WO2016136728A1 - 無線通信システムおよび守衛端末 - Google Patents

無線通信システムおよび守衛端末 Download PDF

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WO2016136728A1
WO2016136728A1 PCT/JP2016/055230 JP2016055230W WO2016136728A1 WO 2016136728 A1 WO2016136728 A1 WO 2016136728A1 JP 2016055230 W JP2016055230 W JP 2016055230W WO 2016136728 A1 WO2016136728 A1 WO 2016136728A1
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access point
signal
reservation
guard
medium
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PCT/JP2016/055230
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中村 理
淳悟 後藤
泰弘 浜口
伸一 宮本
政一 三瓶
信介 衣斐
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シャープ株式会社
国立大学法人大阪大学
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    • H04W16/14Spectrum sharing arrangements between different networks
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04L41/00Arrangements for maintenance, administration or management of data switching networks, e.g. of packet switching networks
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    • H04L9/0819Key transport or distribution, i.e. key establishment techniques where one party creates or otherwise obtains a secret value, and securely transfers it to the other(s)
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    • H04W84/10Small scale networks; Flat hierarchical networks
    • H04W84/12WLAN [Wireless Local Area Networks]

Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication system and a guard terminal.
  • This application claims priority based on Japanese Patent Application No. 2015-032629 for which it applied to Japan on February 23, 2015, and uses the content here.
  • a wireless LAN In homes, etc., a wireless LAN is constructed and used as a private network, or in commercial facilities such as stores, shopping malls, and stadiums, a wireless LAN is constructed and opened to customers, or used for commercial facilities. There are also.
  • Mobile phones such as portable wireless LAN access points (base stations) that can access the Internet and the like via a mobile wireless communication network and smartphones that have a tethering function that functions as a wireless LAN access point Terminals are also popular.
  • the present invention has been made in view of such circumstances, and provides a wireless communication system and a guard terminal capable of suppressing the influence of other wireless communication systems existing in the same transmission space and obtaining stable communication quality. That is.
  • One aspect of the present invention is a wireless communication system having a first access point and a guard terminal, wherein the guard terminal is the first guard. After receiving the reservation medium signal transmitted from the access point of the first, the transmission of a signal for reservation of the transmission medium, the guard terminal is transmitted from a second access point different from the first access point
  • a wireless communication system is characterized in that after receiving a reserved medium signal, a signal for reserving a transmission medium is transmitted.
  • the guard terminal transmits the transmission medium based on a reserved medium signal transmitted from the first access point. It is characterized by preferentially transmitting a signal for reservation.
  • the wireless communication system wherein the guard terminal transmits the transmission medium based on a reserved medium signal transmitted from the first access point.
  • the time for reserving the medium is longer than when transmitting a signal for reservation of the transmission medium based on the reservation medium signal transmitted from the second access point. It is characterized by setting.
  • the guard terminal transmits the transmission medium based on a reserved medium signal transmitted from the first access point.
  • the first access point A signal for reserving the transmission medium based on the reservation medium signal transmitted from is transmitted.
  • the other aspect of this invention is a guard terminal used in the radio
  • the guard terminal according to (5) wherein the transmission medium reservation signal is based on the reservation medium signal transmitted from the first access point. Is preferentially transmitted.
  • the guard terminal according to (5) wherein the transmission medium reservation signal is based on the reservation medium signal transmitted from the first access point.
  • the transmission time of the medium is set longer than the transmission time of the signal for reservation of the transmission medium based on the reservation medium signal transmitted from the second access point.
  • the guard terminal according to (5) wherein the transmission medium reservation signal is based on the reserved medium signal transmitted from the first access point.
  • the transmission timing of the signal for reservation of the transmission medium based on the reservation medium signal transmitted from the second access point overlaps, the reservation medium transmitted from the first access point A signal for reserving the transmission medium based on the signal is transmitted.
  • the influence of other wireless communication systems existing in the same transmission space can be suppressed, and stable communication quality can be obtained.
  • FIG. 1 is a schematic diagram showing a configuration of a wireless communication system 100 according to a first embodiment of the present invention. It is a frequency distribution figure which shows the example of the utilization condition of the channel in the same embodiment. It is a frequency distribution figure which shows the other example of the utilization condition of the channel in the embodiment. It is a time chart which shows the example of the transmission timing of CTS in the embodiment. It is a schematic block diagram which shows the structure of the access point 10 in the embodiment. It is a schematic block diagram which shows the structure of the guard terminal 20a in the embodiment. It is a schematic block diagram which shows the structure of the terminal device 40a in the embodiment. It is a flowchart explaining the process which concerns on transmission of CTS of the access point 10 in the embodiment.
  • FIG. 6 is a schematic diagram showing a configuration of a wireless communication system 100-1 according to a second embodiment of the present invention. It is a schematic block diagram which shows the structure of the guard terminal 20a in the embodiment. It is a schematic block diagram which shows the structure of the monitoring terminal 30a in the embodiment. It is a flowchart explaining the process which concerns on control of the transmission power of the guard terminal 20a in the embodiment. It is a schematic block diagram which shows the structure of the access point 10 by 3rd Embodiment of this invention. It is a schematic block diagram which shows the structure of the guard terminal 20a in the embodiment.
  • FIG. 1 is a schematic diagram showing a configuration of a wireless communication system 100 according to the first embodiment of the present invention.
  • the wireless communication system 100 is a wireless LAN constructed in a space R owned by a certain owner, and has a dedicated channel for the owner.
  • the wireless communication system 100 includes an access point 10, guard terminals 20a, 20b, 20c, 20d, and 20e, and terminal devices 40a, 40b, and 40c.
  • the wireless communication system 100 only needs to include at least one access point, and may include a plurality of access points.
  • the wireless communication system 100 may include at least one guard terminal.
  • the wireless communication system 100 may not include a terminal device.
  • Communication ranges C1, N1, N2, N3, N4, and N5 are communication ranges of the access point 10 and the guard terminals 20a, 20b, 20c, 20d, and 20e, respectively.
  • a visitor for the space R brings in an access point 50 (AP: Access Point) and a terminal device (STA: Station) 60.
  • Access point 10 and guard station (G-STA: Guard Station) 20a, 20b, 20c, 20d, and 20e are dedicated so that the access point 50 and the terminal device 60 of the outsider do not communicate with each other using a dedicated channel.
  • CTS Cylear To Send
  • CTS is one of signals (medium reservation signal) transmitted to secure (reserve) a communication medium (wireless resource).
  • these CTSs may be CTS to self in which the MAC address of the own device is set in a RA (Receiver Address) field.
  • the access point 10 transmits a CTS in which the MAC address of the access point 10 is set in the RA field
  • the guard terminal 20a transmits a CTS in which the MAC address of the guard terminal 20a is set in the RA field.
  • these CTSs may be CTSs in which a predetermined MAC address is set in the RA field.
  • the predetermined MAC address may or may not be common to the access point 10 and the guard terminals 20a, 20b, 20c, 20d, and 20e.
  • the guard terminals 20a, 20b, 20c, 20d, and 20e are within the communication range of the access point 10 when their communication ranges N1, N2, N3, N4, and N5 communicate with the access point 50 and the terminal device 60. It is arranged so as to cover a position that causes interference with a certain terminal device. Alternatively, the guard terminals 20a, 20b, 20c, 20d, and 20e are arranged so that their communication ranges N1, N2, N3, N4, and N5 cover the space R as much as possible.
  • each guard terminal also assumes an omni antenna that transmits radio waves in all directions.
  • a predetermined direction In particular, it is possible to occupy space efficiently by transmitting radio waves in a direction opposite to the position of the AP.
  • the access point 50 and the terminal device 60 Upon detecting these CTSs, the access point 50 and the terminal device 60 set the time when transmission prohibition is set as NAV (Network Allocation Vector), postpone transmission in the NAV, or DFS (Dynamic Frequency Selection) ) Select a channel other than the dedicated channel for communication.
  • NAV Network Allocation Vector
  • DFS Dynamic Frequency Selection
  • the terminal devices 40a, 40b, and 40c communicate with the access point 10 at the time when transmission prohibition is set.
  • the terminal devices 40a, 40b, and 40c can be accessed even when a predetermined MAC address (including those other than the own device) is CTS set in the RA field and transmission is prohibited.
  • Communication with the point 10 may be performed, or communication with the access point 10 may be performed at the time when the prohibition of transmission is set regardless of the MAC address set in the RA field. .
  • communication may be performed by changing a CCA (Clear Channel) level.
  • the CCA level changes the power for determining the start of communication depending on how much transmission power signal is received. For example, the CCA level is set to ⁇ 30 dBm for a terminal set to ⁇ 82 dBm. The terminal can obtain many transmission opportunities.
  • the access point 10 and the guard terminals 20a, 20b, 20c, 20d, and 20e transmit the CTS on the dedicated channel, so that communication is performed on the dedicated channel in the communication ranges C1, N1, N2, N3, N4, and N5. Only the access point 10 and the terminal devices 40a, 40b, and 40c can be performed.
  • FIG. 2 is a frequency distribution diagram showing an example of the channel usage status in this embodiment.
  • the horizontal axis represents frequency.
  • the channel CH4 is the dedicated channel EC.
