WO2018088022A1 - 制御装置、無線通信装置及びチャネル制御方法 - Google Patents

制御装置、無線通信装置及びチャネル制御方法 Download PDF

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WO2018088022A1
WO2018088022A1 PCT/JP2017/033082 JP2017033082W WO2018088022A1 WO 2018088022 A1 WO2018088022 A1 WO 2018088022A1 JP 2017033082 W JP2017033082 W JP 2017033082W WO 2018088022 A1 WO2018088022 A1 WO 2018088022A1
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channel
control
control device
change
wireless communication
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Application number
PCT/JP2017/033082
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English (en)
French (fr)
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稲村 浩之
太一 田代
馬場 賢二
朝妻 智裕
Original Assignee
株式会社東芝
東芝インフラシステムズ株式会社
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/04Arrangements for maintaining operational condition
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
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    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W84/00Network topologies
    • H04W84/18Self-organising networks, e.g. ad-hoc networks or sensor networks

Definitions

  • Embodiments of the present invention relate to a control device, a wireless communication device, and a channel control method.
  • control target devices such as lighting devices and air conditioners are controlled based on information collected from various devices installed in the building.
  • various sensors for measuring temperature, humidity, illuminance, etc., as well as various setting devices for receiving operation input to equipment such as lighting equipment and air conditioners are installed, and these various sensors and setting equipment
  • the control values of the lighting device, the air conditioner and the like are determined based on the information acquired from the above. Therefore, in such a building management system, an information communication network that enables communication between these devices is indispensable.
  • this type of information communication network is generally configured as a wired network using a communication method such as Ethernet (registered trademark) or LonWorks (registered trademark).
  • the mesh network is a network in which communication paths can be dynamically changed according to the state of the network by continuously exchanging route information between devices constituting the network.
  • the wireless network configured in such a mesh has high fault tolerance because communication can be performed via other normal devices even when some of the devices configuring the network become incommunicable.
  • the problem to be solved by the present invention is to provide a control device, a wireless communication device, and a channel control method capable of suppressing the influence of wireless interference.
  • the control device of the embodiment is a control device capable of performing wireless communication with a plurality of other control devices through a plurality of communication paths, and includes a wireless quality monitoring unit and a channel control unit.
  • the wireless quality monitoring unit monitors the quality of wireless communication performed with at least one other control device.
  • the channel control unit instructs the plurality of other control devices to change the channel used for the wireless communication to another channel when the wireless quality monitoring unit detects the quality deterioration of the wireless communication. .
  • FIG. 2 is a block diagram showing a specific example of a functional configuration of the control device 1 in the first embodiment.
  • FIG. 2 is a block diagram showing a specific example of the functional configuration of the terminal device 2 in the first embodiment.
  • FIG. 5 is a sequence diagram showing a first operation example of the device control system 100 according to the first embodiment.
  • FIG. 5 is a sequence diagram showing a first operation example of the device control system 100 according to the first embodiment.
  • FIG. 7 is a sequence diagram showing a second operation example of the device control system 100 according to the first embodiment.
  • FIG. 5 is a sequence diagram showing a first operation example of the device control system 100 according to the first embodiment.
  • FIG. 7 is a sequence diagram showing a second operation example of the device control system 100 according to the first embodiment.
  • FIG. 7 is a sequence diagram showing a third operation example of the device control system 100 according to the first embodiment.
  • FIG. 7 is a sequence diagram showing a third operation example of the device control system 100 according to the first embodiment.
  • FIG. 8 is a block diagram showing a specific example of a functional configuration of a control device 1a in a second embodiment. A figure showing a concrete example of network composition information in a 2nd embodiment.
  • FIG. 1 is a schematic diagram showing an outline of a system configuration of the device control system 100 according to the first embodiment.
  • the device control system 100 is a system that realizes the operation and control of various devices installed in a facility such as a building.
  • the device control system 100 includes one or more control devices 1, one or more terminal devices 2, an upper system 3, and an upper communication network 4.
  • FIG. 1 shows control devices 1-1 to 1-4 as specific examples of one or more control devices 1, and terminal devices 2-1 to 2-6 as specific examples of one or more terminal devices 2. It is done.
  • the control device 1 has a function of controlling various control targets (not shown) installed in a facility, such as lighting equipment and air conditioning equipment, and is configured to be communicable with each control target. Communication between the control device 1 and the control target may be realized by wired communication or may be realized by wireless communication.
  • the terminal device 2 and the host system 3 have a function of transmitting information necessary for control of each control target to each control device 1.
  • the terminal device 2 may be a setter (for example, a remote controller) to be controlled.
  • the control device 1 controls the control target based on the setting information transmitted from the setting device.
  • the terminal device 2 may be a sensor that acquires information (for example, room temperature, humidity, brightness, and the like) necessary for control of a control target.
  • the control device 1 controls the control target based on the measurement information of the sensor.
  • the host system 3 may collect information from the terminal device 2 via the control device 1 and generate a control instruction to the control device 1 based on the collected information.
  • control device 1 transmits information such as setting information and measurement information transmitted from the terminal device 2 to the upper system 3 and controls the control target based on the control instruction transmitted from the upper system 3. Good.
  • each control device 1 and each terminal device 2 have a wireless communication function. Specifically, each control device 1 configures a wireless mesh network by exchanging necessary information with other control devices 1. Each control device 1 relays received data to another control device 1 by performing communication processing based on the protocol of the wireless mesh network. The transmission data of each control device 1 is transferred to the destination control device 1 by relaying the received data.
  • the wireless mesh network configured by each control device 1 is referred to as a first network.
  • each control device 1 is configured to be connectable to each terminal device 2.
  • Communication between each control device 1 and each terminal device 2 may be realized by any network configuration.
  • each terminal device 2 can configure a wireless mesh network
  • wireless communication between each control device 1 and each terminal device 2 is realized by each terminal device 2 joining the first network. It may be done.
  • the wireless devices configuring the wireless mesh network need to continuously exchange information necessary for the configuration or maintenance of the network with other wireless devices.
  • Such processing has a high processing load compared to processing for configuring or maintaining a general star network. Therefore, when the terminal device 2 does not have sufficient processing performance to configure or maintain the wireless mesh network, or has a power supply that supplies power sufficient to continuously execute the process necessary to configure or maintain the wireless mesh network. If not, it is desirable that communication between the control device 1 and the terminal device 2 be realized by a general star network.
  • the wireless communication between each control device 1 and each terminal device 2 is a low load network configuration (for example, star type) different from the wireless mesh network (hereinafter referred to as “ It is assumed that the network is realized by The first network and the second network may be realized by the same wireless communication interface, or may be realized by different wireless communication interfaces. In this embodiment, it is assumed that the first network and the second network are realized by the same wireless communication interface.
  • FIG. 1 shows an example of such a general installation place, and does not limit the installation places of the control device 1 and the terminal device 2.
  • FIG. 2 is a block diagram showing a specific example of a functional configuration of the control device 1 in the first embodiment.
  • the control device 1 includes a central processing unit (CPU), a memory, an auxiliary storage device, and the like connected by a bus, and executes a program.
  • the control device 1 functions as an apparatus including the communication unit 11, the wireless quality monitoring unit 12, the communication processing unit 13, and the channel control unit 14 by execution of a program.
  • All or part of the functions of the control device 1 may be realized using hardware such as an application specific integrated circuit (ASIC), a programmable logic device (PLD), or a field programmable gate array (FPGA).
  • the program may be recorded on a computer readable recording medium.
  • the computer readable recording medium is, for example, a portable medium such as a flexible disk, a magneto-optical disk, a ROM, a CD-ROM, or a storage device such as a hard disk built in a computer system.
  • the program may be transmitted via a telecommunication link.
  • the communication unit 11 is configured to include a wireless communication interface that enables the own device to communicate with the other control device 1 and the terminal device 2.
  • the communication unit 11 includes an antenna unit 111, a receiving unit 112, and a transmitting unit 113.
  • the antenna unit 111 transmits and receives radio waves.
  • the antenna unit 111 transmits and receives radio waves of 920 MHz band called sub giga band.
  • the antenna unit 111 converts a carrier wave representing a data frame for transmission output from the transmitter unit 113 into a radio wave and transmits it, and restores a carrier wave representing a data frame transmitted by the transmission source based on the received radio wave. It is output to the receiving unit 112.
  • the receiving unit 112 restores the data frame transmitted by the transmission source based on the carrier wave output from the antenna unit 111 and outputs the data frame to the communication processing unit 13.
  • the transmission unit 113 generates a carrier wave for transmitting the transmission data frame output from the communication processing unit 13 as a radio wave, and outputs the carrier wave to the antenna unit 111.
