前記受信部で、前記センサノード通信端末から送信されて来る前記要求信号を受信した際に、前記時計部で生成される同期時刻情報に基いて、所定のタイミングで前記センサノード通信端末に対して、前記送信基準時刻の情報と、前記受信窓の割当て情報とを前記送信部から送信し、前記送信基準時刻の情報および前記受信窓の割当て情報に基いて、所定のタイミングで前記センサノード通信端末から定期的に送信されて来る前記測定データを前記受信部で受信した際に、当該測定データを割当てられた前記受信窓に対応させて前記格納部に格納するように制御するホスト通信端末が提供される。
 本実施の形態の他の態様によれば、本実施の形態に係る2以上のセンサノード通信端末と、ホスト通信端末とを備える無線センサネットワークシステムが提供される。
 本実施の形態によれば、測定データの受信確率を向上させ、且つ全体の省電力化を図ることができるセンサノード通信端末、ホスト通信端末および無線センサネットワークシステムを提供することができる。
実施の形態に係るセンサノード通信端末、ホスト通信端末および無線センサネットワークシステムの概略構成を示す構成ブロック図。 実施の形態に係るセンサノード通信端末が備えるセンサ部の構成例を示す構成ブロック図。 実施の形態に係るセンサノード通信端末が備える電源部の構成例を示す構成ブロック図。 実施の形態に係る無線センサネットワークシステムの構成例を示す模式的構成図。 実施の形態に係る無線センサネットワークシステムにおけるセンサノード通信端末とホスト通信端末との信号およびデータの送受信の手順を示すシーケンス図。 実施の形態に係る無線センサネットワークシステムにおけるセンサノード通信端末とホスト通信端末との信号およびデータの送受信の他の手順を示すシーケンス図。 実施の形態に係る無線センサネットワークシステムにおけるセンサノード通信端末とホスト通信端末との信号およびデータの送受信の手順を示すタイミングチャート。 図7の続きを示すタイミングチャート。
 次に、図面を参照して、実施の形態を説明する。以下の図面の記載において、同一又は類似の部分には同一又は類似の符号を付している。ただし、図面は模式的なものであり、厚みと平面寸法との関係、各層の厚みの比率等は現実のものとは異なることに留意すべきである。したがって、具体的な厚みや寸法は以下の説明を参酌して判断すべきものである。又、図面相互間においても互いの寸法の関係や比率が異なる部分が含まれていることはもちろんである。
 又、以下に示す実施の形態は、技術的思想を具体化するための装置や方法を例示するものであって、この実施の形態は、構成部品の材質、形状、構造、配置等を下記のものに特定するものでない。この実施の形態は、特許請求の範囲において、種々の変更を加えることができる。
 [無線センサネットワークシステムの概略構成]
 図1を参照して、本実施の形態に係る無線センサネットワークシステム1の概略構成について説明する。
 図1は、実施の形態に係るセンサノード通信端末N1,N2、ホスト通信端末H1および無線センサネットワークシステム1の概略構成を示す構成ブロック図である。
 まず、本実施の形態に係る無線センサネットワークシステム1は、複数のセンサノード通信端末N(N1,N2・・・)と、1台のホスト通信端末H1とから構成され、各センサノード通信端末N1,N2・・・とホスト通信端末H1との間における信号およびデータの送受信は、無線(所定周波数帯の電波)を介して行われるようになっている。
 なお、説明の都合上、図1においては2台のセンサノード通信端末N1,N2のみについて図示するが、実際に稼働する無線センサネットワークシステム1では、3台以上のセンサノード通信端末Nを設けることが可能である。より具体的には、監視対象あるいは測定対象としての建造物等の種類、大きさや規模にもよるが、センサノード通信端末Nの総設置数は、例えば数十個から数百個あるいは数千個などの単位となる場合も有り得る。
 また、センサノード通信端末Nが多数となる場合などには、受信効率等を考慮して、ホスト通信端末H1を2台以上設け、各ホスト通信端末H1で受信したデータ等を所定のネットワークを介して統合するようにしてもよい。
 [センサノード通信端末の概略構成]
 図1を参照して、実施の形態に係るセンサノード通信端末N1(N2)の概略構成について説明する。なお、本実施の形態において、センサノード通信端末N1,N2・・・は、何れも同じ構成を有しているものとする。
 センサノード通信端末N1(N2)は、各種の物理量を測定するセンサ部20と、センサ部20で測定した物理量を測定データとしてホスト通信端末H1に対して送信する送信部およびホスト通信端末H1から送信されて来る所定のデータを受信する受信部とを構成する無線送受信装置(RFLSI等)11を備える。
 また、同期時刻情報を生成する時計部を構成するRTC(Real Time Clock )モジュール13と、無線送受信装置11から測定データを送信するタイミングを規定する送信基準時刻の情報と、ホスト通信端末H1側における測定データの受信窓の割当て情報とを格納する不揮発性メモリやハードディスク装置等で構成される格納部15と、センサ部20、無線送受信装置11、RTCモジュール13および格納部15の動作を制御するマイクロコンピュータ等で構成される制御部10と、センサ部20、無線送受信装置11、RTCモジュール13、格納部15および制御部10に電力を供給する電源部12とを備える。無線送受信装置11には、アンテナ16が接続されている。なお、センサ部20および電源部12の構成例については後述する。
