WO2018207411A1 - 無線装置、プログラム - Google Patents

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WO2018207411A1
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wireless device
packet signal
transfers
transferable
unit
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French (fr)
Inventor
真理 中西
陽介 浮田
Original Assignee
パナソニックIpマネジメント株式会社
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W40/00Communication routing or communication path finding
    • H04W40/02Communication route or path selection, e.g. power-based or shortest path routing
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W84/00Network topologies
    • H04W84/18Self-organising networks, e.g. ad-hoc networks or sensor networks

Definitions

  • the present invention relates to communication technology, and more particularly to a wireless device and a program for transferring a packet signal by a flooding method.
  • a packet signal transmitted from one wireless device is transferred by another wireless device and received by a destination wireless device.
  • the communication path of the multi-hop communication system is formed in a mesh shape in which a plurality of wireless devices are connected in a mesh shape, for example.
  • a wireless device serving as a starting point of packet signal transfer sets an upper limit value of the number of relay transmissions as a relay count value.
  • a value obtained by subtracting 1 from the relay count value is set as a new relay count value (see, for example, Patent Document 1).
  • the repetition of the transfer is suppressed and the increase in traffic is suppressed.
  • the number of transfers differs depending on the position of the destination wireless device, and there are destination wireless devices with a small number of transfers. In such a situation, when the upper limit value of the number of relay transmissions is set to a constant value regardless of the destination wireless device, a packet signal that reaches the destination wireless device with a small number of transfers is The transfer is repeated by a wireless device other than the destination wireless device.
  • the present invention has been made in view of such a situation, and an object thereof is to provide a technique for suppressing occurrence of useless transfer of packet signals.
  • a wireless device is a wireless device included in a mesh network that transfers a packet signal by a flooding method, and is transferred to another wireless device that is a destination of the packet signal.
  • a setting unit configured to set the possible number of times
  • a transmission unit configured to transmit a packet signal including the transferable number of times set in the setting unit. The transferable number of times included in the packet signal transmitted from the transmission unit differs for each other wireless device that is the destination of the packet signal when the wireless device is the starting point of the packet signal transfer.
  • FIG. 4A and 4B are diagrams showing the data structure of the database stored in the storage unit of FIG.
  • FIGS. 5A and 5B are flowcharts showing a communication procedure by the wireless apparatus of FIG.
  • FIGS. 6A and 6B are flowcharts showing another communication procedure by the wireless apparatus of FIG. 6 is a flowchart showing still another communication procedure by the wireless device of FIG. 2.
  • the embodiment relates to a wireless communication system of a mesh network configured by a plurality of wireless devices.
  • Each wireless device is mounted on a control device and a plurality of controlled devices in an illumination system controlled by wireless communication.
  • the packet signal is transmitted by multi-hop communication by a wireless device mounted on the controlled device arranged between them.
  • a mesh network when multi-hop communication is performed by a flooding method, there is a problem that traffic is likely to be congested in the network.
  • the packet signal includes a TTL (Time To Live) value indicating the number of times transfer is possible.
  • the wireless device that has received the packet signal transfers the packet signal by decrementing the TTL value by “1” when the TTL value is “1” or more, but does not transfer the packet signal when the TTL value is “0”.
  • the transfer process is executed.
  • the wireless device that is the starting point of packet signal transfer sets a constant value for the TTL value, the maximum value in the network is set. For this reason, the packet signal may continue to be transferred even when the packet signal reaches the destination wireless device, resulting in more traffic than necessary.
  • each wireless device included in the wireless communication system periodically transmits a monitoring packet signal.
  • the wireless device that has received the monitoring packet signal acquires the number of transfers with the transmission-source wireless device.
  • the wireless device acquires the transfer count for each of the plurality of other wireless devices.
  • the wireless device sets a TTL value based on the number of transfers to the destination wireless device. Therefore, the TTL value differs for each wireless device that is the destination of the packet signal.
  • FIG. 1 shows a configuration of a wireless communication system 100 according to the embodiment.
  • the wireless communication system 100 includes a first wireless device 10a to a twelfth wireless device 10l collectively referred to as a wireless device 10.
  • the number of wireless devices 10 is not limited to “12”.
  • the wireless communication system 100 is used in a lighting system, one of the plurality of wireless devices 10 is mounted on the control device, and the remaining wireless devices 10 are mounted on the controlled device.
  • the plurality of wireless devices 10 form a mesh network and perform multi-hop communication by a flooding method.
  • (1) transfer count acquisition, (2) TTL value setting, and (3) packet signal transfer will be described in this order.
  • Each wireless device 10 periodically transmits a monitoring packet signal (hereinafter referred to as “monitoring packet signal”) indicating its own survival state to the surroundings.
  • the monitoring packet signal is transferred so as to reach the entire network by transfer using a flooding method in the mesh network. More specifically, a monitoring packet signal transmitted from one wireless device 10, for example, the first wireless device 10a, is received by the twelfth wireless device 10l from the second wireless device 10b, which is the remaining wireless device 10.
  • the twelfth radio apparatus 10l receives the monitoring packet signal transmitted from the first radio apparatus 10a, which is the remaining radio apparatus 10, from the eleventh radio apparatus 10k.
  • a TTL value that is a value indicating the number of times transfer is possible and its initial value are included.
  • the wireless device 10 that has received the monitoring packet signal transfers the monitoring packet signal when the TTL value is “1” or more, and does not transfer the monitoring packet signal when the TTL value is “0”.
  • the wireless device 10 decrements the TTL value by “1” at the time of transfer.
  • the wireless device 10 that has received the monitoring packet signal obtains the number of transfers of the monitoring packet signal by calculating the difference between the TTL value included in the monitoring packet signal and the initial value.
  • the wireless device 10 stores the transfer count for each of the other wireless devices 10. With this technique, one wireless device 10 acquires the number of transfers to each of all other wireless devices 10 in the network.
  • the first radio apparatus 10a sets the TTL value based on the number of transfers to the already acquired seventh radio apparatus 10g. For example, the number of transfers is a TTL value.
  • the first wireless device 10a transmits a packet signal including data while setting a TTL value.
  • the packet signal transmitted from the first radio apparatus 10a is received by the second radio apparatus 10b, for example.
  • the second radio apparatus 10b transfers the packet signal after subtracting “1” from the TTL value included in the packet signal. Such transfer of the packet signal is continued until the TTL value becomes “0” similarly to the monitoring packet signal.
