WO2012111261A1 - 無線通信装置 - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to a wireless communication device that is a first wireless communication device for a wireless communication system including first and second wireless communication devices and an access point device, an access point device, and a wireless communication system.
- the present invention provides a direct communication path from a first wireless communication apparatus to a second wireless communication apparatus, and an indirect communication path from the first wireless communication apparatus to the second wireless communication apparatus via the access point apparatus.
- a wireless communication device that is a first wireless communication device that selects one of the communication paths, an access point device, and a wireless communication system.
- wireless LAN Local Area Network
- IEEE 802.11a or IEEE 802.11g Such network configurations compliant with the wireless LAN standard include an infrastructure mode and an ad hoc mode.
- the network in the infrastructure mode includes an access point device (base station) and a plurality of wireless communication devices within the reach of radio waves from the access point device, and the access point device accesses each wireless communication device. Arbitrate timing.
- the ad hoc mode network does not require the access point device described above, and determines access timing between wireless communication devices.
- While communication in infrastructure mode via an access point device has a disadvantage that throughput is reduced compared to communication in ad hoc mode, a wireless communication device within the reach of radio waves from the access point device It has the advantage that it can be connected to a wired LAN or the Internet via the device.
- a wireless communication device In ad-hoc mode communication, wireless communication devices communicate directly with each other, so there is no overhead due to relaying at the access point device, and throughput is higher than in infrastructure mode communication, but the wireless communication device is connected to a wired LAN or the Internet. It has the disadvantage that it cannot.
- direct communication direct link protocol method, DLP (Direct Link Protocol)
- DLP Direct Link Protocol
- one wireless communication device confirms whether or not the other communication device supports direct communication not via the access point device by communication via the access point device. Then, when the other wireless communication apparatus supports direct communication, the above-described one wireless communication apparatus performs direct communication with the other wireless communication apparatus.
- the wireless communication system relays wireless communication between the first wireless communication device, the second wireless communication device, and the first and second wireless communication devices.
- a wireless communication system including a base station.
- the first and second wireless communication apparatuses perform either indirect communication via the base station or direct communication not via the base station.
- the first wireless communication device acquires the type of communication function supported by the second wireless communication device, and the first wireless communication device, the second wireless communication device, and the base station correspond.
- a data frame is transmitted using a communication function, and the first and second wireless communication devices are compatible, and the base station does not support the communication function directly to the second wireless communication device. Send a data frame.
- the base station transmits the data frame received from the first radio communication device to the second radio communication device, and the second radio communication device receives the data frame received from the first radio communication device, and the base station
- the communication quality of both data frames received from is measured for each used communication function. Then, the first wireless communication device or the second wireless communication device determines whether to perform indirect communication or direct communication based on the communication quality.
- JP 2009-159233 A Japanese Patent No. 456829 JP 2009-159232 A JP 2006-025335 A US Patent Application Publication No. 2008/0045147 US Patent Application Publication No. 2009/0168736 US Patent Application Publication No. 2009/0168689
- the first wireless communication device transmits a data frame to the second wireless communication device
- the communication quality of the data frame received by the second wireless communication device from the base station Indirect communication or direct communication is selected based on the communication quality of the data frame directly received by the second wireless communication apparatus from the first wireless communication apparatus. Therefore, when the transmission power of the base station is much higher than the transmission powers of the first and second wireless communication devices, the communication quality of the data frame received by the second wireless communication device from the base station is the second wireless communication device. Since the communication device is higher than the communication quality of the data frame received directly from the first wireless communication device, the first wireless communication device selects indirect communication.
- the communication quality of the data frame received by the base station from the first wireless communication device is the same as that of the second wireless communication device. It is lower than the communication quality of the data frame received from the station. Therefore, actually, the communication quality of the indirect communication path via the base station from the first wireless communication device to the second wireless communication device is the direct communication from the first wireless communication device to the second wireless communication device. It may be lower than the communication quality of the route. In such a case, the wireless communication system according to the related art cannot properly select the communication path.
- An object of the present invention is to solve the above-described problems, and in a wireless communication system including the first and second wireless communication devices and the access point device, direct transmission from the first wireless communication device to the second wireless communication device.
- Wireless communication capable of appropriately selecting one of the communication path and the indirect communication path from the first wireless communication apparatus to the second wireless communication apparatus via the access point apparatus as compared with the conventional technique
- An apparatus, an access point device, and a wireless communication system are provided.
- a wireless communication apparatus is Wirelessly connected to the first and second wireless communication devices and the first and second wireless communication devices and relays a wireless signal from the first wireless communication device to the second wireless communication device.
