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JP2005167877A - 無線ネットワーク用の信号中継装置及び無線ネットワークにおける信号中継方法 - Google Patents

無線ネットワーク用の信号中継装置及び無線ネットワークにおける信号中継方法 Download PDF

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JP2005167877A JP2003406993A JP2003406993A JP2005167877A JP 2005167877 A JP2005167877 A JP 2005167877A JP 2003406993 A JP2003406993 A JP 2003406993A JP 2003406993 A JP2003406993 A JP 2003406993A JP 2005167877 A JP2005167877 A JP 2005167877A
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Abstract

【課題】 遅延の小さい無線ネットワーク用の信号中継装置を提供する。
【解決手段】 信号中継装置は、指向性アンテナをそれぞれ有する送受信セクタ1、2、3を含むセクタアンテナ120と、セクタアンテナを介し信号を受信する受信部104と、受信した信号を増幅する信号増幅部105と、該増幅部の増幅した信号をセクタアンテナを介して送信する送信部106とを含む。送受信セクタ1、2、3と受信部104及び送信部106との間の切替は、経路制御部111の指示に基づき送受信切替制御部107が行う。
【選択図】 図1

Description

本発明は、無線ネットワークにおけるルーティング技術に関する。
複数の中継局により信号を複数回中継して信号伝送を行う、例えばアドホックネットワーク等の無線ネットワークにおいては、信号の衝突や電波の干渉が発生し、伝送エラーが発生する可能性がある。そのため、各中継局に指向性アンテナを備え、予め周囲の電波の強度及び方位角を調べて記憶しておき、中継時には、記憶内容に基づいてホップ数(中継回数)及び電波干渉ができるだけ小さくなるようにホップ先の中継局を選択し、この選択した中継局に電波を絞って送信するようにしたルーティング方法が知られている(例えば特許文献1参照)。このようにすれば、電波の干渉による伝送エラーを防止でき、また、電波を絞って送信することから消費電力も低減できる。
特開2001−244983公報
特許文献1に記載のルーティング方法も含め、従来の無線ネットワークにおけるルーティング技術では、各中継局はそれぞれ1つのアンテナを備え、ルーティング時には中継局を受信モードに設定して信号をこのアンテナで受信し、受信した信号をバッファに蓄積しておき、受信終了後、中継局を送信モードに設定し、受信した信号をバッファから読み出し、読み出した信号を同じアンテナから送信する。
しかし、バッファへの信号の格納及びバッファからの信号の読み出しには時間がかかるので遅延が発生する。また、指向性アンテナを用いる場合には、指向性アンテナを目標とする中継局に向ける処理も必要であり、遅延はより大きくなる。遅延は中継局を経る度に累積していくが、特に微弱な電波を用いるネットワークではホップ数が多くなり、累積遅延が大きいので、低遅延が要求される通話用途の信号伝送では、通信品質が維持されないという問題があった。
本発明は上記問題に鑑みなされたものであり、無線ネットワークにおける信号中継時の遅延を従来に比べ大幅に小さくすることを目的とする。
本発明の無線ネットワーク用の信号中継装置は、第1のアンテナを介して信号を受信する受信手段と、受信した信号を増幅する増幅手段と、該増幅手段の増幅した信号を第2のアンテナを介して送信する送信手段とを含むことを特徴とする。
本発明の他の無線ネットワーク用の信号中継装置は、第1のアンテナを介して信号を受信する手段と、受信した信号を蓄積する蓄積手段と、前記蓄積手段から読み出した信号を第2のアンテナを介して送信する送信手段とを含むことを特徴とする。