  • wireless apparatus 10g receives a packet signal by transfer of a packet signal. Since the TTL value corresponding to the number of transfers to the destination wireless device 10 is set in the wireless device 10 that is the starting point of packet signal transfer, the occurrence of unnecessary transfer is suppressed, and traffic congestion occurs in the entire network. It is reduced. That is, the TTL value set in the wireless device 10 that is the starting point of packet signal transfer differs for each wireless device 10 that is the destination.
  • FIG. 2 shows the configuration of the wireless device 10.
  • the wireless device 10 includes a communication unit 20, a processing unit 22, and a control unit 24.
  • the communication unit 20 includes a transmission unit 50 and a reception unit 52
  • the processing unit 22 includes a monitoring packet signal generation unit 30, a packet signal generation unit 32, and a transfer processing unit 34
  • the control unit 24 includes an acquisition unit 40, A storage unit 42 and a setting unit 44 are included.
  • (1) acquisition of the number of transfers, (2) setting of the TTL value, and (3) transfer of the packet signal will be described in this order.
  • following (3) packet signal transfer (4) a modified example will be described.
  • the monitoring packet signal generation unit 30 of the wireless device 10 that is to transmit the monitoring packet signal generates a monitoring packet signal.
  • FIG. 3 shows a format of a packet signal used in the wireless communication system 100.
  • the “starting point ID” indicates the ID of the wireless device 10 that is the starting point of the packet signal transfer
  • the “destination ID” indicates the ID of the wireless device 10 that is the destination of the packet signal
  • the “TTL value” indicates the transferable number of times. Show.
  • the monitoring packet signal generation unit 30 sets the ID assigned to its own wireless device 10 as the “origin ID”, and sets the ID determined as the case where the destination is not set as the “destination ID”. To do.
  • the monitoring packet signal generation unit 30 sets, as an initial value, a “TTL value” that can transfer the monitoring packet signal to the entire mesh network. This initial value is also included in “data”.
  • the monitoring packet signal generation unit 30 outputs the monitoring packet signal to the transmission unit 50.
  • the transmission unit 50 transmits the monitoring packet signal received from the monitoring packet signal generation unit 30.
  • the transmission unit 50 transmits a packet signal by a flooding method. Since a publicly-known technique should just be used for the communication part 20, description is abbreviate
  • the receiving unit 52 in the wireless device 10 other than the wireless device 10 that has transmitted the monitoring packet signal receives the monitoring packet signal.
  • the receiving unit 52 outputs the monitoring packet signal to the processing unit 22 and the control unit 24.
  • the transfer processing unit 34 extracts a TTL value from the monitoring packet signal received from the receiving unit 52.
  • the transfer processing unit 34 determines transfer when the TTL value is “1” or more. At this time, the transfer processing unit 34 includes the TTL value obtained by subtracting “1” from the TTL value in the monitoring packet signal.
  • the transfer processing unit 34 outputs the monitoring packet signal to the transmission unit 50, and the transmission unit 50 transmits the packet signal. On the other hand, when the TTL value is “0”, the transfer processing unit 34 determines the end of the transfer.
  • the acquisition unit 40 extracts the starting point ID, the TTL value, and the initial value from the monitoring packet signal received from the reception unit 52.
  • the acquisition unit 40 acquires the number of transfers to the wireless device 10 corresponding to the starting point ID by subtracting the TTL value from the initial value.
  • the acquisition unit 40 stores the acquired number of transfers in the storage unit 42 for each wireless device ID indicated by the starting point ID. Note that when the reception unit 52 has received the monitoring packet signal from the same wireless device 10 a plurality of times, the acquisition unit 40 performs the same processing on the monitoring packet signal from the wireless device 10. To do. That is, the acquisition unit 40 acquires the number of transfers for the same wireless device 10 a plurality of times.
  • the number of transfers acquired a plurality of times is also stored in the storage unit 42 for each wireless device ID.
  • 4A and 4B show the data structure of the database stored in the storage unit 42.
  • FIG. 4A one or more transfer times acquired for each wireless device ID are stored.
  • the setting unit 44 of the wireless device 10 that has generated data to be transmitted to another wireless device 10, that is, the wireless device 10 that is the destination, that is, the wireless device 10 that is the starting point is shown in FIG.
  • the number of transfers corresponding to the wireless device ID of the wireless device 10 that is the destination is obtained by referring to the database shown in FIG.
  • the setting unit 44 sets a TTL value for the destination wireless device 10 based on the acquired number of transfers.
  • the setting unit 44 sets the TTL value based on the statistical value of the number of transfers acquired a plurality of times.
  • the statistical value may be a minimum value of the number of transfers acquired a plurality of times, a maximum value, or an average value.
  • the setting unit 44 may set the TTL value to a value that is the same as the acquired transfer count, for example, the latest transfer count. In this manner, the setting unit 44 sets the TTL value up to the destination wireless device 10.
  • the setting unit 44 may store the set TTL value in the storage unit 42. As shown in FIG. 4B, the TTL value for each wireless device ID is stored.
  • the setting unit 44 may use the TTL value stored in the storage unit 42 when data to be transmitted to the destination wireless device 10 is generated.
  • the packet signal generation unit 32 transmits a packet signal including the TTL value set by the setting unit 44.
  • the format of the packet signal is the same as in FIG.
  • the packet signal generation unit 32 sets the ID assigned to its own wireless device 10 in “starting ID”, and sets the ID assigned to the wireless device 10 serving as the destination in “destination ID”. Further, the packet signal generation unit 32 includes the TTL value set by the setting unit 44 in the “TTL value”. Further, the packet signal generation unit 32 includes, in “data”, data to be transmitted to the destination wireless device 10. Returning to FIG.
  • the packet signal generation unit 32 outputs the packet signal to the transmission unit 50. Transmitter 50 transmits the packet signal received from packet signal generator 32. Therefore, the TTL value included in the transmitted packet signal is different for each wireless device 10 that is the destination of the packet signal.
  • the receiving unit 52 in the wireless device 10 other than the wireless device 10 that has transmitted the packet signal receives the packet signal.
  • the receiving unit 52 outputs the packet signal to the processing unit 22.
  • the transfer processing unit 34 extracts the destination ID from the packet signal received from the receiving unit 52.
  • the transfer processing unit 34 does not need to transfer the packet signal, and therefore instructs the processing unit 22 to process the data included in the packet signal.
  • the processing unit 22 processes the data according to the instruction.
  • the transfer processing unit 34 extracts a TTL value from the packet signal.
  • the transfer processing unit 34 determines transfer when the TTL value is “1” or more.
  • the transfer processing unit 34 includes the TTL value obtained by subtracting “1” from the TTL value in the packet signal.