- the first wireless communication device includes: A direct communication path from the first wireless communication device to the second wireless communication device, or a first communication route from the first wireless communication device to the access point device and the access point device to the second A route selection unit that selects an indirect communication route including a second communication route to the wireless communication device; A table for storing in advance a communication performance table for direct communication indicating a relationship between communication quality and communication performance of the direct communication path, and a communication performance table for indirect communication indicating a relationship between communication quality and communication performance of the indirect communication path.
- the route selection unit Obtaining the first communication quality of the first communication path, the second communication quality of the second communication path, and the communication quality of the direct communication path; Refer to the communication performance table for direct communication based on the communication quality of the direct communication path, obtain the communication performance of the direct communication path, Using the lower communication quality of the first and second communication qualities as the communication quality of the indirect communication path, refer to the communication performance table for indirect communication and acquire the communication performance of the indirect communication path And The communication path having the higher communication performance is selected from the communication performance of the direct communication path and the communication performance of the indirect communication path.
- the route selection unit is Transmitting a predetermined first communication quality measurement request signal to the access point device; A first radio control signal transmitted from the access point device to the first and second radio communication devices in response to the first communication quality measurement request signal, the first communication quality measurement request Receiving the first radio control signal including the communication quality when the access point device receives the signal from the access point device to obtain the communication quality of the first communication path; A second radio control signal transmitted from the second radio communication device in response to the first radio control signal, wherein the second radio communication device receives the first radio control signal.
- the communication quality of the second communication path is acquired by receiving a second radio control signal including the communication quality at the time from the second radio communication device.
- the route selection unit may Transmitting a predetermined second communication quality measurement request signal to the second wireless communication device; A third radio control signal transmitted from the second radio communication device in response to the second communication quality measurement request signal, wherein the second communication quality measurement request signal is transmitted to the second radio communication
- the communication quality of the direct communication path is acquired by receiving from the second radio communication device a third radio control signal including communication quality when the device receives.
- the communication performance is a throughput.
- the route selection unit intermittently selects the direct communication route or the indirect communication route.
- An access point device is wirelessly connected to the first and second wireless communication devices and the first and second wireless communication devices and relays a wireless signal from the first wireless communication device.
- An access point device for a wireless communication system comprising an access point device for wireless transmission to the second wireless communication device, In response to a predetermined first communication quality measurement request signal, the communication quality of the first communication quality measurement request signal is measured, and the radio control signal including the measured communication quality is set as the first and second communication control signals. It transmits to the radio
- a wireless communication device includes the first wireless communication device, the second wireless communication device, and the access point device.
- the wireless communication apparatus includes the first communication quality of the first communication path, the second communication quality of the second communication path, and the direct communication path.
- the communication quality of the direct communication path is obtained by referring to the communication performance table for direct communication based on the communication quality of the direct communication path, and the lower one of the first and second communication quality is acquired.
- the communication quality of the indirect communication path is used as the communication quality of the indirect communication path, the communication performance for the indirect communication path is obtained by referring to the communication performance table for indirect communication, and the communication performance of the direct communication path and the communication performance of the indirect communication path Since the route selection unit that selects the communication route having the higher communication performance is provided, the direct communication route or the indirect communication route can be appropriately selected as compared with the related art.
- the access point device of the present invention in response to a predetermined first communication quality measurement request signal, the communication quality of the first communication quality measurement request signal is measured, and a radio including the measured communication quality is measured. Since the control signal is transmitted to the first and second wireless communication devices, the communication quality of the second communication path can be notified to the first wireless communication device. Therefore, in the first wireless communication apparatus, the direct communication path or the indirect communication path can be appropriately selected as compared with the conventional technique.
- FIG. 1 is a block diagram illustrating a configuration of a wireless communication system according to an embodiment of the present invention
- FIG. 2 is a direct connection between the first wireless communication device 20A and the second wireless communication device 20B in FIG. It is a block diagram which shows the communication path
- route Ri. 3 is a block diagram showing the configuration of the access point device 10 of FIG. 1
- FIG. 4 is a block diagram showing the configuration of the first wireless communication device 20A of FIG. 1, and FIG. It is a block diagram which shows the structure of the 1st 2nd radio
- the wireless communication system according to the present embodiment includes a first wireless communication device 20A, a second wireless communication device 20B, and wireless signals transmitted and received between the first and second wireless communication devices 20A and 20B. And an access point device 10 that relays signals.
- the access point device 10 the first wireless communication device 20A, and the second wireless communication device 20B each have a unique address, and wireless communication with each other by designating the address of the communication partner. I do.
- the first wireless communication device 20A performs a direct communication route Rd from the first wireless communication device 20A to the second wireless communication device 20B by executing a route selection process of FIG.