  • the receiving unit 112 acquires information (hereinafter referred to as “wireless information”) indicating the quality of wireless communication from the antenna unit 111.
  • the wireless information may be information indicating a received signal strength indicator (RSSI) or a signal to noise ratio (SNR) of a received radio wave.
  • RSSI received signal strength indicator
  • SNR signal to noise ratio
  • the wireless information may be information indicating the number of occurrences of reception errors, the number of receptions of error packets, the number of retransmissions of packets, and the like.
  • the receiving unit 112 outputs the wireless information thus acquired to the wireless quality monitoring unit 12.
  • the wireless quality monitoring unit 12 obtains wireless information from the receiving unit 112.
  • the wireless quality monitoring unit 12 detects the quality deterioration of wireless communication based on the acquired wireless information.
  • the communication processing unit 13 executes various communication processes related to transmission and reception of data. Specifically, the communication processing unit 13 generates a data frame for transmission based on transmission data output from an application (not shown) or the channel control unit 14 and outputs the data frame to the transmission unit 113. Further, the communication processing unit 13 restores the transmission data transmitted by the transmission source based on the data frame output from the receiving unit 112 and outputs the restored transmission data to the application or the channel control unit 14.
  • the channel control unit 14 executes channel change processing when a predetermined condition is satisfied.
  • the channel control unit 14 changes the radio frequency channel used by the own device to another radio frequency channel in synchronization with the other control device 1 and the terminal device 2 by executing the channel change process.
  • FIG. 3 is a block diagram showing a specific example of the functional configuration of the terminal device 2 in the first embodiment.
  • the terminal device 2 includes a CPU, a memory, an auxiliary storage device, and the like connected by a bus and executes a program.
  • the terminal device 2 functions as an apparatus including the communication unit 21, the communication processing unit 22, and the channel setting unit 23 by execution of a program. Note that all or part of the functions of the terminal device 2 may be realized using hardware such as an ASIC, a PLD, or an FPGA.
  • the program may be recorded on a computer readable recording medium.
  • the computer readable recording medium is, for example, a portable medium such as a flexible disk, a magneto-optical disk, a ROM, a CD-ROM, or a storage device such as a hard disk built in a computer system.
  • the program may be transmitted via a telecommunication link.
  • the communication unit 21 is configured to include a wireless communication interface that enables the device to communicate with the control device 1.
  • the communication unit 21 includes an antenna unit 211, a receiving unit 212, and a transmitting unit 213.
  • the antenna unit 211 transmits and receives radio waves.
  • the antenna unit 211 transmits and receives radio waves of 920 MHz band called sub giga band.
  • the antenna unit 211 converts a carrier wave indicating a data frame for transmission output from the transmitter unit 213 into a radio wave and transmits it, and restores a carrier wave indicating a data frame transmitted by the transmission source based on the received radio wave. It is output to the receiver 212.
  • the receiving unit 212 restores the data frame transmitted by the transmission source based on the carrier wave output from the antenna unit 211, and outputs the data frame to the communication processing unit 22.
  • the transmission unit 213 generates a carrier wave for transmitting the transmission data frame output from the communication processing unit 22 as a radio wave, and outputs the carrier wave to the antenna unit 211.
  • the communication processing unit 22 executes various communication processes related to data transmission and reception. Specifically, the communication processing unit 22 generates a data frame for transmission based on transmission data output from an application (not shown) and outputs the data frame to the transmission unit 213 and the output from the reception unit 212. Based on the data frame, the transmission data transmitted by the transmission source is restored and output to the application.
  • the channel setting unit 23 changes the channel in use in the device itself to a channel designated according to an instruction of the control device 1.
  • the channel setting unit 23 changes the channel according to the instruction of the control device 1 so that the radio frequency channel of the own device is changed to the designated radio frequency channel in synchronization with the control device 1 and the other terminal device 2. Ru.
  • FIG.4 and FIG.5 is a sequence diagram which shows the 1st operation example of the apparatus control system 100 of 1st Embodiment.
  • the sequence diagrams of FIGS. 4 and 5 illustrate an operation example in which a plurality of control devices 1 included in the device control system 100 change a channel to be used in synchronization with another control device 1 starting from a certain control device 1. Show.
  • the control device 1 [n] corresponds to the control device [n] in FIGS. 4 and 5.
  • the respective functional units of the control device 1 [n] are also distinguished by the same description.
  • the receiving unit 112 of the control device 1 [n] is referred to as a receiving unit 112 [n].
  • the receiving unit 112 [2] of the control device 1 [2] receives data (step S101).
  • the data received here may be communication data between the control devices 1 or communication data between the control devices 1 and the terminal device 2.
  • the wireless quality monitoring unit 12 [2] acquires wireless information related to the data reception in step S101 from the receiving unit 112 [2] (step S102).
  • the wireless quality monitoring unit 12 [2] determines the presence or absence of quality deterioration of wireless communication based on the received radio wave intensity indicated by the acquired wireless information.
  • the wireless quality monitoring unit 12 [2] does not execute the following processing, and monitors the quality deterioration of the wireless communication in the subsequent data reception. If the quality deterioration of the wireless communication is detected in the subsequent data reception, the wireless quality monitoring unit 12 [2] executes the same process as described below.
  • the wireless quality monitoring unit 12 [2] detects the quality deterioration of the wireless communication (step S103).
  • the wireless quality monitoring unit 12 [2] notifies the channel control unit 14 [2] that the quality deterioration of the wireless communication has been detected.
  • the channel control unit 14 [2] generates a channel change request message in response to the notification from the wireless quality monitoring unit 12 [2] (step S104).
  • the channel control unit 14 [2] transmits the generated channel change request message to another control device 1 in the system via the transmission unit 113 [2] (step S105). Specifically, in the case of the example of FIG. 4 and FIG. 5, the channel change request message is transmitted to control device 1 [1], control device 1 [3] and control device 1 [4].
  • the channel change request message is stored in the transmission frame by the communication processing unit 13 [2] executing the communication process at the time of transmission in response to the channel change request message, but is omitted here for the sake of space. ing. Similarly, the description of the communication processing by the communication processing unit 13 is omitted.
  • the channel control unit 14 [2] transmits identification information of a channel to be changed in a channel change request message. As a result, the channel to be changed is notified to the other control device 1.
  • the channel to be changed may be determined in any way.
  • the channel control unit 14 [2] stores in advance information indicating the correspondence between a plurality of channels and their use order, and changes the channel associated with the next order of the channel currently in use as the change destination It may be selected as a channel of
  • control device 1 [1], the control device 1 [3] and the control device 1 [4] to which the channel change request message is sent perform the same processing in response to the reception of the channel change request message.
  • control device 1 [3] and the processing of control device 1 [3] and control device 1 [4] are denoted by the same reference numerals.
  • the description of the operation example of the control device 1 [4] is omitted.
  • the receiver 112 [1] of the control device 1 [1] receives the channel change request message transmitted from the control device 1 [2] (step S106).
  • the received channel change request message is output to the channel control unit 14 via the communication processing unit 13 [1].
  • the channel control unit 14 [1] receives the channel change request by acquiring the received channel change request message (step S107).
  • the channel control unit 14 [1] When the channel control unit 14 [1] receives the channel change request, the channel control unit 14 [1] notifies the reception unit 112 [1] and the transmission unit 113 [1] of the channel currently in use by the channel change request message. It instructs to change to the channel (step S108). At this time, the channel control unit 14 [1] may notify the receiving unit 112 [1] and the transmitting unit 113 [1] of different channels as channels to be changed, or may notify the same channel. May be When different channels are set in the receiving unit 112 [1] and the transmitting unit 113 [1], the channel to which each of the channels is changed is notified by a channel change request message.
  • the channel control unit 14 [2] may determine the channel to be changed to the receiving unit 112 [1] and the channel to be changed to the transmitting unit 113 [1] by different methods.
  • the receiving unit 112 [1] and the transmitting unit 113 [1] change the channel currently in use to the channel of the change destination instructed by the channel control unit 14 [1] (steps S109 and S110).
  • the channel control unit 14 [2] when the generation of the channel change request message in step S104 is completed, the channel control unit 14 [2] starts counting of a predetermined standby time (step S111).
  • the waiting time is set in advance in the channel control unit 14 [2] as a time longer than the time required for each control device 1 to complete the channel change after receiving the channel change request message.
  • the channel control unit 14 [2] generates a channel change confirmation message when the predetermined standby time has elapsed (step S112).