本発明によれば、無線ネットワーク内の各中継局における遅延を小さくできるので、中継回数が多い場合であっても高品質の音声信号や画像信号を伝送することが可能になる。
図1に本発明の第1の実施形態に係る無線ネットワーク用の信号中継装置の構成を示す。同図に示すように、この中継装置100は、送受信セクタ1、送受信セクタ2、送受信セクタ3を有するセクタアンテナ120、セクタアンテナ120を用いた信号の受信動作を行う受信部104、セクタアンテナ120を用いた信号の送信動作を行う送信部106、受信信号を増幅する信号増幅部105、受信部104及び送信部106と送受信セクタ1、送受信セクタ2、送受信セクタ3との間の接続を送受信切替制御部107からの指示に基づき切替える送受信切替部108、受信信号を受信部104から受け取り蓄積する信号バッファ109、経路情報に基づき、送信部106、信号増幅部105、受信部104、送受信切替制御部107、信号バッファ109の動作をMAC制御部(媒体アクセス制御部)110を介して制御する経路制御部111、メモリ113に格納されたプログラムに基づいて装置全体を制御するMPU(Micro Processing Unit)112を含む。
図2に示すように、セクタアンテナ120の送受信セクタ1、送受信セクタ2、送受信セクタ3は、水平方向120度の範囲に電波を放射し、またこの範囲の電波を受信する指向性アンテナをそれぞれ含む。
受信信号を信号バッファ109に格納することなく、増幅後そのまま、即ち高周波信号のまま送信する動作(以下、信号増幅中継モードという)について説明する。この場合、MAC制御部110は、経路制御部111の指示に基づき、例えば送受信切替制御部107により受信部104を送受信セクタ3に接続し、送信部106を送受信セクタ1に接続する。信号増幅部105は、送受信セクタ3で受信した高周波の受信信号を受信部104を介して受け取り、増幅後、送信部106に送る。送信部106はこの増幅された受信信号を送受信セクタ1からホップ先に向けて送信する。尚、送受信セクタ3が送信する電波の周波数は、送受信セクタ1が受信する電波の周波数と同じであっても良く、異なっていても良い。
このように、信号増幅中継モードでは、信号をバッファに蓄積する動作及びバッファから信号を読み出す動作は行われず、信号をアンテナで受信しながら、同時にこの信号を別のアンテナで送信する。従ってこのモードでは、遅延はほぼ電気信号が中継装置の回路素子を通過するのに要する時間だけであり、極めて小さい。
次に、受信信号を信号バッファ109に一旦格納してから送信する動作(以下、信号緩衝中継モードという)について説明する。この場合、MAC制御部110は経路制御部111の指示に基づき、例えば送受信切替制御部107により受信部104を送受信セクタ3に接続し、送信部106を送受信セクタ1に接続する。この場合には、送受信部セクタ3で受信した信号は受信部104で復調され、復調された信号は、信号バッファ109に送られ、蓄積される。信号バッファ109に格納された信号は一定の送信タイミングで読み出され、送信部106に送られる。送信部106はこの信号を高周波信号に変調し、送受信セクタ1からホップ先に向けて送信する。
信号緩衝中継モードは信号増幅中継モードに比べれば遅延は大きいが、信号の受信中であってもそれまでに受信した信号を他のアンテナを使用してホップ先に向けて送信できるので、1つのアンテナを送信と受信とに切替えて使用する従来の中継装置に比べ、遅延を小さくできる。
信号増幅中継モードまたは信号緩衝中継モードのいずれで動作するかは、例えば受信信号あるいは中継基地局間で交換する制御信号に含まれる優先度を示す情報に基づいて経路制御部111が決定する。
次に図3を参照して、上記構成の中継装置を有する中継基地局を複数備えるネットワークにおける信号伝送の例を説明する。同図に示すように、このネットワークは中継基地局A、B、C、Dを備え、端末1〜端末6はこれらの中継基地局を介して互いに通信することができる。中継基地局A、B、C、Dはそれぞれ上記の構成の中継装置を有している。
各中継基地局の動作は、図4に示すように一定の時間幅のタイムスロット毎に予め規定されている。例えば、中継基地局Aの場合、タイムスロット1では受信リンク1Aと送信リンクABが確立され、送受信セクタ1で端末1からの信号を受信し、送受信セクタ2から中継基地局Bに信号を送信する動作を行う。