 そして、制御部10は、RTCモジュール13で生成される同期時刻情報に基いて、所定のタイミングでホスト通信端末H1に対して、送信基準時刻の情報と、受信窓の割当て情報とを要求する要求信号を送信部を構成する無線送受信装置11から送信し、この要求信号に応じてホスト通信端末H1から送信されて来る送信基準時刻の情報と、受信窓の割当て情報とを受信部を構成する無線送受信装置11で受信して、格納部15に格納し、無線送受信装置11を介して、送信基準時刻の情報および受信窓の割当て情報に基いて、測定データをホスト通信端末H1に対して定期的に送信するように制御するようになっている。具体的な送受信手順等については後述する。
 また、制御部10は、乱数を生成する乱数生成部14をさらに備え、送信部を構成する無線送受信装置11から送信された要求信号が、他のセンサノード通信端末N2またはホスト通信端末H1から送信された他の信号や情報と干渉または衝突(コリジョン)を生じた際には、所定のタイミングに代えて乱数生成部14で生成された乱数に基づくタイミングでホスト通信端末H1に対する要求信号の再送信を行うように制御するようになっている。
 なお、要求信号には、センサノード通信端末N1、N2・・・自身のアドレス情報(例えば、MACアドレス等)が含まれるようにしてもよい。これにより、ホスト通信端末H1側で、各センサノード通信端末N1、N2・・・を識別することができるようになり、測定データの送信元や建造物等における不具合の発生位置を特定することができる。
 また、制御部10は、送信部および受信部を構成する無線送受信装置11について、送信動作および受信動作を行わない状態においては、省電力状態に移行させるように制御できる。これにより、各センサノード通信端末N1、N2・・・における消費電力の一層の低減を図ることができる。
 [センサ部の構成例]
 ここで、図2を参照して、図1に示す各センサノード通信端末N1、N2・・・が備えるセンサ部20の構成例について説明する。
 センサ部20内には、建造物等の外壁部などの温度を計測するサーミスタ等で構成される温度センサSN1、建造物等の湿度を計測する湿度センサSN2、COなどの気体の濃度を検出する気体センサSN3、建造物等の壁部などの歪を検出するストレインゲージなどで構成される歪センサSN4、建造物等の振動を検出する振動センサSN5の少なくとも一つを備える。
 なお、センサ部20内に設けられるセンサの種類は、上記例に限定されず、センサノード通信端末N1、N2・・・の設置目的等に応じて適宜選択することができる。例えば、上記以外のセンシング対象としての物理量としては、光量、風量、傾斜量、圧力、放射線量などが挙げられる。
 また、各センサノード通信端末N1、N2・・・のセンサ部20は、すべて同じセンサを備えるようにしてもよいし、あるいは各センサノード通信端末N1、N2・・・毎に搭載するセンサの種類を変えるようにしてもよい。
 これにより、センサノード通信端末N1、N2・・・が設置される橋、道路、鉄道、ビルディング等の建造物の種類や環境に応じて、各センサ部20に適切なセンサを搭載して、検査等に必要な各種物理量を測定データとして取得することができる。
 [電源部の構成例]
 次に、図3を参照して、図1に示す各センサノード通信端末N1、N2・・・が備える電源部12の構成例について説明する。
 電源部12は、例えば太陽電池パネル等で構成される光発電装置301と、この光発電装置301で発電された電気を蓄電する二次電池や電気二重層コンデンサ等で構成される蓄電装置302を備えるようにできる。
 さらに、蓄電装置302の蓄電量を検出する蓄電量検出器303をさらに備えるように構成するように構成できる。そして、図1に示す制御部10は、蓄電量検出器303によって蓄電装置302の蓄電量が所定の閾値(例えば、センサノード通信端末N1等の無線送受信装置11を起動可能な電圧など)を超えていると判定した際に、無線送受信装置11を起動して、要求信号を送信するように制御できる。これにより、光発電装置301で発電された電気を有効に利用することができ、省電力化を図ると共に、測定データ等を確実に送信可能な状態でのみ各センサノード通信端末N1、N2・・・を起動することにより、長期間に渡り測定データを安定して取得することができる。
 なお、光発電装置301に代えて、熱(温度差)エネルギー、振動エネルギー、電波エネルギーなど様々な形態で環境中に存在する各種エネルギーを電力に変換するエネルギーハーベスティング技術を適用した各種発電装置を搭載するようにしてもよい。
 これにより、電力線等を介して各センサノード通信端末N1、N2・・・に電力を供給することなく、光発電装置301等から駆動電力を取得することができ、各センサノード通信端末N1、N2・・・を自立的に運用することが可能となる。
 [ホスト通信端末の概略構成]
 図1を参照して、実施の形態に係るホスト通信端末H1の概略構成について説明する。
 ホスト通信端末H1は、センサノード通信端末N1、N2・・・から送信されて来る要求信号および測定データを受信する受信部と、要求信号に応じて、送信基準時刻の情報と、受信窓の割当て情報とをセンサノード通信端末N1、N2・・・に対して送信する送信部とを構成する無線送受信装置(RFLSI等)32を備える。
 また、同期時刻情報を生成する時計部を構成するRTC(Real Time Clock )モジュール33と、センサノード通信端末N1、N2・・・から測定データを送信させるタイミングを規定する送信基準時刻の情報と、測定データを受信する受信窓の割当て情報とを格納する不揮発性メモリやハードディスク装置等で構成される格納部35と、無線送受信装置31、RTCモジュール33および格納部15の動作を制御するマイクロコンピュータ等で構成される制御部30と、無線送受信装置31、RTCモジュール33、格納部35および制御部30に電力を供給する電源部32とを備える。無線送受信装置31には、アンテナ36が接続されている。
 なお、電源部32は、電力線から電力供給を受ける構成としてもよいし、設置環境によっては、前出の図3に示すような光発電装置301および蓄電装置302を備えた構成としてもよい。