  • the channel control unit 14 [2] transmits the generated channel change confirmation message to another control device 1 in the system via the transmission unit 113 [2] (step S113). Specifically, in the case of the example of FIG. 4 and FIG. 5, the channel change confirmation message is sent to the control device 1 [1], the control device 1 [3] and the control device 1 [4].
  • control device 1 [1], the control device 1 [3] and the control device 1 [4] to which the channel change confirmation message is sent perform the same processing in response to the reception of the channel change confirmation message.
  • control device 1 [3] and the processing of control device 1 [3] and control device 1 [4] are denoted by the same reference numerals.
  • the description of the operation example of the control device 1 [4] is omitted.
  • the receiving unit 112 [1] of the control device 1 [1] receives the channel change confirmation message transmitted from the control device 1 [2] (step S114).
  • the received channel change confirmation message is output to the channel control unit 14 [1] via the communication processing unit 13 [1].
  • the channel control unit 14 [1] generates a channel change confirmation response message (completion information) according to the output of the channel change confirmation message (step S115).
  • the channel control unit 14 [1] transmits the generated channel change confirmation response message to the control device 1 [2] that is the transmission source of the channel change confirmation message via the transmission unit 113 [1] (step S116). .
  • the receiving unit 112 [2] of the control device 1 [2] receives the channel change confirmation response message transmitted from the other control device 1 (step S117).
  • the receiving unit 112 [2] outputs the received channel change confirmation response message to the channel control unit 14 [2] via the communication processing unit 13 [2].
  • the channel control unit 14 [2] determines whether or not the channel change requested to the other control device 1 in the system is normally completed, based on the received channel change acknowledgment message (step S118). ). For example, when a channel change acknowledgment message is received from all of control device 1 [1], control device 1 [3] and control device 1 [4], channel control unit 14 [2] It is determined that the channel change requested to the control device 1 is normally completed.
  • channel control unit 14 [2] receives the message. In the non-control device 1, it is determined that the requested channel change has not been completed normally.
  • the channel control unit 14 [2] may wait for reception of the channel change acknowledgment message for a predetermined time.
  • FIGS. 6 and 7 are sequence diagrams showing a second operation example of the device control system 100 according to the first embodiment.
  • the sequence diagrams of FIGS. 6 and 7 are similar to FIG. 4 and FIG. 5 in that a plurality of control devices 1 included in the device control system 100 use channels starting from a certain control device 1 to another control device 1 An example of operation which changes in synchronization with is shown.
  • FIG. 6 and FIG. 7 the same processes as those of the sequence diagrams of FIG. 4 and FIG.
  • the control device 1 which is the transmission source of the channel change request message is the point that each control device 1 which is the transmission destination of the channel change request message [2] is different from the sequence diagrams of FIGS. 4 and 5 in which the predetermined waiting time is counted (step S111).
  • each control device 1 which is a transmission destination of the channel change request message generates a channel change message for notifying that the channel change of the own device is completed after a predetermined waiting time has elapsed (step S202).
  • the control apparatus 1 [2] which is the transmission source of the channel change request message may not overlap, by setting the predetermined standby time as a random time or more that is the time required for the channel change.
  • FIGS. 8 and 9 are sequence diagrams showing a third operation example of the device control system 100 according to the first embodiment. Similar to FIGS. 4 and 5, in the sequence diagrams of FIGS. 8 and 9, a plurality of control devices 1 included in the device control system 100 start a certain control device 1 and use a channel other control device 1 as a starting point. An example of operation which changes in synchronization with is shown. In the sequence diagrams of FIG. 8 and FIG. 9, the same processes as those of the sequence diagrams of FIG. 4 to FIG. Further, for convenience of the sheet, in the sequence diagrams of FIG. 8 and FIG. 9, the description of step S101 to step S103 is omitted, and the processing after step S104 is described.
  • the channel change reservation process is performed at a point where the channel change reservation process is performed as a pre-process in which each control device 1 actually changes the channel according to transmission and reception of the channel change request message. This is different from the sequence diagrams of FIG. 4 to FIG.
  • This channel change reservation process confirms whether or not the channel of the change destination designated by the channel change request message can be used prior to the subsequent process of actually changing the channel (hereinafter referred to as "this process"). And the processing for securing (reserving) the channel concerned for the main processing. For example, the channel control unit 14 attempts to change to a channel to be changed prior to this processing. When the channel change attempt is completed, the channel control unit 14 temporarily returns to the original channel regardless of the result of the attempt.
  • the channel control unit 14 when the channel change attempt is successful, the channel control unit 14 generates a channel change reservation response message (step S302).
  • the channel control unit 14 transmits the generated channel change reservation response message to the control device 1 [2] that is the transmission source of the channel change request message via the transmission unit 113 (step S303).
  • the receiving unit 112 [2] receives the channel change reservation response message transmitted from the other control device 1 (step S304).
  • the received channel change reservation response message is output to the channel control unit 14 [2] via the communication processing unit 13 [2].
  • the channel control unit 14 [2] determines whether or not channel change reservation processing has been normally completed in another control device 1 in the system based on the received channel change reservation response message (step S305). For example, when a channel change reservation response message is received from all of control device 1 [1], control device 1 [3] and control device 1 [4], channel control unit 14 [2] It is determined that the channel change reservation process has been normally completed in the control device 1.
  • channel control unit 14 [2] receives the message. It is determined that the channel change reservation process has not been completed normally in the control device 1 that is not in operation.
  • the channel control unit 14 [2] changes the channel being used for the other control device 1 as the channel to be changed to And a channel change instruction message for instructing to change to (1) (step S306), and the channel change of the own apparatus is started (step S108).
  • the channel control unit 14 [2] transmits the generated channel change instruction message to the other control device 1 via the transmission unit 113 [2] (step S307).
  • the receiving unit 112 receives the channel change instruction message transmitted from the control device 1 [2] (step S308).
  • the received channel change instruction message is output to the channel control unit 14 via the communication processing unit 13.
  • the channel control unit 14 instructs the receiving unit 112 and the transmitting unit 113 to change channels in response to the output of the channel change instruction message (step S108).
  • each control device 1 synchronizes the channel in use with the other control devices 1 when quality deterioration of wireless communication is detected. It has a channel control unit 14 for changing to another channel. With each control device 1 in the system having such a configuration, the device control system 100 can suppress the influence of radio interference that the wireless mesh network receives.
  • FIG. 10 is a block diagram showing a specific example of the functional configuration of the control device 1a in the second embodiment.
  • the control device 1a differs from the control device 1 of the first embodiment in that the control device 1a includes a channel control unit 14a instead of the channel control unit 14 and further includes a network configuration information storage unit 15.
  • the network configuration information storage unit 15 is configured using a storage device such as a magnetic hard disk drive or a semiconductor storage device.
  • the network configuration information storage unit 15 stores network configuration information.
  • the network configuration information is information indicating another communication device (for example, the control device 1a or the terminal device 2) that can communicate with the own device.
  • the network configuration information is registered or updated by the channel control unit 14a.
  • the channel control unit 14a has a function of managing network configuration information in addition to the function of the channel control unit 14 in the first embodiment. Specifically, the channel control unit 14a manages network information before and after channel change. For example, the channel control unit 14a stores the network configuration information acquired at a certain timing in the network configuration information storage unit 15 as network configuration information before channel change (hereinafter referred to as "first network configuration information"), and changes the channel. When a new event occurs, new network information is acquired and stored in the network configuration information storage unit 15 as network configuration information after channel change (hereinafter referred to as "second network configuration information"). When a further channel change occurs, the first network configuration information at that time is updated with the second network configuration information at that time, and the new network configuration information acquired after the channel change is used as the second network configuration information. The second network configuration information at that time is updated.
  • first network configuration information acquired at a certain timing in the network configuration information storage unit 15 as network configuration information before channel change
  • second network configuration information network configuration information after channel change
  • the channel control unit 14a determines, based on the network configuration information, whether there is another communication device that has become unable to communicate with the own device due to the channel change. Specifically, the channel control unit 14a has another communication device that has become incommunicable based on the presence or absence of the difference between the first network configuration information and the second network configuration information acquired before and after the channel change. It is determined whether to do.
  • the channel control unit 14a changes the control apparatus 1a of all the destinations that transmitted the channel change request message. Indicate the old channel to the channel before change. Hereinafter, this instruction is referred to as "old return instruction". In the other control device 1a that has received the old return instruction, the channel control unit 14a instructs the reception unit 112 and the transmission unit 113 to return to the old channel before the change.