端末1と端末2との間で通信を行う場合には、通信経路は、例えばリンク1A(端末1と中継基地局Aとの間の無線通信路)、リンクAB(中継基地局Aと中継基地局Bとの間の無線通信路)、リンクBC_1(中継基地局Bと中継基地局Cと間の無線通信路)、及びリンク2C(中継基地局Cと端末2との間の無線通信路)で構成される。
図4から分かるように、タイムスロット1及び9では、中継基地局Aにおいては送受信セクタ1を使用する受信リンク1Aと送受信セクタ2を使用する送信リンクABとが確立され、中継基地局Bにおいては送受信セクタ3を使用する受信リンクABと送受信セクタ2を使用する送信リンクBC_1とが確立され、中継基地局Cにおいては送受信セクタ1を使用する受信リンクBC_1と送受信セクタ2を使用する送信リンク2Cとが確立される。即ち、タイムスロット1及び9では端末1→中継基地局A→中継基地局B→中継基地局C→端末2の方向の通信経路が確立される。
一方、タイムスロット5及び13では、中継基地局Aにおいては送受信セクタ2を使用する受信リンクABと送受信セクタ1を使用する送信リンク1Aとが確立され、中継基地局Bにおいては送受信セクタ2を使用する受信リンクBC_1と送受信セクタ3を使用する送信リンクABとが確立され、中継基地局Cにおいては送受信セクタ2を使用する受信リンク2Cと送受信セクタ1を使用する送信リンクBC_1とが確立される。即ち、タイムスロット5及び13では端末1←中継基地局A←中継基地局B←中継基地局C←端末2の方向の通信経路が確立される。
従って、タイムスロット1、5、9、及び13を使用すれば、端末1と端末2との間で緩衝による遅延(信号バッファに信号を蓄積することによる遅延)のない双方向通信を行うことが可能であり、これらの端末間に音声や画像の伝送サービスを提供することができる。
図5に本発明の第2の実施形態に係る無線ネットワーク用の信号中継装置の構成を示す。同図に示すように、この中継装置200は、送受信セクタ5を有するセクタアンテナ220、セクタアンテナ220または他の中継装置に接続されるケーブル231(光ケーブルまたは高周波同軸ケーブル)を用いた信号の受信動作を行う受信部204、セクタアンテナ220またはケーブル231を用いた信号の送信動作を行う送信部206、受信信号を増幅する信号増幅部205、受信部204及び送信部206と送受信セクタ5及びケーブル231との間の接続を送受信切替制御部207からの指示に基づき切替える送受信切替部208、受信信号を受信部204から受け取り蓄積する信号バッファ209、経路情報に基づき、送信部206、信号増幅部205、受信部204、送受信切替制御部207、信号バッファ209の動作をMAC制御部210を介して制御する経路制御部211、メモリ213に格納されたプログラムに基づいて装置全体を制御するMPU212を含む。
セクタアンテナ220の送受信セクタ5は、水平方向120度の範囲に電波を放射し、この範囲の電波を受信する指向性アンテナを含むものであり、図6に示すようにこの送受信セクタ5はケーブル231を介して他の中継装置の同様の構成の送受信セクタ4に接続される。
本実施形態の信号増幅中継モード時の動作について説明する。この場合、MAC制御部210は経路制御部211の指示に基づき、例えば送受信切替制御部207により受信部204を送受信セクタ5に接続し、送信部206をケーブル231に接続する。信号増幅部205は、送受信セクタ5で受信した信号を受信部204を介して受け取り、増幅後、送信部206に送る。送信部206はこの増幅された高周波の信号をケーブル231を介して他の中継装置の送受信セクタ4に送る。他の中継装置は送受信セクタ4からホップ先に信号を送信する
このように、信号増幅中継モードでは、信号をバッファに蓄積する動作及びバッファから信号を読み出す動作は行われず、信号をアンテナ(またはケーブル)で受信しながら、同時にこの信号をケーブル(またはアンテナ)で送信する。従ってこのモードでは、遅延はほぼ電気信号または光信号が中継装置の回路素子を通過するのに要する時間だけであり、極めて小さい。
