WO2016166982A1 - 通信装置、通信方法、及び、記録媒体 - Google Patents

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WO2016166982A1
WO2016166982A1 PCT/JP2016/002018 JP2016002018W WO2016166982A1 WO 2016166982 A1 WO2016166982 A1 WO 2016166982A1 JP 2016002018 W JP2016002018 W JP 2016002018W WO 2016166982 A1 WO2016166982 A1 WO 2016166982A1
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WO
WIPO (PCT)
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communication
transmission rate
communication device
status
wireless
Prior art date
Application number
PCT/JP2016/002018
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English (en)
French (fr)
Inventor
啓文 植田
峻一 木下
Original Assignee
日本電気株式会社
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/16Central resource management; Negotiation of resources or communication parameters, e.g. negotiating bandwidth or QoS [Quality of Service]
    • H04W28/18Negotiating wireless communication parameters
    • H04W28/22Negotiating communication rate
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W84/00Network topologies
    • H04W84/18Self-organising networks, e.g. ad-hoc networks or sensor networks
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W92/00Interfaces specially adapted for wireless communication networks
    • H04W92/16Interfaces between hierarchically similar devices
    • H04W92/18Interfaces between hierarchically similar devices between terminal devices

Definitions

  • the present invention relates to a communication device, a communication method, and a recording medium.
  • a wireless communication terminal (hereinafter also simply referred to as a terminal).
  • the frequency and the communication standard the frequency and the communication standard common to the terminals are selected and set so that the signals can be recognized and the format can be understood between the terminals performing the communication.
  • the transmission rate a rate that can be used in the communication standard is set.
  • FIG. 17 is a diagram illustrating an example of a communication reach distance with respect to a transmission rate in wireless communication. For example, the communicable range for each transmission rate is shown in FIG.
  • the terminal dynamically determines the transmission rate of the wireless I / F according to the RSSI (Received Signal Strength) indicator of the wireless signal received from the wireless access point, the number of data retransmissions of the terminal itself, and the like. Based on the RSSI of the control signal from the wireless access point, the terminal determines the transmission rate (initial transmission rate) used at the start of communication, and sets the transmission rate to a higher or lower rate than the initial transmission rate according to the number of retransmissions. change.
  • RSSI Receiveived Signal Strength
  • Patent Document 1 discloses a technique in which a radio station apparatus determines a transmission rate based on the power of a received signal from another apparatus.
  • Patent Document 2 discloses a technique for switching the content of transmission information in terminal communication according to the communication speed of communication between terminals.
  • JP 2009-141909 A JP2011-159155A
  • FIG. 18 is a diagram illustrating an example of transmission rate determination using Auto Rate Fallback in inter-terminal communication.
  • each time the terminal transmits a data frame (Data1, Data2,...) The terminal tries to transmit the data frame from a high transmission rate by using the Auto Rate Fallback. Then, when the number of retransmissions of the data frame exceeds a certain number, the terminal needs to determine the transmission rate by gradually changing the transmission rate to a lower rate.
  • An object of the present invention is to solve the above-described problems and provide a communication device, a communication method, and a recording medium capable of setting an appropriate transmission rate at the start of communication in communication between terminals.
  • the communication device of the present invention associates a communication status, which is a status related to wireless communication with the other communication device, when the first wireless communication is performed with the other communication device, with an identifier of the other communication device. And setting a transmission rate for performing second wireless communication with the other communication device based on the communication status storage means stored in memory and the communication status with respect to the other communication device stored in the communication status storage means. Transmission rate control means.
  • the communication method of the present invention associates a communication state, which is a state relating to wireless communication with another communication device, when the first wireless communication is performed with the other communication device, with an identifier of the other communication device. And setting a transmission rate for performing second wireless communication with the other communication device based on the communication status with respect to the other communication device.
  • the computer-readable recording medium of the present invention has a communication status that is a status related to wireless communication with the other communication device when the computer performs first wireless communication with the other communication device.
  • the effect of the present invention is that an appropriate transmission rate can be set at the start of communication in communication between terminals.
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating a configuration of the communication system according to the first embodiment of this invention.
  • the communication system includes a plurality of communication terminals 100.
  • the plurality of communication terminals 100 constitute an ad hoc network and perform wireless communication (a series of data frames and control frame transmission / reception) according to a predetermined communication standard.
  • Communication terminal 100 is an embodiment of a communication apparatus of the present invention.
  • Each communication terminal 100 includes a wireless communication unit 110, a communication status acquisition unit 120, a communication status storage unit 130, and a transmission rate control unit 140.
  • the wireless communication unit 110 is a wireless I / F for performing wireless communication with other communication terminals 100.
  • the wireless communication unit 110 transmits a data frame to the other communication terminal 100 of the communication destination at the initial transmission rate.
  • the wireless communication unit 110 retransmits the data frame. Then, the wireless communication unit 110 increases or decreases the transmission rate from the initial transmission rate in accordance with whether or not the transmission data frame can reach another communication terminal 100 (whether or not an ACK frame is received for the transmission data frame).
  • the wireless communication unit 110 further acquires a communication state that is a state relating to wireless communication with another communication terminal 100.
  • the communication status the RSSI related to the received signal from the other communication terminal 100 and the communication with the other communication terminal 100 are normally performed (ACK for the transmission data frame). If the frame is received), the transmission rate is acquired.
  • the wireless communication unit 110 acquires the RSSI related to the control frame.
  • the radio communication unit 110 completes the transmission of the data frame to another communication terminal 100 (receives an ACK frame for the transmission data frame), and the RSSI related to the ACK frame from the other communication terminal 100, and Obtain the transmission rate of the transmission frame.
  • the identifier of the communication terminal 100 may be any address such as a MAC (Media Access Control) address of the communication terminal 100 as long as the wireless communication unit 110 can uniquely identify the communication destination.
  • a MAC address added to a data frame or a control frame is used as the identifier of the communication terminal 100.
  • the transmission rate may be any value as long as it is a value defined by the communication standard. In the following description, it is assumed that 11 Mbps, 5 Mbps, 2 Mbps, and 1 Mbps can be set as the transmission rate.
  • the communication status acquisition unit 120 acquires the communication status for the other communication terminal 100 from the wireless communication unit 110 and stores the communication status in the communication status storage unit 130 in association with the identifier of the other communication terminal 100.
  • the communication status acquisition unit 120 may acquire the notification status by, for example, periodically requesting the communication status from the wireless communication unit 110.
  • the communication status acquisition unit 120 may receive a notification of the notification status from the wireless communication unit 110 every time transmission of a data frame to another communication terminal 100 is completed.
  • the communication status storage unit 130 stores the communication status for each communication terminal 100 acquired by the communication status acquisition unit 120.
  • the transmission rate control unit 140 sets the initial transmission rate in the wireless communication unit 110.
  • the transmission rate control unit 140 acquires a communication status with respect to the other communication terminal 100 from the communication status storage unit 130. Then, the transmission rate control unit 140 determines an initial transmission rate based on the acquired communication status. The transmission rate control unit 140 sets the determined initial transmission rate to the transmission rate that is initially used in the Auto Rate Fallback function executed by the wireless communication unit 110.
  • the transmission rate control unit 140 sets the RSSI value to the threshold value of reception sensitivity (minimum reception sensitivity) required for each transmission rate, which is determined by the communication standard. To determine the initial transmission rate. For example, when the minimum reception sensitivity of the transmission rate of 5.5 Mbps is ⁇ 92 dBm, the transmission rate control unit 140 determines the initial transmission rate to 5.5 Mbps if the RSSI value is larger than ⁇ 92 dBm.
  • the transmission rate control unit 140 sets the transmission rate as the initial transmission rate. In this way, an appropriate transmission rate can be set as the initial transmission rate by using the transmission rate at the time of normal communication.
  • the transmission rate control unit 140 sets, for example, the highest transmission rate (here, 11 Mbps) as the initial transmission rate in the communication standard.
  • the transmission rate control unit 140 sets the initial transmission rate according to the number of times of normal communication at the same transmission rate, as in the case of the transmission rate control unit 141 of the second embodiment to be described later. It may be changed to a transmission rate higher than the transmission rate set in the situation.
  • the communication terminal 100 may be a computer that includes a CPU (Central Processing Unit) and a storage medium storing a program, and that operates by control based on the program.
  • a CPU Central Processing Unit
  • a storage medium storing a program, and that operates by control based on the program.
  • FIG. 3 is a block diagram showing the configuration of the communication terminal 100 realized by a computer in the embodiment of the present invention.
  • the communication terminal 100 includes a CPU 101, a storage device 102 (storage medium) such as a hard disk and a memory, an input device 103 such as a keyboard, an output device 104 such as a display, and the wireless communication unit 110 described above.
  • a storage device 102 storage medium
  • input device 103 such as a keyboard
  • an output device 104 such as a display
  • the wireless communication unit 110 described above.
  • the CPU 101 executes a computer program for realizing the functions of the communication status acquisition unit 120 and the transmission rate control unit 140.
  • the storage device 102 stores information stored in the communication status storage unit 130.