  • the channel control unit 14a that has issued the old reversion instruction also performs the old reversion for the channel of the own apparatus. Then, when the channel control unit 14a completes the old channel return of its own device, the channel control unit 14a compares the network configuration information again to determine whether the old device return of its own device and the other control device 1a is normally completed. You may In this case, the channel control unit 14a updates only the second network configuration information to the network configuration information after the old return when the channel is changed due to the old return. The channel control unit 14a compares the first network configuration information and the second network configuration information after the old return of the channel to determine whether the old return of the own device and the other control device 1a is normally completed. Do.
  • FIG. 11 is a diagram showing a specific example of network configuration information.
  • the network configuration information is stored in the network configuration information storage unit 15 as a first network configuration table 151 and a second network configuration table 152 shown in FIG. Since the first network configuration table 151 and the second network configuration table 152 are provided, the configuration of the first network configuration table 151 will be described here.
  • the first network configuration table 151 has, for example, a network configuration record for each device ID.
  • the network configuration record has values of device ID and hop number.
  • the device ID is identification information of another communication device.
  • the number of hops represents the number of hops for communication between the own communication device and the other communication device identified by the device ID.
  • the first network configuration table 151 may be generated by the channel control unit 14a broadcasting a message requesting a response from another communication device.
  • the channel control unit 14a registers, in the first network configuration table 151, identification information (for example, MAC (Media Access Control) address) and hop count of the communication apparatus from which a response to the transmitted message has been received.
  • identification information for example, MAC (Media Access Control) address
  • hop count of the communication apparatus from which a response to the transmitted message has been received.
  • the channel control unit 14a can determine whether there is another communication device that has become incapable of communicating with the own device due to a channel change, based on the number and presence of network configuration records.
  • identification information of communication devices that can be communication targets may be registered in the first network configuration table 151 in advance.
  • the channel control unit 14a attempts to communicate with the communication device indicated by the pre-registered identification information, and registers the number of hops required for the communication in the network configuration record corresponding to the communication device that succeeded in communication.
  • the channel control unit 14a registers a value (for example, “-” or the like) indicating that the communication has failed as the hop count of the network configuration record corresponding to the communication device that failed in the communication.
  • the channel control unit 14a can determine whether there is another communication device that has become incapable of communicating with the own device due to the channel change, based on the value of the number of hops registered in the network configuration record.
  • each control device 1a changes the channel before the change according to the success or failure of the channel change in the own device and the other control device 1a. And a channel control unit 14a for returning to old. With each control device 1a in the system having such a configuration, the device control system 100 can more safely change the channel used in the system.
  • the first network configuration table and the second network configuration table are, for example, various messages (channel change request message or channel change acknowledgment message, channel change message, channel change, channel change unit transmits / receives to / from another control device). It may be generated based on communication of a reservation response message, a channel change indication message, and the like. Also, the control device may have a functional unit that updates the first network configuration table and the second network configuration table based on communication between the own device and another device as a functional unit different from the channel control unit. . The first network configuration table may be updated in response to the occurrence of a channel change, or may be updated continuously at a predetermined timing.