 ホスト通信端末H1は、パーソナルコンピュータ、データベースサーバやクラウドサーバなどで構成されるデータ管理部40に接続され、ホスト通信端末H1で受信した測定データ等を統合して管理するようになっている。
 そして、制御部30は、無線送受信装置31で、センサノード通信端末N1、N2・・・から送信されて来る要求信号を受信した際に、RTCモジュール33で生成される同期時刻情報に基いて、所定のタイミングでセンサノード通信端末N1、N2・・・に対して、送信基準時刻の情報と、受信窓の割当て情報とを無線送受信装置31から送信し、送信基準時刻の情報および受信窓の割当て情報に基いて、所定のタイミングでセンサノード通信端末N1、N2・・・から定期的に送信されて来る測定データを無線送受信装置31で受信した際に、この測定データを割当てられた受信窓に対応させて格納部35に格納するように制御するようになっている。
 なお、受信窓の割り当て数は、センサノード通信端末N1、N2・・・の設置数以上とすることが望ましい。これにより、各センサノード通信端末N1、N2・・・から送信されて来る測定データをより確実に受信して格納することができる。
 また、制御部30は、無線送受信装置31で、所定のセンサノード通信端末(センサノード通信端末N1、N2・・・の何れか)からの測定データを所定時間にわたって受信しなかった場合には、そのセンサノード通信端末に割り当てられた受信窓を他のセンサノード通信端末に割り当てるように制御することができる。これにより、有限な受信窓を有効に利用することができる。即ち、測定データを所定時間にわたって受信しなかったセンサノード通信端末については、何らかの故障等が発生したとして、休止中の他のセンサノード通信端末や予備機として用意されたセンサノード通信端末を起動し、それらのセンサノード通信端末からの要求信号に応じて、故障機に割り当てられていた受信窓を再割当てして利用することができる。
 [無線センサネットワークシステムの構成例]
 図4の模式的構成図に、実施の形態に係る無線センサネットワークシステム1の構成例を示す。
 図4に示す構成例では、複数のセンサノード通信端末N(N1、N2、・・・、Ni-1、Ni、・・・、Nn)と、これらのセンサノード通信端末Nから無線送信される測定データを送信基準時刻の情報および受信窓の割当て情報に基いて受信するホスト通信端末H1とから構成されている。
 各センサノード通信端末N1、N2・・・は、橋、道路、鉄道、ビルディング等の建造物等に設置されている。なお、上述したように、各センサノード通信端末N1、N2・・・の電源部12として、光発電装置301および蓄電装置302を備える場合には、太陽光の照射によって光発電装置301で得られる電力によって各センサノード通信端末N1、N2・・・を自立的に駆動することができる。
 ホスト通信端末H1は、例えば、所定に高さを有する支柱や塔の上部に設置される。これにより、各センサノード通信端末N1、N2・・・との間で、信号やデータを確実に送受信することができる。
 また、センサノード通信端末Nが多数となる場合などには、電波的に影となる位置に設置されたセンサノード通信端末Nとの受信効率等を考慮して、ホスト通信端末H1を2台以上設け、各ホスト通信端末H1で受信したデータ等を所定のネットワークを介してデータ管理部40で統合するようにしてもよい。
 [信号およびデータの送受信の手順について]
 図5および図6に示すシーケンス図を参照して、実施の形態に係る無線センサネットワークシステム1におけるセンサノード通信端末N1(N2・・・)とホスト通信端末H1との信号およびデータの送受信の手順について説明する。
 まず、図5に示すように、実施の形態に係る無線センサネットワークシステム1におけるセンサノード通信端末N1(N2・・・)は、ステップS10で、送信部を構成する無線送受信装置11が立ち上がる(起動する)。
 なお、前出の図3に示すように、蓄電量検出器303を備える場合には、蓄電量検出器303によって蓄電装置302の蓄電量が所定の閾値(例えば、センサノード通信端末N1等の無線送受信装置11を起動可能な電圧など)を超えていると判定された際に、無線送受信装置11を起動するように制御できる。
 起動した無線送受信装置11は、制御部10の制御により、RTCモジュール13で生成される同期時刻情報に基いて、所定のタイミングでホスト通信端末H1に対して、送信基準時刻の情報と、受信窓の割当て情報とを要求する要求信号を無線送信する(ステップS11、S12)。
 ホスト通信端末H1は、センサノード通信端末N1(N2・・・)から送信されて来る要求信号およびセンサノード通信端末N1(N2・・・)の識別情報(MACアドレス等)を受信して、格納部35に格納する(ステップS13)。
 次いで、ホスト通信端末H1は、要求信号に応じて、送信基準時刻の情報と、受信窓の割当て情報とをセンサノード通信端末N1(N2・・・)に対して無線送信する(ステップS14、S15)。
 センサノード通信端末N1(N2・・・)は、送信基準時刻の情報と、受信窓の割当て情報とを受信し、格納部15に格納する(ステップS16)。
 次いで、センサノード通信端末N1(N2・・・)は、送信基準時刻の情報および受信窓の割当て情報に基いて、測定データ(センサデータ)をホスト通信端末H1に対して無線送信する(ステップS17a、S18a)。
 ホスト通信端末H1は、所定のタイミングでセンサノード通信端末N1(N2・・・)から送信されて来る測定データを無線送受信装置31で受信し、この測定データを割当てられた受信窓に対応させて格納部35に格納する(ステップS19a)。