次に、信号緩衝中継モード時の動作について説明する。この場合も、MAC制御部210は経路制御部211の指示に基づき、例えば送受信切替制御部207により受信部204を送受信セクタ5に接続し、送信部206をケーブル231に接続する。この場合には、送受信セクタ5で受信した高周波信号は受信部204で復調され、復調された信号は、信号バッファ209に送られ、蓄積される。信号バッファ209に蓄積された信号は一定の送信タイミングで読み出され、送信部206に送られる。送信部206はこの信号を高周波信号に変調し、ケーブル231を介して他の中継装置に送る。
次に図7を参照して、上記構成の中継装置を有する中継基地局及び第1の実施形態の中継装置を有する中継基地局をそれぞれ複数備えるネットワークにおける信号伝送の例を説明する。同図に示すように、このネットワークは中継基地局E_5、E_4、B、C、Dを備え、端末1〜端末8はこれらの中継基地局を介して互いに通信することができる。中継基地局局E_4、E_5は本実施形態の中継装置を有し、中継基地局B、C、Dは第1の実施形態の中継装置を有している。
各中継基地局の動作は、図8に示すように一定の時間幅のタイムスロット毎に予め規定されている。尚、中継基地局E_4及びE_5の動作は同じであり、図8では中継基地局Eで表している。
端末7と端末8との間で通信を行う場合には、通信経路は、例えばリンク7E(端末7と中継基地局E_5との間の無線通信路)、ケーブルリンクE_5E_4(中継基地局E_5と中継基地局E_4との間の有線通信路)、リンクEC(中継基地局E_4と中継基地局Cと間の無線通信路)、及びリンク8C(中継基地局Cと端末8との間の無線通信路)で構成される。
図8から分かるように、タイムスロット1及び9では、中継基地局E_5及びE_4においては送受信セクタ5を使用した受信リンク7Eと送受信セクタ4を使用した送信リンクECとがそれぞれ確立され、中継基地局Cにおいては送受信セクタ3を使用した受信リンクECと送受信セクタ2を使用した送信リンク8Cとが確立される。即ち、タイムスロット1及び9では端末7→中継基地局E_5、E_4→中継基地局C→端末8の方向の通信経路が確立される。一方、タイムスロット5及び13では、中継基地局E_4及びE_5においては送受信セクタ4を使用した受信リンクECと送受信セクタ5を使用した送信リンク7Eとがそれぞれ確立され、中継基地局Cにおいては送受信セクタ2を使用した受信リンク8Cと送受信セクタ3を使用した送信リンクECとが確立される。即ち、タイムスロット5及び13では端末7←中継基地局局E_5、E_4←中継基地局C←端末8の方向の通信経路が確立される。
従って、タイムスロット1、5、9、及び13を使用すれば、端末7と端末8との間で緩衝による遅延(信号バッファに信号を蓄積することによる遅延)のない双方向通信を行うことが可能であり、これらの端末間に音声や画像の伝送サービスを提供することができる。本実施形態ではさらに、遠く離れた中継基地局同士を光ケーブル等により接続することにより、中継回数を少なくすることができる。
図9に本発明の第3の実施形態に係る無線ネットワーク用の信号中継装置の構成を示す。同図に示すように、この中継装置300は、送受信セクタ1、送受信セクタ2、送受信セクタ3を有するセクタアンテナ320、セクタアンテナ320または他の中継装置に接続されるケーブル(光ケーブルまたは高周波同軸ケーブル)332を用いた信号の受信動作を行う受信部304、セクタアンテナ320またはケーブル(光ケーブルまたは高周波同軸ケーブル)331を用いた信号の送信動作を行う送信部306、受信信号を増幅する信号増幅部305、受信部304及び送信部306と送受信セクタ1、送受信セクタ2、送受信セクタ3、及びケーブル331、332との間の接続を送受信切替制御部307からの指示に基づき切替える送受信切替部308、受信信号を受信部304から受け取り蓄積する信号バッファ309、経路情報に基づき、送信部306、信号増幅部305、受信部304、送受信切替制御部307、信号バッファ309の動作をMAC制御部310を介して制御する経路制御部311、メモリ313に格納されたプログラムに基づいて装置全体を制御するMPU312を含む。
図10に示すように、セクタアンテナ320の送受信セクタ1、送受信セクタ2、送受信セクタ3は、水平方向120度の範囲に電波を放射し、またこの範囲の電波を受信する指向性アンテナをそれぞれ含む。