  • the channel control unit may instruct old channel return based on various messages received from other control devices. For example, when it is determined in step S118 that the channel change requested to the other control devices in the system is not completed normally, the channel control unit instructs all control devices that have instructed the channel change. Alternatively, the old channel of the channel may be indicated.
  • the control device may be configured to perform communication with another control device and communication with the terminal device in physically different communication units.
  • the control device is configured as a one-chip microcomputer (microcomputer) in which a CPU, a random access memory (RAM), a read only memory (ROM), various input / output devices and the like are mounted on one integrated circuit chip. Good.
  • the control device may be configured as a wireless communication device further including a communication unit.
  • the wireless quality monitoring unit that monitors the wireless communication quality with another control device, and the own device when the wireless quality monitoring unit detects deterioration of the wireless communication quality
  • the wireless quality monitoring unit that monitors the wireless communication quality with another control device, and the own device when the wireless quality monitoring unit detects deterioration of the wireless communication quality

Abstract

実施形態の制御装置は、複数の他の制御装置と複数の通信経路で無線通信することが可能な制御装置であって、無線品質監視部と、チャネル制御部と、を持つ。無線品質監視部は、少なくとも一の前記他の制御装置との間で行う無線通信の品質を監視する。チャネル制御部は、前記無線品質監視部が前記無線通信の品質劣化を検知した場合に、前記複数の他の制御装置に対して無線通信に使用するチャネルを他のチャネルに変更するように指示する。

Description

制御装置、無線通信装置及びチャネル制御方法
 本発明の実施形態は、制御装置、無線通信装置及びチャネル制御方法に関する。
 近年、オフィスビルやホテル、工場、商業施設等における統合的なビル管理システムでは、照明機器や空調機器等の制御対象機器をビル内に設置された各種機器から収集される情報に基づいて制御することが行われている。例えば、ビルの居室内には温度や湿度あるいは照度などを計測する各種センサのほか、照明機器や空調機器などの設備に対する操作入力を受け付ける各種の設定器が設置され、これらの各種センサや設定器から取得される情報に基づいて照明機器や空調機器等の制御値が決定される。そのため、このようなビル管理システムには、これらの機器間の通信を可能にする情報通信ネットワークが不可欠となっている。そして従来、この種の情報通信ネットワークは、Ethernet(登録商標)やLonWorks(登録商標)等の通信方式を用いた有線ネットワークとして構成されるのが一般的であった。
 しかしながら、ビル内には膨大な数の機器が設置されるため、それらの膨大な数の機器を接続する通信配線は煩雑となり、配線工事や配線の管理に多くの労力を要してしまうという課題があった。このような課題に対し、ビル内の各機器に無線通信機能を備え、情報通信ネットワークを無線ネットワークとして構成することにより省力化を図る方法が検討されている。さらに、無線ネットワークをメッシュに構成することにより、無線化によって懸念される通信品質の低下を抑制することが検討されている。メッシュネットワークは、ネットワークを構成する機器同士が継続的に経路情報をやり取りすることにより、通信経路をネットワークの状態に応じて動的に変更することが可能なネットワークである。このようなメッシュに構成された無線ネットワークは、ネットワークを構成する一部の機器が通信不能となった場合であっても、他の正常な機器を介して通信できるため高い耐障害性を有する。
 しかしながら、例えば、全ての無線機器について予め同一の無線周波数チャネルを使用して通信するように設定している場合に、使用している周波数チャネルの無線がノイズ等による無線干渉を受けると、無線機器間の通信が不安定になり、メッシュネットワークとして正常に機能しなくなる可能性があった。
特表2015-524910号公報
柏屋弘、水高淳、ワイヤレスVAV/FCUシステムの開発、azbil technical review:azbilグループ技術研究報告書(52号)、54-59ページ、2011年1月、ISSN:1881-9699
 本発明が解決しようとする課題は、無線干渉の影響を抑制することができる制御装置、無線通信装置及びチャネル制御方法を提供することである。
 実施形態の制御装置は、複数の他の制御装置と複数の通信経路で無線通信することが可能な制御装置であって、無線品質監視部と、チャネル制御部と、を持つ。無線品質監視部は、少なくとも一の前記他の制御装置との間で行う無線通信の品質を監視する。チャネル制御部は、前記無線品質監視部が前記無線通信の品質劣化を検知した場合に、前記複数の他の制御装置に対して無線通信に使用するチャネルを他のチャネルに変更するように指示する。
第1の実施形態の機器制御システム100のシステム構成の概略を示す概略図。 第1の実施形態における制御装置1の機能構成の具体例を示すブロック図。 第1の実施形態における端末装置2の機能構成の具体例を示すブロック図。 第1の実施形態の機器制御システム100の第1の動作例を示すシーケンス図。 第1の実施形態の機器制御システム100の第1の動作例を示すシーケンス図。 第1の実施形態の機器制御システム100の第2の動作例を示すシーケンス図。 第1の実施形態の機器制御システム100の第2の動作例を示すシーケンス図。 第1の実施形態の機器制御システム100の第3の動作例を示すシーケンス図。 第1の実施形態の機器制御システム100の第3の動作例を示すシーケンス図。 第2の実施形態における制御装置1aの機能構成の具体例を示すブロック図。 第2の実施形態におけるネットワーク構成情報の具体例を示す図。
 以下、実施形態の制御装置、無線通信装置及びチャネル制御方法を、図面を参照して説明する。
 (第1の実施形態)
 図1は、第1の実施形態の機器制御システム100のシステム構成の概略を示す概略図である。例えば機器制御システム100は、ビル等の施設内に設置された各種機器の操作や制御を実現するシステムである。機器制御システム100は、1つ以上の制御装置1、1つ以上の端末装置2、上位システム3及び上位通信ネットワーク4を備える。図1には1つ以上の制御装置1の具体例として制御装置1-1~1-4が、1つ以上の端末装置2の具体例として端末装置2-1~2-6が、それぞれ示されている。制御装置1は、照明機器や空調機器など、施設内に設置された各種の制御対象(図示せず)を制御する機能を有し、各制御対象と通信可能に構成される。制御装置1と制御対象との間の通信は有線通信によって実現されてもよいし、無線通信によって実現されてもよい。
 端末装置2及び上位システム3は、各制御装置1に対してそれぞれの制御対象の制御に必要な情報を送信する機能を有する。例えば、端末装置2は、制御対象の設定器(例えばリモコンなど)であってもよい。この場合、制御装置1は、設定器から送信される設定情報に基づいて制御対象を制御する。また、例えば、端末装置2は、制御対象の制御に必要な情報(例えば室温や湿度、明るさ等)を取得するセンサであってもよい。この場合、制御装置1は、センサの計測情報に基づいて制御対象を制御する。また、上位システム3は、制御装置1を介して端末装置2から情報を収集し、収集された情報に基づいて制御装置1に対する制御指示を生成してもよい。このような上位システム3の一例として、例えばBAS(Building Automation System)やBEMS(Building Energy Management System)等のシステムが挙げられる。この場合、制御装置1は、端末装置2から送信される設定情報や計測情報等の情報を上位システム3に送信し、上位システム3から送信される制御指示に基づいて制御対象を制御してもよい。
 このような機器制御システム100において、各制御装置1及び各端末装置2は無線による通信機能を備える。具体的には、各制御装置1は、他の制御装置1との間で必要な情報を交換することにより無線メッシュネットワークを構成する。各制御装置1は、無線メッシュネットワークのプロトコルに基づく通信処理を行うことにより、受信データを他の制御装置1に中継する。この受信データの中継により、各制御装置1の送信データが宛先の制御装置1に転送される。以下、各制御装置1によって構成される無線メッシュネットワークを第1ネットワークという。
 一方で、各制御装置1は、各端末装置2と接続可能に構成される。各制御装置1と各端末装置2との間の通信はどのようなネットワーク構成によって実現されてもよい。例えば、各端末装置2が無線メッシュネットワークを構成することが可能であれば、各端末装置2が第1ネットワークに参加することによって、各制御装置1と各端末装置2と間の無線通信が実現されてもよい。ただし、無線メッシュネットワークを構成する無線機器は、ネットワークの構成又は維持に必要な情報を他の無線機器との間で継続的にやり取りする必要がある。このような処理には一般的なスター型のネットワークを構成又は維持する処理に比べ高い処理負荷がかかる。そのため、端末装置2が、無線メッシュネットワークの構成又は維持に十分な処理性能を持たない場合や、無線メッシュネットワークの構成又は維持に必要な処理を継続的に実行できるだけの電力を供給する電源を持たない場合、制御装置1と端末装置2との間の通信は、一般的なスター型のネットワークで実現されることが望ましい。