  • the input device 103 receives an operation of an application from a user or the like.
  • the output device 104 outputs (displays) an operation result of the application to a user or the like.
  • each component of the communication terminal 100 may be an independent logic circuit.
  • the number of communication terminals 100 constituting the network is two, that is, communication terminals 100 “A” and “B” (“” indicates the identifier of communication terminal 100).
  • a case will be described as an example.
  • the number of communication terminals 100 may be an arbitrary number of 2 or more.
  • the communication terminals 100 “A” and “B” are arranged at a distance where they can communicate with each other, and when the communication terminal 100 “A” communicates with the communication terminal 100 “B”, the transmission rate is determined. Assume. Furthermore, it is assumed that the communication terminal 100 “A” already knows the IP (Internet Protocol) address and MAC address of the communication terminal 100 “B” necessary for communicating with the communication terminal 100 “B”.
  • IP Internet Protocol
  • FIG. 4 is a flowchart showing a transmission rate determination process in the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a sequence diagram showing a specific example of the transmission rate determination process in the first embodiment of the present invention.
  • the transmission rate control unit 140 of the communication terminal 100 determines an initial transmission rate used for communication with the other communication terminal 100 of the communication destination (step S101).
  • the transmission rate control unit 140 sets the determined initial transmission rate in the wireless communication unit 110.
  • FIG. 5 is a flowchart showing an initial transmission rate determination process (details of step S101) in the first embodiment of the present invention.
  • the transmission rate control unit 140 acquires the communication status for the other communication terminal 100 of the communication destination from the communication status storage unit 130 (step S111).
  • the transmission rate control unit 140 determines an initial transmission rate based on the communication status (step S112 / Y). S113).
  • the transmission rate control unit 140 determines the initial transmission rate based on the RSSI value and the transmission rate indicated by the communication status.
  • the transmission rate control unit 140 sets the highest transmission rate in the communication standard as the initial transmission rate. Determine (step S114).
  • the communication terminal 100 “A” when the communication terminal 100 “A” is not communicating with the communication terminal 100 “B”, the communication status storage unit 130 of the communication terminal 100 “A” has no communication status for the communication terminal 100 “B”. . Therefore, as illustrated in FIG. 6, the communication terminal 100 “A” sets the highest transmission rate “11 Mbps” in the wireless communication unit 110 as the initial transmission rate (FIG. 6 (1)).
  • the wireless communication unit 110 controls the transmission rate based on the transmission result of the data frame by the processing of steps S102 to S105.
  • the processing in steps S102 to S105 corresponds to the above-described Auto Rate Fallback.
  • the wireless communication unit 110 transmits a data frame at the initial transmission rate to the other communication terminal 100 of the communication destination (step S102).
  • the wireless communication unit 110 communicates the communication status together with the identifier of the other communication terminal 100.
  • the situation acquisition unit 120 is notified.
  • the wireless communication unit 110 notifies the RSSI when the ACK frame is received and the transmission rate of the transmission data frame as the communication status.
  • the communication status acquisition unit 120 associates the communication status with the identifier of the other communication terminal 100, stores it in the communication status storage unit 130 (step S104), and ends the process.
  • the wireless communication unit 110 changes the transmission rate to a rate lower than the current transmission rate (step S105).
  • the wireless communication unit 110 maintains the current transmission rate. And the wireless communication part 110 repeats the process from step S102.
  • the communication terminal 100 “A” transmits a data frame to the communication terminal 100 “B” at the initial transmission rate “11 Mbps”.
  • the data frame with the transmission rate “11 Mbps” cannot be received by the communication terminal 100 “B”.
  • the communication terminal 100 “A” cannot receive the ACK frame from the communication terminal 100 “B” even though the data frame is transmitted twice at the transmission rate “11 Mbps”, so the transmission rate is changed to “5.5 Mbps”. And retransmit the data frame.
  • the data frame having the transmission rate “5.5 Mbps” is received by the communication terminal 100 “B”.
  • the communication terminal 100 “A” Since the communication terminal 100 “A” received the ACK frame from the communication terminal 100 “B”, the communication status is associated with the communication status of RSSI and the transmission rate “5.5 Mbps” with the identifier “B” of the communication terminal 100. It memorize
  • the communication terminal 100 can store an appropriate transmission rate for performing communication with other communication terminals 100.
  • the communication status storage unit 130 of the communication terminal 100 “A” stores the communication status (transmission rate “5”) of the communication terminal 100 “B”. .5 Mbps "). Therefore, the communication terminal 100 “A” sets the transmission rate “5.5 Mbps” indicated by the communication status as the initial transmission rate (FIG. 6 (3)), and transmits the data frame to the communication terminal 100 “B”. To do.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a characteristic configuration of the first embodiment of the present invention.
  • the communication terminal 100 (communication device) includes a communication status storage unit 130 and a transmission rate control unit 140.
  • the communication status storage unit 130 associates a communication status, which is a status related to wireless communication with the other communication terminal, when the first wireless communication is performed with the other communication terminal, with an identifier of the other communication terminal. And remember.
  • the transmission rate control unit 140 sets a transmission rate for performing the second wireless communication with the other communication terminal based on the communication status with respect to the other communication terminal stored in the communication status storage unit 130.
  • an appropriate transmission rate can be set at the start of communication in communication between terminals.
  • the reason is that the communication status storage unit 130 stores the communication status when the first wireless communication is performed with another communication terminal, and the transmission rate control unit 140 determines the other communication terminal based on the communication status. This is for setting a transmission rate when performing the second wireless communication with the communication terminal.
  • communication can be started at an appropriate transmission rate without performing useless transmission / reception of frames for adjusting the transmission rate at the start of communication.
  • the second embodiment of the present invention is different from the first embodiment of the present invention in that a transmission rate is set based on whether or not a control frame can be delivered.
  • FIG. 7 is a block diagram illustrating a configuration of a communication system according to the second embodiment of this invention.
  • the communication status acquisition unit 120, the communication status storage unit 130, and the transmission rate control unit 140 in the first embodiment are respectively connected to the communication status acquisition unit 121 and the communication status.
  • the storage unit 131 and the transmission rate control unit 141 are replaced.
  • the wireless communication unit 110 increases or decreases the transmission rate from the initial transmission rate depending on whether or not a transmission data frame can reach another communication terminal 100.
  • the transmission rate control unit 141 performs the initial transmission of the transmission rate according to whether or not the communication status acquisition unit 121 can reach the other communication terminal 100. Increase or decrease from the rate.
  • the transmission rate control unit 141 sets the wireless communication unit 110 to always use a fixed transmission rate or a transmission rate within a specific range.
  • the wireless communication unit 110 performs communication using a fixed transmission rate or a transmission rate within a specific range set by the transmission rate control unit 141 without performing Auto Rate Fallback.
  • Such a fixed transmission rate setting for the wireless communication unit 110 is performed using, for example, a command (iw command) for setting a wireless I / F in Linux (registered trademark) or a setting API of a wireless I / F driver. be able to.
  • a command iw command
  • the communication status acquisition unit 121 acquires the communication status for other communication terminals based on whether or not the control frame transmitted by the wireless communication unit 110 is reachable. In the second embodiment of the present invention, the communication status acquisition unit 121, when communication with another communication terminal 100 is normally performed as a communication status (when a response frame for a transmission control frame can be received). Get the transmission rate.
  • the communication status acquisition unit 121 transmits a control frame for investigating the communication status to the other communication terminal 100 via the wireless communication unit 110 at the start of communication with the other communication terminal 100 of the communication destination. .
  • the communication status acquisition unit 121 acquires the transmission rate currently set in the wireless communication unit 110 from the transmission rate control unit 141.
  • the communication status acquisition unit 121 of the other communication terminal 100 that has received the control frame returns a response frame for notifying the arrival of the control frame to the communication terminal 100 that has transmitted the control frame via the wireless communication unit 110. To do. At this time, the lowest transmission rate available in the other communication terminal 100 may be used so that the response frame reliably reaches the communication terminal 100 that is the transmission source of the control frame.
  • the communication status acquisition unit 121 can receive a response frame from another communication terminal 100 within a predetermined time, the communication status acquisition unit 121 sets the transmission rate currently set in the wireless communication unit 110 to the communication status, and the other communication terminal The information is stored in the communication status storage unit 131 in association with 100 identifiers. Also, the communication status acquisition unit 121 adds a counter indicating the number of times a response frame has been received at the transmission rate set in the communication status (number of trials), and sets the communication status.
  • the communication status acquisition unit 121 when the communication status acquisition unit 121 cannot receive a response frame from another communication terminal 100 within a predetermined time, the communication status acquisition unit 121 is in communication with the other communication terminal 100 at the transmission rate currently set in the wireless communication unit 110. Judge that communication is not possible. Then, the communication status acquisition unit 121 instructs the transmission rate control unit 141 to set a transmission rate lower than the currently set transmission rate, and again transmits a control frame to the other communication terminal 100. Send.
  • the acquisition of the communication status as described above by the communication status acquisition unit 121 may be performed periodically rather than at the start of communication with another communication terminal 100.