  • the transfer processing unit 34 outputs the packet signal to the transmission unit 50, and the transmission unit 50 transmits the packet signal.
  • the transfer processing unit 34 determines the end of the transfer.
  • the configurations shown in (4-1) to (4-3) may be added to the configuration of the wireless device 10 described so far.
  • the wireless device 10 that is the destination of the packet signal transfer may transmit a confirmation signal to the wireless device 10 that is the starting point of the packet signal transfer.
  • the confirmation signal is also transferred in the same manner as the packet signal.
  • the wireless device 10 that is the starting point of the packet signal transfer confirms that the packet signal has reached the wireless device 10 that is the destination of the packet signal transfer.
  • the packet signal generating unit 32 Therefore, the same packet signal may be output to the transmitter 50.
  • the setting unit 44 increases the TTL value from the already set value. For example, the setting unit 44 increases the TTL value by “1” every time the same packet signal is reproduced.
  • the setting unit 44 sends the confirmation signal to the same wireless device 10.
  • the communication success rate is derived by calculating the number of receptions / the number of packet signal transmissions.
  • the setting unit 44 increases the TTL value for the wireless device 10 as the communication success rate decreases. For example, when the communication success rate is lower than the threshold value, the setting unit 44 increases the TTL value by “1”.
  • the setting unit 44 of each wireless device 10 uses the number of transfers acquired by the acquiring unit 40 as described above. Set the TTL value.
  • the acquisition unit 40 may set a constant value for the TTL value.
  • the setting unit 44 indicates that the total number of wireless devices 10 included in the mesh network is greater than or equal to a threshold value. Is determined.
  • the setting unit 44 determines that the total number of wireless devices 10 included in the mesh network is smaller than the threshold when the difference in the number of transfers for each wireless device 10 acquired by the acquiring unit 40 is smaller than a predetermined value. .
  • the subject of the apparatus, system, or method in the present disclosure includes a computer.
  • the computer executes the program, the main function of the apparatus, system, or method according to the present disclosure is realized.
  • the computer includes a processor that operates according to a program as a main hardware configuration.
  • the processor may be of any type as long as the function can be realized by executing the program.
  • the processor includes one or a plurality of electronic circuits including a semiconductor integrated circuit (IC) or an LSI (Large Scale Integration).
  • the plurality of electronic circuits may be integrated on one chip or provided on a plurality of chips.
  • the plurality of chips may be integrated into one device, or may be provided in a plurality of devices.
  • the program is recorded on a non-transitory recording medium such as a ROM, an optical disk, or a hard disk drive that can be read by a computer.
  • the program may be stored in advance in a recording medium, or may be supplied to the recording medium via a wide area communication network including the Internet.
  • FIGS. 5A and 5B are flowcharts showing a communication procedure performed by the wireless device 10.
  • the receiving unit 52 receives the monitoring packet signal (Y in S10)
  • the acquisition unit 40 stores the wireless device ID and the transfer count in the storage unit 42 (S12).
  • the receiving unit 52 has not received the monitoring packet signal (N in S10), the process is terminated.
  • the setting unit 44 acquires the number of transfers corresponding to the destination ID from the storage unit 42 (S22).
  • the setting unit 44 sets a TTL value based on the number of transfers (S24).
  • the packet signal generation unit 32 generates a packet signal so as to include the TTL value (S26).
  • the transmission unit 50 transmits a packet signal (S28). If no data is generated (N in S20), the process is terminated.
  • FIGS. 6A to 6B are flowcharts showing another communication procedure performed by the wireless device 10.
  • the setting unit 44 adds “1” to the TTL value included in the packet signal ( S42). If the packet signal is not a retransmission (N in S40), the process is terminated.
  • the setting unit 44 sets “1” to the TTL value included in the packet signal. Add (S52). If the communication success rate is not smaller than the threshold value (N in S50), the process is terminated.
  • FIG. 7 is a flowchart showing still another communication procedure by the wireless device 10.
  • the setting unit 44 sets a TTL value for each wireless device (S62). ).
  • the setting unit 44 sets a fixed TTL value (S64).
  • a different TTL value is set for each of the other wireless devices 10 that are the destinations of the packet signals in the wireless device 10 that is the starting point of the packet signal transfer. Transfer of the number of transfers suitable for the apparatus 10 can be executed. Further, since a different TTL value is set for each of the other wireless devices 10 that are the destinations of the packet signal in the wireless device 10 that is the starting point of the packet signal transfer, it is possible to prevent the TTL value from becoming too large. In addition, since the TTL value is prevented from becoming too large, it is possible to suppress the occurrence of useless transfer of packet signals. Moreover, since the occurrence of useless transfer of packet signals is suppressed, an increase in traffic can be suppressed.
  • the TTL value for the other wireless device 10 is set based on the acquired transfer count, a TTL value suitable for the transfer count can be set. Further, since the number of transfers to the other wireless device 10 is calculated based on the difference between the TTL value included in the monitoring packet signal and the initial value of the TTL value, the number of transfers can be accurately acquired. Moreover, since the TTL value for the same other wireless device 10 is set based on the statistical value of the number of transfers acquired a plurality of times, the accuracy of the TTL value can be improved. In addition, since the same value as the acquired transfer count is set as the TTL value, the processing can be simplified.
  • the TTL value is increased when the packet signal is retransmitted, the packet signal can easily reach the destination wireless device 10. In addition, since the TTL value is increased as the communication success rate decreases, the packet signal can easily reach the destination wireless device 10.
  • the TTL value is set based on the acquired number of transfers, so that useless transfer can be suppressed.
  • the TTL value is set based on the acquired number of transfers, so that useless transfer can be suppressed.
  • the total number of wireless devices 10 included in the mesh network is smaller than the threshold value, a fixed value is set as the TTL value, so that the processing can be simplified.
  • wireless apparatuses 10 contained in a mesh network is estimated based on the difference of the frequency
  • a wireless device 10 is a wireless device 10 included in a mesh network that transfers a packet signal by a flooding method, and sets the number of times that the packet signal can be transferred to another wireless device 10 that is a destination of the packet signal.
  • a setting unit 44 and a transmission unit 50 that transmits a packet signal including the transferable number of times set in the setting unit 44 are provided. The transferable number of times included in the packet signal transmitted from the transmission unit 50 is different for each other wireless device 10 that is the destination of the packet signal when the wireless device 10 is the starting point of the packet signal transfer.
  • An acquisition unit 40 that acquires the number of transfers to another wireless device 10 that is the destination of the packet signal may be further provided.