 実際、リモコンやセンサ等の機器は電池等の有限の電源で駆動される場合が多く、またそれらの機器が無線メッシュネットワークの構成又は維持に十分な処理性能を持たない場合も多い。このような状況を想定し、本実施形態では、各制御装置1と各端末装置2と間の無線通信が、無線メッシュネットワークとは別の低負荷なネットワーク構成(例えばスター型)(以下「第2ネットワーク」という。)で実現されると仮定する。第1ネットワークと第2ネットワークとは同一の無線通信インタフェースで実現されてもよいし、それぞれ異なる無線通信インタフェースで実現されてもよい。本実施形態では、第1ネットワークと第2ネットワークとが同一の無線通信インタフェースで実現されると仮定する。
 なお、ビル等の施設において、ビルのユーザによって直接的に操作される必要性のない制御装置1などは天井裏等に設置されるのが一般的である。また、ビルのユーザによって直接的に操作される可能性があるリモコン等の設定器や、センシングの対象が居室内であるセンサ等の端末装置2は居室内に設置されるのが一般的である。図1の例は、このような一般的な設置場所の例を示したものであって、制御装置1及び端末装置2の設置場所を限定するものではない。
 図2は、第1の実施形態における制御装置1の機能構成の具体例を示すブロック図である。制御装置1は、バスで接続されたCPU(Central Processing Unit)やメモリや補助記憶装置などを備え、プログラムを実行する。制御装置1は、プログラムの実行によって通信部11、無線品質監視部12、通信処理部13及びチャネル制御部14を備える装置として機能する。なお、制御装置1の各機能の全て又は一部は、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)やPLD(Programmable Logic Device)やFPGA(Field Programmable Gate Array)等のハードウェアを用いて実現されてもよい。プログラムは、コンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録されてもよい。コンピュータ読み取り可能な記録媒体とは、例えば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である。プログラムは、電気通信回線を介して送信されてもよい。
 通信部11は、自装置を、他の制御装置1及び端末装置2と通信可能にする無線通信インタフェースを含んで構成される。具体的には、通信部11は、アンテナ部111、受信部112及び送信部113を備えて構成される。アンテナ部111は、無線電波の送受信を行う。例えば、アンテナ部111は、サブギガ帯と呼ばれる920MHz帯の無線電波を送受信する。アンテナ部111は、送信部113から出力される送信用のデータフレームを示す搬送波を無線電波に変換して送出するとともに、受信電波に基づいて送信元が送信したデータフレームを示す搬送波を復元して受信部112に出力する。
 受信部112は、アンテナ部111から出力された搬送波に基づいて、送信元が送信したデータフレームを復元して通信処理部13に出力する。送信部113は、通信処理部13から出力された送信用のデータフレームを無線電波として伝送するための搬送波を生成してアンテナ部111に出力する。また、受信部112は、無線通信の品質を示す情報(以下「無線情報」という。)をアンテナ部111から取得する。例えば、無線情報は、受信電波のRSSI(Received Signal Strength Indicator)やSNR(Signal to NoiseRatio)を示す情報とすることができる。無線情報には、これらの情報のほか、無線通信の品質を示す他のどのような情報が用いられてもよい。例えば、無線情報は、受信エラーの発生回数やエラーパケットの受信数、パケットの再送回数等を示す情報とすることもできる。受信部112は、このように取得された無線情報を無線品質監視部12に出力する。
 無線品質監視部12は、受信部112から無線情報を取得する。無線品質監視部12は、取得された無線情報に基づいて無線通信の品質劣化を検出する。
 通信処理部13は、データの送受信に係る各種の通信処理を実行する。具体的には、通信処理部13は、アプリケーション(図示せず)やチャネル制御部14から出力された送信データに基づいて送信用のデータフレームを生成して送信部113に出力する。また、通信処理部13は、受信部112から出力されたデータフレームに基づいて送信元の送信した送信データを復元してアプリケーションやチャネル制御部14に出力する。
 チャネル制御部14は、所定の条件が満たされた場合にチャネル変更処理を実行する。チャネル制御部14は、チャネル変更処理の実行により、自装置が使用する無線周波数チャネルを他の制御装置1及び端末装置2に同期して他の無線周波数チャネルに変更する。
 図3は、第1の実施形態における端末装置2の機能構成の具体例を示すブロック図である。端末装置2は、バスで接続されたCPUやメモリや補助記憶装置などを備え、プログラムを実行する。端末装置2は、プログラムの実行によって通信部21、通信処理部22及びチャネル設定部23を備える装置として機能する。なお、端末装置2の各機能の全て又は一部は、ASICやPLDやFPGA等のハードウェアを用いて実現されてもよい。プログラムは、コンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録されてもよい。コンピュータ読み取り可能な記録媒体とは、例えば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である。プログラムは、電気通信回線を介して送信されてもよい。
 通信部21は、自装置を、制御装置1と通信可能にする無線通信インタフェースを含んで構成される。具体的には、通信部21は、アンテナ部211、受信部212及び送信部213を備えて構成される。アンテナ部211は、無線電波の送受信を行う。例えば、アンテナ部211は、サブギガ帯と呼ばれる920MHz帯の無線電波を送受信する。アンテナ部211は、送信部213から出力される送信用のデータフレームを示す搬送波を無線電波に変換して送出するとともに、受信電波に基づいて送信元が送信したデータフレームを示す搬送波を復元して受信部212に出力する。
 受信部212は、アンテナ部211から出力された搬送波に基づいて、送信元が送信したデータフレームを復元して通信処理部22に出力する。送信部213は、通信処理部22から出力された送信用のデータフレームを無線電波として伝送するための搬送波を生成してアンテナ部211に出力する。
 通信処理部22は、データの送受信に係る各種の通信処理を実行する。具体的には、通信処理部22は、アプリケーション(図示せず)から出力された送信データに基づいて送信用のデータフレームを生成して送信部213に出力するとともに、受信部212から出力されたデータフレームに基づいて送信元の送信した送信データを復元してアプリケーションに出力する。
 チャネル設定部23は、自装置にて使用中のチャネルを制御装置1の指示に応じて指定されたチャネルに変更する。チャネル設定部23が、制御装置1の指示に応じてチャネルを変更することにより、自装置の無線周波数チャネルが制御装置1及び他の端末装置2に同期して指定された無線周波数チャネルに変更される。
 図4及び図5は、第1の実施形態の機器制御システム100の第1の動作例を示すシーケンス図である。図4及び図5のシーケンス図は、機器制御システム100に含まれる複数の制御装置1が、ある制御装置1を起点として、使用するチャネルを他の制御装置1と同期して変更する動作例を示す。なお、ここでは簡単のため、機器制御システム100が4つの制御装置1を備える場合の動作例を説明する。図4及び図5の説明では、これらの4つの制御装置1を制御装置1[n](n=1,2,3,4)と記載することにより区別する。制御装置1[n]は、図4及び図5の制御装置[n]に対応する。また、制御装置1[n]の各機能部についても同様の記載で区別する。例えば、制御装置1[n]の受信部112を受信部112[n]と記載する。
 まず、制御装置1[2]の受信部112[2]がデータを受信する(ステップS101)。ここで受信されるデータは、制御装置1間の通信データであってもよいし、制御装置1と端末装置2との間の通信データであってもよい。無線品質監視部12[2]は、ステップS101のデータ受信に関する無線情報を受信部112[2]から取得する(ステップS102)。無線品質監視部12[2]は、取得された無線情報が示す受信電波強度に基づいて無線通信の品質劣化の有無を判定する。ここで品質劣化が検出されなかった場合には、無線品質監視部12[2]は以下の処理を実行せず、後続するデータ受信における無線通信の品質劣化を監視する。後続するデータ受信において無線通信の品質劣化が検出された場合、無線品質監視部12[2]は以下同様の処理を実行する。
 無線品質監視部12[2]は、上記判定の結果、無線通信の品質劣化を検出する(ステップS103)。無線品質監視部12[2]は、無線通信の品質劣化が検出されたことをチャネル制御部14[2]に通知する。チャネル制御部14[2]は、無線品質監視部12[2]の通知に応じて、チャネル変更要求メッセージを生成する(ステップS104)。チャネル制御部14[2]は、生成したチャネル変更要求メッセージを送信部113[2]を介してシステム内の他の制御装置1に送信する(ステップS105)。具体的には、図4及び図5の例の場合、チャネル変更要求メッセージは、制御装置1[1]、制御装置1[3]及び制御装置1[4]に送信される。なお、このチャネル変更要求メッセージは、通信処理部13[2]がチャネル変更要求メッセージに対して送信時の通信処理を実行することにより送信フレームに格納されるが、紙面の都合上ここでは省略している。以下同様に、通信処理部13による通信処理の説明を省略する。
 ここで、チャネル制御部14[2]は、変更先となるチャネルの識別情報をチャネル変更要求メッセージに含めて送信する。これによって、変更先のチャネルが他の制御装置1に通知される。なお、変更先となるチャネルは、どのように決定されてもよい。例えば、チャネル制御部14[2]は、複数のチャネルとその使用順序との対応関係を示す情報を予め記憶しておき、現在使用中のチャネルの次の順序に対応づけられたチャネルを変更先のチャネルとして選択してもよい。
 続いて、チャネル変更要求メッセージの送信先である制御装置1[1]、制御装置1[3]及び制御装置1[4]では、チャネル変更要求メッセージの受信に応じて同様の処理が行われる。ここでは、制御装置1[1]の動作例を説明するとともに、制御装置1[3]及び制御装置1[4]の処理に対して同様の符号を付すことにより、制御装置1[3]及び制御装置1[4]の動作例の説明を省略する。
 制御装置1[1]の受信部112[1]は制御装置1[2]から送信されたチャネル変更要求メッセージを受信する(ステップS106)。受信されたチャネル変更要求メッセージは、通信処理部13[1]を介してチャネル制御部14に出力される。チャネル制御部14[1]は、受信されたチャネル変更要求メッセージを取得することにより、チャネル変更要求を受け付ける(ステップS107)。