  • the communication status acquisition unit 121 may acquire a communication status with respect to another adjacent communication terminal 100 when a periodic control frame is transmitted by an application or the like.
  • the communication status acquisition unit 121 may acquire the communication status by periodically referring to the transmission rate set in the wireless communication unit 110 instead of transmitting the control frame.
  • the wireless communication unit 110 dynamically changes the transmission rate using, for example, Auto Rate Fallback, and the communication status acquisition unit 121 changes the transmission rate currently set in the wireless communication unit 110 to the wireless I / O.
  • F is obtained using a setting API or a setting command.
  • the transmission rate control unit 141 sets a specific range of transmission rates in the wireless communication unit 110 so that the wireless communication unit 110 can dynamically change the transmission rate.
  • the communication status storage unit 131 stores the communication status for each communication terminal 100 acquired by the communication status acquisition unit 121.
  • FIG. 8 is a flowchart showing a transmission rate determination process in the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a sequence diagram showing a specific example of transmission rate determination processing in the second embodiment of the present invention.
  • the transmission rate control unit 141 of the communication terminal 100 determines an initial transmission rate used for communication with the other communication terminal 100 of the communication destination (step S201).
  • the transmission rate control unit 141 sets the determined initial transmission rate in the wireless communication unit 110.
  • FIG. 9 is a flowchart showing an initial transmission rate determination process (details of step S201) in the second embodiment of the present invention.
  • the transmission rate control unit 141 acquires the communication status for the other communication terminal 100 of the communication destination from the communication status storage unit 131 (step S211).
  • the transmission rate control unit 141 determines the initial transmission rate based on the communication status (step S212 / Y). S213).
  • the transmission rate control unit 141 determines the transmission rate indicated by the communication status as the initial transmission rate. In addition, the transmission rate control unit 141 records the number of trials in the communication status, and determines that communication is possible at a transmission rate higher than the currently set transmission rate if the number of trials is a predetermined number or more. Then, the transmission rate control unit 141 determines a transmission rate that is one higher than the currently set transmission rate among the transmission rates that can be set by the communication standard as the initial transmission rate.
  • the transmission rate control unit 141 sets the highest transmission rate in the communication standard as the initial transmission rate. Determination is made (step S214).
  • the communication status storage unit 131 of the communication terminal 100 “A” does not have a communication status for the communication terminal 100 “B”. Therefore, as shown in FIG. 10, the communication terminal 100 “A” sets the highest transmission rate “11 Mbps” in the wireless communication unit 110 (FIG. 10 (1)).
  • the communication status acquisition unit 121 transmits a control frame to the other communication terminal 100 of the communication destination via the wireless communication unit 110 (step S202).
  • the communication status acquisition unit 121 acquires the transmission rate currently set in the wireless communication unit 110 from the transmission rate control unit 141.
  • the wireless communication unit 110 transmits the control frame at the currently set transmission rate.
  • the communication status acquisition unit 121 displays the communication status of the other communication terminal 100.
  • the identifier is stored in the communication status storage unit 131 together with the identifier.
  • the communication status acquisition unit 121 stores the transmission rate currently set in the wireless communication unit 110 as the communication status (step S204).
  • step S203 when the response frame cannot be received within a certain time (step S203 / N), the communication status acquisition unit 121 sets a transmission rate lower than the currently set transmission rate in the transmission rate control unit 141. (Step S205). And the communication condition acquisition part 121 repeats the process from step S202.
  • the communication terminal 100 “A” transmits a control frame to the communication terminal 100 “B” at an initial transmission rate “11 Mbps”.
  • the control frame with the transmission rate “11 Mbps” cannot be received by the communication terminal 100 “B”. Since communication terminal 100 “A” cannot receive a response frame from communication terminal 100 “B” within a predetermined time, it changes the transmission rate to “5.5 Mbps” and retransmits the control frame.
  • the control frame with the transmission rate “5.5 Mbps” is received by the communication terminal 100 “B”. Since the communication terminal 100 “A” has received the response frame from the communication terminal 100 “B”, as the communication status, the transmission rate “5.5 Mbps” and the number of trials “1” are associated with the identifier “B” of the communication terminal 100. And stored in the communication status storage unit 131 (FIG. 10 (2)).
  • the communication terminal 100 can set an appropriate transmission rate when communicating with another communication terminal 100.
  • the communication status storage unit 131 of the communication terminal 100 “A” stores the communication status (transmission rate “5” for the communication terminal 100 “B”). .5 Mbps "). Accordingly, the communication terminal 100 “A” sets the transmission rate “5.5 Mbps” indicated by the communication status as the initial transmission rate, transmits a control frame to the communication terminal 100 “B”, and updates the number of trials ( FIG. 10 (3)).
  • the transmission of the data frame may be performed during the setting of the transmission rate using the control frame, or may be performed after an appropriate transmission rate is set (a response frame is received).
  • the highest transmission rate is set in the communication standard when there is no communication status with respect to the other communication terminal 100.
  • the lowest transmission rate may be set. In that case, although high-speed transmission cannot be performed, the possibility that the control frame reaches another communication terminal 100 and communication can be started can be maximized.
  • the transmission rate can be dynamically changed even during communication between the communication terminals 100 (during transmission / reception of a series of data frames).
  • an appropriate transmission rate can be set at the start of communication in communication between terminals.
  • the reason is that, based on the communication status when the transmission rate control unit 141 performs the first wireless communication using the control frame with another communication terminal, the second wireless communication using the control frame with the other communication terminal. This is for setting the transmission rate when performing the transmission.
  • communication can be started at an appropriate transmission rate without performing useless transmission / reception of a frame for adjusting the transmission rate at the start of communication using a data frame.
  • the communication status with respect to another communication terminal 100 is managed based on a set of an identifier of a channel for communication and an identifier of the other communication terminal 100. Different from the first and second embodiments.
  • FIG. 11 is a block diagram illustrating a configuration of a communication system according to the third embodiment of this invention.
  • the communication terminal 100 further includes a channel setting unit 150.
  • the communication status acquisition unit 120, the communication status storage unit 130, and the transmission rate control unit 140 in the first embodiment are respectively the communication status acquisition unit 122, the communication status storage unit 132, and the transmission rate control. Part 142 is replaced.
  • the channel setting unit 150 sets the channel used for communication to the wireless communication unit 110. Further, when the channel setting unit 150 sets a channel, the channel setting unit 150 instructs the transmission rate control unit 142 to set the transmission rate in the set channel.
  • the communication status acquisition unit 122 acquires the communication status for the other communication terminal 100 from the wireless communication unit 110, as in the first embodiment of the present invention.
  • the communication status acquisition unit 122 acquires the identifier of the channel currently set in the wireless communication unit 110 in addition to the communication status.
  • the communication status acquisition unit 122 stores the communication status in the communication status storage unit 132 in association with a set of channel identifiers and identifiers of other communication terminals 100.
  • the communication status storage unit 132 stores the communication status for the set of the channel and the communication terminal 100 acquired by the communication status acquisition unit 122.
  • the transmission rate control unit 142 When the transmission rate control unit 142 is instructed by the channel setting unit 150 to set the transmission rate of the channel, the transmission rate control unit 142 sets the initial transmission rate of the channel in the wireless communication unit 110.
  • the transmission rate control unit 142 acquires, from the communication status storage unit 132, a notification status associated with a pair of the identifier of the notified channel and the identifier of another communication terminal 100 that communicates through the channel. Similar to 1, the initial transmission rate is determined.
  • the transmission rate control unit 142 has the highest transmission rate or the lowest transmission rate in the notification status associated with the set of the notified channel identifier and each of the identifiers of the other communication terminals 100. May be set as the initial transmission rate.
  • the number of communication terminals 100 configuring the network is four communication terminals 100 “A”, “B”, “C”, and “D” is taken as an example.
  • the number of communication terminals 100 may be an arbitrary number of 2 or more.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an example of channels used for communication in the third embodiment of the present invention.
  • the communication terminals 100 “A” and “B”, “A” and “C”, and “A” and “D” are arranged at a communicable distance. Also, as shown in FIG. 12, the channels (frequencies) used for communication by the communication terminals 100 “B”, “C”, and “D” are different from “CH1”, “CH2”, and “CH3”, respectively. It is assumed that the communication terminals 100 “B”, “C”, and “D” cannot communicate directly. Communication terminal 100 “A” communicates with each of communication terminals 100 “B”, “C”, and “D” by changing the channel used for communication.
  • the communication terminal 100 “A” is required to communicate with each of the communication terminals 100 “B”, “C”, and “D”, and the communication terminals 100 “B”, “C”, and “D”. It is assumed that the channel, IP address, and MAC address used by each “D” are already known.
  • the communication terminal 100 “A” has already communicated with each of the communication terminals 100 “B”, “C”, and “D”, and the communication status of each of these communication terminals 100 indicates the transmission rate “1 Mbps”. ”,“ 5.5 Mbps ”, and“ 11 Mbps ”are stored. Further, it is assumed that the communication terminal 100 “A” performs data communication in the order of the communication terminals 100 “B”, “C”, and “D”.