  • the setting unit 44 may set the transferable number of times for the other wireless device 10 based on the number of transfers acquired by the acquisition unit 40.
  • a receiving unit 52 that receives a monitoring packet signal from another wireless device 10 may be further provided. Based on the difference between the transferable number included in the monitoring packet signal received by the reception unit 52 and the initial value of the transferable number, the acquisition unit 40 determines the transfer number for the other wireless device 10. You may get it.
  • the receiving unit 52 receives the monitoring packet signal from the same other wireless device 10 a plurality of times, and the acquiring unit 40 acquires the number of transfers to the same other wireless device 10 a plurality of times, and the setting unit 44 May set the number of transfers that can be performed with respect to the same other wireless device 10 based on the statistical value of the number of transfers acquired a plurality of times.
  • the setting unit 44 may set the same value as the number of transfers acquired by the acquisition unit 40 as the transferable number of times.
  • the setting unit 44 may set a value larger than the number of transfers acquired by the acquisition unit 40 as the transferable number of times.
  • the setting unit 44 may increase the transferable number of times when the packet signal is retransmitted.
  • the setting unit 44 may increase the number of transferable times as the communication success rate decreases.
  • the setting unit 44 may change the number of transferable times according to the priority of the packet signal even in the same other wireless device 10.
  • the setting unit 44 sets the number of transferable times for the other wireless device 10 based on the number of transfers acquired by the acquiring unit 40.
  • a fixed value may be set as the number of transferable times.
  • the setting unit 44 determines that the total number of the wireless devices 10 included in the mesh network is equal to or greater than a threshold when the difference in the number of transfers for each of the other wireless devices 10 acquired by the acquisition unit 40 is equal to or greater than a predetermined value. If the difference in the number of transfers for each other wireless device 10 acquired by the acquisition unit 40 is smaller than a predetermined value, the total number of wireless devices 10 included in the mesh network may be determined to be smaller than the threshold value. Good.
  • the setting unit 44 sets the same value as the number of transfers to the TTL value.
  • the present invention is not limited to this.
  • the setting unit 44 may set a value larger than the number of transfers acquired by the acquisition unit 40, for example, a value “1” larger than the number of transfers, as the TTL value. According to this modification, the possibility that the packet signal reaches the destination wireless device 10 can be improved.
  • the setting unit 44 sets a different TTL value for each wireless device 10.
  • the present invention is not limited to this.
  • the setting unit 44 may change the TTL value according to the priority of the packet signal even in the same wireless device 10.
  • the setting unit 44 sets a constant value as a TTL value of a packet signal having a relatively high priority, and sets a value based on the number of transfers as a TTL value of a packet signal having a relatively low priority.