 そして、センサノード通信端末N1(N2・・・)は、上述のような測定データの送信処理を送信基準時刻の情報および受信窓の割当て情報に基いて所定の時間間隔で行う(ステップS17b,18b,17c,18c・・・)。これにより、センサノード通信端末N1(N2・・・)は、送信処理を行わない状態において、受信モードを実施することなく、省電力状態(スリープ状態)に移行することができるので、測定データの送受信に要するトータルの消費電力を低減することができる。
 また、ホスト通信端末H1側では、センサノード通信端末N1(N2・・・)毎に割り当てた受信窓で、送信基準時刻の情報に基づいた時間間隔で送信されて来る測定データを受信することになるので、受信モードで待機すればよい。これにより、各センサノード通信端末N1(N2・・・)から測定データを確実に受信することができると共に、消費電力も抑えることができる。
 なお、実際には、各センサノード通信端末N1(N2・・・)から測定データを安定して受信できるようになるまでは、信号やデータの干渉や衝突(コリジョン)の影響により、所定の時間を要することとなる。
 ここで、図6のシーケンス図を参照して、信号やデータの干渉や衝突(コリジョン)が発生した場合の手順について説明する。
 なお、同様の手順については、同一のステップ符号を付して詳細な説明は省略する。
 図6に示すように、無線センサネットワークシステム1に係るセンサノード通信端末N1(N2、・・・)は、ステップS10で、送信部を構成する無線送受信装置11が起動し、起動した無線送受信装置11は、RTCモジュール13で生成される同期時刻情報に基いて、所定のタイミングでホスト通信端末H1に対して、送信基準時刻の情報と、受信窓の割当て情報とを要求する要求信号を無線送信する(ステップS11、S12)。
 ここで、ステップS12の送信過程において、他のセンサノード通信端末Nから送信された要求信号や測定データとの干渉や衝突(コリジョン)Cの影響により、受信モード状態にあるホスト通信端末H1で受信できない事態が発生した場合を想定する。
 この場合には、所定時間が経過した場合にもホスト通信端末H1から要求信号に応じた送信基準時刻の情報と、受信窓の割当て情報とが送信されて来ない状態となる(ステップS103)。
 この状態を制御部10によって判定し、センサノード通信端末N1(N2・・・)は、所定時間の経過後に、再度、要求信号を無線送信する(ステップS104、S105)。
 この場合に、ステップS11と同様に、RTCモジュール13で生成される同期時刻情報に基いた一定の時間間隔で再度、要求信号を送信することも考えられるが、他のセンサノード通信端末Nからも以前と同じ時間間隔で送信された場合には、また干渉や衝突(コリジョン)を生じてしまう虞がある。そこで、センサノード通信端末N1(N2・・・)の無線送受信装置11から送信された要求信号が、他のセンサノード通信端末Nあるいはホスト通信端末H1から送信された他の信号や情報と干渉または衝突(コリジョン)を生じた際には、所定のタイミングに代えて乱数生成部14で生成された乱数に基づくタイミングでホスト通信端末H1に対する要求信号の再送信を行うように制御するとよい。
 そして、ホスト通信端末H1は、センサノード通信端末N1(N2・・・)から再送信されて来る要求信号およびセンサノード通信端末N1(N2・・・)の識別情報(MACアドレス等)を受信して、格納部35に格納する(ステップS106)。
 次いで、ホスト通信端末H1は、要求信号に応じて、送信基準時刻の情報と、受信窓の割当て情報とをセンサノード通信端末N1(N2・・・)に対して無線送信する(ステップS107、S108)。
 センサノード通信端末N1(N2・・・)は、送信基準時刻の情報と、受信窓の割当て情報とを受信し、格納部15に格納する(ステップS109)。
 次いで、センサノード通信端末N1(N2・・・)は、送信基準時刻の情報および受信窓の割当て情報に基いて、測定データ(センサデータ)をホスト通信端末H1に対して無線送信する(ステップS110a、S111a)。
 ホスト通信端末H1は、所定のタイミングでセンサノード通信端末N1(N2・・・)から送信されて来る測定データを無線送受信装置31で受信し、この測定データを割当てられた受信窓に対応させて格納部35に格納する(ステップS112a)。
 そして、センサノード通信端末N1(N2・・・)は、上述のような測定データの送信処理を送信基準時刻の情報および受信窓の割当て情報に基いて所定の時間間隔で行う(ステップS110b,111b・・・)。
 このような手順により、他のセンサノード通信端末Nから送信された要求信号や測定データとの干渉や衝突(コリジョン)の影響により、受信モード状態にあるホスト通信端末H1で受信できない事態が発生した場合であっても、要求信号の再送信によって、上記事態を回避して、測定データを確実に受信することができる。
 なお、実際には、他のセンサノード通信端末Nから送信された要求信号や測定データとの干渉や衝突(コリジョン)の影響を受ける場合には、センサノード通信端末N1(N2・・・)とホスト通信端末H1との間で安定して要求信号や測定データの送受信が確立されるまでには、所定の時間を要する。具体例については、図7,図8を参照して次に述べる。
 [信号およびデータの送受信の具体例]
 図7および図8に示すタイミングチャートに基いて、実施の形態に係る無線センサネットワークシステム1におけるセンサノード通信端末Nとホスト通信端末H1との信号およびデータの送受信の具体例について説明する。
 なお、図7および図8では説明の都合上、3台のセンサノード通信端末N1~N3と1台のホスト通信端末H1との間の送受信の例について述べる。但し、センサノード通信端末Nの設置数が4台以上となる場合や、ホスト通信端末H1を2台以上設けるような場合であっても基本的な手順は同様である。
 また、図7および図8に示すタイミングチャートにおいて、ホスト通信端末H1は、常時、信号およびデータを受信可能な状態(受信モード状態)にあるものとする。