  • FIG. 13 is a flowchart showing a transmission rate determination process in the third embodiment of the present invention.
  • FIG. 15 is a sequence diagram showing a specific example of the transmission rate determination process in the third embodiment of the present invention.
  • the channel setting unit 150 of the communication terminal 100 sets a channel used for communication to the wireless communication unit 110 (step S301).
  • the communication terminal 100 “A” sets the channel “CH 1” instructed by the application in the wireless communication unit 110 as shown in FIG. 15 (FIG. 15 (1)).
  • the channel setting unit 150 notifies the transmission rate control unit 142 of the identifier of the channel set in the wireless communication unit 110 and instructs the transmission rate setting in the channel.
  • the transmission rate control unit 142 determines the initial transmission rate of the channel notified from the channel setting unit 150 (step S302). The transmission rate control unit 142 sets the determined initial transmission rate in the wireless communication unit 110.
  • FIG. 14 is a flowchart showing an initial transmission rate determination process (details of step S302) in the third embodiment of the present invention.
  • the transmission rate control unit 142 acquires, from the communication status storage unit 132, the communication status for the set of the identifier of the channel notified from the channel setting unit 150 and the identifier of the other communication terminal 100 that performs communication on the channel (step S311). ).
  • the transmission rate control unit 142 displays the communication status as in the first embodiment. Based on the initial transmission rate, the initial transmission rate is determined (step S313).
  • the transmission rate control unit 142 sets the highest transmission rate in the communication standard to the initial transmission rate. (Step S314).
  • the communication terminal 100 “A” acquires the communication status (transmission rate “1 Mbps”) for the set of the channel “CH1” and the communication terminal 100 “B” from the communication status storage unit 132, and initially transmits the transmission rate.
  • the rate is set in the wireless communication unit 110 (FIG. 15 (2)).
  • the wireless communication unit 110 controls the transmission rate based on the transmission result of the data frame by the same processing as the steps S102 to S105 of the first embodiment (steps S303 to S306).
  • the communication terminal 100 “A” transmits a data frame to the communication terminal 100 “B” with the channel “CH1” and the initial transmission rate “1 Mbps”. Then, the communication terminal 100 “A” changes the transmission rate according to whether or not an ACK frame is received.
  • the communication terminals 100 “A” and “B” can communicate at an appropriate transmission rate.
  • communication terminal 100 “A” communicates with communication terminal 100 “C” on channel “CH 2” and with communication terminal 100 “D” on channel “CH 3”, communication terminal 100 “A” is also appropriate.
  • the transmission rate can be set (FIGS. 15 (3) to (6)).
  • the transmission rate may be controlled based on the transmission result of the control frame by performing the same processing as steps S201 to S205 of the second embodiment instead of the processing of steps S302 to S306 described above. .
  • the communication standard that can be used by the communication terminal 100 includes, for example, a communication standard that supports both 2.4 GHz band and 5 GHz band channels, and communication that supports only 5 GHz band channels such as IEEE802.11a. A standard exists. Furthermore, the communication standards that can be used for each communication terminal 100 are different.
  • FIG. 16 is a sequence diagram showing another specific example of the transmission rate determination process in the third embodiment of the present invention.
  • the communication status acquisition unit 122 stores, in the communication status storage unit 132, the communication standard when communication is normally performed, instead of the transmission rate or together with the transmission rate.
  • the transmission rate control unit 142 determines the initial transmission rate, the communication standard included in the communication status is applied (FIGS. 16 (2), (4), and (6)). Thereby, at the start of communication, adjustment of the communication standard between the communication terminals 100 can be omitted, and communication can be started in a short time.
  • an appropriate transmission rate can be set at the start of communication even when the terminal communicates with a plurality of other terminals through different channels.