  • the fixed value is set to be equal to or greater than the maximum value based on the number of transfers. According to this modification, it is possible to improve the possibility that a packet signal with a high priority reaches the destination radio apparatus 10 while suppressing an increase in traffic.
  • 10 wireless devices 20 communication units, 22 processing units, 24 control units, 30 monitoring packet signal generation units, 32 packet signal generation units, 34 transfer processing units, 40 acquisition units, 42 storage units, 44 setting units, 50 transmission units , 52 receiver, 100 wireless communication system.

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Abstract

無線装置10は、フラッディング方式でパケット信号を転送するメッシュネットワークに含まれる。設定部44は、パケット信号の宛先となる他の無線装置までの転送可能回数を設定する。送信部50は、設定部44において設定した転送可能回数が含まれたパケット信号を送信する。送信部50から送信されるパケット信号に含まれた転送可能回数は、無線装置10がパケット信号の転送の起点となる場合、パケット信号の宛先となる他の無線装置毎に異なる。

Description

無線装置、プログラム
 本発明は、通信技術に関し、特にフラッディング方式でパケット信号を転送する無線装置、プログラムに関する。
 複数の無線装置によって構成されるマルチホップ通信システムでは、1つの無線装置から送信されたパケット信号が他の無線装置によって転送され、宛先の無線装置で受信される。マルチホップ通信システムの通信経路は、例えば、複数の無線装置が網目状に結ばれたメッシュ形状に形成される。パケット信号の転送の起点となる無線装置は、パケット信号を送信する際に、中継カウント値として中継送信回数の上限値を設定する。他の無線装置は、パケット信号を中継送信する際に、中継カウント値から1を減じた値を新たな中継カウント値とする(例えば、特許文献1参照)。
特開2016-012867号公報
 中継送信回数の上限値を設定することによって、転送の繰り返しが抑制され、トラヒックの増加が抑制される。一方、宛先の無線装置の位置に応じて転送回数は異なっており、転送回数が少ない宛先の無線装置も存在する。そのような状況において、宛先の無線装置に関わらず中継送信回数の上限値を一定値に設定する場合、少ない転送回数で宛先の無線装置に到達するパケット信号に対して、パケット信号の到達後も宛先の無線装置以外の無線装置で転送が繰り返される。
 本発明はこうした状況に鑑みなされたものであり、その目的は、パケット信号の無駄な転送の発生を抑制する技術を提供することにある。
 上記課題を解決するために、本発明のある態様の無線装置は、フラッディング方式でパケット信号を転送するメッシュネットワークに含まれる無線装置であって、パケット信号の宛先となる他の無線装置までの転送可能回数を設定する設定部と、設定部において設定した転送可能回数が含まれたパケット信号を送信する送信部とを備える。送信部から送信されるパケット信号に含まれた転送可能回数は、本無線装置がパケット信号の転送の起点となる場合、パケット信号の宛先となる他の無線装置毎に異なる。
 なお、以上の構成要素の任意の組合せ、本発明の表現を方法、装置、システム、記録媒体、コンピュータプログラムなどの間で変換したものもまた、本発明の態様として有効である。
 本発明によれば、パケット信号の無駄な転送の発生を抑制できる。
実施例に係る無線通信システムの構成を示す図である。 図1の無線装置の構成を示す図である。 図1の無線通信システムにおいて使用されるパケット信号のフォーマットを示す図である。 図4(a)-(b)は、図2の記憶部において記憶されるデータベースのデータ構造を示す図である。 図5(a)-(b)は、図2の無線装置による通信手順を示すフローチャートである。 図6(a)-(b)は、図2の無線装置による別の通信手順を示すフローチャートである。 図2の無線装置によるさらに別の通信手順を示すフローチャートである。
 本発明を具体的に説明する前に、概要を述べる。実施例は、複数の無線装置によって構成されるメッシュネットワークの無線通信システムに関する。各無線装置は、無線通信で制御される照明システムにおける制御機器と複数の被制御機器に搭載される。照明システムにおいて、制御機器から被制御機器までの通信距離が一定以上ある場合に、これらの間に配置される被制御機器に搭載される無線装置によるマルチホップ通信により、パケット信号が伝送される。メッシュネットワークにおいて、フラッディング方式によりマルチホップ通信を実行する場合、ネットワーク内でトラヒックが輻輳しやすいという課題がある。
 これを防止するために、パケット信号には、転送可能回数を示すTTL(Time To Live)値が含まれる。パケット信号を受信した無線装置は、TTL値が「1」以上である場合にTTL値を「1」減じてパケット信号を転送するが、TTL値が「0」である場合にパケット信号を転送しないという転送処理を実行する。ここで、パケット信号の転送の起点となる無線装置がTTL値に対して一定値を設定する場合、ネットワーク内での最大値が設定される。そのため、パケット信号が宛先の無線装置に到達したにもかかわらず、パケット信号の転送が継続する場合も生じ、必要以上にトラヒックが発生する。
 これに対応するために、本実施例に係る無線通信システムに含まれる各無線装置は、監視用のパケット信号を定期的に送信する。監視用のパケット信号を受信した無線装置は、送信元の無線装置との間の転送回数を取得する。その結果、無線装置は、複数の他の無線装置のそれぞれに対する転送回数を取得する。当該無線装置は、パケット信号を送信する際に、宛先となる無線装置に対する転送回数をもとにTTL値を設定する。そのため、TTL値は、パケット信号の宛先となる無線装置毎に異なる。
 図1は、実施例に係る無線通信システム100の構成を示す。無線通信システム100は、無線装置10と総称される第1無線装置10aから第12無線装置10lを含む。なお、無線装置10の数は「12」に限定されない。無線通信システム100が照明システムに使用される場合、複数の無線装置10のうちの1つが制御機器に搭載され、残りの無線装置10が被制御機器に搭載される。複数の無線装置10は、メッシュネットワークを形成し、フラッディング方式によりマルチホップ通信を実行する。ここでは、(1)転送回数の取得、(2)TTL値の設定、(3)パケット信号の転送の順に説明する。
(1)転送回数の取得
 各無線装置10は自身の生存状態を示す監視用のパケット信号(以下、「監視用パケット信号」という)を周囲に定期的に送信する。監視用パケット信号は、メッシュネットワーク内のフラッディング方式による転送によりネットワーク全体に到達するように転送される。具体的に説明すると、1つの無線装置10、例えば、第1無線装置10aから送信された監視用パケット信号は、残りの無線装置10である第2無線装置10bから第12無線装置10lに受信される。これをいいかえれば、1つの無線装置10、例えば、第12無線装置10lは、残りの無線装置10である第1無線装置10aから第11無線装置10kから送信された監視用パケット信号を受信する。