 図7および図8に示すタイミングチャートは、基本的にホスト通信端末H1が備えるRTCモジュール33が生成する同期時刻情報に基いて進行する。
 なお、図7および図8に示すタイミングチャートにおいて、破線で示すパルス波形は受信に失敗した状態を表し、ハッチ線が入ったパルス波形は受信が成功した状態を表している。
 また、ここに示す例では、受信窓として、1分間の全体枠を5で割った12秒毎の5個の受信窓W1~W5が設定されるものとする。なお、受信窓の数は、センサノード通信端末の数などに応じて適宜変更可能である。
 無線センサネットワークシステム1が稼働すると、まず、センサノード通信端末N2がタイミングTN2(ホスト通信端末H1側の時間t1近傍)で最初に起動する。なお、特には限定されないが、各センサノード通信端末N1~N3の起動タイミングは、例えば前述のように電源部12に光発電装置301を搭載する場合には、蓄電量検出器303によって蓄電装置302の蓄電量が所定の閾値を超えていると判定した時点とすることができる。
 そして、タイミングTN2から例えば1分以内の乱数時間(乱数生成部14で生成される)で要求信号P1aを無線送信する。なお、要求信号P1aは、送信基準時刻の情報と、受信窓の割当て情報とを要求する要求信号であり、センサノード通信端末N2の識別情報(MACアドレス等)を含ませることができる。
 次いで、ホスト通信端末H1は、時間t3を起点として要求信号P2aを受信して格納部35に格納する。
 ホスト通信端末H1は、要求信号P2aの受信から所定時間後に、送信基準時刻の情報および受信窓の割当て情報のデータP3aを無線送信する。
 そして、受信モード状態にあるセンサノード通信端末N2は、送信基準時刻の情報および受信窓の割当て情報のデータP4aを受信して格納部15に格納する。なお、時間t3~t4の時間帯には、他のセンサノード通信端末N1,N3およびホスト通信端末H1との間で信号等の送受信は行われていないので、他の信号やデータとの干渉や衝突は発生せず、データP4aは支障なくセンサノード通信端末N2で受信される。
 ここで、センサノード通信端末N2については、送信基準時刻は、1分毎の「0秒時」(即ち、時間t5、t10、t15・・・のタイミング)で、受信窓W1が割り当てられるものとする。
 次いで、センサノード通信端末N2は、送信基準時刻の情報および受信窓の割当て情報に基いて時間t5を起点として測定データD1aを無線送信する。
 一方、センサノード通信端末N3は、タイミングTN3(ホスト通信端末H1側の時間t4近傍)で起動する。
 そして、タイミングTN3から例えば1分以内の乱数時間(乱数生成部14で生成される)で要求信号P1bを無線送信する。
 ここで、時間t5~t6の時間帯において、センサノード通信端末N2からの測定データD1aの送信と、タイミングTN3からの要求信号P1bの送信とがオーバラップしている。このため、測定データD1aと要求信号P1bとの無線信号に干渉や衝突(コリジョン)が発生し、測定データD1aおよび要求信号P1bはホスト通信端末H1によって受信されない状態となる。
 そのため、測定データD1aおよび要求信号P1bについては、次に述べる手順で再送信が必要となる。
 まず、測定データD1aについては、センサノード通信端末N2によって、送信基準時刻の情報および受信窓の割当て情報に基いて時間t10を起点として測定データD1aの再送信が行われる。そして、時間t10~t11の時間帯において、他のセンサノード通信端末N1,N3およびホスト通信端末H1との間で信号等の送受信は行われていないので、他の信号やデータとの干渉や衝突は発生せず、測定データD1aは支障なくホスト通信端末H1の受信窓W1で受信される。
 また、要求信号P1bについては、タイミングTN3から例えば1分経過後、さらに1分以内の乱数時間(乱数生成部14で生成される)である時間t12近傍で要求信号P1bを再送信する。
 一方、センサノード通信端末N1は、タイミングTN1(ホスト通信端末H1側の時間t9近傍)で起動する。
 そして、タイミングTN1から例えば1分以内の乱数時間(乱数生成部14で生成される)で要求信号P5bを無線送信する。
 ここで、時間t12~t13の時間帯において、センサノード通信端末N3からの要求信号P1bの送信と、センサノード通信端末N1からの要求信号P5bの送信とがオーバラップしている。このため、要求信号P1bと要求信号P5bとの無線信号に干渉や衝突(コリジョン)が発生し、要求信号P1bおよび要求信号P5bはホスト通信端末H1によって受信されない状態となる。
 そのため、要求信号P1bおよび要求信号P5bについては、次に述べる手順で再送信が必要となる。
 まず、要求信号P1bについては、タイミングTN3から例えば2分経過後、さらに1分以内の乱数時間(乱数生成部14で生成される)である時間t18近傍で要求信号P1bを再々送信する。
 ホスト通信端末H1は、要求信号P2bの受信から所定時間後に、送信基準時刻の情報および受信窓の割当て情報のデータP3bを無線送信する。
 そして、受信モード状態にあるセンサノード通信端末N3は、送信基準時刻の情報および受信窓の割当て情報のデータP4bを受信して格納部15に格納する。なお、時間t18~t19の時間帯には、他のセンサノード通信端末N1,N2およびホスト通信端末H1との間で信号等の送受信は行われていないので、他の信号やデータとの干渉や衝突は発生せず、データP4bは支障なくセンサノード通信端末N3で受信される。
 ここで、センサノード通信端末N3については、送信基準時刻は、1分毎の「12秒時」(即ち、時間t21、t26・・・のタイミング)で、受信窓W2が割り当てられるものとする。
 そして、センサノード通信端末N2は、送信基準時刻の情報および受信窓の割当て情報に基いて時間t21を起点として測定データD2aを無線送信する。