  • the reason is that the transmission rate control unit 142 communicates with the other communication terminal based on the communication status when the first wireless communication with the other communication terminal is performed on one of the plurality of channels. This is for setting a transmission rate when performing the second wireless communication on the channel.

Abstract

端末間の通信において、通信開始時点で適切な伝送レートを設定する。 通信端末100は、通信状況記憶部130、及び、伝送レート制御部140を含む。通信状況記憶部130は、他の通信装置と第1の無線通信を行ったときの、当該他の通信装置との無線通信に係る状況である通信状況を、当該他の通信装置の識別子に関連付けて記憶する。伝送レート制御部140は、通信状況記憶部130に記憶された当該他の通信装置に対する通信状況をもとに、当該他の通信装置と第2の無線通信を行うときの伝送レートを設定する。

Description

通信装置、通信方法、及び、記録媒体
 本発明は、通信装置、通信方法、及び、記録媒体に関する。
 無線LAN(Local Area Network)を用いた通信では、無線通信端末(以下、単に、端末とも記載する)において、周波数、通信規格、伝送レートを決め、無線I/F(インタフェース)に設定する必要がある。このうち、周波数、及び、通信規格については、通信を行う端末間で信号を認識し、フォーマットを理解できるように、端末間で共通な周波数、及び、通信規格が選択、設定される。また、伝送レートについては、通信規格において利用可能なレートが設定される。
 しかしながら、端末が互いに利用可能な伝送レートが設定されても、端末間の無線通信(無線信号)に係る状況によっては、正しく通信ができない場合がある。例えば、高い(高速な)伝送レートで通信を行うためには、電波伝搬によるビットエラーの発生率が低く、無線信号の受信に必要なS/N(信号対雑音)比が十分に大きい必要がある。そのため、低い(低速な)伝送レートに対して、高い伝送レートは、ノイズが大きい場所や長距離通信には不向きである。図17は、無線通信における伝送レートに対する通信到達距離の例を示す図である。例えば、各伝送レートに対する通信可能な範囲は、図17のように示される。
 このような無線LAN端末において、適切な伝送レートを設定するための技術として、例えば、無線I/Fにおける伝送レートを動的に調整する、Auto Rate Fallbackが知られている。本技術では、端末は、無線アクセスポイントから受信した無線信号のRSSI(Received Signal Strength Indicator)や自端末のデータ再送回数などに応じて、動的に無線I/Fの伝送レートを決定する。端末は、無線アクセスポイントからの制御信号のRSSIをもとに、通信開始時に用いる伝送レート(初期伝送レート)を決め、再送回数に応じて、伝送レートを初期伝送レートより高いレートまたは低いレートに変更する。
 また、同様に、特許文献1にも、無線局装置が、他の装置からの受信信号の電力をもとに、伝送レートを決定する技術が開示されている。
 なお、関連技術として、特許文献2には、端末間通信の通信速度に応じて、端末通信における送信情報の内容を切り替える技術が開示されている。
特開2009-141909号公報 特開2011-159155号公報
 しかしながら、上述のAuto Rate Fallbackや特許文献1の技術等、伝送レートを動的に調整する技術を用いても、例えば、アドホックネットワーク等の端末間通信では、通信開始時点で適切な伝送レートが設定できない。その理由は、アドホックネットワーク等の端末間通信では、他の端末が制御信号(ビーコン)を送信するとは限らず、端末が、他の端末から受信した制御信号のRSSIに基づいた伝送レートの設定を行うことができないためである。
 図18は、端末間通信における、Auto Rate Fallbackを用いた伝送レート決定の例を示す図である。
 この場合、端末は、例えば、図18に示すように、データフレーム(Data1、Data2、…)を送信する度に、Auto Rate Fallbackにより、高い伝送レートからデータフレームの送信を試みる。そして、端末は、当該データフレームの再送回数が一定数を超えた場合、伝送レートをより低いレートに徐々に変更することにより、伝送レートを決定する必要がある。
 本発明の目的は、上述の課題を解決し、端末間の通信において、通信開始時点で適切な伝送レートの設定が可能な通信装置、通信方法、及び、記録媒体を提供することである。
 本発明の通信装置は、他の通信装置と第1の無線通信を行ったときの、当該他の通信装置との無線通信に係る状況である通信状況を、前記他の通信装置の識別子に関連付けて記憶する通信状況記憶手段と、前記通信状況記憶手段に記憶された当該他の通信装置に対する通信状況をもとに、当該他の通信装置と第2の無線通信を行うときの伝送レートを設定する、伝送レート制御手段と、を備える。
 本発明の通信方法は、他の通信装置と第1の無線通信を行ったときの、当該他の通信装置との無線通信に係る状況である通信状況を、前記他の通信装置の識別子に関連付けて記憶し、前記他の通信装置に対する通信状況をもとに、当該他の通信装置と第2の無線通信を行うときの伝送レートを設定する。
 本発明のコンピュータが読み取り可能な記録媒体は、コンピュータに、他の通信装置と第1の無線通信を行ったときの、当該他の通信装置との無線通信に係る状況である通信状況を、前記他の通信装置の識別子に関連付けて記憶し、前記他の通信装置に対する通信状況をもとに、当該他の通信装置と第2の無線通信を行うときの伝送レートを設定する、処理を実行させるプログラムを格納する。
 本発明の効果は、端末間の通信において、通信開始時点で適切な伝送レートを設定できることである。
本発明の第1の実施の形態の特徴的な構成を示すブロック図である。 本発明の第1の実施の形態の通信システムの構成を示すブロック図である。 本発明の実施の形態における、コンピュータにより実現された通信端末100の構成を示すブロック図である。 本発明の第1の実施の形態における、伝送レート決定処理を示すフローチャートである。 本発明の第1の実施の形態における、初期伝送レート決定処理(ステップS101の詳細)を示すフローチャートである。 本発明の第1の実施の形態における、伝送レート決定処理の具体例を示す、シーケンス図である。 本発明の第2の実施の形態の通信システムの構成を示すブロック図である。 本発明の第2の実施の形態における、伝送レート決定処理を示すフローチャートである。 本発明の第2の実施の形態における、初期伝送レート決定処理(ステップS201の詳細)を示すフローチャートである。 本発明の第2の実施の形態における、伝送レート決定処理の具体例を示す、シーケンス図である。 本発明の第3の実施の形態の通信システムの構成を示すブロック図である。 本発明の第3の実施の形態における、通信に用いられるチャネルの例を示す図である。 本発明の第3の実施の形態における、伝送レート決定処理を示すフローチャートである。 本発明の第3の実施の形態における、初期伝送レート決定処理(ステップS302の詳細)を示すフローチャートである。 本発明の第3の実施の形態における、伝送レート決定処理の具体例を示す、シーケンス図である。 本発明の第3の実施の形態における、伝送レート決定処理の他の具体例を示す、シーケンス図である。 無線通信における伝送レートに対する通信到達距離の例を示す図である。 端末間通信における、Auto Rate Fallbackを用いた伝送レート決定の例を示す図である。
 (第1の実施の形態)
 本発明の第1の実施の形態について説明する。
 はじめに、本発明の第1の実施の形態の構成を説明する。図2は、本発明の第1の実施の形態の通信システムの構成を示すブロック図である。
 本発明の第1の実施の形態の通信システムは、複数の通信端末100を含む。複数の通信端末100は、アドホックネットワークを構成し、所定の通信規格に従って互いに無線通信(一連のデータフレームや、制御フレームの送受信)を行う。なお、通信端末100は、本発明の通信装置の一実施形態である。
 各通信端末100は、無線通信部110、通信状況取得部120、通信状況記憶部130、及び、伝送レート制御部140を含む。
 無線通信部110は、他の通信端末100との間で無線通信を行うための無線I/Fである。無線通信部110は、伝送レート制御部140から、通信開始時に用いる伝送レートである初期伝送レートを通知されると、当該初期伝送レートで、通信先の他の通信端末100へデータフレームを送信する。また、無線通信部110は、送信データフレームに対するACKフレームが、通信先の他の通信端末100から受信できない場合、データフレームの再送を行う。そして、無線通信部110は、他の通信端末100への送信データフレームの到達可否(送信データフレームに対するACKフレームの受信有無)に応じて、伝送レートを初期伝送レートから増減する。
 無線通信部110は、さらに、他の通信端末100との無線通信に係る状況である、通信状況を取得する。本発明の第1の実施の形態では、通信状況として、他の通信端末100からの受信信号に係るRSSI、及び、他の通信端末100との通信が正常に行われた(送信データフレームに対するACKフレームを受信できた)場合の、伝送レートを取得する。無線通信部110は、例えば、他の通信端末100のアプリケーション等により送信される、定期的な制御フレームの受信時に、当該制御フレームに係るRSSIを取得する。また、無線通信部110は、他の通信端末100へのデータフレームの送信が完了(送信データフレームに対するACKフレームを受信)する度に、当該他の通信端末100からのACKフレームに係るRSSI、及び、送信フレームの伝送レートを取得する。
 なお、通信端末100の識別子は、無線通信部110において通信先を一意に識別できれば、通信端末100のMAC(Media Access Control)アドレス等、どのようなアドレスを用いてもよい。以下の説明では、通信端末100の識別子として、データフレームや制御フレームに付加されるMACアドレスを用いる。また、伝送レートは、通信規格により規定される値であれば、どのような値でもよい。以下の説明では、伝送レートとして11Mbps、5Mbps、2Mbps、及び、1Mbpsが設定可能であると仮定する。
 通信状況取得部120は、無線通信部110から、他の通信端末100に対する通信状況を取得し、当該他の通信端末100の識別子に関連付けて、通信状況記憶部130に保存する。通信状況取得部120は、例えば、定期的に、無線通信部110に通信状況を要求することにより、通知状況を取得してもよい。また、通信状況取得部120は、他の通信端末100へのデータフレームの送信が完了する度に、無線通信部110から通知状況の通知を受信してもよい。
 通信状況記憶部130は、通信状況取得部120が取得した、各通信端末100に対する通信状況を記憶する。