 監視用パケット信号には、転送可能回数を示す値であるTTL値とその初期値が含められる。監視用パケット信号を受信した無線装置10は、TTL値が「1」以上の場合に監視用パケット信号を転送し、TTL値が「0」の場合に監視用パケット信号を転送しない。なお、無線装置10は、転送の際に、TTL値を「1」減じる。監視用パケット信号を受信した無線装置10は、監視用パケット信号に含まれるTTL値と初期値との差分を計算することによって、監視用パケット信号の転送回数を取得する。無線装置10は、他の無線装置10毎に転送回数を記憶する。この手法により、1つの無線装置10は、ネットワーク内のすべての他の無線装置10のそれぞれまでの転送回数を取得する。
(2)TTL値の取得
 次に、1つの無線装置10から他の無線装置10に送信すべきデータが当該1つの無線装置10において発生した場合の当該1つの無線装置10における処理を説明する。これは、例えば、第1無線装置10aにおいて第7無線装置10gに送信すべきデータが発生した場合の第1無線装置10aでの処理に相当する。第1無線装置10aは、既に取得した第7無線装置10gまでの転送回数をもとにTTL値を設定する。例えば、転送回数がTTL値とされる。第1無線装置10aは、TTL値が設定されるとともに、データが含まれたパケット信号を送信する。
(3)パケット信号の転送
 第1無線装置10aから送信されたパケット信号は、例えば、第2無線装置10bに受信される。第2無線装置10bは、パケット信号に含まれたTTL値を「1」減じてから、パケット信号を転送する。このようなパケット信号の転送は、監視用パケット信号と同様にTTL値が「0」になるまで続けられる。また、パケット信号の転送によって、第7無線装置10gは、パケット信号を受信する。パケット信号の転送の起点となる無線装置10において、宛先となる無線装置10までの転送回数に応じたTTL値が設定されるので、不要な転送の発生が抑制され、ネットワーク全体としてトラヒックの輻輳が軽減される。つまり、パケット信号の転送の起点となる無線装置10において設定されるTTL値は、宛先となる無線装置10毎に異なる。
 図2は、無線装置10の構成を示す。無線装置10は、通信部20、処理部22、制御部24を含む。通信部20は、送信部50、受信部52を含み、処理部22は、監視用パケット信号生成部30、パケット信号生成部32、転送処理部34を含み、制御部24は、取得部40、記憶部42、設定部44を含む。ここでも、(1)転送回数の取得、(2)TTL値の設定、(3)パケット信号の転送の順に説明する。また、(3)パケット信号の転送に続いて、(4)変形例を説明する。
(1)転送回数の取得
 前述のごとく、転送回数を取得するために、監視用パケット信号の送信、監視用パケット信号の転送、転送回数の計算がなされる。ここでは、(1-1)監視用パケット信号の送信、(1-2)監視用パケット信号の転送、(1-3)転送回数の計算の順に説明する。
(1-1)監視用パケット信号の送信
 監視用パケット信号を送信すべき無線装置10の監視用パケット信号生成部30は、監視用パケット信号を生成する。図3は、無線通信システム100において使用されるパケット信号のフォーマットを示す。「起点ID」はパケット信号の転送の起点となる無線装置10のIDを示し、「宛先ID」はパケット信号の宛先とされる無線装置10のIDを示し、「TTL値」は転送可能回数を示す。ここで、監視用パケット信号生成部30は、「起点ID」に、自身の無線装置10に付与されたIDを設定し、「宛先ID」に、宛先を設定しない場合として定められたIDを設定する。
 また、監視用パケット信号生成部30は、「TTL値」にメッシュネットワーク全体に監視用パケット信号を転送させることが可能な値を初期値として設定する。この初期値は、「データ」にも含められる。図2に戻る。監視用パケット信号生成部30は、監視用パケット信号を送信部50に出力する。送信部50は、監視用パケット信号生成部30から受けつけた監視用パケット信号を送信する。送信部50は、フラッディング方式でパケット信号を送信する。通信部20には公知の技術が使用されればよいので、ここでは説明を省略する。前述のごとく、このような監視用パケット信号の送信は、各無線装置10において定期的になされる。
(1-2)監視用パケット信号の転送
 監視用パケット信号を送信した無線装置10以外の無線装置10における受信部52は、監視用パケット信号を受信する。受信部52は、監視用パケット信号を処理部22、制御部24に出力する。転送処理部34は、受信部52から受けつけた監視用パケット信号からTTL値を抽出する。転送処理部34は、TTL値が「1」以上である場合、転送を決定する。その際、転送処理部34は、TTL値から「1」を減じたTTL値を監視用パケット信号に含める。転送処理部34は監視用パケット信号を送信部50に出力し、送信部50はパケット信号を送信する。一方、転送処理部34は、TTL値が「0」である場合、転送の終了を決定する。
(1-3)転送回数の計算
 取得部40は、受信部52から受けつけた監視用パケット信号から起点IDとTTL値と初期値とを抽出する。取得部40は、初期値からTTL値を減算することによって、起点IDに対応した無線装置10までの転送回数を取得する。取得部40は、取得した転送回数を、起点IDで示された無線装置ID毎に記憶部42に記憶する。なお、受信部52が、同一の無線装置10からの監視用パケット信号を複数回受信している場合、取得部40は、当該無線装置10からの監視用パケット信号に対して同様の処理を実行する。つまり、取得部40は、同一の無線装置10に対する転送回数を複数回取得する。複数回取得された転送回数も無線装置ID毎に記憶部42に記憶される。図4(a)-(b)は、記憶部42において記憶されるデータベースのデータ構造を示す。図4(a)のごとく、無線装置ID毎に取得された1以上の転送回数が格納される。図2に戻る。
(2)TTL値の設定
 他の無線装置10、つまり宛先となる無線装置10に送信すべきデータが発生した無線装置10、つまり起点となる無線装置10の設定部44は、図4(a)に示したデータベースを参照し、当該宛先となる無線装置10の無線装置IDに対応した転送回数を取得する。設定部44は、取得した転送回数をもとに、宛先となる無線装置10に対するTTL値を設定する。例えば、設定部44は、複数回取得した転送回数の統計値をもとに、TTL値を設定する。統計値として、複数回取得した転送回数の最小値であってもよく、最大値であってもよく、平均値であってもよい。また、設定部44は、取得した転送回数、例えば、最新の転送回数と同一の値をTTL値に設定してもよい。このように、設定部44は、宛先となる無線装置10までのTTL値を設定する。設定部44は、設定したTTL値を記憶部42に記憶してもよい。図4(b)に示すように、無線装置ID毎のTTL値が記憶される。設定部44は、宛先となる無線装置10に送信すべきデータが発生した場合、記憶部42に記憶したTTL値を使用してもよい。図2に戻る。
 パケット信号生成部32は、設定部44において設定したTTL値が含まれたパケット信号を送信する。パケット信号のフォーマットは図3と同一である。パケット信号生成部32は、「起点ID」に、自身の無線装置10に付与されたIDを設定し、「宛先ID」に、宛先となる無線装置10に付与されたIDを設定する。また、パケット信号生成部32は、「TTL値」に、設定部44において設定したTTL値を含める。さらに、パケット信号生成部32は、「データ」に、宛先となる無線装置10に送信すべきデータを含める。図2に戻る。パケット信号生成部32は、パケット信号を送信部50に出力する。送信部50は、パケット信号生成部32から受けつけたパケット信号を送信する。そのため、送信されるパケット信号に含まれたTTL値は、パケット信号の宛先となる無線装置10毎に異なる。
(3)パケット信号の転送