  • the remaining channels CH1, CH2, and CH3 are shared channels SC. That is, the access point 10 and the guard terminals 20a, 20b, 20c, 20d, and 20e transmit CTS on the channel CH4, and the access point 10 and the terminal devices 40a, 40b, and 40c communicate on the channel CH4.
  • the access point 50 and the terminal device 60 communicate using at least one of the channels CH1, CH2, and CH3 that are the shared channels SC.
  • Each channel may be referred to as a frequency channel, a subchannel, a component carrier, or the like, and a communication system can be established independently only in each band.
  • the bandwidth of each channel may be referred to as a system band.
  • FIG. 3 is a frequency distribution diagram showing another example of the channel usage status in this embodiment.
  • all of the channels CH1, CH2, CH3, and CH4 are dedicated channels EC.
  • a plurality of channels such as channels CH1 and CH4 may be dedicated channels EC, and the remaining channels CH2 and CH3 may be shared channels SC.
  • the dedicated channel EC is composed of a plurality of channels, the access point 10 and the guard terminals 20a, 20b, 20c, 20d, and 20e perform CTS transmission on the plurality of channels.
  • FIG. 4 is a time chart showing an example of CTS transmission timing in the present embodiment.
  • the horizontal axis is time.
  • the access point 10 transmits a CTS frame CTS1 in which a time T is set as a time during which transmission is prohibited.
  • the guard terminal 20a detects the frame CTS1
  • the guard terminal 20a transmits a CTS frame CTS1a in which a time T is set as a time during which transmission is prohibited after a predetermined time SIFS1 called SIFS (Short InterFrame Space) has elapsed.
  • SIFS Short InterFrame Space
  • the guard terminal 20b When the guard terminal 20b detects the frame CTS1a, the guard terminal 20b transmits a CTS frame CTS1b in which a time T is set as a time during which transmission is prohibited after a predetermined time SIFS1a called SIFS (Short InterFrame) Space) has elapsed. The same is repeated for the guard terminals 20c, 20d, and 20e.
  • SIFS Short InterFrame
  • the access point 10 transmits a CTS frame CTS2 in which the time T is set as a time for which transmission is prohibited when the time T elapses after transmitting the CTS frame CTS1. Then, the guard terminals 20a, 20b, 20c, 20d, and 20e repeat the same operation as when the frame CTS1 is transmitted. Hereinafter, similarly, the access point 10 and the guard terminals 20a, 20b, 20c, 20d, and 20e repeat transmission of CTS frames.
  • the access point 10 performs communication using the dedicated channel EC with the terminal devices 40a, 40b, and 40c during transmission of CTS frames.
  • the interval at which the access point 10 repeats transmission of CTS frames and the time T for prohibiting transmission set in the CTS are the same, they may be different.
  • a shared non-dedicated time zone may be provided also in the dedicated channel EC.
  • the access point 10 transmits the CTS frame so that the value obtained by subtracting the time during which transmission is prohibited from the interval at which the transmission of the CTS frame is repeated increases as the frequency of detecting a signal of another network increases. You may make it set the interval which repeats or the time which prohibits transmission.
  • the guard terminal that transmits the CTS frame is one, but there may be a plurality of guard terminals.
  • the guard terminal that transmits the CTS frame may be the guard terminal 20a and the guard terminal 20d.
  • FIG. 5 is a schematic block diagram showing the configuration of the access point 10.
  • the access point 10 includes an antenna unit 11, a wireless communication unit 12, a control unit 13, and a communication unit 14.
  • the antenna unit 11 transmits and receives wireless LAN frame signals on the dedicated channel EC. Note that the antenna unit 11 may transmit and receive wireless LAN frame signals even in the shared channel SC.
  • the wireless communication unit 12 modulates and demodulates a signal of a wireless LAN frame transmitted / received via the antenna unit 11. Further, the wireless communication unit 12 performs processing according to a wireless LAN protocol.
  • the control unit 13 performs conversion between a wireless LAN frame transmitted / received via the wireless communication unit 12 and an Ethernet® frame transmitted / received via the communication unit 14.
  • the control unit 13 periodically transmits CTS frames via the wireless communication unit 12 and the antenna unit 11.
  • the communication unit 14 is connected to other devices via Ethernet (registered trademark), and modulates and demodulates signals of the Ethernet (registered trademark) frame.
  • FIG. 6 is a schematic block diagram showing the configuration of the guard terminal 20a. Since the guard terminals 20a, 20b, 20c, 20d, and 20e have the same configuration, the description of the guard terminals 20b, 20c, 20d, and 20e is omitted.
  • the guard terminal 20 a includes an antenna unit 21, a wireless communication unit 22, and a control unit 23.
  • the antenna unit 21 transmits and receives a CTS frame signal in the dedicated channel EC.
  • the wireless communication unit 22 modulates / demodulates a CTS frame signal transmitted / received via the antenna unit 21.
  • the control unit 23 receives a predetermined CTS frame via the wireless communication unit 22, the control unit 23 transmits the CTS frame via the wireless communication unit 22.
  • FIG. 7 is a schematic block diagram showing the configuration of the terminal device 40a. Since the terminal devices 40a, 40b, and 40c have the same configuration, the description of the terminal devices 40b and 40c is omitted.
  • the terminal device 40 a includes an antenna unit 41, a wireless communication unit 42, and a control unit 43.
  • the antenna unit 41 transmits and receives wireless LAN frame signals on the dedicated channel EC.
  • the wireless communication unit 42 modulates / demodulates a signal of a wireless LAN frame transmitted / received via the antenna unit 41.
  • the wireless communication unit 42 performs processing according to the wireless LAN protocol.
  • the control unit 43 performs application execution processing, processing of higher layers such as / IP, and the like, and transmits and receives wireless LAN frames via the wireless communication unit 42.
  • FIG. 8 is a flowchart for explaining processing related to CTS transmission of the access point 10.
  • the control unit 13 instructs the wireless communication unit 12 to transmit a CTS frame.
  • the wireless communication unit 12 generates a signal by modulating the CTS frame, and transmits the signal through the antenna unit 11 (Sa1).
  • the control unit 13 waits for a time T (Sa2).
  • the control unit 13 ends the process when the process ends (Sa3-Y), such as when the power is turned off.
  • the control unit 13 returns to the process of step Sa1.
  • FIG. 9 is a flowchart for explaining processing related to CTS transmission of the guard terminal 20a.
  • the control unit 23 first, the wireless communication unit 22 receives via the antenna unit 21 and acquires a demodulated reception frame (Sb1). Next, the control unit 23 determines whether or not the received frame is a predetermined CTS frame (Sb2).
  • the predetermined CTS frame is, for example, a CTS frame in which a predetermined MAC address is set in the RA field.
  • the predetermined MAC address is, for example, the MAC address of the access point 10
  • the predetermined MAC address is, for example, the MAC address of the guard terminal 20a. is there.
  • step Sb2 When it is determined in step Sb2 that the frame is not a predetermined CTS frame (Sb2-N), the control unit 23 returns to the process of step Sb1. On the other hand, when it is determined in step Sb2 that the frame is a predetermined CTS (Sb2-Y), the control unit 23 waits for SIFS (Sb3). Next, the control unit 23 instructs the wireless communication unit 22 to transmit a CTS frame via the antenna unit 21. The control unit 23 instructs to set a predetermined MAC address, for example, the MAC address of its own device, in the RA field of the CTS frame. The radio communication unit 22 modulates the CTS frame according to the instruction from the control unit 23 to generate a signal, and transmits the signal through the antenna unit 21 (Sb4).
  • a predetermined MAC address for example, the MAC address of its own device
  • control unit 23 ends the process when the process ends (Sb5-Y), such as when the power is turned off. On the other hand, when the process is continued without terminating the process (Sb5-N), the control unit 23 returns to the process of step Sb1.
  • each device transmits an RTS (RequestSto Send) frame signal, which is one of the medium reservation signals, instead of a CTS frame signal as a signal for reserving the dedicated channel EC. You may make it do.
  • each of the guard terminals 20a to 20e may refer to the TA (Transmitter Address) field of the RTS frame instead of the RA field of the CTS frame, for example, in step Sb2 of FIG.
  • the access point 10 may instruct the guard terminals 20a to 20e when the guard terminals 20a to 20e transmit the CTS frame.
  • each of the guard terminals 20a to 20e is notified in advance of the MAC address set in the RA field of the CTS frame to be transmitted from the access point 10, and each of the guard terminals 20a to 20e is notified of the RA of the CTS frame transmitted by the other guard terminal.
  • a CTS frame is transmitted after waiting for SIFS.
  • each guard terminal 20a to 20e waits for SIFS after detecting a CTS of another guard terminal having a specific MAC address set in the TA field as a trigger for transmitting a CTS frame.
  • a CTS frame is transmitted.
  • the specific MAC address may be notified from the access point 10 to each of the guard terminals 20a to 20e.
  • the communication between the access point 10 and the terminal devices 40a, 40b, and 40c may be communication that does not comply with any of IEEE802.11.
  • the access point 10 and the terminal devices 40a, 40b, and 40c are reserved by performing communication that does not comply with any of IEEE802.11 in the time zone reserved by the signal for reserving the dedicated channel EC. During the time period that is not, communication conforming to any of IEEE802.11 may be performed.
  • the access point 10 transmits a signal for reserving the dedicated channel EC, and the terminal devices 40a, 40b, and 40c communicate also in the reserved dedicated channel EC. This can be done without interference from other devices.