 伝送レート制御部140は、初期伝送レートを、無線通信部110に設定する。伝送レート制御部140は、他の通信端末100とのデータ通信(データフレームの送受信)を開始する場合に、通信状況記憶部130から、当該他の通信端末100に対する通信状況を取得する。そして、伝送レート制御部140は、取得した通信状況に基づいて、初期伝送レートを決定する。伝送レート制御部140は、無線通信部110で実行されるAuto Rate Fallback機能で最初に用いられる伝送レートに、決定した初期伝送レートを設定する。
 ここで、通信状況にRSSIの値が設定されている場合、伝送レート制御部140は、RSSIの値を、通信規格で定められた、各伝送レートにおいて必要な受信感度の閾値(最小受信感度)と比較することにより、初期伝送レートを決定する。例えば、伝送レート5.5Mbpsの最小受信感度が-92dBmである場合、伝送レート制御部140は、RSSIの値が-92dbmより大きければ、初期伝送レートを5.5Mbpsに決定する。
 また、通信状況に伝送レートが設定されている場合、伝送レート制御部140は、当該伝送レートを初期伝送レートに設定する。このように、正常に通信が行われたときの伝送レートを用いることで、初期伝送レートとして適切な伝送レートを設定できる。
 なお、通信状況が保存されていない場合は、伝送レート制御部140は、例えば、通信規格において、一番高い伝送レート(ここでは、11Mbps)を初期伝送レートに設定する。
 また、伝送レート制御部140は、後述する第2の実施の形態の伝送レート制御部141と同様に、同じ伝送レートで正常に通信が行われた回数等に応じて、初期伝送レートを、通信状況に設定されている伝送レートよりも高い伝送レートに変更してもよい。
 なお、通信端末100は、CPU(Central Processing Unit)とプログラムを記憶した記憶媒体を含み、プログラムに基づく制御によって動作するコンピュータであってもよい。
 図3は、本発明の実施の形態における、コンピュータにより実現された通信端末100の構成を示すブロック図である。通信端末100は、CPU101、ハードディスクやメモリ等の記憶デバイス102(記憶媒体)、キーボード等の入力デバイス103、ディスプレイ等の出力デバイス104、及び、上述の無線通信部110を含む。
 CPU101は、通信状況取得部120、及び、伝送レート制御部140の機能を実現するためのコンピュータプログラムを実行する。記憶デバイス102は、通信状況記憶部130に格納される情報を記憶する。入力デバイス103は、ユーザ等から、アプリケーションの操作等を受け付ける。出力デバイス104は、ユーザ等へ、アプリケーションの操作結果等を出力(表示)する。
 また、通信端末100の各構成要素は、独立した論理回路でもよい。
 次に、本発明の第1の実施の形態の動作を説明する。
 ここでは説明を容易にするために、ネットワークを構成する通信端末100の数が、通信端末100「A」と「B」(「」内は、通信端末100の識別子を示す)の2台である場合を例に説明する。通信端末100の数は、2以上の任意の数でもよい。
 また、通信端末100「A」と「B」は、互いに通信可能な距離に配置されており、通信端末100「A」が通信端末100「B」と通信を行うために、伝送レートを決定すると仮定する。さらに、通信端末100「A」は、通信端末100「B」と通信するために必要な、通信端末100「B」のIP(Internet Protocol)アドレスやMACアドレスを、既に知っていると仮定する。
 図4は、本発明の第1の実施の形態における、伝送レート決定処理を示すフローチャートである。また、図6は、本発明の第1の実施の形態における、伝送レート決定処理の具体例を示す、シーケンス図である。
 はじめに、通信端末100の伝送レート制御部140は、通信先の他の通信端末100との通信で用いる、初期伝送レートを決定する(ステップS101)。伝送レート制御部140は、決定した初期伝送レートを、無線通信部110に設定する。
 図5は、本発明の第1の実施の形態における、初期伝送レート決定処理(ステップS101の詳細)を示すフローチャートである。
 伝送レート制御部140は、通信状況記憶部130から、通信先の他の通信端末100に対する通信状況を取得する(ステップS111)。
 通信状況記憶部130に、通信先の他の通信端末100に対する通信状況が存在する場合(ステップS112/Y)、伝送レート制御部140は、通信状況をもとに初期伝送レートを決定する(ステップS113)。
 ここで、伝送レート制御部140は、上述のように、通信状況で示されるRSSIの値や伝送レートをもとに、初期伝送レートを決定する。
 一方、通信状況記憶部130に、通信先の他の通信端末100に対する通信状況が存在しない場合(ステップS112/N)、伝送レート制御部140は、通信規格において最も高い伝送レートを初期伝送レートとして決定する(ステップS114)。
 例えば、通信端末100「A」が通信端末100「B」と通信を行っていない場合、通信端末100「A」の通信状況記憶部130には、通信端末100「B」に対する通信状況は存在しない。したがって、図6に示すように、通信端末100「A」は、最も高い伝送レート「11Mbps」を初期伝送レートとして、無線通信部110に設定する(図6(1))。
 次に、無線通信部110は、ステップS102~S105の処理により、データフレームの送信結果に基づいて伝送レートを制御する。ステップS102~S105の処理は、上述のAuto Rate Fallbackに相当する。
 無線通信部110は、通信先の他の通信端末100へ、初期伝送レートでデータフレームを送信する(ステップS102)。
 他の通信端末100から、送信したデータフレームに対するACKフレームを一定時間以内に受信できた場合(ステップS103/Y)、無線通信部110は、通信状況を当該他の通信端末100の識別子とともに、通信状況取得部120に通知する。ここで、無線通信部110は、通信状況として、ACKフレーム受信時のRSSI、及び、送信データフレームの伝送レートを通知する。通信状況取得部120は、通信状況を他の通信端末100の識別子と関連付けて、通信状況記憶部130に保存し(ステップS104)、処理を終了する。
 一方、送信したデータフレームに対するACKフレームを一定時間以内に受信できなかった場合(ステップS103/N)、無線通信部110は、伝送レートを現在の伝送レートより低いレートに変更する(ステップS105)。ここで、現在の伝送レートが、通信規格における最も低い伝送レートの場合、無線通信部110は、現在の伝送レートを維持する。そして、無線通信部110は、ステップS102からの処理を繰り返す。
 例えば、図6に示すように、通信端末100「A」は、通信端末100「B」へ、初期伝送レート「11Mbps」でデータフレームを送信する。伝送レート「11Mbps」のデータフレームは、通信端末100「B」で受信できない。通信端末100「A」は、伝送レート「11Mbps」でデータフレームを2回送信したにもかかわらず、通信端末100「B」からACKフレームを受信できないため、伝送レートを「5.5Mbps」に変更し、データフレームを再送する。伝送レート「5.5Mbps」のデータフレームは、通信端末100「B」で受信される。通信端末100「A」は、通信端末100「B」からACKフレームを受信したため、通信状況としてRSSI、及び、伝送レート「5.5Mbps」を通信端末100の識別子「B」に関連付けて、通信状況記憶部130に記憶する(図6(2))。
 これにより、通信端末100は、他の通信端末100との通信を行うための適切な伝送レートを記憶できる。
 以降、通信端末100「A」が通信端末100「B」と通信を行う場合、通信端末100「A」の通信状況記憶部130には、通信端末100「B」の通信状況(伝送レート「5.5Mbps」)が存在する。したがって、通信端末100「A」は、通信状況で示される伝送レート「5.5Mbps」を、初期伝送レートとして設定し(図6(3))、通信端末100「B」へ、データフレームを送信する。
 以上により、本発明の第1の実施の形態の動作が完了する。
 次に、本発明の第1の実施の形態の特徴的な構成を説明する。図1は、本発明の第1の実施の形態の特徴的な構成を示すブロック図である。
 図1を参照すると、通信端末100(通信装置)は、通信状況記憶部130、及び、伝送レート制御部140を含む。通信状況記憶部130は、他の通信端末と第1の無線通信を行ったときの、当該他の通信端末との無線通信に係る状況である通信状況を、当該他の通信端末の識別子に関連付けて記憶する。伝送レート制御部140は、通信状況記憶部130に記憶された当該他の通信端末に対する通信状況をもとに、当該他の通信端末と第2の無線通信を行うときの伝送レートを設定する。
 次に、本発明の第1の実施の形態の効果を説明する。
 本発明の第1の実施の形態によれば、端末間の通信において、通信開始時点で適切な伝送レートを設定できる。その理由は、通信状況記憶部130が、他の通信端末と第1の無線通信を行ったときの通信状況を記憶し、伝送レート制御部140が、当該通信状況をもとに、当該他の通信端末と第2の無線通信を行うときの伝送レートを設定するためである。これにより、通信開始時点で、伝送レートを調整するための無駄なフレームの送受信を行うことなく、適切な伝送レートで通信を開始できる。
 (第2の実施の形態)
 次に、本発明の第2の実施の形態について説明する。
 本発明の第2の実施の形態では、制御フレームの送達可否に基づいて、伝送レートを設定する点において、本発明の第1の実施の形態と異なる。
 はじめに、本発明の第2の実施の形態の構成を説明する。図7は、本発明の第2の実施の形態の通信システムの構成を示すブロック図である。本発明の第2の実施の形態では、第1の実施の形態における、通信状況取得部120、通信状況記憶部130、及び、伝送レート制御部140が、それぞれ、通信状況取得部121、通信状況記憶部131、及び、伝送レート制御部141に置き換わっている。
 本発明の第1の実施の形態では、無線通信部110が、他の通信端末100への送信データフレームの到達可否に応じて、伝送レートを初期伝送レートから増減した。これに対して、本発明の第2の実施の形態では、伝送レート制御部141が、通信状況取得部121による他の通信端末100への制御フレームの到達可否に応じて、伝送レートを初期伝送レートから増減する。
 伝送レート制御部141は、無線通信部110に対しては、常に固定の伝送レート、または、特定の範囲の伝送レートを使用するように設定する。無線通信部110は、Auto Rate Fallbackを行わずに、伝送レート制御部141により設定された、固定の伝送レート、または、特定の範囲の伝送レートを用いて、通信を行う。無線通信部110に対する、このような固定の伝送レートの設定は、例えば、Linux(登録商標)における無線I/Fを設定するコマンド(iwコマンド)や無線I/Fドライバの設定APIを用いて行うことができる。以下、本発明の第2の実施の形態では、固定の伝送レートが設定される場合について説明する。