 パケット信号を送信した無線装置10以外の無線装置10における受信部52は、パケット信号を受信する。受信部52は、パケット信号を処理部22に出力する。転送処理部34は、受信部52から受けつけたパケット信号から宛先IDを抽出する。宛先IDが自身のIDである場合、転送処理部34は、当該パケット信号を転送する必要がないので、当該パケット信号に含まれたデータの処理を処理部22に指示する。処理部22は、指示に応じてデータを処理する。一方、宛先IDが自身のIDでなければ、転送処理部34は、パケット信号からTTL値を抽出する。転送処理部34は、TTL値が「1」以上である場合、転送を決定する。その際、転送処理部34は、TTL値から「1」を減じたTTL値をパケット信号に含める。転送処理部34はパケット信号を送信部50に出力し、送信部50はパケット信号を送信する。一方、転送処理部34は、TTL値が「0」である場合、転送の終了を決定する。
(4)変形例
 これまで説明した無線装置10の構成に、(4-1)から(4-3)に示すような構成が追加されてもよい。
(4-1)パケット信号の転送の宛先となる無線装置10は、パケット信号を受信した場合、パケット信号の転送の起点となる無線装置10に対して確認信号を送信してもよい。確認信号もパケット信号と同様に転送される。パケット信号の転送の起点となる無線装置10は、確認信号を受信した場合に、パケット信号の転送の宛先となる無線装置10にパケット信号が到達したことを確認する。パケット信号の転送の起点となる無線装置10において、送信部50がパケット信号を送信した後、一定期間経過しても受信部52が確認信号を受信しない場合、パケット信号生成部32は、再送のために、同一のパケット信号を送信部50に出力してもよい。その際、設定部44は、TTL値を既に設定した値から増加させる。例えば、設定部44は、同一のパケット信号を再生する毎にTTL値を「1」ずつ増加させる。
(4-2)前述のごとく、パケット信号の転送の起点となる無線装置10において、受信部52が確認信号を受信する場合、設定部44は、同一の無線装置10に対して、確認信号の受信回数/パケット信号の送信回数を計算することによって、通信成功率を導出する。設定部44は、通信成功率が低下するほど、当該無線装置10に対するTTL値を増加させる。例えば、通信成功率がしきい値よりも低い場合、設定部44は、TTL値を「1」増加させる。
(4-3)各無線装置10の設定部44は、メッシュネットワークに含まれる無線装置10の総数がしきい値以上である場合、前述のごとく、取得部40において取得した転送回数をもとにTTL値を設定する。一方、取得部40は、メッシュネットワークに含まれる無線装置10の総数がしきい値よりも小さい場合、TTL値に一定値を設定してもよい。ここで、設定部44は、取得部40において取得した無線装置10毎の転送回数の差分が所定値以上である場合、メッシュネットワークに含まれる無線装置10の総数がしきい値以上であるであると判定する。一方、設定部44は、取得部40において取得した無線装置10毎の転送回数の差分が所定値よりも小さい場合、メッシュネットワークに含まれる無線装置10の総数がしきい値よりも小さいと判定する。
 本開示における装置、システム、または方法の主体は、コンピュータを備えている。このコンピュータがプログラムを実行することによって、本開示における装置、システム、または方法の主体の機能が実現される。コンピュータは、プログラムにしたがって動作するプロセッサを主なハードウェア構成として備える。プロセッサは、プログラムを実行することによって機能を実現することができれば、その種類は問わない。プロセッサは、半導体集積回路(IC)、またはLSI(Large Scale Integration)を含む1つまたは複数の電子回路で構成される。複数の電子回路は、1つのチップに集積されてもよいし、複数のチップに設けられてもよい。複数のチップは1つの装置に集約されていてもよいし、複数の装置に備えられていてもよい。プログラムは、コンピュータが読み取り可能なROM、光ディスク、ハードディスクドライブなどの非一時的記録媒体に記録される。プログラムは、記録媒体に予め格納されていてもよいし、インターネット等を含む広域通信網を介して記録媒体に供給されてもよい。
 以上の構成による無線通信システム100の動作を説明する。図5(a)-(b)は、無線装置10による通信手順を示すフローチャートである。図5(a)において、受信部52が監視用パケット信号を受信した場合(S10のY)、取得部40は、無線装置ID、転送回数を記憶部42に記憶する(S12)。一方、受信部52が監視用パケット信号を受信しなかった場合(S10のN)、処理は終了される。
 図5(b)において、データが発生した場合(S20のY)、設定部44は、宛先IDに対応した転送回数を記憶部42から取得する(S22)。設定部44は、転送回数をもとにTTL値を設定する(S24)。パケット信号生成部32は、TTL値を含めるようにパケット信号を生成する(S26)。送信部50は、パケット信号を送信する(S28)。データが発生しない場合(S20のN)、処理は終了される。
 図6(a)-(b)は、無線装置10による別の通信手順を示すフローチャートである。図6(a)では、図5(b)のステップ24において、パケット信号が再送である場合(S40のY)、設定部44は、当該パケット信号に含めるTTL値に「1」を加算する(S42)。パケット信号が再送でない場合(S40のN)、処理は終了される。
 図6(b)では、図5(b)のステップ24において、通信成功率がしきい値より小さい場合(S50のY)、設定部44は、当該パケット信号に含めるTTL値に「1」を加算する(S52)。通信成功率がしきい値より小さくない場合(S50のN)、処理は終了される。
 図7は、無線装置10によるさらに別の通信手順を示すフローチャートである。図5(b)のステップ24において、メッシュネットワークに含まれる無線装置10の総数がしきい値以上である場合(S60のY)、設定部44は、無線装置毎のTTL値を設定する(S62)。一方、メッシュネットワークに含まれる無線装置10の総数がしきい値以上でない場合(S60のN)、設定部44は、一定値のTTL値を設定する(S64)。
 本実施例によれば、パケット信号の転送の起点となる無線装置10においてパケット信号の宛先となる他の無線装置10毎に異なったTTL値を設定するので、パケット信号の宛先となる他の無線装置10に適した転送回数の転送を実行できる。また、パケット信号の転送の起点となる無線装置10においてパケット信号の宛先となる他の無線装置10毎に異なったTTL値を設定するので、TTL値が大きくなりすぎることを防止できる。また、TTL値が大きくなりすぎることが防止されるので、パケット信号の無駄な転送の発生を抑制できる。また、パケット信号の無駄な転送の発生が抑制されるので、トラヒックの増加を抑制できる。
 また、取得した転送回数をもとに、他の無線装置10に対するTTL値を設定するので、転送回数に適したTTL値を設定できる。また、監視用パケット信号に含まれたTTL値と、TTL値の初期値との差分をもとに、他の無線装置10に対する転送回数を計算するので、転送回数を正確に取得できる。また、複数回取得した転送回数の統計値をもとに、同一の他の無線装置10に対するTTL値を設定するので、TTL値の精度を向上できる。また、取得した転送回数と同一の値をTTL値に設定するので、処理を簡易にできる。
 また、パケット信号を再送する場合にTTL値を増加させるので、宛先となる無線装置10にパケット信号を到達させやすくできる。また、通信成功率が低下するほどTTL値を増加させるので、宛先となる無線装置10にパケット信号を到達させやすくできる。また、メッシュネットワークに含まれる無線装置10の総数がしきい値以上である場合、取得した転送回数をもとにTTL値を設定するので、無駄な転送の発生を抑制できる。また、メッシュネットワークに含まれる無線装置10の総数がしきい値よりも小さい場合、TTL値に一定値を設定するので、処理を簡易にできる。また、無線装置10毎の転送回数の差分をもとに、メッシュネットワークに含まれる無線装置10の総数を推定するので、処理を簡易にできる。
 本発明の一態様の概要は、次の通りである。本発明のある態様の無線装置10は、フラッディング方式でパケット信号を転送するメッシュネットワークに含まれる無線装置10であって、パケット信号の宛先となる他の無線装置10までの転送可能回数を設定する設定部44と、設定部44において設定した転送可能回数が含まれたパケット信号を送信する送信部50とを備える。送信部50から送信されるパケット信号に含まれた転送可能回数は、本無線装置10がパケット信号の転送の起点となる場合、パケット信号の宛先となる他の無線装置10毎に異なる。