 チャネル制御部14[1]は、チャネル変更要求を受け付けると、受信部112[1]及び送信部113[1]に対して、現在使用中のチャネルをチャネル変更要求メッセージで通知された変更先のチャネルに変更することを指示する(ステップS108)。このとき、チャネル制御部14[1]は、受信部112[1]及び送信部113[1]に対して、それぞれ異なるチャネルを変更先のチャネルとして通知してもよいし、同じチャネルを通知してもよい。受信部112[1]と送信部113[1]とで異なるチャネルを設定する場合において、それぞれに対する変更先のチャネルはチャネル変更要求メッセージで通知される。この場合、チャネル制御部14[2]は、受信部112[1]に対する変更先のチャネルと、送信部113[1]に対する変更先のチャネルとを、それぞれ異なる方法で決定してもよい。受信部112[1]及び送信部113[1]は、現在使用中のチャネルを、チャネル制御部14[1]から指示された変更先のチャネルに変更する(ステップS109、S110)。
 一方、制御装置1[2]では、ステップS104におけるチャネル変更要求メッセージの生成が完了すると、チャネル制御部14[2]が所定の待機時間の計数を開始する(ステップS111)。この待機時間は、各制御装置1が、チャネル変更要求メッセージを受信してからチャネルの変更を完了するまでに要する時間以上の時間として予めチャネル制御部14[2]に設定される。チャネル制御部14[2]は、所定の待機時間が経過すると、チャネル変更確認メッセージを生成する(ステップS112)。チャネル制御部14[2]は、生成したチャネル変更確認メッセージを、送信部113[2]を介してシステム内の他の制御装置1に送信する(ステップS113)。具体的には、図4及び図5の例の場合、チャネル変更確認メッセージは、制御装置1[1]、制御装置1[3]及び制御装置1[4]に送信される。
 続いて、チャネル変更確認メッセージの送信先である制御装置1[1]、制御装置1[3]及び制御装置1[4]では、チャネル変更確認メッセージの受信に応じて同様の処理が行われる。ここでは、制御装置1[1]の動作例を説明するとともに、制御装置1[3]及び制御装置1[4]の処理に対して同様の符号を付すことにより、制御装置1[3]及び制御装置1[4]の動作例の説明を省略する。
 制御装置1[1]の受信部112[1]は制御装置1[2]から送信されたチャネル変更確認メッセージを受信する(ステップS114)。受信されたチャネル変更確認メッセージは、通信処理部13[1]を介してチャネル制御部14[1]に出力される。チャネル制御部14[1]は、チャネル変更確認メッセージの出力に応じて、チャネル変更確認応答メッセージ(完了情報)を生成する(ステップS115)。チャネル制御部14[1]は、生成したチャネル変更確認応答メッセージを、送信部113[1]を介して、チャネル変更確認メッセージの送信元である制御装置1[2]に送信する(ステップS116)。
 制御装置1[2]の受信部112[2]は、他の制御装置1から送信されたチャネル変更確認応答メッセージを受信する(ステップS117)。受信部112[2]は、受信されたチャネル変更確認応答メッセージを、通信処理部13[2]を介してチャネル制御部14[2]に出力する。チャネル制御部14[2]は、受信されたチャネル変更確認応答メッセージに基づいて、システム内の他の制御装置1に対して要求したチャネル変更が正常に完了したか否かを判定する(ステップS118)。例えば、チャネル制御部14[2]は、制御装置1[1]、制御装置1[3]及び制御装置1[4]の全てからチャネル変更確認応答メッセージが受信された場合、システム内の他の制御装置1に対して要求したチャネル変更が正常に完了したと判定する。一方、制御装置1[1]、制御装置1[3]及び制御装置[4]の一部からチャネル変更確認応答メッセージが受信されていない場合、チャネル制御部14[2]はメッセージが受信されていない制御装置1において、要求したチャネル変更が正常に完了していないと判定する。
 なお、チャネル変更確認応答メッセージが受信されていない制御装置1において、チャネル変更に時間を要している場合もある。そのため、チャネル制御部14[2]は、予め定められた所定の時間、チャネル変更確認応答メッセージの受信を待機してもよい。
 図6及び図7は、第1の実施形態の機器制御システム100の第2の動作例を示すシーケンス図である。図6及び図7のシーケンス図は、図4及び図5と同様に、機器制御システム100に含まれる複数の制御装置1が、ある制御装置1を起点として、使用するチャネルを他の制御装置1と同期して変更する動作例を示す。なお、図6及び図7のシーケンス図において、図4及び図5のシーケンス図と同様の処理には同じ符号を付すことにより、説明を省略する。
 図6及び図7のシーケンス図は、チャネル変更要求メッセージの送信先である各制御装置1が所定の待機時間を計数する(ステップS201)点で、チャネル変更要求メッセージの送信元である制御装置1[2]が所定の待機時間を計数した(ステップS111)図4及び図5のシーケンス図と異なる。この場合、チャネル変更要求メッセージの送信先である各制御装置1は、所定の待機時間が経過した後に、自装置のチャネル変更が完了したことを通知するためのチャネル変更メッセージを生成し(ステップS202)、チャネル変更要求メッセージの送信元である制御装置1[2]に送信する。なお、この場合、所定の待機時間を、チャネル変更に要する時間以上でかつランダムな時間として設定することにより、各制御装置1がチャネル変更メッセージを送信するタイミングが重複しないようにしてもよい。
 図8及び図9は、第1の実施形態の機器制御システム100の第3の動作例を示すシーケンス図である。図8及び図9のシーケンス図は、図4及び図5と同様に、機器制御システム100に含まれる複数の制御装置1が、ある制御装置1を起点として、使用するチャネルを他の制御装置1と同期して変更する動作例を示す。なお、図8及び図9のシーケンス図において、図4~図7のシーケンス図と同様の処理には同じ符号を付すことにより、説明を省略する。また、紙面の都合上、図8及び図9のシーケンス図では、ステップS101~ステップS103の記載を省略し、ステップS104以降の処理を記載している。
 図8及び図9のシーケンス図は、チャネル変更要求メッセージの送受信に応じて各制御装置1が実際にチャネルを変更する前処理としてチャネル変更予約処理を行う(ステップS301)点で、チャネル変更予約処理を行わない図4~図7のシーケンス図と異なる。
このチャネル変更予約処理は、後続の実際にチャネルを変更する処理(以下「本処理」という。)に先立ってチャネル変更要求メッセージによって指定された変更先のチャネルを使用可能であるか否かを確認し、本処理に向けて当該チャネルを確保(予約)する処理である。例えば、チャネル制御部14は本処理に先立って変更先のチャネルへの変更を試行する。チャネル制御部14は、チャネル変更の試行が完了すると、試行結果に関わらず一旦元のチャネルに戻す。
 続いて、チャネル変更要求メッセージを受信した各制御装置1では、チャネル変更の試行が成功した場合に、チャネル制御部14がチャネル変更予約応答メッセージを生成する(ステップS302)。チャネル制御部14は、生成したチャネル変更予約応答メッセージを、送信部113を介してチャネル変更要求メッセージの送信元である制御装置1[2]に送信する(ステップS303)。
 続いて、制御装置1[2]では、受信部112[2]が他の制御装置1から送信されたチャネル変更予約応答メッセージを受信する(ステップS304)。受信されたチャネル変更予約応答メッセージは、通信処理部13[2]を介してチャネル制御部14[2]に出力される。チャネル制御部14[2]は、受信されたチャネル変更予約応答メッセージに基づいて、システム内の他の制御装置1においてチャネル変更予約処理が正常に完了したか否かを判定する(ステップS305)。例えば、チャネル制御部14[2]は、制御装置1[1]、制御装置1[3]及び制御装置1[4]の全てからチャネル変更予約応答メッセージが受信された場合、システム内の他の制御装置1においてチャネル変更予約処理が正常に完了したと判定する。一方、制御装置1[1]、制御装置1[3]及び制御装置[4]の一部からチャネル変更予約応答メッセージが受信されていない場合、チャネル制御部14[2]は、メッセージが受信されていない制御装置1において、チャネル変更予約処理が正常に完了しなかったと判定する。
 他の全ての制御装置1においてチャネル変更予約処理が正常に完了したことが判定された場合、チャネル制御部14[2]は、他の制御装置1に対して使用中のチャネルを変更先のチャネルに変更することを指示するためのチャネル変更指示メッセージを生成する(ステップS306)とともに、自装置のチャネル変更を開始する(ステップS108)。
チャネル制御部14[2]は、生成したチャネル変更指示メッセージを、送信部113[2]を介して他の制御装置1に送信する(ステップS307)。
 他の制御装置1では、受信部112が、制御装置1[2]から送信されたチャネル変更指示メッセージを受信する(ステップS308)。受信されたチャネル変更指示メッセージは、通信処理部13を介してチャネル制御部14に出力される。チャネル制御部14は、チャネル変更指示メッセージの出力に応じて、受信部112及び送信部113に対しチャネル変更を指示する(ステップS108)。
 このように構成された第1の実施形態の機器制御システム100では、各制御装置1が、無線通信の品質劣化が検知された場合に、使用中のチャネルを他の制御装置1と同期して他のチャネルに変更するチャネル制御部14を持つ。システム内の各制御装置1がこのような構成を備えることにより、機器制御システム100は、無線メッシュネットワークが受ける無線干渉の影響を抑制することが可能になる。
(第2の実施形態)
 図10は、第2の実施形態における制御装置1aの機能構成の具体例を示すブロック図である。制御装置1aは、チャネル制御部14に代えてチャネル制御部14aを備える点、ネットワーク構成情報記憶部15をさらに備える点で第1の実施形態の制御装置1と異なる。ネットワーク構成情報記憶部15は、磁気ハードディスク装置や半導体記憶装置などの記憶装置を用いて構成される。ネットワーク構成情報記憶部15はネットワーク構成情報を記憶する。ネットワーク構成情報は、自装置と通信可能な他の通信装置(例えば制御装置1aや端末装置2など)を示す情報である。ネットワーク構成情報は、チャネル制御部14aによって登録又は更新される。
 チャネル制御部14aは、第1の実施形態におけるチャネル制御部14が有する機能に加えて、ネットワーク構成情報を管理する機能を有する。具体的には、チャネル制御部14aは、チャネル変更前とチャネル変更後とのネットワーク情報を管理する。例えば、チャネル制御部14aは、あるタイミングで取得したネットワーク構成情報を、チャネル変更前のネットワーク構成情報(以下「第1ネットワーク構成情報」という。)としてネットワーク構成情報記憶部15に記憶させ、チャネル変更が発生した際には新たなネットワーク情報を取得し、チャネル変更後のネットワーク構成情報(以下「第2ネットワーク構成情報」という。)としてネットワーク構成情報記憶部15に記憶させる。また、さらなるチャネル変更が発生した際には、その時点の第2ネットワーク構成情報でその時点の第1ネットワーク構成情報を更新し、チャネル変更後に取得した新たなネットワーク構成情報を第2ネットワーク構成情報としてその時点の第2ネットワーク構成情報を更新する。