 時間t21~t22の時間帯において、他のセンサノード通信端末N1,N2およびホスト通信端末H1との間で信号等の送受信は行われていないので、他の信号やデータとの干渉や衝突は発生せず、測定データD2aは支障なくホスト通信端末H1の受信窓W2で受信される。
 また、センサノード通信端末N1からの要求信号P5aについては、タイミングTN1から例えば1分経過後、さらに1分以内の乱数時間(乱数生成部14で生成される)である時間t15近傍で再送信する。
 しかし、センサノード通信端末N2が、時間t15を起点として、測定データD1bを自動的に定期送信しているため、要求信号P5aと干渉や衝突を生じてしまう。このため、ホスト通信端末H1側では、測定データD1bおよび要求信号P5aは受信されない。
 そこで、要求信号P5aについては、再送信が必要となる。即ち、センサノード通信端末N1は、タイミングTN1から例えば2分経過後、さらに1分以内の乱数時間(乱数生成部14で生成される)である時間t22近傍で要求信号P5bを再々送信する。
 ホスト通信端末H1は、要求信号P5aの受信から所定時間後に、送信基準時刻の情報および受信窓の割当て情報のデータP4cを無線送信する。
 そして、受信モード状態にあるセンサノード通信端末N1は、送信基準時刻の情報および受信窓の割当て情報のデータP4cを受信して格納部15に格納する。なお、時間t22~t23の時間帯には、他のセンサノード通信端末N2,N3およびホスト通信端末H1との間で信号等の送受信は行われていないので、他の信号やデータとの干渉や衝突は発生せず、データP4cは支障なくセンサノード通信端末N1で受信される。
 ここで、センサノード通信端末N1については、送信基準時刻は、1分毎の「24秒時」(即ち、時間t27、t32・・・のタイミング)で、受信窓W3が割り当てられるものとする。
 そして、センサノード通信端末N1は、送信基準時刻の情報および受信窓の割当て情報に基いて時間t27を起点として測定データD3aを無線送信する。
 時間t27~t28の時間帯において、他のセンサノード通信端末N2,N3およびホスト通信端末H1との間で信号等の送受信は行われていないので、他の信号やデータとの干渉や衝突は発生せず、測定データD3aは支障なくホスト通信端末H1の受信窓W3で受信される。
 このようにして、各センサノード通信端末N1~N3において、ホスト通信端末H1からの送信基準時刻の情報および受信窓の割当て情報のデータ(P4a、P4b、P4c)の受信に成功すると、以降は、送信基準時刻の情報および受信窓の割当て情報に基いて、定期的に測定データ(D1e、D2c、D3b等)が送信される状態が確立される。
 これにより、各センサノード通信端末N1~N3は、送信基準時刻の情報および受信窓の割当て情報のデータ(P4a、P4b、P4c)の受信後においては、受信モードに移行する必要がなくなる。また、無線送受信装置11によって定期的な測定データの送信を行う以外の期間は、省電力状態に移行させることができるので、測定データの送信に要するトータルの消費電力を効率的に抑制することができる。
 また、他のセンサノード通信端末から送信された要求信号や測定データとの干渉や衝突(コリジョン)の影響により、受信モード状態にあるホスト通信端末H1で受信できない事態が発生した場合であっても、要求信号の再送信を行うことによって、測定データを確実に受信することができる。これにより、各センサノード通信端末N1、N2、N3・・・から効率的に測定データを取得することができ、各センサノード通信端末N1、N2、N3・・・を設置した建造物等の監視等を確実に行うことができる。
 [その他の実施の形態]
 上記のように、実施の形態によって記載したが、この開示の一部をなす論述および図面は例示的なものであり、この実施の形態を限定するものであると理解すべきではない。この開示から当業者には様々な代替実施の形態、実施例および運用技術が明らかとなろう。
 このように、本実施の形態はここでは記載していない様々な実施の形態などを含む。
 例えば、長期間の運用により、各センサノード通信端末Nおよびホスト通信端末H1が備える時計部を構成する各RTCモジュール13、33で生成する同期時間情報に所定のズレを生じた場合には、各センサノード通信端末Nから要求信号を再送信して送信基準時刻の情報および受信窓の割当て情報の再取得を行うようにしてもよい。
 また、電源部12に光発電装置を備える構成において、日照時間等の影響で、比較的長期間にわたって測定データを送信しない休止状態となっていたセンサノード通信端末Nが起動する場合にも、上記と同様にそのセンサノード通信端末Nから要求信号を再送信して送信基準時刻の情報および受信窓の割当て情報の再取得を行うようにしてもよい。
 本実施の形態のセンサノード通信端末、ホスト通信端末および無線センサネットワークシステムは、橋、道路、鉄道、ビルディング等の各種建造物などに適用可能であり、温度、湿度、気体濃度、歪み、振動等を各種センサを備えるセンサノード通信端末で取得し、その測定データを確実且つ低消費電力で無線送信可能なシステムに応用することができる。
 1…無線センサネットワークシステム
 H1…ホスト通信端末
 N(N1、N2、N3・・・)…センサノード通信端末
 10、30…制御部
 11…無線送受信装置
 12…電源部
 13、33…RTCモジュール
 14…乱数生成部
 15、35…格納部
 16、36…アンテナ
 20…センサ部
 31…無線送受信装置
 32…電源部
 40…データ管理部
 301…光発電装置
 302…蓄電装置
 303…蓄電量検出器
 D1a、D2b、D3a…測定データ
 P1a、P1b、P2a、P2b、P5a、P5b…要求信号
 P3a、P3b、P4a、P4b、P4c…送信基準時刻の情報および受信窓の割当て情報のデータ
 W1~W5…受信窓
 