 パケット信号の宛先となる他の無線装置10までの転送回数を取得する取得部40をさらに備えてもよい。設定部44は、本無線装置10がパケット信号の転送の起点となる場合、取得部40において取得した転送回数をもとに、当該他の無線装置10に対する転送可能回数を設定してもよい。
 他の無線装置10からの監視用のパケット信号を受信する受信部52をさらに備えてもよい。取得部40は、受信部52において受信した監視用のパケット信号に含まれた転送可能回数と、当該転送可能回数の初期値との差分をもとに、当該他の無線装置10に対する転送回数を取得してもよい。
 受信部52は、同一の他の無線装置10からの監視用のパケット信号を複数回受信し、取得部40は、当該同一の他の無線装置10に対する転送回数を複数回取得し、設定部44は、複数回取得した転送回数の統計値をもとに、当該同一の他の無線装置10に対する転送可能回数を設定してもよい。
 設定部44は、取得部40において取得した転送回数と同一の値を転送可能回数に設定してもよい。
 設定部44は、取得部40において取得した転送回数よりも大きな値を転送可能回数に設定してもよい。
 設定部44は、パケット信号を再送する場合に転送可能回数を増加させてもよい。
 設定部44は、通信成功率が低下するほど転送可能回数を増加させてもよい。
 設定部44は、同一の他の無線装置10であっても、パケット信号の優先度に応じて転送可能回数を変更してもよい。
 設定部44は、メッシュネットワークに含まれる無線装置10の総数がしきい値以上である場合、取得部40において取得した転送回数をもとに、当該他の無線装置10に対する転送可能回数を設定し、メッシュネットワークに含まれる無線装置10の総数がしきい値よりも小さい場合、転送可能回数に一定値を設定してもよい。
 設定部44は、取得部40において取得した他の無線装置10毎の転送回数の差分が所定値以上である場合、メッシュネットワークに含まれる無線装置10の総数がしきい値以上であるであると判定し、取得部40において取得した他の無線装置10毎の転送回数の差分が所定値よりも小さい場合、メッシュネットワークに含まれる無線装置10の総数がしきい値よりも小さいと判定してもよい。
 以上、本発明を実施例をもとに説明した。この実施例は例示であり、それらの各構成要素あるいは各処理プロセスの組合せにいろいろな変形例が可能なこと、またそうした変形例も本発明の範囲にあることは当業者に理解されるところである。
 本実施例において、設定部44は、転送回数と同一の値をTTL値に設定している。しかしながらこれに限らず例えば、設定部44は、取得部40において取得した転送回数よりも大きな値、例えば転送回数よりも「1」大きな値をTTL値に設定してもよい。本変形例によれば、宛先となる無線装置10にパケット信号が到達する可能性を向上できる。
 本実施例において、設定部44は、無線装置10毎に異なった値のTTL値を設定する。しかしながらこれに限らず例えば、設定部44は、同一の無線装置10であっても、パケット信号の優先度に応じてTTL値を変更してもよい。設定部44は、優先度が相対的に高いパケット信号のTTL値として一定値を設定し、優先度が相対的に低いパケット信号のTTL値として、転送回数をもとにした値を設定する。ここで、一定値は、転送回数をもとにした値の最大値以上にされる。本変形例によれば、トラヒックの増加を抑制しながら、優先度の高いパケット信号が、宛先となる無線装置10に到達する可能性を向上できる。
 10 無線装置、 20 通信部、 22 処理部、 24 制御部、 30 監視用パケット信号生成部、 32 パケット信号生成部、 34 転送処理部、 40 取得部、 42 記憶部、 44 設定部、 50 送信部、 52 受信部、 100 無線通信システム。
 本発明によれば、パケット信号の無駄な転送の発生を抑制できる。

Claims (12)

  1.  フラッディング方式でパケット信号を転送するメッシュネットワークに含まれる無線装置であって、
     パケット信号の宛先となる他の無線装置までの転送可能回数を設定する設定部と、
     前記設定部において設定した転送可能回数が含まれたパケット信号を送信する送信部とを備え、
     前記送信部から送信されるパケット信号に含まれた転送可能回数は、本無線装置がパケット信号の転送の起点となる場合、パケット信号の宛先となる他の無線装置毎に異なることを特徴とする無線装置。
  2.  パケット信号の宛先となる他の無線装置までの転送回数を取得する取得部をさらに備え、
     前記設定部は、本無線装置がパケット信号の転送の起点となる場合、前記取得部において取得した転送回数をもとに、当該他の無線装置に対する転送可能回数を設定することを特徴とする請求項1に記載の無線装置。
  3.  他の無線装置からの監視用のパケット信号を受信する受信部をさらに備え、
     前記取得部は、前記受信部において受信した監視用のパケット信号に含まれた転送可能回数と、当該転送可能回数の初期値との差分をもとに、当該他の無線装置に対する転送回数を取得することを特徴とする請求項2に記載の無線装置。
  4.  前記受信部は、同一の他の無線装置からの監視用のパケット信号を複数回受信し、
     前記取得部は、当該同一の他の無線装置に対する転送回数を複数回取得し、
     前記設定部は、複数回取得した転送回数の統計値をもとに、当該同一の他の無線装置に対する転送可能回数を設定することを特徴とする請求項3に記載の無線装置。
  5.  前記設定部は、前記取得部において取得した転送回数と同一の値を転送可能回数に設定することを特徴とする請求項2に記載の無線装置。
  6.  前記設定部は、前記取得部において取得した転送回数よりも大きな値を転送可能回数に設定することを特徴とする請求項2に記載の無線装置。
  7.  前記設定部は、パケット信号を再送する場合に転送可能回数を増加させることを特徴とする請求項2から6のいずれか1項に記載の無線装置。
  8.  前記設定部は、通信成功率が低下するほど転送可能回数を増加させることを特徴とする請求項2から6のいずれか1項に記載の無線装置。
  9.  前記設定部は、同一の他の無線装置であっても、パケット信号の優先度に応じて転送可能回数を変更することを特徴とする請求項2から6のいずれか1項に記載の無線装置。
  10.  前記設定部は、メッシュネットワークに含まれる無線装置の総数がしきい値以上である場合、前記取得部において取得した転送回数をもとに、当該他の無線装置に対する転送可能回数を設定し、メッシュネットワークに含まれる無線装置の総数がしきい値よりも小さい場合、転送可能回数に一定値を設定することを特徴とする請求項2から9のいずれか1項に記載の無線装置。
  11.  前記設定部は、前記取得部において取得した他の無線装置毎の転送回数の差分が所定値以上である場合、メッシュネットワークに含まれる無線装置の総数がしきい値以上であるであると判定し、前記取得部において取得した他の無線装置毎の転送回数の差分が所定値よりも小さい場合、メッシュネットワークに含まれる無線装置の総数がしきい値よりも小さいと判定することを特徴とする請求項10に記載の無線装置。
  12.  フラッディング方式でパケット信号を転送するメッシュネットワークに含まれる無線装置におけるプログラムであって、
     パケット信号の宛先となる他の無線装置までの転送可能回数を設定するステップと、
     設定した転送可能回数が含まれたパケット信号を送信するステップとを備え、
     前記送信するステップから送信されるパケット信号に含まれた転送可能回数は、本無線装置がパケット信号の転送の起点となる場合、パケット信号の宛先となる他の無線装置毎に異なることをコンピュータに実行させるためのプログラム。
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