  • the guard terminal may operate as a guard terminal for a plurality of access points.
  • the guard terminal receives medium reservation signals transmitted from a plurality of access points and operates as the guard terminal, the space can be used efficiently.
  • priority may be set for the access points. By giving priority to a more important wireless communication system, communication priority can be set more flexibly.
  • the priority may be set by changing the amount of time for reserving the communication medium (for example, the higher the priority, the greater the priority), or when the timing for reserving the communication medium for a plurality of access points overlaps. Alternatively, priority may be given to one access point. That is, when the timing for reserving communication media for a plurality of access points overlaps, a signal for reserving a communication medium for an access point with a higher priority may be wired and transmitted.
  • FIG. 10 is a schematic diagram showing a configuration of a wireless communication system 100-1 according to the second embodiment of the present invention.
  • a wireless communication system 100-1 in FIG. 10 includes an access point 10, guard terminals 20a, 20b, 20c, 20d, and 20e, monitoring terminals 30a, 30b, 30c, 30d, and 30e, and terminal devices 40a, 40b, and 40c.
  • the wireless communication system 100-1 differs from the wireless communication system 100 in FIG. 1 in that it includes monitoring terminals 30a, 30b, 30c, 30d, and 30e, and the configuration of the guard terminals 20a, 20b, 20c, 20d, and 20e.
  • the guard terminals 20a, 20b, 20c, 20d, and 20e and the monitoring terminals 30a, 30b, 30c, 30d, and 30e will be mainly described.
  • Guard terminals 20a, 20b, 20c, 20d, and 20e in the present embodiment transmit CTS frame signals in the same manner as in the first embodiment.
  • the guard terminals 20a, 20b, 20c, 20d, and 20e use the transmission power when transmitting the CTS frame signal based on the received power measurement results by the monitoring terminals 30a, 30b, 30c, 30d, and 30e, respectively.
  • the point of control is different from the first embodiment.
  • the monitoring terminals 30a, 30b, 30c, 30d, and 30e are installed near the boundary between the space R and the outside. Preferably, it is the boundary between the space R and the outside, and is installed near the boundary closest to the corresponding guard terminal.
  • the monitoring terminals 30a, 30b, 30c, 30d, and 30e measure the received power in the dedicated channel EC and notify the guard terminals 20a, 20b, 20c, 20d, and 20e, respectively. In the present embodiment, by controlling the transmission power based on this notification, interference occurring outside the space R due to signals transmitted from the guard terminals 20a, 20b, 20c, 20d, and 20e is suppressed.
  • the monitoring terminals 30a, 30b, 30c, 30d, and 30e are connected to the guard terminals 20a, 20b, 20c, 20d, and 20e so as to be able to communicate with each other by wire, but wireless communication via the access point 10 and direct It may be connected by other means such as wireless communication.
  • a plurality of monitoring terminals may be connected to one guard terminal, or one monitoring terminal may be connected to a plurality of guard terminals.
  • FIG. 11 is a schematic block diagram showing the configuration of the guard terminal 20a in the present embodiment. Since the configuration of the guard terminals 20b, 20c, 20d, and 20e in this embodiment is the same, the description thereof is omitted.
  • the guard terminal 20a includes an antenna unit 21, a wireless communication unit 22, a control unit 23-1, and a communication unit 24.
  • the antenna unit 21 and the wireless communication unit 22 are the same as the antenna unit 21 and the wireless communication unit 22 in FIG.
  • the control unit 23-1 communicates with the control terminal 23 in FIG. 6 via the communication unit 24 to communicate with a corresponding monitoring terminal (the monitoring terminal 30a in the case of the guard terminal 20a), and the received power is determined by the communication. The difference is that the transmission power at the time of transmitting the CTS frame signal is acquired based on the acquired reception power.
  • the communication unit 24 is connected to the corresponding monitoring terminal 30a and receives the received power measured by the monitoring terminal 30a from the monitoring terminal 30a.
  • FIG. 12 is a schematic block diagram showing the configuration of the monitoring terminal 30a. Since the configuration of the monitoring terminals 30b, 30c, 30d, and 30e is the same as that of the monitoring terminal 30a, the description thereof is omitted.
  • the monitoring terminal 30a includes an antenna unit 31, a power measurement unit 32, and a communication unit 33.
  • the antenna unit 31 receives a signal of the dedicated channel EC.
  • the power measuring unit 32 measures the power of the signal received by the antenna unit 31. Note that the power measurement unit 32 may measure only the power of a signal of a predetermined CTS frame.
  • the power measurement unit 32 detects whether or not the signal is a predetermined CTS frame signal, for example, an RA field of the CTS frame, and a MAC address (for example, a corresponding guard terminal corresponding to a predetermined value of the RA field). 20a MAC address). Or you may make it the electric power measurement part 32 measure the received power of the signal of the time slot
  • the communication unit 33 is connected to the corresponding guard terminal 20a and transmits the received power measured by the power measurement unit 32.
  • FIG. 13 is a flowchart for explaining processing related to transmission power control of the guard terminal 20a.
  • the control unit 23-1 acquires received power from the corresponding monitoring terminal (in the case of the guard terminal 20a, the monitoring terminal 30a) via the communication unit 24 (Sc1).
  • the control unit 23-1 determines whether or not the acquired received power is larger than a preset maximum value (Sc2). When it is determined that it is large (Sc2-Y), the control unit 23-1 reduces the magnitude of the set value of the transmission power set for the wireless communication unit 22 (Sc3).
  • control unit 23-1 ends the process when the process ends (Sc4-Y), such as when the power is turned off. On the other hand, when the process is continued without finishing the process (Sc4-N), the control unit 23-1 returns to the process of step Sc1.
  • the number of received CTSs may be counted, a predetermined threshold value may be provided, and processing for increasing or reducing transmission power may be performed according to the CTS count number.
  • step Sc2 when it is determined in step Sc2 that the acquired received power is not larger than the maximum value (Sc2-N), the control unit 23-1 determines that the acquired received power is lower than a preset minimum value. It is determined whether it is small (Sc5). When it is determined that the value is smaller (Sc5-Y), the control unit 23-1 increases the set value of the transmission power set for the wireless communication unit 22 (Sc6), and the process of step Sc4 is performed. move on. On the other hand, when it is determined in step Sc5 that the acquired received power is not smaller than the minimum value (Sc5-N), the control unit 23-1 proceeds to the process of step Sc4.
  • the received power measured by all the monitoring terminals corresponding in step Sc1 is measured, and the subsequent processing is performed for the largest value among them. To do.
  • the monitoring terminals 30a, 30b, 30c, 30d, and 30e measure the received power, and the guard terminals 20a, 20b, 20c, 20d, and 20e determine the transmission power based on the received power.
  • the monitoring terminals 30a, 30b, 30c, 30d, and 30e may determine the transmission power.
  • the guard terminals 20a, 20b, 20c, 20d are controlled by controlling the transmission power of the guard terminals 20a, 20b, 20c, 20d, 20e based on the received power measured by the monitoring terminals 30a, 30b, 30c, 30d, 30e. , 20e can prevent interference outside the space R due to the signal transmitted.
  • the third embodiment of the present invention will be described below with reference to the drawings.
  • the configuration of the wireless communication system 100 according to the third embodiment is the same as that of the wireless communication system 100 according to FIG.
  • the guard terminals 20a, 20b, 20c, 20d, and 20e in the present embodiment perform wireless communication with the access point 10 using millimeter waves.
  • the access point 10 controls the timing at which each of the guard terminals 20a, 20b, 20c, 20d, and 20e transmits a CTS frame signal using the millimeter wave wireless communication.
  • FIG. 14 is a schematic block diagram showing the configuration of the access point 10 in the present embodiment.
  • the access point 10 includes an antenna unit 11, a radio communication unit 12, a control unit 13-2, a communication unit 14, an antenna unit 15, and a millimeter wave communication unit 16.
  • the antenna unit 11, the wireless communication unit 12, and the communication unit 14 are the same as those in FIG.
  • the antenna unit 15 transmits and receives millimeter wave signals.
  • the millimeter wave communication unit 16 modulates and demodulates signals transmitted and received via the antenna unit 15.
  • the control unit 13-2 instructs the millimeter wave communication unit 16 to communicate with the guard terminals 20a, 20b, 20c, 20d, and 20e via the antenna unit 15. Through this communication, the control unit 13-2 instructs the CTS transmission timing to the guard terminals 20a, 20b, 20c, 20d, and 20e.
  • FIG. 15 is a schematic block diagram showing the configuration of the guard terminal 20a in the present embodiment. Since the configuration of the guard terminals 20b, 20c, 20d, and 20e in the present embodiment is the same as that of the guard terminal 20a, description thereof is omitted.
  • the guard terminal 20a in the present embodiment includes an antenna unit 21, a wireless communication unit 22, a control unit 23-2, an antenna unit 25, and a millimeter wave communication unit 26.
  • the antenna unit 21 and the wireless communication unit 22 are the same as those in FIG.
  • the antenna unit 25 transmits and receives millimeter wave signals.
  • the millimeter wave communication unit 26 modulates / demodulates a signal transmitted / received via the antenna unit 25.
  • the control unit 23-2 instructs the millimeter wave communication unit 26 to communicate with the access point 10 via the antenna unit 25.