 通信状況取得部121は、無線通信部110により送信された制御フレームの到達可否に基づいて、他の通信端末に対する通信状況を取得する。本発明の第2の実施の形態では、通信状況取得部121は、通信状況として、他の通信端末100との通信が正常に行われた場合(送信制御フレームに対する応答フレームを受信できた場合)の伝送レートを取得する。
 通信状況取得部121は、通信先の他の通信端末100との通信の開始時に、無線通信部110を介して、当該他の通信端末100に、通信状況を調査するための制御フレームを送信する。また、通信状況取得部121は、伝送レート制御部141から無線通信部110に現在設定されている伝送レートを取得する。
 制御フレームを受信した他の通信端末100の通信状況取得部121は、無線通信部110を介して、制御フレームの送信元の通信端末100に、制御フレームの到達を通知するための応答フレームを返信する。このとき、応答フレームが制御フレームの送信元の通信端末100に確実に到達するように、当該他の通信端末100で利用可能な最も低い伝送レートが用いられてもよい。
 通信状況取得部121は、他の通信端末100から、一定時間内に応答フレームを受信できた場合、無線通信部110に現在設定されている伝送レートを通信状況に設定し、当該他の通信端末100の識別子に関連付けて通信状況記憶部131に保存する。また、通信状況取得部121は、通信状況に設定した伝送レートで応答フレームが受信できた回数(試行回数)を示すカウンタを加算し、通信状況に設定する。
 一方、通信状況取得部121は、他の通信端末100から、一定時間内に応答フレームを受信できなかった場合、無線通信部110に現在設定されている伝送レートでは、当該他の通信端末100と通信できないと判断する。そして、通信状況取得部121は、伝送レート制御部141に、現在設定されている伝送レートよりも低い伝送レートを設定するように指示するとともに、当該他の通信端末100に、再度、制御フレームを送信する。
 なお、通信状況取得部121による、上記のような通信状況の取得は、他の通信端末100との通信の開始時ではなく、定期的に行ってもよい。例えば、通信状況取得部121は、アプリケーション等による定期的な制御フレームの送信時に、隣接する他の通信端末100に対する通信状況を取得してもよい。
 また、通信状況取得部121は、制御フレームを送信する代わりに、無線通信部110に設定されている伝送レートを定期的に参照することで、通信状況を取得してもよい。この場合、無線通信部110は、例えば、Auto Rate Fallbackを用いて動的に伝送レートを変更し、通信状況取得部121が、無線通信部110に現在設定されている伝送レートを、無線I/Fの設定APIや設定コマンドを用いて取得する。伝送レート制御部141は、無線通信部110が動的に伝送レートを変更できるように、特定の範囲の伝送レートを無線通信部110に設定する。
 通信状況記憶部131は、通信状況取得部121が取得した、各通信端末100に対する通信状況を記憶する。
 次に、本発明の第2の実施の形態の動作を説明する。
 図8は、本発明の第2の実施の形態における、伝送レート決定処理を示すフローチャートである。また、図10は、本発明の第2の実施の形態における、伝送レート決定処理の具体例を示す、シーケンス図である。
 はじめに、通信端末100の伝送レート制御部141は、通信先の他の通信端末100との通信で用いる、初期伝送レートを決定する(ステップS201)。伝送レート制御部141は、決定した初期伝送レートを、無線通信部110に設定する。
 図9は、本発明の第2の実施の形態における、初期伝送レート決定処理(ステップS201の詳細)を示すフローチャートである。
 伝送レート制御部141は、通信状況記憶部131から、通信先の他の通信端末100に対する通信状況を取得する(ステップS211)。
 通信状況記憶部131に、通信先の他の通信端末100に対する通信状況が存在する場合(ステップS212/Y)、伝送レート制御部141は、通信状況をもとに初期伝送レートを決定する(ステップS213)。
 ここで、伝送レート制御部141は、通信状況で示される伝送レートを、初期伝送レートに決定する。また、伝送レート制御部141は、通信状況に試行回数が記録されており、試行回数が一定回数以上であれば、現在設定されている伝送レートよりも高い伝送レートで通信可能と判断する。そして、伝送レート制御部141は、通信規格で設定可能な伝送レートの内、現在設定されている伝送レートよりも1つ上の伝送レートを、初期伝送レートに決定する。
 一方、通信状況記憶部131に、通信先の他の通信端末100に対する通信状況が存在しない場合(ステップS212/N)、伝送レート制御部141は、通信規格で最も高い伝送レートを初期伝送レートに決定する(ステップS214)。
 例えば、通信状況の取得開始直後は、通信端末100「A」の通信状況記憶部131には、通信端末100「B」に対する通信状況は存在しない。したがって、図10に示すように、通信端末100「A」は、最も高い伝送レート「11Mbps」を、無線通信部110に設定する(図10(1))。
 次に、通信状況取得部121は、無線通信部110を介して、通信先の他の通信端末100へ、制御フレームを送信する(ステップS202)。ここで、通信状況取得部121は、伝送レート制御部141から、無線通信部110に現在設定されている伝送レートを取得する。無線通信部110は、現在設定されている伝送レートで、制御フレームを送信する。
 通信先の他の通信端末100から、送信した制御フレームに対する応答フレームを一定時間以内に受信できた場合(ステップS203/Y)、通信状況取得部121は、通信状況を当該他の通信端末100の識別子とともに、通信状況記憶部131に保存する。ここで、通信状況取得部121は、通信状況として、無線通信部110に現在設定されている伝送レートを保存する(ステップS204)。
 一方、応答フレームを一定時間以内に受信できなかった場合(ステップS203/N)、通信状況取得部121は、伝送レート制御部141に、現在設定されている伝送レートよりも低い伝送レートを設定するように指示する(ステップS205)。そして、通信状況取得部121は、ステップS202からの処理を繰り返す。
 例えば、図10に示すように、通信端末100「A」は、通信端末100「B」へ、初期伝送レート「11Mbps」で制御フレームを送信する。伝送レート「11Mbps」の制御フレームは、通信端末100「B」で受信できない。通信端末100「A」は、通信端末100「B」から一定時間以内で応答フレームを受信できないため、伝送レートを「5.5Mbps」に変更し、制御フレームを再送する。伝送レート「5.5Mbps」の制御フレームは、通信端末100「B」で受信される。通信端末100「A」は、通信端末100「B」から応答フレームを受信したため、通信状況として、伝送レート「5.5Mbps」と試行回数「1回」を通信端末100の識別子「B」に関連付けて、通信状況記憶部131に記憶する(図10(2))。
 ステップS201~S205の処理により、通信端末100は、他の通信端末100との通信を行う場合に、適切な伝送レートを設定できる。
 以降、通信端末100「A」が通信端末100「B」と通信を行う場合、通信端末100「A」の通信状況記憶部131には、通信端末100「B」に対する通信状況(伝送レート「5.5Mbps」)が存在する。したがって、通信端末100「A」は、通信状況で示される伝送レート「5.5Mbps」を初期伝送レートとして設定して、通信端末100「B」へ制御フレームを送信し、試行回数を更新する(図10(3))。
 なお、データフレームの送信は、制御フレームを用いた伝送レートの設定中に行われてもよいし、適切な伝送レートが設定された(応答フレームを受信した)後に行われてもよい。
 また、本実施の第2の実施の形態では、他の通信端末100に対する通信状況が存在しない場合に、通信規格で最も高い伝送レートを設定したが、最も低い伝送レートを設定してもよい。その場合、高速な伝送は行えないが、他の通信端末100に制御フレームが到達し、通信が開始できる可能性を最も高くすることができる。
 また、上述のステップS201~S205を繰り返し行うことで、通信端末100間で通信中(一連のデータフレームの送受信中)であっても、伝送レートを動的に変更することができる。
 以上により、本発明の第2の実施の形態の動作が完了する。
 次に、本発明の第2の実施の形態の効果を説明する。
 本発明の第2の実施の形態によれば、第1の実施の形態と同様に、端末間の通信において、通信開始時点で適切な伝送レートを設定できる。その理由は、伝送レート制御部141が、他の通信端末と制御フレームによる第1の無線通信を行ったときの通信状況をもとに、当該他の通信端末と制御フレームによる第2の無線通信を行うときの伝送レートを設定するためである。これにより、データフレームによる通信開始時点で、伝送レートを調整するための無駄なフレームの送受信を行うことなく、適切な伝送レートで通信を開始できる。
 (第3の実施の形態)
 次に、本発明の第3の実施の形態について説明する。
 本発明の第3の実施の形態では、他の通信端末100に対する通信状況が、通信を行うチャネルの識別子と当該他の通信端末100の識別子の組を基に管理される点において、本発明の第1、第2の実施の形態と異なる。
 はじめに、本発明の第3の実施の形態の構成を説明する。図11は、本発明の第3の実施の形態の通信システムの構成を示すブロック図である。
 図11を参照すると、本発明の第3の実施の形態の通信端末100は、さらに、チャネル設定部150を含む。また、第1の実施の形態における、通信状況取得部120、通信状況記憶部130、及び、伝送レート制御部140が、それぞれ、通信状況取得部122、通信状況記憶部132、及び、伝送レート制御部142に置き換わっている。
 チャネル設定部150は、アプリケーションやユーザから、チャネルの変更が指示されると、無線通信部110に対し、通信に用いるチャネルを設定する。また、チャネル設定部150は、チャネルを設定したときに、伝送レート制御部142に、設定したチャネルにおける伝送レートの設定を指示する。
 通信状況取得部122は、本発明の第1の実施の形態と同様に、無線通信部110から、他の通信端末100に対する通信状況を取得する。ここで、通信状況取得部122は、通信状況に加えて、無線通信部110に現在設定されているチャネルの識別子も取得する。通信状況取得部122は、通信状況を、チャネルの識別子と他の通信端末100の識別子の組に関連付けて、通信状況記憶部132に保存する。
 通信状況記憶部132は、通信状況取得部122が取得した、チャネルと通信端末100の組に対する通信状況を記憶する。
 伝送レート制御部142は、チャネル設定部150からチャネルの伝送レートの設定を指示された場合、当該チャネルの初期伝送レートを、無線通信部110に設定する。ここで、伝送レート制御部142は、通信状況記憶部132から、通知されたチャネルの識別子と当該チャネルで通信する他の通信端末100の識別子の組に関連付けられた通知状況を取得し、実施形態1と同様に、初期伝送レートを決定する。