 
 
 

Claims (12)

  1.  物理量を測定するセンサ部と、
     前記センサ部で測定した物理量を測定データとしてホスト通信端末に対して送信する送信部と、
     前記ホスト通信端末から送信されて来る所定のデータを受信する受信部と、
     同期時刻情報を生成する時計部と、
     前記送信部から前記測定データを送信するタイミングを規定する送信基準時刻の情報と、前記ホスト通信端末側における前記測定データの受信窓の割当て情報とを格納する格納部と、
     前記センサ部、前記送信部、前記受信部、前記時計部および前記格納部の動作を制御する制御部と、
     前記センサ部、前記送信部、前記受信部、前記時計部、前記格納部および前記制御部に電力を供給する電源部と
     を備え、
     前記制御部は、
     前記時計部で生成される同期時刻情報に基いて、所定のタイミングで前記ホスト通信端末に対して、前記送信基準時刻の情報と、前記受信窓の割当て情報とを要求する要求信号を前記送信部から送信し、
     該要求信号に応じて前記ホスト通信端末から送信されて来る前記送信基準時刻の情報と、前記受信窓の割当て情報とを前記受信部で受信して、前記格納部に格納し、
     前記送信部を介して、前記送信基準時刻の情報および前記受信窓の割当て情報に基いて、前記測定データを前記ホスト通信端末に対して定期的に送信するように制御することを特徴とするセンサノード通信端末。
  2.  前記制御部は、乱数を生成する乱数生成部をさらに備え、
     前記送信部から送信された前記要求信号が、他のセンサノード通信端末または前記ホスト通信端末から送信された他の信号や情報と干渉または衝突を生じた際には、前記所定のタイミングに代えて前記乱数生成部で生成された乱数に基づくタイミングで前記ホスト通信端末に対する前記要求信号の再送信を行うように制御することを特徴とする請求項1に記載のセンサノード通信端末。
  3.  前記送信部および前記受信部は、無線送受信装置で構成されていることを特徴とする請求項1または請求項2に記載のセンサノード通信端末。
  4.  前記要求信号には、センサノード通信端末自身のアドレス情報が含まれることを特徴とする請求項1から請求項3の何れか1項に記載のセンサノード通信端末。
  5.  前記制御部は、前記送信部および前記受信部について、送信動作および受信動作を行わない状態においては、省電力状態に移行させるように制御することを特徴とする請求項1から請求項4の何れか1項に記載のセンサノード通信端末。
  6.  前記電源部は、光発電装置と、該光発電装置で発電された電気を蓄電する蓄電装置とを備えることを特徴とする請求項1から請求項5の何れか1項に記載のセンサノード通信端末。
  7.  前記電源部は、前記蓄電装置の蓄電量を検出する蓄電量検出器をさらに備え、
     前記制御部は、前記蓄電量検出器によって前記蓄電装置の蓄電量が所定の閾値を超えていると判定した際に、前記送信部を起動して、前記要求信号を送信するように制御することを特徴とする請求項6に記載のセンサノード通信端末。
  8.  前記センサ部は、温度センサ、湿度センサ、気体センサ、歪センサおよび歪センサの少なくとも一つを備えることを特徴とする請求項1から請求項7の何れか1項に記載のセンサノード通信端末。
  9.  請求項1から請求項8の何れか1項に記載の2以上のセンサノード通信端末から送信されて来る要求信号および測定データを受信する受信部と、
     前記要求信号に応じて、送信基準時刻の情報と、受信窓の割当て情報とを前記センサノード通信端末に対して送信する送信部と、
     同期時刻情報を生成する時計部と、
     前記センサノード通信端末から前記測定データを送信させるタイミングを規定する送信基準時刻の情報と、前記測定データを受信する受信窓の割当て情報とを格納する格納部と、
     前記送信部、前記受信部、前記時計部および前記格納部の動作を制御する制御部と、
     前記送信部、前記受信部、前記時計部、前記格納部および前記制御部に電力を供給する電源部と
     を備え、
     前記制御部は、
     前記受信部で、前記センサノード通信端末から送信されて来る前記要求信号を受信した際に、前記時計部で生成される同期時刻情報に基いて、所定のタイミングで前記センサノード通信端末に対して、前記送信基準時刻の情報と、前記受信窓の割当て情報とを前記送信部から送信し、
     前記送信基準時刻の情報および前記受信窓の割当て情報に基いて、所定のタイミングで前記センサノード通信端末から定期的に送信されて来る前記測定データを前記受信部で受信した際に、当該測定データを割当てられた前記受信窓に対応させて前記格納部に格納するように制御することを特徴とするホスト通信端末。
  10.  前記受信窓の割り当て数は、前記センサノード通信端末の設置数以上とすることを特徴とする請求項9に記載のホスト通信端末。
  11.  前記制御部は、前記受信部で、所定の前記センサノード通信端末からの前記測定データを所定時間にわたって受信しなかった場合には、当該センサノード通信端末に割り当てられた前記受信窓を他のセンサノード通信端末に割り当てるように制御することを特徴とする請求項9または請求項10に記載のホスト通信端末。
  12.  請求項1から請求項8の何れか1項に記載の2以上のセンサノード通信端末と、
     請求項9から請求項11の何れかに記載のホスト通信端末と
     を備えることを特徴とする無線センサネットワークシステム。
PCT/JP2015/066890 2014-07-10 2015-06-11 センサノード通信端末、ホスト通信端末および無線センサネットワークシステム WO2016006383A1 (ja)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2014-141934 2014-07-10
JP2014141934A JP2016019200A (ja) 2014-07-10 2014-07-10 センサノード通信端末、ホスト通信端末および無線センサネットワークシステム