  • the control unit 23-2 instructs the wireless communication unit 22 to transmit the CTS frame according to the transmission timing instructed by this communication.
  • the millimeter wave does not limit the frequency band used for communication, but is an example thereof, and may be a frequency band different from the frequency band used in the wireless communication unit 12 or the like.
  • FIG. 16 is a flowchart for explaining processing related to CTS transmission of the guard terminal 20a in the present embodiment.
  • the same processing applies to the guard terminals 20b, 20c, 20d, and 20e.
  • the millimeter wave communication unit 26 receives from the access point 10 via the antenna unit 25 and acquires a demodulated reception frame (Sd1).
  • the control unit 23-2 determines whether or not the acquired reception frame is an instruction to transmit CTS (Sd2).
  • Sd2-N the control unit 23-2 returns to the process of step Sd1.
  • step Sd2 when it is determined in step Sd2 that CTS transmission is instructed (Sd2-Y), the control unit 23-2 makes a CTS via the antenna unit 21 to the wireless communication unit 22. Instructs transmission of a frame signal.
  • the radio communication unit 22 generates a signal by modulating the CTS frame according to the instruction of the control unit 23-2, and transmits the signal through the antenna unit 21 (Sd3).
  • the control unit 23-2 ends the process when the process is terminated (Sd4-Y), such as when the power is turned off.
  • the control unit 23-2 returns to the process of step Sd1.
  • the CTS transmission timing instruction from the access point 10 to the guard terminal 20a or the like may be an instruction to transmit when the instruction is received as shown in FIG. 16, or the transmission timing is indicated in the instruction. Information may be included.
  • FIG. 17 is a time chart showing an example of CTS transmission timing in the present embodiment.
  • the control unit 13-2 of the access point 10 instructs the guard terminals 20a and 20d to transmit the CTS frames CTS1a and CTS1d at the same time after transmitting the CTS frame CTS1.
  • the control unit 13-2 instructs the guard terminals 20b and 20e to transmit the CTS frames CTS1b and CTS1e at the same time.
  • the control unit 13-2 instructs the guard terminal 20c to transmit the CTS frame CTS1c at the same time.
  • the CTS frames CTS1a and CTS1d are transmitted simultaneously.
  • CTS frames CTS1b and CTS1e are transmitted simultaneously.
  • FIG. 18 is a time chart showing another example of CTS transmission timing in the present embodiment.
  • the control unit 13-2 of the access point 10 transmits the CTS frame to the guard terminals 20a, 20b, 20c, 20d, and 20e before the transmission of the CTS frame CTS1 in its own device. Instructs transmission of CTS1a, CTS1b, CTS1c, CTS1d, and CTS1e. Thereby, the CTS frames CTS1, CTS1a, CTS1b, CTS1c, CTS1d, and CTS1e are transmitted simultaneously. When a plurality of devices transmit CTS frames at the same time, the signals transmitted by these devices may be the same.
  • the access point 10 and the guard terminals 20a, 20b, 20c, 20d, and 20e are connected by millimeter wave communication, but may be connected by other wireless communication or wired communication. . Further, beam forming may be used in millimeter wave communication between the access point 10 and the guard terminals 20a, 20b, 20c, 20d, and 20e.
  • a monitoring terminal may be provided, and the transmission power of the guard terminal may be controlled based on the received power measured by the monitoring terminal. Further, when the interval for repeating the transmission of the CTS frame is set to be longer than the time T for prohibiting the transmission set in the CTS, the access point 10
  • the frequency detected by the guard terminals 20a, 20b, 20c, 20d, and 20e may be used as the frequency for detecting the signals of other networks.
  • the access point 10 controls the CTS transmission timing of the guard terminals 20a, 20b, 20c, 20d, and 20e, thereby shortening the time required for CTS transmission and reducing overhead.
  • FIG. 1 is a computer-readable record of programs for realizing the functions of the access point 10, the guard terminal 20a, and the terminal device 40a in FIG. 1, and the access point 10, the guard terminal 20a, the monitoring terminal 30a, and the terminal device 40a in FIG.
  • Each apparatus may be realized by recording on a medium, causing a computer system to read and execute a program recorded on the recording medium.
  • the “computer system” includes an OS and hardware such as peripheral devices.
  • the “computer system” includes a homepage providing environment (or display environment) if a WWW system is used.
  • the “computer-readable recording medium” refers to a storage device such as a flexible medium, a magneto-optical disk, a portable medium such as a ROM or a CD-ROM, and a hard disk incorporated in a computer system.
  • the “computer-readable recording medium” dynamically holds a program for a short time like a communication line when transmitting a program via a network such as the Internet or a communication line such as a telephone line.
  • a volatile memory in a computer system serving as a server or a client in that case, and a program that holds a program for a certain period of time are also included.
  • the program may be a program for realizing a part of the functions described above, and may be a program capable of realizing the functions described above in combination with a program already recorded in a computer system.
  • the functional blocks of the access point 10, the guard terminal 20a, and the terminal device 40a in FIG. 1 and the access point 10, the guard terminal 20a, the monitoring terminal 30a, and the terminal device 40a in FIG. 10 may be individually chipped. Alternatively, some or all of them may be integrated into a chip. Further, the method of circuit integration is not limited to LSI, and implementation using a dedicated circuit or a general-purpose processor is also possible. Either hybrid or monolithic may be used. Some of the functions may be realized by hardware and some by software. In addition, when a technology such as an integrated circuit that replaces an LSI appears due to progress in semiconductor technology, an integrated circuit based on the technology can be used.

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Abstract

 第一のアクセスポイントと守衛端末とを有する無線通信システムにおいて、守衛端末は、第一のアクセスポイントから送信された予約媒体信号を受信した後、伝送媒体の予約のための信号の送信を行い、守衛端末は、第一のアクセスポイントとは異なる第二のアクセスポイントから送信された予約媒体信号を受信した後、伝送媒体の予約のための信号の送信を行うことを特徴とする。

Description

無線通信システムおよび守衛端末
 本発明は、無線通信システムおよび守衛端末に関する。
 本願は、2015年2月23日に、日本に出願された特願2015-032629号に基づき優先権を主張し、その内容をここに援用する。
 アンライセンスバンドを利用した無線ネットワークとして、IEEE802.11の無線LAN(Local Area Network)が普及している。無線LANシステムでは、CSMA/CA(Carrier Sense Multiple Access / Collision Avoidance)方式により他の無線LANシステムなどとアンライセンスバンドを共用するため、効率的な媒体予約手法などが検討されている(例えば、非特許文献1)。
 家庭などにおいて、無線LANを構築し、プライベートなネットワークとして利用されたり、店舗、ショッピングモール、スタジアムなどの商業施設において、無線LANを構築し、顧客に開放したり、その商業施設の業務に利用されたりもしている。
 また、移動体無線通信網を介してインターネットなどへのアクセスが可能な、携帯型の無線LANのアクセスポイント(基地局)や、無線LANのアクセスポイントとして機能するテザリング機能を有するスマートフォンなどの携帯電話端末も普及している。
棟田淳哉, 宮本伸一, 三瓶政一, 姜聞杰, "集中制御型無線LANシステムにおける高効率媒体予約手法の提案, " 信学技報, RSC2014-263, Dec. 2014.