本実施形態の信号増幅中継モード時の動作について説明する。この場合、MAC制御部310は経路制御部311の指示に基づき、例えば送受信切替制御部307により受信部304を送受信セクタ3に接続し、送信部306をケーブル331に接続する。信号増幅部305は、送受信セクタ3で受信した高周波の信号を受信部304を介して受け取り、増幅後、送信部306に送る。送信部306はこの増幅された信号をケーブル331を介し、他の中継装置に送る。
このように、信号増幅中継モードでは、信号をバッファに蓄積する動作及びバッファから信号を読み出す動作は行われず、信号をアンテナ(またはケーブル)で受信しながら、同時にこの信号をケーブル(またはアンテナ)で送信する。従ってこのモードでは、遅延はほぼ電気信号または光信号が中継装置の回路素子を通過するのに要する時間だけであり、極めて小さい。
次に、信号緩衝中継モード時の動作について説明する。この場合も、MAC制御部310は経路制御部311の指示に基づき、例えば送受信切替制御部307により受信部304を送受信セクタ3に接続し、送信部306をケーブル331に接続する。この場合には、送受信セクタ3で受信した高周波の信号は受信部304で復調され、復調された信号は、信号バッファ309に送られ、蓄積される。信号バッファ309に蓄積された信号は一定の送信タイミングで読み出されて送信部306に送られ、高周波の信号に変調され、ケーブル331を介して他の中継装置に送られる。
次に図11を参照して、上記構成の中継装置を有する中継基地局及び第1の実施形態の中継装置を有する中継基地局をそれぞれ複数備えるネットワークにおける信号伝送の例を説明する。同図に示すように、このネットワークは中継基地局A、B、C、Dを備え、端末1〜端末6はこれらの中継基地局を介して互いに通信することができる。中継基地局A及びBは本実施形態の中継装置を有し、中継基地局C、Dは第1の実施形態の中継装置を有している。各中継基地局の動作は、図12示すように一定の時間幅のタイムスロット毎に予め規定されている。
端末1と端末2との間で通信を行う場合には、通信経路は、例えばリンク1A(端末1と中継基地局Aとの間の無線通信路)、ケーブルリンクAB_1またはAB_2(中継基地局Aと中継基地局Bとの間の有線通信路)、リンクBC_1(中継基地局Bと中継基地局Cと間の無線通信路)、及びリンク2C(中継基地局Cと端末2との間の無線通信路)で構成される。
図12から分かるように、タイムスロット1及び9では、中継基地局Aにおいては送受信セクタ1を使用した受信リンク1Aとケーブルを使用した送信リンクAB_1とが確立され、中継基地局Bにおいてはケーブルを使用した受信リンクAB_1と送受信セクタ2を使用した送信リンクBC_1とが確立され、中継基地局Cにおいては送受信セクタ1を使用した受信リンクBC_1と送受信セクタ2を使用した送信リンク2Cとが確立される。即ち、タイムスロット1及び9では端末1→中継基地局A→中継基地局B→中継基地局C→端末2の方向の通信経路が確立される。一方、タイムスロット5及び13では、中継基地局Aにおいてはケーブルを使用した受信リンクAB_2と送受信セクタ1を使用した送信リンク1Aとが確立され、中継基地局Bにおいては送受信セクタ2を使用した受信リンクBC_1とケーブルを使用した送信リンクAB_2とが確立され、中継局Cにおいては送受信セクタ2を使用した受信リンク2Cと送受信セクタ1を使用した送信リンクBC−1とが確立される。即ち、タイムスロット5及び13では端末1←中継基地局A←中継基地局B←中継基地局C←端末2の方向の通信経路が確立される。
従って、タイムスロット1、5、9、及び13を使用すれば、端末1と端末2との間で緩衝による遅延(信号バッファに信号を蓄積することによる遅延)のない双方向通信を行うことが可能であり、これらの端末間に音声や画像の伝送サービスを提供することができる。更に本実施形態では、中継基地局間をケーブルで接続し、無線リンクの場合とほぼ同じ手順でケーブルを選択できるようにしているので、電波資源の逼迫した状況等において、中継のための通信資源をケーブルで追加できるようになる。