 また、チャネル制御部14aは、チャネル変更が発生した際に、ネットワーク構成情報に基づいて、そのチャネル変更によって自装置と通信不能になった他の通信装置が存在するか否かを判定する。具体的には、チャネル制御部14aは、チャネル変更の前後で取得された第1ネットワーク構成情報と第2ネットワーク構成情報との差分の有無に基づいて、通信不能になった他の通信装置が存在するか否かを判定する。この判定により、チャネル変更によって通信不能になった他の通信装置が存在することが検出された場合、チャネル制御部14aは、チャネル変更要求メッセージを送信した全宛先の制御装置1aに対して、変更したチャネルを変更前のチャネルに旧戻しすることを指示する。以下、この指示を「旧戻し指示」と称する。旧戻し指示を受けた他の制御装置1aでは、チャネル制御部14aが受信部112及び送信部113に対して変更前のチャネルに旧戻しすることを指示する。
 なお、旧戻し指示を行ったチャネル制御部14aは、自装置のチャネルについても旧戻しを行う。そして、チャネル制御部14aは、自装置のチャネルの旧戻しが完了すると、再度ネットワーク構成情報を比較することによって、自装置及び他の制御装置1aの旧戻しが正常に完了したか否かを判定してもよい。この場合、チャネル制御部14aは、チャネルの旧戻しによる変更時には第2ネットワーク構成情報のみ旧戻し後のネットワーク構成情報に更新する。チャネル制御部14aは、チャネルの旧戻し後における第1ネットワーク構成情報及び第2ネットワーク構成情報を比較することにより、自装置及び他の制御装置1aの旧戻しが正常に完了したか否かを判定する。
 図11は、ネットワーク構成情報の具体例を示す図である。例えば、ネットワーク構成情報は、図11に示す第1ネットワーク構成テーブル151及び第2ネットワーク構成テーブル152としてネットワーク構成情報記憶部15に記憶される。第1ネットワーク構成テーブル151及び第2ネットワーク構成テーブル152を持つため、ここでは、第1ネットワーク構成テーブル151の構成について説明する。
 第1ネットワーク構成テーブル151は、例えば装置IDごとのネットワーク構成レコードを有する。ネットワーク構成レコードは、装置ID及びホップ数の各値を有する。装置IDは、他の通信装置の識別情報である。ホップ数は、装置IDによって識別される他の通信装置と自装置との通信にようするホップ数を表す。
 例えば、第1ネットワーク構成テーブル151は、チャネル制御部14aが他の通信装置に対して応答を要求するメッセージをブロードキャストすることにより生成されてもよい。例えば、チャネル制御部14aは、送信したメッセージに対する応答が受信された通信装置の識別情報(例えばMAC(Media Access Control)アドレス)及びホップ数を第1ネットワーク構成テーブル151に登録する。この場合、チャネル制御部14aは、チャネル変更によって自装置と通信不能になった他の通信装置が存在するか否かを、ネットワーク構成レコードの数や有無によって判定することができる。
 また、第1ネットワーク構成テーブル151には、通信対象となりうる通信装置の識別情報が予め登録されてもよい。この場合、チャネル制御部14aは、予め登録されている識別情報が示す通信装置に対する通信を試行し、通信に成功した通信装置に対応するネットワーク構成レコードに、その通信に要したホップ数を登録する。一方、チャネル制御部14aは、通信に失敗した通信装置に対応するネットワーク構成レコードのホップ数には、通信に失敗したことを示す値(例えば“-”など)を登録する。この場合、チャネル制御部14aは、チャネル変更によって自装置と通信不能になった他の通信装置が存在するか否かを、ネットワーク構成レコードに登録されたホップ数の値によって判定することができる。
 このように構成された第2の実施形態の機器制御システム100では、各制御装置1aが、自装置及び他の制御装置1aにおけるチャネル変更の成否に応じて、変更されたチャネルを変更前のチャネルに旧戻しするチャネル制御部14aを持つ。システム内の各制御装置1aがこのような構成を備えることにより、機器制御システム100は、システム内で使用されるチャネルをより安全に変更することが可能となる。
 以下、実施形態の制御装置及びチャネル制御方法の変形例について説明する。
 第1ネットワーク構成テーブル及び第2ネットワーク構成テーブルは、例えば、チャネル制御部が、他の制御装置との間で送受信する各種メッセージ(チャネル変更要求メッセージやチャネル変更確認応答メッセージ、チャネル変更メッセージ、チャネル変更予約応答メッセージ、チャネル変更指示メッセージなど)の通信に基づいて生成されてもよい。また、制御装置は、自装置と他の装置との通信に基づいて第1ネットワーク構成テーブル及び第2ネットワーク構成テーブルを更新する機能部を、チャネル制御部とは別の機能部として備えてもよい。なお、第1ネットワーク構成テーブルは、チャネル変更の発生に応じて更新されてもよいし、所定のタイミングで継続的に更新されてもよい。
 チャネル制御部は、他の制御装置から受信される各種メッセージに基づいてチャネルの旧戻しを指示してもよい。例えば、チャネル制御部は、ステップS118において、システム内の他の制御装置に対して要求したチャネル変更が正常に完了しなかったことが判定された場合、チャネルの変更を指示した全ての制御装置に対してチャネルの旧戻しを指示してもよい。
 制御装置は、他の制御装置との通信と、端末装置との通信とを物理的に異なる通信部で行うように構成されてもよい。
 制御装置は、一のIC(Integrated Circuit)チップ上にCPUやRAM(Random Access Memory)、ROM(Read Only Memory)、各種入出力装置などを搭載したワンチップマイコン(マイクロコンピュータ)として構成されてもよい。この場合、制御装置は通信部をさらに備えた無線通信装置として構成されてもよい。
 以上説明した少なくともひとつの実施形態によれば、他の制御装置との間の無線通信品質を監視する無線品質監視部と、無線品質監視部が無線通信品質の劣化を検知した場合に、自装置にて使用中のチャネルを他の制御装置と同期して他のチャネルに変更するチャネル制御部とを持つことにより、無線メッシュネットワークが受ける無線干渉の影響を抑制することができる。
 本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したものであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら実施形態は、その他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に含まれると同様に、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれるものである。

Claims (12)

  1.  複数の他の制御装置と複数の通信経路で無線通信することが可能な制御装置であって、
     少なくとも一の前記他の制御装置との間で行う無線通信の品質を監視する無線品質監視部と、
     前記無線品質監視部が前記無線通信の品質劣化を検知した場合に、前記複数の他の制御装置に対して無線通信に使用するチャネルを他のチャネルに変更するように指示するチャネル制御部と、
     を備える制御装置。
  2.  前記チャネル制御部は、前記他の制御装置から送信される前記チャネルの変更が完了したことを示す完了情報の受信を、前記他の制御装置に対してチャネルの変更を指示した後、前記チャネルの変更に要する時間に応じた所定の待機時間を待機した後に開始する、
     請求項1に記載の制御装置。
  3.  複数の他の制御装置と複数の通信経路で無線通信することが可能な制御装置であって、
     無線通信の品質劣化を検知した他の制御装置から無線通信に使用するチャネルの変更を指示された場合に、前記他の制御装置から指示されたチャネルに自装置のチャネルを変更するチャネル制御部を備える、
     制御装置。
  4.  前記チャネル制御部は、前記無線通信に使用するチャネルの変更を行った後、指示元の制御装置に対して前記チャネルの変更が完了したことを示す完了情報を送信する、
     請求項3に記載の制御装置。
  5.  前記チャネル制御部は、前記無線通信に使用するチャネルの変更を開始した後、チャネル変更に要する時間に応じた所定の待機時間を待機した後に前記完了情報を送信する、
     請求項4に記載の制御装置。
  6.  複数の他の制御装置と複数の通信経路で無線通信することが可能な制御装置であって、
     少なくとも一の前記他の制御装置との間で行う無線通信の品質を監視する無線品質監視部と、
     前記無線品質監視部が前記無線通信品質の劣化を検知した場合に、他の全ての制御装置に対して所定の同じチャネルへの変更が可能であるか否かを問い合わせ、前記他の全ての制御装置から前記チャネルへの変更が可能であることが応答された場合に、前記他の全ての制御装置に対して所定の同じチャネルに変更することを指示するチャネル制御部と、
     を備える制御装置。
  7.  前記チャネル制御部は、他の制御装置の問い合わせに応じて、前記他の制御装置の指定するチャネルへの変更を試行して元のチャネルに戻し、前記試行の結果を問い合わせ元の制御装置に応答し、前記応答に応じて行われる前記問い合わせ元の制御装置の指示に応じて自装置のチャネルを前記他の制御装置の指定するチャネルに変更する、
     請求項6に記載の制御装置。
  8.  前記チャネル制御部は、チャネルの変更によって通信できなくなった他の制御装置を検出した場合、前記他の制御装置に対して、変更したチャネルを元のチャネルに戻すことを指示する、
     請求項1に記載の制御装置。
  9.  請求項1に記載の制御装置と、
     前記他の制御装置との無線通信を可能にする無線通信部と、
     を備える無線通信装置。
  10.  複数の他の制御装置と複数の通信経路で無線通信することが可能な制御装置が行うチャネル制御方法であって、
     少なくとも一の前記他の制御装置との間で行う無線通信の品質を監視する無線品質監視ステップと、
     前記無線通信の品質劣化が検知された場合に、前記複数の他の制御装置に対して無線通信に使用するチャネルを他のチャネルに変更するように指示するチャネル制御ステップと、
     を有するチャネル制御方法。
  11.  複数の他の制御装置と複数の通信経路で無線通信することが可能な制御装置が行うチャネル制御方法であって、
     無線通信の品質劣化を検知した他の制御装置から無線通信に使用するチャネルの変更を指示された場合に、前記他の制御装置から指示されたチャネルに自装置のチャネルを変更するチャネル制御ステップを有する、
     チャネル制御方法。
  12.  複数の他の制御装置と複数の通信経路で無線通信することが可能な制御装置が行うチャネル制御方法であって、
     少なくとも一の前記他の制御装置との間で行う無線通信の品質を監視する無線品質監視ステップと、
     前記無線通信の品質劣化が検知された場合に、他の全ての制御装置に対して所定の同じチャネルへの変更が可能であるか否かを問い合わせ、前記他の全ての制御装置から前記チャネルへの変更が可能であることが応答された場合に、前記他の全ての制御装置に対して所定の同じチャネルに変更することを指示するチャネル制御ステップと、
     を有するチャネル制御方法。
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