 しかしながら、無線LANなどの無線通信システムにおいては、同一伝送空間に存在する他の無線通信システムと周波数資源を供用する場合、他の無線通信システムの存在の有無やトラヒック量によって、自無線通信システムの伝送特性は左右されてしまい、安定した通信品質が保証されないことがあるという問題がある。
 本発明は、このような事情に鑑みてなされたもので、同一伝送空間に存在する他の無線通信システムの影響を抑え、安定した通信品質を得ることができる無線通信システムおよび守衛端末を提供することである。
(1)この発明は上述した課題を解決するためになされたもので、本発明の一態様は、第一のアクセスポイントと守衛端末とを有する無線通信システムにおいて、前記守衛端末は、前記第一のアクセスポイントから送信された予約媒体信号を受信した後、伝送媒体の予約のための信号の送信を行い、前記守衛端末は、前記第一のアクセスポイントとは異なる第二のアクセスポイントから送信された予約媒体信号を受信した後、伝送媒体の予約のための信号の送信を行うことを特徴とする無線通信システムである。
(2)また、本発明の他の態様は、(1)に記載の無線通信システムであって、前記守衛端末は、前記第一のアクセスポイントから送信された予約媒体信号に基づいた前記伝送媒体の予約のための信号の送信を優先的に行うことを特徴とする。
(3)また、本発明の他の態様は、(1)に記載の無線通信システムであって、前記守衛端末は、前記第一のアクセスポイントから送信された予約媒体信号に基づいた前記伝送媒体の予約のための信号の送信に際し、前記第二のアクセスポイントから送信された予約媒体信号に基づいた前記伝送媒体の予約のための信号の送信の際と比べて、媒体を予約する時間を長く設定することを特徴とする。
(4)また、本発明の他の態様は、(1)に記載の無線通信システムであって、前記守衛端末は、前記第一のアクセスポイントから送信された予約媒体信号に基づいた前記伝送媒体の予約のための信号の送信タイミングと、前記第二のアクセスポイントから送信された予約媒体信号に基づいた前記伝送媒体の予約のための信号の送信タイミングが重なった場合、前記第一のアクセスポイントから送信された予約媒体信号に基づいた前記伝送媒体の予約のための信号を送信することを特徴とする。
(5)また、本発明の他の態様は、第一のアクセスポイントと守衛端末とを有する無線通信システムにおいて使用される守衛端末であって、前記第一のアクセスポイントから送信された予約媒体信号を受信した後、伝送媒体の予約のための信号の送信を行い、前記第一のアクセスポイントとは異なる第二のアクセスポイントから送信された予約媒体信号を受信した後、伝送媒体の予約のための信号の送信を行うことを特徴とする守衛端末である。
(6)また、本発明の他の態様は、(5)に記載の守衛端末であって、前記第一のアクセスポイントから送信された予約媒体信号に基づいた前記伝送媒体の予約のための信号の送信を優先的に行うことを特徴とする。
(7)また、本発明の他の態様は、(5)に記載の守衛端末であって、前記第一のアクセスポイントから送信された予約媒体信号に基づいた前記伝送媒体の予約のための信号の送信に際し、前記第二のアクセスポイントから送信された予約媒体信号に基づいた前記伝送媒体の予約のための信号の送信の際と比べて、媒体を予約する時間を長く設定することを特徴とする。
(8)また、本発明の他の態様は、(5)に記載の守衛端末であって、前記第一のアクセスポイントから送信された予約媒体信号に基づいた前記伝送媒体の予約のための信号の送信タイミングと、前記第二のアクセスポイントから送信された予約媒体信号に基づいた前記伝送媒体の予約のための信号の送信タイミングが重なった場合、前記第一のアクセスポイントから送信された予約媒体信号に基づいた前記伝送媒体の予約のための信号を送信することを特徴とする。
 この発明によれば、同一伝送空間に存在する他の無線通信システムの影響を抑え、安定した通信品質を得ることができる。
この発明の第1の実施形態による無線通信システム100の構成を示す模式図である。 同実施形態におけるチャネルの利用状況の例を示す周波数分布図である。 同実施形態におけるチャネルの利用状況の他の例を示す周波数分布図である。 同実施形態におけるCTSの送信タイミングの例を示すタイムチャートである。 同実施形態におけるアクセスポイント10の構成を示す概略ブロック図である。 同実施形態における守衛端末20aの構成を示す概略ブロック図である。 同実施形態における端末装置40aの構成を示す概略ブロック図である。 同実施形態におけるアクセスポイント10のCTSの送信に係る処理を説明するフローチャートである。 同実施形態における守衛端末20aのCTSの送信に係る処理を説明するフローチャートである。 この発明の第2の実施形態による無線通信システム100-1の構成を示す模式図である。 同実施形態における守衛端末20aの構成を示す概略ブロック図である。 同実施形態におけるモニタリング端末30aの構成を示す概略ブロック図である。 同実施形態における守衛端末20aの送信電力の制御に係る処理を説明するフローチャートである。 この発明の第3の実施形態によるアクセスポイント10の構成を示す概略ブロック図である。 同実施形態における守衛端末20aの構成を示す概略ブロック図である。 同実施形態における守衛端末20aのCTSの送信に係る処理を説明するフローチャートである。 同実施形態におけるCTSの送信タイミングの例を示すタイムチャートである。 同実施形態におけるCTSの送信タイミングの別の例を示すタイムチャートである。
(第1の実施形態)
 以下、図面を参照して、本発明の第1の実施形態について説明する。図1は、この発明の第1の実施形態による無線通信システム100の構成を示す模式図である。無線通信システム100は、ある所有者が所有する空間Rに構築された無線LANであり、所有者の専用チャネルを有する。無線通信システム100は、アクセスポイント10、守衛端末20a、20b、20c、20d、20e、端末装置40a、40b、40cを含む。なお、無線通信システム100は、アクセスポイントを少なくとも一つ含んでいればよく、複数含んでいてもよい。同様に、無線通信システム100は、守衛端末を少なくとも一つ含んでいればよい。また、無線通信システム100は、端末装置を含んでいなくてもよい。
通信範囲C1、N1、N2、N3、N4、N5は、それぞれ、アクセスポイント10、守衛端末20a、20b、20c、20d、20eの通信範囲である。
 図1では、空間Rに対する外来者が、アクセスポイント50(AP:Access Point)と端末装置(STA:Station)60とを持ち込んでいる。アクセスポイント10、守衛端末(G-STA:Guard Station)20a、20b、20c、20d、20eは、専用チャネルを用いて外来者のアクセスポイント50と端末装置60とが通信を行わないように、専用チャネルにおいて、周囲に対して送信を禁止する時間(Duration)、すなわち通信媒体を予約する時間が設定されたCTS(Clear To Send)を送信する。ここでCTSは通信媒体(無線リソース)を確保(予約)するために送信する信号(媒体予約信号)のひとつである。例えば、これらのCTSは、RA(Receiver Address)フィールドに自装置のMACアドレスが設定されたCTS to selfであってもよい。その場合、アクセスポイント10は、アクセスポイント10のMACアドレスを、RAフィールドに設定したCTSを送信し、守衛端末20aは、守衛端末20aのMACアドレスを、RAフィールドに設定したCTSを送信する。また、例えば、これらのCTSは、RAフィールドに予め決められたMACアドレスが設定されたCTSであってもよい。予め決められたMACアドレスは、アクセスポイント10、守衛端末20a、20b、20c、20d、20eで共通であってもよいし、共通でなくてもよい。
 守衛端末20a、20b、20c、20d、20eは、それらの通信範囲N1、N2、N3、N4、N5が、アクセスポイント50、端末装置60が通信を行ったときに、アクセスポイント10の通信範囲にある端末装置に対して、干渉を起こしてしまう位置をカバーするように配置されている。あるいは、守衛端末20a、20b、20c、20d、20eは、それらの通信範囲N1、N2、N3、N4、N5が、空間Rをできるだけカバーするように配置されている。
 なお、本実施形態では各守衛端末も全方向に電波を送信するオムニアンテナを想定しているが、指向性アンテナを使用したり、プレコーダーによるビームフォーミングを使ったりすることで、所定の方向(特にAPの位置と反対の方向)に、電波を送信することで、効率よく、空間を占有することが可能になる。
 アクセスポイント50と端末装置60とは、これらのCTSを検出すると、送信の禁止が設定された時間をNAV(Network Allocation Vector)として設定して、NAVにおける送信を延期したり、DFS(Dynamic Frequency Selection)機能により、専用チャネル以外のチャネルを選択して通信を行ったりする。
 一方、端末装置40a、40b、40cは、専用チャネルにおいてCTSを検出しても、送信の禁止が設定された時間において、アクセスポイント10との通信を行う。なお、端末装置40a、40b、40cは、予め決められたMACアドレス(自装置以外を含む)が、RAフィールドに設定されているCTSのときに、送信の禁止が設定された時間においても、アクセスポイント10との通信を行うようにしてもよいし、RAフィールドに設定されているMACアドレスに関係なく、送信の禁止が設定された時間において、アクセスポイント10との通信を行うようにしてもよい。また、CCA(Clear Channel Assessment)レベルを変化させることで、通信を行うようにするようにしてもよい。CCAレベルとは、どれだけの送信電力の信号を受けたかによって、通信の開始を決定するための電力を変化させるものであり、例えば-82dBmに設定された端末に対して、-30dBmに設定された端末は、送信機会を多く得ることが可能になる。
 このようにアクセスポイント10、守衛端末20a、20b、20c、20d、20eが専用チャネルにおいてCTSを送信することで、これらの通信範囲C1、N1、N2、N3、N4、N5において専用チャネルにて通信を行う装置を、アクセスポイント10と端末装置40a、40b、40cのみにすることができる。