本発明は、地域無線網(LAN)に好適であるが、電波の伝搬遅延がタイムスロット1マスの許容遅延を超える遠距離無線ネットワークであっても、各中継基地局間で電波の伝搬遅延に関する情報を制御信号により交換し、各基地局で該情報に従い、タイムスロットをずらす等の遅延処理を行うことにより本発明を適用することができる。
また、以上説明した各実施形態では、中継装置は信号増幅中継動作と信号緩衝中継動作の両方を行うことができる構成を有するものとして説明したが、そのうちのいずれか一方のみを行う構成であってもよい。
本発明の第1の実施形態に係る中継装置の構成を示すブロック図である。 図1の中継装置のアンテナセクタの構成の説明図である。 図1の中継装置を有する中継基地局を複数含む無線ネットワークにおけるリンク(通信経路)の説明図である。 図3の無線ネットワークの各中継基地局のタイムスロット毎の動作を示す図である。 本発明の第2の実施形態に係る中継装置の構成を示すブロック図である。 図5の構成の中継装置間をケーブルで接続した状態を示す図である。 図1の中継装置を有する中継基地局及び図5の中継装置を有する中継基地局をそれぞれ複数含む無線ネットワークにおけるリンク(通信経路)の説明図である。 図7の無線ネットワークの各中継基地局のタイムスロット毎の動作を示す図である。 本発明の第3の実施形態に係る中継装置の構成を示すブロック図である。 図9の中継装置のアンテナセクタの構成の説明図である。 図1の中継装置を有する中継基地局及び図9の中継装置を有する中継基地局をそれぞれ複数含む無線ネットワークにおけるリンク(通信経路)の説明図である。 図11の無線ネットワークの各中継基地局のタイムスロット毎の動作を示す図である。
符号の説明
100,200,300 中継装置、 104, 204,304 受信部、 105,
205,305 信号増幅部、 106, 206,306 送信部、 107, 207,307 送受信切替制御部、 108, 208,308 送受信切替部、 109,
209,309 信号バッファ、 110, 210,310 MAC制御部、 111, 211,311 経路制御部、 112, 212,312 MPU、 113,213,313 メモリ、 120,220,320 セクタアンテナ、 231,331,332 ケーブル。

Claims (16)

  1. 第1のアンテナを介して信号を受信する受信手段と、
    受信した信号を増幅する増幅手段と、
    該増幅手段の増幅した信号を第2のアンテナを介して送信する送信手段と
    を含むことを特徴とする無線ネットワーク用の信号中継装置。
  2. 第1のアンテナを介して信号を受信する手段と、
    受信した信号を蓄積する蓄積手段と、
    前記蓄積手段から読み出した信号を第2のアンテナを介して送信する送信手段と
    を含むことを特徴とする無線ネットワーク用の信号中継装置。
  3. 第1のアンテナを介して信号を受信する受信手段と、
    受信した信号を増幅する増幅手段と、
    受信した信号を蓄積する蓄積手段と、
    前記増幅手段の増幅した信号または前記蓄積手段から読み出した信号のいずれかを第2のアンテナを介して送信する送信手段と
    を有し、受信した信号を前記増幅手段により増幅してから前記送信手段により送信する第1の動作と受信した信号を前記蓄積手段に蓄積してから前記送信手段により送信する第2の動作のいずれかを選択して実行することを特徴とする無線ネットワーク用の信号中継装置。
  4. アンテナまたはケーブルを介して信号を受信する受信手段と、
    受信した信号を増幅する増幅手段と、
    該増幅手段の増幅した信号を前記アンテナまたは前記ケーブルを介して送信する送信手段と
    を含むことを特徴とする無線ネットワーク用の信号中継装置。
  5. アンテナまたはケーブルを介して信号を受信する手段と、
    受信した信号を蓄積する蓄積手段と、
    前記蓄積手段から読み出した信号を前記アンテナまたは前記ケーブルを介して送信する送信手段と
    を含むことを特徴とする無線ネットワーク用の信号中継装置。
  6. アンテナまたはケーブルを介して信号を受信する受信手段と、
    受信した信号を増幅する増幅手段と、