 なお、伝送レート制御部142は、通知されたチャネルの識別子と複数の他の通信端末100の識別子の各々との組に関連付けられた通知状況の内、最も高い伝送レート、または、最も低い伝送レートを初期伝送レートに設定してもよい。
 次に、本発明の第3の実施の形態の動作を説明する。
 ここでは説明を容易にするために、ネットワークを構成する通信端末100の数が、通信端末100「A」、「B」、「C」、及び、「D」の4台である場合を例に説明する。通信端末100の数は、2以上の任意の数でもよい。
 図12は、本発明の第3の実施の形態における、通信に用いられるチャネルの例を示す図である。
 通信端末100「A」と「B」、「A」と「C」、及び、「A」と「D」は、互いに通信可能な距離に配置されていると仮定する。また、図12に示すように、通信端末100「B」、「C」、「D」が通信に使用するチャネル(周波数)は、それぞれ、「CH1」、「CH2」、「CH3」と互いに異なり、通信端末100「B」、「C」、「D」は、直接通信することはできないと仮定する。通信端末100「A」は、通信に用いるチャネルを変えることで、通信端末100「B」、「C」、及び、「D」の各々と通信を行う。
 また、通信端末100「A」は、通信端末100「B」、「C」、及び、「D」の各々と通信するために必要な、通信端末100「B」、「C」、及び、「D」の各々が使用するチャネルや、IPアドレス、MACアドレスを、既に知っていると仮定する。
 さらに、通信端末100「A」は、通信端末100「B」、「C」、「D」の各々と既に通信を行っており、これらの通信端末100の各々の通信状況として、伝送レート「1Mbps」、「5.5Mbps」、「11Mbps」を記憶していると仮定する。また、通信端末100「A」は、通信端末100「B」、「C」、「D」の順にデータ通信を行うと仮定する。
 図13は、本発明の第3の実施の形態における、伝送レート決定処理を示すフローチャートである。また、図15は、本発明の第3の実施の形態における、伝送レート決定処理の具体例を示す、シーケンス図である。
 はじめに、通信端末100のチャネル設定部150は、アプリケーションからチャネルの変更が指示されると、無線通信部110に対し、通信に用いるチャネルを設定する(ステップS301)。
 例えば、通信端末100「A」は、図15に示すように、アプリケーションから指示されたチャネル「CH1」を無線通信部110に設定する(図15(1))。
 また、チャネル設定部150は、伝送レート制御部142に、無線通信部110に設定したチャネルの識別子を通知し、当該チャネルにおける伝送レートの設定を指示する。
 伝送レート制御部142は、チャネル設定部150から通知されたチャネルの初期伝送レートを決定する(ステップS302)。伝送レート制御部142は、決定した初期伝送レートを、無線通信部110に設定する。
 図14は、本発明の第3の実施の形態における、初期伝送レート決定処理(ステップS302の詳細)を示すフローチャートである。
 伝送レート制御部142は、通信状況記憶部132から、チャネル設定部150から通知されたチャネルの識別子と当該チャネルで通信を行う他の通信端末100の識別子の組に対する通信状況を取得する(ステップS311)。
 通信状況記憶部132に、チャネルと他の通信端末100の組に対する通信状況が存在する場合(ステップS312/Y)、伝送レート制御部142は、第1の実施の形態と同様に、通信状況をもとに初期伝送レートを決定する(ステップS313)。
 一方、通信状況記憶部132に、チャネルと他の通信端末100の組に対する通信状況が存在しない場合(ステップS312/N)、伝送レート制御部142は、通信規格において最も高い伝送レートを初期伝送レートとして決定する(ステップS314)。
 例えば、通信端末100「A」は、通信状況記憶部132から、チャネル「CH1」と通信端末100「B」の組に対する通信状況(伝送レート「1Mbps」)を取得し、当該伝送レートを初期伝送レートとして無線通信部110に設定する(図15(2))。
 次に、無線通信部110は、第1の実施の形態のステップS102~S105と同様の処理により、データフレームの送信結果に基づいて伝送レートを制御する(ステップS303~S306)。
 例えば、通信端末100「A」は、通信端末100「B」へ、チャネル「CH1」、初期伝送レート「1Mbps」でデータフレームを送信する。そして、通信端末100「A」は、ACKフレームの受信有無に応じて、伝送レートを変更する。
 以降、通信端末100「A」と「B」は、適切な伝送レートで通信を行うことができる。
 同様に、通信端末100「A」は、チャネル「CH2」で通信端末100「C」と通信を行う場合、及び、チャネル「CH3」で通信端末100「D」と通信を行う場合も、適切な伝送レートを設定できる(図15(3)~(6))。
 これにより、通信先の通信端末100毎に異なるチャネルを用いる場合であっても、適切な初期伝送レートで通信が行われ、伝送レートを調整するための、無駄なフレームの送信が抑制される(図15(3)~(6))。
 なお、上述のステップS302~S306の処理の代わりに、第2の実施の形態のステップS201~S205と同様の処理を行うことにより、制御フレームの送信結果に基づいて伝送レートを制御してもよい。
 また、通信端末100が利用可能な通信規格には、例えば、2.4GHz帯や5GHz帯のチャネルの両方に対応する通信規格や、IEEE802.11aのように、5GHz帯のチャネルのみに対応する通信規格が存在する。さらに、通信端末100毎に利用可能な通信規格は異なる。
 そこで、通信が正常に行われた場合の通信規格を、伝送レートの制御において用いることが考えられる。図16は、本発明の第3の実施の形態における、伝送レート決定処理の他の具体例を示す、シーケンス図である。この場合、通信状況取得部122が、通信状況として、伝送レートの代わり、或いは、伝送レートとともに、通信が正常に行われた場合の通信規格を通信状況記憶部132に保存する。そして、伝送レート制御部142が、初期伝送レートの決定を行う場合に、通信状況に含まれる通信規格を適用する(図16(2)、(4)、(6))。これにより、通信開始時に、通信端末100間での通信規格の調整を省略でき、短時間で通信を開始できる。
 次に、本発明の第3の実施の形態の効果を説明する。
 本発明の第3の実施の形態によれば、端末が他の複数の端末と異なるチャネルで通信を行う場合でも、通信開始時点で適切な伝送レートを設定できる。その理由は、伝送レート制御部142が、他の通信端末と第1の無線通信を複数のチャネルの内の一のチャネルで行ったときの通信状況をもとに、当該他の通信端末との第2の無線通信を当該チャネルで行うときの伝送レートを設定するためである。
 以上、実施形態を参照して本願発明を説明したが、本願発明は上記実施形態に限定されるものではない。本願発明の構成や詳細には、本願発明のスコープ内で当業者が理解し得る様々な変更をすることができる。
 この出願は、2015年4月16日に出願された日本出願特願2015-083961を基礎とする優先権を主張し、その開示の全てをここに取り込む。
 100  通信端末
 101  CPU
 102  記憶デバイス
 103  入力デバイス
 104  出力デバイス
 110  無線通信部
 120  通信状況取得部
 121  通信状況取得部
 122  通信状況取得部
 130  通信状況記憶部
 131  通信状況記憶部
 132  通信状況記憶部
 140  伝送レート制御部
 141  伝送レート制御部
 142  伝送レート制御部
 150  チャネル設定部

Claims (9)

  1.  他の通信装置と第1の無線通信を行ったときの、当該他の通信装置との無線通信に係る状況である通信状況を、前記他の通信装置の識別子に関連付けて記憶する通信状況記憶手段と、
     前記通信状況記憶手段に記憶された当該他の通信装置に対する通信状況をもとに、当該他の通信装置と第2の無線通信を行うときの伝送レートを設定する、伝送レート制御手段と、
     を備えた通信装置。
  2.  前記伝送レート制御手段は、前記通信状況記憶手段に記憶された前記他の通信装置に対する通信状況をもとに、前記第2の無線通信における初期伝送レートを決定し、当該初期伝送レートによる送信フレームの当該他の通信装置への到達可否に基づいて、当該第2の無線通信における伝送レートを、当該初期伝送レートから増減する、
     請求項1に記載の通信装置。
  3.  前記伝送レート制御手段は、前記他の通信装置との前記第2の無線通信における通信状況を取得し、前記通信状況記憶手段に記憶させる、
     請求項1または2に記載の通信装置。
  4.  前記第1、及び、第2の無線通信は、データフレームとは異なる制御フレームによる無線通信であり、前記第2の無線通信に対して設定された伝送レートを用いて、前記他の通信装置へ前記データフレームが送信される、
     請求項1乃至3のいずれかに記載の通信装置。
  5.  前記他の通信装置に対する通信状況は、当該他の通信装置から受信した受信信号の信号強度、前記他の通信装置との通信が正常に行われた場合の送信フレームの伝送レートの内の少なくとも一方を含む、
     請求項1乃至4のいずれかに記載の通信装置。
  6.  前記他の通信装置に対する通信状況は、当該他の通信装置との通信が正常に行われた場合の通信規格を含み、
     前記伝送レート制御手段は、前記他の通信装置との前記第2の無線通信を行うときに、当該他の通信装置に対する通信状況に含まれる前記通信規格を適用する、
     請求項1乃至5のいずれかに記載の通信装置。
  7.  前記通信状況記憶手段は、前記他の通信装置との前記第1の無線通信を複数のチャネルの内の一のチャネルで行ったときの通信状況を、当該チャネルの識別子と前記他の通信装置の識別子との組に関連付けて記憶し、
     前記伝送レート制御手段は、前記通信状況記憶手段に記憶された前記チャネルと前記他の通信装置との組に対する通信状況をもとに、当該他の通信装置との前記第2の無線通信を当該チャネルで行うときの伝送レートを設定する、
     請求項1乃至6のいずれかに記載の通信装置。
  8.  他の通信装置と第1の無線通信を行ったときの、当該他の通信装置との無線通信に係る状況である通信状況を、前記他の通信装置の識別子に関連付けて記憶し、
     前記他の通信装置に対する通信状況をもとに、当該他の通信装置と第2の無線通信を行うときの伝送レートを設定する、
     通信方法。
  9.  コンピュータに、
     他の通信装置と第1の無線通信を行ったときの、当該他の通信装置との無線通信に係る状況である通信状況を、前記他の通信装置の識別子に関連付けて記憶し、
     前記他の通信装置に対する通信状況をもとに、当該他の通信装置と第2の無線通信を行うときの伝送レートを設定する、
     処理を実行させるプログラムを格納する、コンピュータが読み取り可能な記録媒体。
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