 図2は、本実施形態におけるチャネルの利用状況の例を示す周波数分布図である。図2において、横軸は周波数である。空間Rにおいて利用されているチャネルCH1、CH2、CH3、CH4のうち、チャネルCH4のみが専用チャネルECである。残りのチャネルCH1、CH2、CH3は共用チャネルSCである。すなわち、アクセスポイント10、守衛端末20a、20b、20c、20d、20eは、チャネルCH4においてCTSを送信し、アクセスポイント10と端末装置40a、40b、40cは、チャネルCH4において通信を行う。一方、アクセスポイント50と端末装置60とは、共用チャネルSCであるチャネルCH1、CH2、CH3のうちの少なくとも一つのチャネルを用いて通信を行う。
 なお、各チャネルは周波数チャネル、サブチャネル、コンポーネントキャリア等と呼ばれる場合があり、それぞれの帯域のみで独立して通信システムが構築することができる。
また、各チャネルの帯域幅をシステムバンドと呼ぶこともある。
 図3は、本実施形態におけるチャネルの利用状況の他の例を示す周波数分布図である。
図3では、チャネルCH1、CH2、CH3、CH4の全てが専用チャネルECである。
図示は省略するが、他の例としては、チャネルCH1、CH4など、複数のチャネルが専用チャネルECであり、残りのチャネルCH2、CH3が共用チャネルSCであってもよい。なお、専用チャネルECが、複数のチャネルからなるときは、アクセスポイント10、守衛端末20a、20b、20c、20d、20eは、それら複数のチャネルにおいて、CTSの送信を行う。
 図4は、本実施形態におけるCTSの送信タイミングの例を示すタイムチャートである。図4のタイムチャートにおいて、横軸は時間である。まず、アクセスポイント10が、送信を禁止する時間として時間Tが設定されたCTSのフレームCTS1を送信する。守衛端末20aは、このフレームCTS1を検出すると、SIFS(Short InterFrame Space)と呼ばれる予め決められた時間SIFS1経過後に、送信を禁止する時間として時間Tが設定されたCTSのフレームCTS1aを送信する。守衛端末20bは、このフレームCTS1aを検出すると、SIFS(Short InterFrame Space)と呼ばれる予め決められた時間SIFS1a経過後に、送信を禁止する時間として時間Tが設定されたCTSのフレームCTS1bを送信する。同様のことを、守衛端末20c、20d、20eも繰り返す。
 アクセスポイント10は、CTSのフレームCTS1を送信してから、時間Tが経過すると、同じく送信を禁止する時間として時間Tが設定されたCTSのフレームCTS2を送信する。すると、フレームCTS1が送信されたときと同様の動作を、守衛端末20a、20b、20c、20d、20eは、繰り返す。以下、同様にして、アクセスポイント10と、守衛端末20a、20b、20c、20d、20eは、CTSのフレームの送信を繰り返す。アクセスポイント10は、CTSのフレームの送信と送信の間、端末装置40a、40b、40cと、専用チャネルECを用いた通信を行う。
 なお、アクセスポイント10が、CTSのフレームの送信を繰り返す間隔と、CTSに設定される、送信を禁止する時間Tとが同じであるとして説明したが、異なっていてもよい。例えば、CTSのフレームの送信を繰り返す間隔を、CTSに設定される送信を禁止する時間Tよりも長くすることで、専用チャネルECにおいても、専用でない共用の時間帯を設けるようにしてもよい。例えば、アクセスポイント10は、他のネットワークの信号を検出する頻度が多いほど、CTSのフレームの送信を繰り返す間隔から送信を禁止する時間を引いた値が大きくなるように、CTSのフレームの送信を繰り返す間隔または送信を禁止する時間を設定するようにしてもよい。
 また、図4において、アクセスポイント10、もしくは各守衛端末のCTSのフレームを検出したときに、CTSのフレームを送信する守衛端末は、一つとしているが複数であってもよい。例えば、アクセスポイント10のCTSのフレームを検出したときに、CTSのフレームを送信する守衛端末は、守衛端末20a、守衛端末20dの2つであってもよい。このようにすることで、複数の守衛端末が同じ時間にCTSのフレームを送信するようになるが、これらの守衛端末の通信範囲は重なっていない方が望ましい。
 図5は、アクセスポイント10の構成を示す概略ブロック図である。アクセスポイント10は、アンテナ部11、無線通信部12、制御部13、通信部14を含む。アンテナ部11は、専用チャネルECにおいて、無線LANのフレームの信号の送受信を行う。なお、アンテナ部11は、共用チャネルSCにおいても、無線LANのフレームの信号の送受信を行ってもよい。無線通信部12は、アンテナ部11を介して送受信される無線LANのフレームの信号の変復調を行う。また、無線通信部12は、無線LANのプロトコルに応じた処理を行う。制御部13は、無線通信部12を介して送受信する無線LANのフレームと、通信部14を介して送受信するイーサネット(登録商標)のフレームとの変換を行う。制御部13は、無線通信部12、アンテナ部11を介して、CTSのフレームを定期的に送信する。通信部14は、他の機器とイーサネット(登録商標)により接続され、イーサネット(登録商標)のフレームの信号の変復調を行う。
 図6は、守衛端末20aの構成を示す概略ブロック図である。守衛端末20a、20b、20c、20d、20eは、同様の構成であるので、守衛端末20b、20c、20d、20eの説明は省略する。守衛端末20aは、アンテナ部21、無線通信部22、制御部23を含む。アンテナ部21は、専用チャネルECにおいて、CTSのフレームの信号の送受信を行う。無線通信部22は、アンテナ部21を介して送受信されるCTSのフレームの信号の変復調を行う。制御部23は、無線通信部22を介して、所定のCTSのフレームを受信すると、無線通信部22を介してCTSのフレームを送信する。
 図7は、端末装置40aの構成を示す概略ブロック図である。端末装置40a、40b、40cは、同様の構成であるので、端末装置40b、40cの説明は省略する。端末装置40aは、アンテナ部41、無線通信部42、制御部43を含む。アンテナ部41は、専用チャネルECにおいて、無線LANのフレームの信号の送受信を行う。無線通信部42は、アンテナ部41を介して送受信される無線LANのフレームの信号の変復調を行う。また、無線通信部42は、無線LANのプロトコルに応じた処理を行う。制御部43は、アプリケーションの実行処理、/IPなどの上位層の処理などを行い、無線通信部42を介して無線LANのフレームを送受信する。
 図8は、アクセスポイント10のCTSの送信に係る処理を説明するフローチャートである。制御部13は、まず、CTSのフレームの送信を、無線通信部12に指示する。無線通信部12は、CTSのフレームを変調して信号を生成し、アンテナ部11を介して送信する(Sa1)。次に、制御部13は、時間Tだけ待機する(Sa2)。次に、制御部13は、電源オフ時など、処理を終了するときは(Sa3-Y)、処理を終了する。一方、処理を終了するときなく、処理を継続するときは(Sa3-N)、制御部13は、ステップSa1の処理に戻る。
 図9は、守衛端末20aのCTSの送信に係る処理を説明するフローチャートである。
以下において、特に言及しない限り、守衛端末20b、20c、20d、20eの処理も同様である。制御部23は、まず、無線通信部22がアンテナ部21を介して受信し、復調した受信フレームを取得する(Sb1)。次に、制御部23は、受信フレームが、所定のCTSのフレームであるか否かを判定する(Sb2)。ここで、所定のCTSのフレームとは、例えば、RAフィールドに予め決められたMACアドレスが設定されているCTSのフレームのことである。守衛端末20aの場合は、予め決められたMACアドレスは、例えば、アクセスポイント10のMACアドレスであり、守衛端末20bの場合は、予め決められたMACアドレスは、例えば、守衛端末20aのMACアドレスである。
 ステップSb2において、所定のCTSのフレームでないと判定したときは(Sb2-N)、制御部23は、ステップSb1の処理に戻る。一方、ステップSb2において、所定のCTSのフレームであると判定したときは(Sb2-Y)、制御部23は、SIFSだけ待機する(Sb3)。次に、制御部23は、無線通信部22にアンテナ部21を介したCTSのフレームの送信を指示する。制御部23は、このCTSのフレームのRAフィールドには、予め決められたMACアドレス、例えば、自装置のMACアドレスを設定するように指示する。無線通信部22は、制御部23の指示に従いCTSのフレームを変調して信号を生成し、アンテナ部21を介して送信する(Sb4)。次に、制御部23は、電源オフ時など、処理を終了するときは(Sb5-Y)、処理を終了する。一方、処理を終了するときなく、処理を継続するときは(Sb5-N)、制御部23は、ステップSb1の処理に戻る。
 なお、上述の実施形態において、各装置は、専用チャネルECを予約する信号として、CTSのフレームの信号に変えて、媒体予約信号の一つであるRTS(Request to Send)のフレームの信号を送信するようにしてもよい。その場合、各守衛端末20a~20eは、例えば図8のステップSb2において、CTSのフレームのRAフィールドに替えて、RTSのフレームのTA(Transmitter Address)フィールドを参照するようにしてもよい。
 また、各守衛端末20a~20eがCTSのフレームを送信するタイミングは、アクセスポイント10が各守衛端末20a~20eに指示しても良い。例えば、各守衛端末20a~20eは送信するCTSのフレームのRAフィールドに設定するMACアドレスがアクセスポイント10より予め通知され、各守衛端末20a~20eは他の守衛端末が送信するCTSのフレームのRAフィールドに自装置のMACアドレスが設定されている場合、SIFSだけ待機後にCTSのフレームを送信するなどである。また、別の例として、各守衛端末20a~20eは、CTSのフレームを送信するトリガーとしてTAフィールドに特定のMACアドレスが設定されている他の守衛端末のCTSを検出後に、SIFSだけ待機してCTSのフレームを送信するなどである。この場合、特定のMACアドレスは、アクセスポイント10より各守衛端末20a~20eへ各々通知されていても良い。
 また、上述の実施形態において、アクセスポイント10と、端末装置40a、40b、40cとの通信は、IEEE802.11のいずれにも準拠していない通信であってもよい。あるいは、アクセスポイント10と、端末装置40a、40b、40cとは、専用チャネルECを予約する信号により予約されている時間帯は、IEEE802.11のいずれにも準拠していない通信を行い、予約されていない時間帯は、IEEE802.11のいずれかに準拠している通信を行うようにしてもよい。