    受信した信号を蓄積する蓄積手段と、
    前記増幅手段の増幅した信号または前記蓄積手段から読み出した信号のいずれかを前記アンテナまたは前記ケーブルを介して送信する送信手段と
    を有し、受信した信号を前記増幅手段により増幅してから前記送信手段により送信する第1の動作と受信した信号を前記蓄積手段に蓄積してから前記送信手段により送信する第2の動作のいずれかを選択して実行することを特徴とする無線ネットワーク用の信号中継装置。
  7. 第1のアンテナ又は第1のケーブルを介して信号を受信する受信手段と、
    受信した信号を増幅する増幅手段と、
    該増幅手段の増幅した信号を第2のアンテナまたは第2のケーブルを介して送信する送信手段と
    を含むことを特徴とする無線ネットワーク用の信号中継装置。
  8. 第1のアンテナ又は第1のケーブルを介して信号を受信する手段と、
    受信した信号を蓄積する蓄積手段と、
    前記蓄積手段から読み出した信号を第2のアンテナ又は第2のケーブルを介して送信する送信手段と
    を含むことを特徴とする無線ネットワーク用の信号中継装置。
  9. 第1のアンテナまたは第1のケーブルを介して信号を受信する受信手段と、
    受信した信号を増幅する増幅手段と、
    受信した信号を蓄積する蓄積手段と、
    前記増幅手段の増幅した信号または前記蓄積手段から読み出した信号のいずれかを第2のアンテナまたは第2のケーブルを介して送信する送信手段と
    を有し、受信した信号を前記増幅手段により増幅してから前記送信手段により送信する第1の動作と受信した信号を前記蓄積手段に蓄積してから前記送信手段により送信する第2の動作のいずれかを選択して実行することを特徴とする無線ネットワーク用の信号中継装置。
  10. 受信した信号に含まれる優先度を示す情報に基づき、前記第1の動作及び前記第2の動作のいずれかを選択して実行することを特徴とする請求項3、6、及び9のいずれか一項に記載の無線ネットワーク用の信号中継装置。
  11. 第1のアンテナを介して信号を受信する第1のステップと、
    受信した信号を増幅する第2のステップと、
    前記第2のステップで増幅した信号を第2のアンテナを介して送信する第3のステップと
    を含むことを特徴とする無線ネットワークにおける信号中継方法。
  12. 第1のアンテナを介して信号を受信する第1のステップと、
    受信した信号を蓄積する第2のステップと、
    前記第2のステップで蓄積した信号を読み出し、第2のアンテナを介して送信する第3のステップと
    を含むことを特徴とする無線ネットワークにおける信号中継方法。
  13. アンテナまたはケーブルを介して信号を受信する第1のステップと、
    受信した信号を増幅する第2のステップと、
    前記第2のステップで増幅した信号を前記アンテナまたは前記ケーブルを介して送信する第3のステップと
    を含むことを特徴とする無線ネットワークにおける信号中継方法。
  14. アンテナまたはケーブルを介して信号を受信する第1のステップと、
    受信した信号を蓄積する第2のステップと、
    前記第2のステップで蓄積した信号を読み出し、前記アンテナまたは前記ケーブルを介して送信する第3のステップと
    を含むことを特徴とする無線ネットワークにおける信号中継方法。
  15. 第1のアンテナ又は第1のケーブルを介して信号を受信する第1のステップと、
    受信した信号を増幅する第2のステップと、
    前記第2のステップで増幅した信号を第2のアンテナまたは第2のケーブルを介して送信する第3のステップと
    を含むことを特徴とする無線ネットワークにおける信号中継方法。
  16. 第1のアンテナ又は第1のケーブルを介して信号を受信する第1のステップと、
    受信した信号を蓄積する第2のステップと、
    前記第2のステップで蓄積した信号を読み出し、第2のアンテナ又は第2のケーブルを介して送信する第3のステップと
    を含むことを特徴とする無線ネットワークにおける信号中継方法。
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