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2016006383A1 true WO2016006383A1 (ja) 2016-01-14

Family

ID=55064025

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2015/066890 WO2016006383A1 (ja) 2014-07-10 2015-06-11 センサノード通信端末、ホスト通信端末および無線センサネットワークシステム

Country Status (2)

Country Link
JP (1) JP2016019200A (ja)
WO (1) WO2016006383A1 (ja)

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP6737162B2 (ja) * 2016-12-13 2020-08-05 住友電気工業株式会社 監視システムおよび監視装置
JP6894231B2 (ja) * 2016-12-27 2021-06-30 日本製紙株式会社 無線子機、データ収集システム及びデータ収集方法
JP6926911B2 (ja) * 2017-09-29 2021-08-25 株式会社ジェイテクト 設備管理システム
JP6705880B2 (ja) 2018-11-12 2020-06-03 日本製紙株式会社 異常検出装置及び異常検出方法
JP7292332B2 (ja) * 2021-07-06 2023-06-16 三菱電機システムサービス株式会社 子局装置および親局装置

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2009118802A1 (ja) * 2008-03-24 2009-10-01 富士通株式会社 送信形式制御方法、及び、通信端末装置
JP2013172227A (ja) * 2012-02-20 2013-09-02 Hitachi Ltd データ通信システムおよびデータ通信方法

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP4872817B2 (ja) * 2007-06-13 2012-02-08 住友電気工業株式会社 路側通信装置及び通信方法
JP2010056950A (ja) * 2008-08-28 2010-03-11 Sanyo Electric Co Ltd 報知方法および無線装置

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2009118802A1 (ja) * 2008-03-24 2009-10-01 富士通株式会社 送信形式制御方法、及び、通信端末装置
JP2013172227A (ja) * 2012-02-20 2013-09-02 Hitachi Ltd データ通信システムおよびデータ通信方法

Also Published As

Publication number Publication date
JP2016019200A (ja) 2016-02-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2016006383A1 (ja) センサノード通信端末、ホスト通信端末および無線センサネットワークシステム
EP1770923B1 (en) Method for initializing a wireless network
EP3182766B1 (en) Hybrid monitoring-sleeping method of wireless sensor and wireless sensor
US20230022791A1 (en) Detecting Device Interfering with Security Device
JP5426190B2 (ja) センサノード、センタノード、マルチホップ無線センサネットワークシステム、及びセンサ情報収集方法
RU2011152117A (ru) Мобильное вычислительное устройство и способ с улучшенным управлением опросом
Zhu et al. Latency aware IPv6 packet delivery scheme over IEEE 802.15. 4 based battery-free wireless sensor networks
US10608698B2 (en) System, apparatus and method for synchronizing communications between devices
KR20160149992A (ko) 센서 네트워크에 대한 커뮤니케이션 시스템
WO2015156031A1 (ja) 通信端末および無線センサネットワークシステム
JP2013507870A (ja) 通信衛星と通信するための端末
JP2017009305A (ja) センシング装置及びセンシングシステム
US20150117290A1 (en) System and Method for Mobile Terminal Initiated Communications
CN112995941B (zh) 一种用于休眠唤醒机制的工业物联网数据传输系统及方法
JP6399428B2 (ja) 通信装置及びそれを用いた通信システム
US9282515B2 (en) Method of synchronization and link access for low energy critical infrastructure monitoring network
JP6398605B2 (ja) 無線通信装置、無線通信プログラム及び無線通信システム
JP2018098902A (ja) 監視システムおよび監視装置
US20090245151A1 (en) Process of communication between a first node and a second node of a home automation installation
US20220167295A1 (en) Method for transmitting data between a node and a base station in a communication system, and base station and node
JP2017041742A (ja) 無線通信システム及び無線通信装置
JP5283356B2 (ja) ビーコン無線通信装置
JP2017212503A (ja) 通信システム及び通信装置
JP6481918B2 (ja) 無線通信システム
JP4925268B2 (ja) 火災感知システム

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 15819370

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 15819370

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1