 このように、アクセスポイント10が、専用チャネルECを予約する信号を送信し、端末装置40a、40b、40cは、その予約された専用チャネルECにおいても通信をするので、専用チャネルECにおける通信を、他の装置による干渉を受けずに行うことができる。
 さらに守衛端末は、複数のアクセスポイントに対して守衛端末として動作してもよい。
守衛端末が複数のアクセスポイントから送信される媒体予約信号を受信し、守衛端末として動作することで、空間を効率的に使用することが可能になる。
 なお、守衛端末が複数のアクセスポイントに対して守衛端末として動作するときは、アクセスポイントに対して優先度を設定することができるようにしてもよい。より重要な無線通信システムに優先度を与えることで、通信の優先度をより柔軟に設定出来るようになる。
 優先度は、通信媒体を予約する時間の大きさ(例えば、優先度が高いほど大きい)を変えることで設定してもよいし、複数のアクセスポイントについて通信媒体を予約するタイミングが重なった場合に、一方のアクセスポイントに対して、優先度を与えるように設定してもよい。すなわち、複数のアクセスポイントについて通信媒体を予約するタイミングが重なったときに、優先度の高い方のアクセスポイントについて通信媒体を予約する信号を有線して送信するようにしてもよい。
(第2の実施形態)
 以下、図面を参照して、本発明の第2の実施形態について説明する。図10は、この発明の第2の実施形態による無線通信システム100-1の構成を示す模式図である。図10における無線通信システム100-1は、アクセスポイント10、守衛端末20a、20b、20c、20d、20e、モニタリング端末30a、30b、30c、30d、30e、端末装置40a、40b、40cを含む。
 無線通信システム100-1は、図1における無線通信システム100とは、モニタリング端末30a、30b、30c、30d、30eを有する点と、守衛端末20a、20b、20c、20d、20eの構成が異なる。以下、守衛端末20a、20b、20c、20d、20eと、モニタリング端末30a、30b、30c、30d、30eとを中心に説明する。
 本実施形態における守衛端末20a、20b、20c、20d、20eは、第1の実施形態と同様にして、CTSのフレームの信号を送信する。ただし、守衛端末20a、20b、20c、20d、20eは、CTSのフレームの信号を送信する際の送信電力を、それぞれ、モニタリング端末30a、30b、30c、30d、30eによる受信電力の測定結果に基づき制御する点が、第1の実施形態とは異なる。モニタリング端末30a、30b、30c、30d、30eは、空間Rと外部との境界付近に設置される。好ましくは、空間Rと外部との境界であって、対応する守衛端末に最も近い境界付近に設置される。
モニタリング端末30a、30b、30c、30d、30eは、専用チャネルECにおける受信電力を測定し、それぞれ、守衛端末20a、20b、20c、20d、20eに通知する。本実施形態では、この通知に基づき送信電力を制御することで、守衛端末20a、20b、20c、20d、20eが送信した信号により空間Rの外部において起きる干渉を、抑える。
 モニタリング端末30a、30b、30c、30d、30eは、それぞれ、守衛端末20a、20b、20c、20d、20eと、有線により通信可能に接続されているが、アクセスポイント10を介した無線通信、直接の無線通信など他の手段により接続されていてもよい。また、一つの守衛端末に対して、複数のモニタリング端末が接続されていてもよいし、一つのモニタリング端末が、複数の守衛端末に接続されていてもよい。
 図11は、本実施形態における守衛端末20aの構成を示す概略ブロック図である。本実施形態における守衛端末20b、20c、20d、20eの構成も同様であるので、説明を省略する。守衛端末20aは、アンテナ部21、無線通信部22、制御部23-1、通信部24を含む。アンテナ部21、無線通信部22は、図6におけるアンテナ部21、無線通信部22と同様である。制御部23-1は、図6における制御部23とは、通信部24を介して対応するモニタリング端末(守衛端末20aの場合は、モニタリング端末30a)と通信する点と、その通信により受信電力を取得し、取得した受信電力に基づきCTSのフレームの信号を送信する際の送信電力を制御する点が異なる。通信部24は、対応するモニタリング端末30aと接続され、モニタリング端末30aから、モニタリング端末30aが測定した受信電力を受信する。
 図12は、モニタリング端末30aの構成を示す概略ブロック図である。モニタリング端末30b、30c、30d、30eの構成は、モニタリング端末30aと同様であるので、説明を省略する。モニタリング端末30aは、アンテナ部31、電力測定部32、通信部33を含む。アンテナ部31は、専用チャネルECの信号を受信する。電力測定部32は、アンテナ部31が受信した信号の電力を測定する。なお、電力測定部32は、所定のCTSのフレームの信号の電力のみを測定するようにしてもよい。電力測定部32は、所定のCTSのフレームの信号であるか否かを、例えば、CTSのフレームのRAフィールドを検出し、RAフィールドの値が予め決められたMACアドレス(例えば、対応する守衛端末20aのMACアドレス)であるか否かにより判定する。あるいは、電力測定部32は、対応する守衛端末20aから指示された時間帯の信号の受信電力を測定するようにしてもよい。通信部33は、対応する守衛端末20aと接続され、電力測定部32が測定した受信電力を送信する。
 図13は、守衛端末20aの送信電力の制御に係る処理を説明するフローチャートである。以下において、特に言及しない限り、守衛端末20b、20c、20d、20eの処理も同様である。まず、制御部23-1は、通信部24を介して、対応するモニタリング端末(守衛端末20aの場合は、モニタリング端末30a)から、受信電力を取得する(Sc1)。次に、制御部23-1は、取得した受信電力が、予め設定された最大値よりも大きいか否かを判定する(Sc2)。大きいと判定したときは(Sc2-Y)、制御部23-1は、無線通信部22に対して設定している送信電力の設定値の大きさを削減する(Sc3)。次に、制御部23-1は、電源オフ時など、処理を終了するときは(Sc4-Y)、処理を終了する。一方、処理を終了するときなく、処理を継続するときは(Sc4-N)、制御部23-1は、ステップSc1の処理に戻る。
 なお、受信電力を取得するほか、受信CTS数をカウントし、所定の閾値を設けて、CTSのカウント数により、送信電力の増加、低減を行う処理を行ってもよい。
 一方、ステップSc2にて、取得した受信電力が最大値よりも大きくないと判定したときは(Sc2-N)、制御部23-1は、取得した受信電力が、予め設定された最小値よりも小さいか否かを判定する(Sc5)。小さいと判定したときは(Sc5-Y)、制御部23-1は、無線通信部22に対して設定している送信電力の設定値の大きさを増加させ(Sc6)、ステップSc4の処理に進む。
 一方、ステップSc5にて、取得した受信電力が最小値よりも小さくないと判定したときは(Sc5-N)、制御部23-1は、ステップSc4の処理に進む。
 なお、守衛端末20aに対応するモニタリング端末が複数ある場合は、ステップSc1にて対応する全てのモニタリング端末が測定した受信電力を測定し、それらのうち、最も値が大きいものについて、以降の処理を行うようにする。
 また、本実施形態では、モニタリング端末30a、30b、30c、30d、30eが受信電力を測定し、守衛端末20a、20b、20c、20d、20eは、その受信電力に基づき、送信電力を決定しているが、モニタリング端末30a、30b、30c、30d、30eが、送信電力を決定するようにしてもよい。
 本実施形態においても、第1の実施形態と同様の効果が得られる。さらに、モニタリング端末30a、30b、30c、30d、30eが測定した受信電力に基づき、守衛端末20a、20b、20c、20d、20eの送信電力を制御することで、守衛端末20a、20b、20c、20d、20eが送信した信号による、空間Rの外部における干渉を、抑えることができる。
(第3の実施形態)
 以下、図面を参照して、本発明の第3の実施形態について説明する。第3の実施形態による無線通信システム100の構成は、図1による無線通信システム100と同様である。ただし、本実施形態における守衛端末20a、20b、20c、20d、20eは、アクセスポイント10と、ミリ波による無線通信を行う。アクセスポイント10は、このミリ波による無線通信を用いて、守衛端末20a、20b、20c、20d、20eの各々がCTSのフレームの信号を送信するタイミングを制御する。
 図14は、本実施形態におけるアクセスポイント10の構成を示す概略ブロック図である。アクセスポイント10は、アンテナ部11、無線通信部12、制御部13-2、通信部14、アンテナ部15、ミリ波通信部16を含む。アンテナ部11、無線通信部12、通信部14は、図5と同様なので、説明を省略する。アンテナ部15は、ミリ波の信号の送受信を行う。ミリ波通信部16は、アンテナ部15を介して送受信される信号の変復調を行う。制御部13-2は、ミリ波通信部16に対して、アンテナ部15を介した守衛端末20a、20b、20c、20d、20eとの通信を指示する。この通信により、制御部13-2は、CTSの送信タイミングを、守衛端末20a、20b、20c、20d、20eに対して指示する。
 図15は、本実施形態における守衛端末20aの構成を示す概略ブロック図である。本実施形態における守衛端末20b、20c、20d、20eの構成は、守衛端末20aと同様であるので、説明を省略する。本実施形態における守衛端末20aは、アンテナ部21、無線通信部22、制御部23-2、アンテナ部25、ミリ波通信部26を含む。アンテナ部21、無線通信部22は、図6と同様なので、説明を省略する。アンテナ部25は、ミリ波の信号の送受信を行う。ミリ波通信部26は、アンテナ部25を介して送受信される信号の変復調を行う。制御部23-2は、ミリ波通信部26に対して、アンテナ部25を介したアクセスポイント10との通信を指示する。制御部23-2は、この通信により指示された送信タイミングに従い、CTSのフレームの送信を、無線通信部22に対して指示する。
 ここで、ミリ波は通信に使用する周波数帯を限定するものではなく、その一例であり、無線通信部12等で使用する周波数帯と異なる周波数帯であればよい。
 図16は、本実施形態における守衛端末20aのCTSの送信に係る処理を説明するフローチャートである。以下において、特に言及しない限り、守衛端末20b、20c、20d、20eの処理も同様である。制御部23-2は、まず、ミリ波通信部26がアンテナ部25を介してアクセスポイント10から受信し、復調した受信フレームを取得する(Sd1)。次に、制御部23-2は、取得した受信フレームが、CTSの送信を指示するものであるか否かを判定する(Sd2)。CTSの送信を指示するものでないと判定したときは(Sd2-N)、制御部23-2は、ステップSd1の処理に戻る。
 一方、ステップSd2にて、CTSの送信を指示するものであると判定したときは(Sd2-Y)、制御部23-2は、無線通信部22に対して、アンテナ部21を介したCTSのフレームの信号の送信を指示する。無線通信部22は、制御部23-2の指示に従いCTSのフレームを変調して信号を生成し、アンテナ部21を介して送信する(Sd3)。次に、制御部23-2は、電源オフ時など、処理を終了するときは(Sd4-Y)、処理を終了する。一方、処理を終了するときなく、処理を継続するときは(Sd4-N)、制御部23-2は、ステップSd1の処理に戻る。
 なお、アクセスポイント10から守衛端末20aなどに対するCTSの送信タイミングの指示は、図16のように、その指示を受信したら送信するという指示であってもよいし、指示の中に、送信タイミングを示す情報が含まれていてもよい。
 図17は、本実施形態におけるCTSの送信タイミングの例を示すタイムチャートである。図17における例では、アクセスポイント10の制御部13-2は、自装置におけるCTSのフレームCTS1の送信の後、守衛端末20a、20dに対して、同時のCTSのフレームCTS1a、CTS1dの送信を指示する。次に、制御部13-2は、守衛端末20b、20eに対して、同時のCTSのフレームCTS1b、CTS1eの送信を指示する。最後に、制御部13-2は、守衛端末20cに対して、同時のCTSのフレームCTS1cの送信を指示する。これにより、CTSのフレームCTS1a、CTS1dは、同時に送信される。同様に、CTSのフレームCTS1b、CTS1eは、同時に送信される。
 図18は、本実施形態におけるCTSの送信タイミングの別の例を示すタイムチャートである。図18における例では、アクセスポイント10の制御部13-2は、自装置におけるCTSのフレームCTS1の送信の前に、守衛端末20a、20b、20c、20d、20eに対して、同時のCTSのフレームCTS1a、CTS1b、CTS1c、CTS1d、CTS1eの送信を指示する。これにより、CTSのフレームCTS1、CTS1a、CTS1b、CTS1c、CTS1d、CTS1eは同時に送信される。なお、このように複数の装置が、CTSのフレームを同時に送信する場合は、これらの装置が送信する信号を同じにするようにしてもよい。
 なお、本実施形態において、アクセスポイント10と、守衛端末20a、20b、20c、20d、20eとは、ミリ波通信により接続されているが、その他の無線通信や有線通信により接続されていてもよい。
 また、アクセスポイント10と、守衛端末20a、20b、20c、20d、20eとの間のミリ波通信において、ビームフォーミングを利用してもよい。
 本実施形態においても、第2の実施形態と同様に、モニタリング端末を備え、モニタリング端末により測定された受信電力に基づき、守衛端末の送信電力を制御してもよい。
 また、CTSのフレームの送信を繰り返す間隔を、CTSに設定される送信を禁止する時間Tよりも長くすることで、専用チャネルECにおいても、専用でない共用の時間帯を設ける場合、アクセスポイント10は、他のネットワークの信号を検出する頻度として、守衛端末20a、20b、20c、20d、20eが検出した頻度も用いるようにしてもよい。
 本実施形態においても、第1の実施形態と同様の効果が得られる。さらに、アクセスポイント10が、守衛端末20a、20b、20c、20d、20eのCTSの送信タイミングを制御することで、CTSの送信に要する時間を短縮し、オーバーヘッドを少なくすることができる。
 また、図1におけるアクセスポイント10、守衛端末20a、端末装置40a、図10におけるアクセスポイント10、守衛端末20a、モニタリング端末30a、端末装置40a各々の機能を実現するためのプログラムをコンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録して、この記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータシステムに読み込ませ、実行することにより各装置を実現してもよい。なお、ここでいう「コンピュータシステム」とは、OSや周辺機器等のハードウェアを含むものとする。
 また、「コンピュータシステム」は、WWWシステムを利用している場合であれば、ホームページ提供環境(あるいは表示環境)も含むものとする。
 また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ROM、CD-ROM等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハードディスク等の記憶装置のことをいう。さらに「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネットワークや電話回線等の通信回線を介してプログラムを送信する場合の通信線のように、短時間の間、動的にプログラムを保持するもの、その場合のサーバやクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性メモリのように、一定時間プログラムを保持しているものも含むものとする。また上記プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであっても良く、さらに前述した機能をコンピュータシステムにすでに記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるものであっても良い。
 また、上述した図1におけるアクセスポイント10、守衛端末20a、端末装置40a、図10におけるアクセスポイント10、守衛端末20a、モニタリング端末30a、端末装置40aの各機能ブロックは個別にチップ化してもよいし、一部、または全部を集積してチップ化してもよい。また、集積回路化の手法はLSIに限らず、専用回路、または汎用プロセッサで実現しても良い。ハイブリッド、モノリシックのいずれでも良い。一部は、ハードウェアにより、一部はソフトウェアにより機能を実現させても良い。
 また、半導体技術の進歩により、LSIに代替する集積回路化等の技術が出現した場合、当該技術による集積回路を用いることも可能である。
 以上、この発明の実施形態を図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計変更等も含まれる。
10 アクセスポイント
11 アンテナ部
12 無線通信部
13、13-2 制御部
14 通信部
15 アンテナ部
16 ミリ波通信部
20a、20b、20c、20d、20e 守衛端末
21 アンテナ部
22 無線通信部
23、23-1、23-2 制御部
24 通信部
25 アンテナ部
26 ミリ波通信部
30a、30b、30c、30d、30e モニタリング端末
31 アンテナ部
32 電力測定部
33 通信部
40a、40b、40c 端末装置
41 アンテナ部
42 無線通信部
43 制御部
50 アクセスポイント
60 端末装置
100、100-1 無線通信システム

Claims (8)

  1.  第一のアクセスポイントと守衛端末とを有する無線通信システムにおいて、
     前記守衛端末は、前記第一のアクセスポイントから送信された予約媒体信号を受信した後、伝送媒体の予約のための信号の送信を行い、
     前記守衛端末は、前記第一のアクセスポイントとは異なる第二のアクセスポイントから送信された予約媒体信号を受信した後、伝送媒体の予約のための信号の送信を行うこと
     を特徴とする無線通信システム。
  2.  前記守衛端末は、前記第一のアクセスポイントから送信された予約媒体信号に基づいた前記伝送媒体の予約のための信号の送信を優先的に行うことを特徴とする請求項1に記載の無線通信システム。
  3.  前記守衛端末は、前記第一のアクセスポイントから送信された予約媒体信号に基づいた前記伝送媒体の予約のための信号の送信に際し、前記第二のアクセスポイントから送信された予約媒体信号に基づいた前記伝送媒体の予約のための信号の送信の際と比べて、媒体を予約する時間を長く設定することを特徴とする請求項1に記載の無線通信システム。
  4.  前記守衛端末は、前記第一のアクセスポイントから送信された予約媒体信号に基づいた前記伝送媒体の予約のための信号の送信タイミングと、前記第二のアクセスポイントから送信された予約媒体信号に基づいた前記伝送媒体の予約のための信号の送信タイミングが重なった場合、前記第一のアクセスポイントから送信された予約媒体信号に基づいた前記伝送媒体の予約のための信号を送信することを特徴とする請求項1に記載の無線通信システム。
  5.  第一のアクセスポイントと守衛端末とを有する無線通信システムにおいて使用される守衛端末であって、
     前記第一のアクセスポイントから送信された予約媒体信号を受信した後、伝送媒体の予約のための信号の送信を行い、
     前記第一のアクセスポイントとは異なる第二のアクセスポイントから送信された予約媒体信号を受信した後、伝送媒体の予約のための信号の送信を行うことを特徴とする守衛端末。
  6.  前記第一のアクセスポイントから送信された予約媒体信号に基づいた前記伝送媒体の予約のための信号の送信を優先的に行うことを特徴とする請求項5に記載の守衛端末。
  7.  前記第一のアクセスポイントから送信された予約媒体信号に基づいた前記伝送媒体の予約のための信号の送信に際し、前記第二のアクセスポイントから送信された予約媒体信号に基づいた前記伝送媒体の予約のための信号の送信の際と比べて、媒体を予約する時間を長く設定することを特徴とする請求項5に記載の守衛端末。
  8.  前記第一のアクセスポイントから送信された予約媒体信号に基づいた前記伝送媒体の予約のための信号の送信タイミングと、前記第二のアクセスポイントから送信された予約媒体信号に基づいた前記伝送媒体の予約のための信号の送信タイミングが重なった場合、前記第一のアクセスポイントから送信された予約媒体信号に基づいた前記伝送媒体の予約のための信号を送信することを特徴とする請求項5に記載の守衛端末。
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