- One of the indirect communication paths Ri from the first wireless communication apparatus 20A to the second wireless communication apparatus 20B through the access point apparatus 10 is selected.
- the first wireless communication device 20A transmits a wireless signal to the second wireless communication device 20B via the selected communication path.
- the indirect communication path Ri is a communication path R1 from the first wireless communication apparatus 20A to the access point apparatus 10 and a communication from the access point apparatus 10 to the second wireless communication apparatus 20B. Route R2.
- the access point apparatus 10 includes a wireless communication interface 200, a data relay unit 210, and a communication quality measurement unit (wireless communication measurement unit) 220.
- the wireless communication interface 200 is a wireless communication circuit that includes an antenna 230, and is a device that conforms to a wireless LAN standard such as IEEE802.11.
- the wireless communication interface 200 is wirelessly connected to the wireless communication interface 310 (see FIG. 4) of the first wireless communication device 20A and the wireless communication interface 310a (see FIG. 5) of the second wireless communication device 20B.
- the wireless communication interface 200 performs predetermined interface processing on the wireless signals wirelessly transmitted from the wireless communication interfaces 310 and 310a and outputs the processed signals to the data relay unit 210, whereas the wireless communication interface 200 performs predetermined processing on the wireless signals from the data relay unit 210. Interface processing, and wirelessly transmitted to at least one of the wireless communication interfaces 310 and 310a via the antenna 230.
- the data relay unit 210 is configured by a control device such as a CPU (Central Processing Unit) and based on the destination address stored in the header of the wireless signal received by the wireless communication interface 200. Relay radio signals. When the received radio signal is a communication quality measurement request signal, the radio signal is output to the communication quality measurement unit 220.
- a control device such as a CPU (Central Processing Unit)
- the radio signal is output to the communication quality measurement unit 220.
- the communication quality measuring unit 220 is configured by a control device such as a CPU, and when receiving a wireless signal that is a communication quality measurement request signal via the data relay unit 210, measures the communication quality of the wireless signal. Then, the wireless signal including the measured communication quality is transmitted to the wireless communication device that is the transmission source of the wireless signal via the data relay unit 210 and the wireless communication interface 200. Specifically, the communication quality measurement unit 220 measures the RSSI (Received Signal Strength Strength) of the received radio signal as the communication quality based on the level of the intermediate frequency signal of the received radio signal.
- RSSI Receiveived Signal Strength Strength
- the first wireless communication device 20A includes a wireless communication interface 310, a control unit 320, a communication quality measurement unit 330, a route selection unit 340, a table memory 350, and a storage unit 360. It is prepared for.
- the wireless communication interface 310 is a wireless communication circuit including an antenna 370, and is a device compliant with a wireless LAN standard such as IEEE802.11.
- the wireless communication interface 310 is wirelessly connected to the wireless communication interface 200 (see FIG. 3) of the access point device 10 and the wireless communication interface 310a (see FIG. 5) of the second wireless communication device 20B.
- the wireless communication interface 310 performs predetermined interface processing on the wireless signals wirelessly transmitted from the wireless communication interfaces 200 and 310a and outputs the processed signals to the control unit 320, while the predetermined interface is used for the wireless signals from the control unit 320. Processing is performed, and wireless transmission is performed to at least one of the wireless communication interfaces 200 and 310a via the antenna 370.
- the control unit 320 is configured by a control device such as a CPU, and controls each unit in the first wireless communication device 20A.
- the control unit 320 generates a signal to be transmitted to the access point device 10 and the second wireless communication device 20B and wirelessly transmits the signal via the wireless communication interface 310, while the access point device 10 and the second wireless communication device. Predetermined processing is performed on the radio signal received from 20B.
- the communication quality measurement unit 330 is configured by a control device such as a CPU, and receives a radio signal received by the radio communication interface 310 via the control unit 320. Then, the communication quality measuring unit 330 measures the communication quality of the received radio signal, stores the measured communication quality in the storage unit 360, and outputs it to the control unit 320. Specifically, the communication quality measuring unit 330 measures the RSSI of the radio signal as the communication quality based on the level of the intermediate frequency signal of the received radio signal.
- the storage unit 360 includes, for example, nonvolatile memories such as EEPROM (ElectricallyrErasable Programmable Read-Only Memory) and EPROM (Erasable Programmable Read Only Memory), magnetic disks such as hard disks and disk-type magnetic disks, CD-R ( Compact Disc Discable) / RW (ReWritable), DVD-R (Digital Versatile Disc Discable) / RW / + R / + RW / RAM (Random Access Disc Memory) and BD (Blu-Ray Disc (registered trademark))-R / BD-RE And a storage medium such as an MO (Magneto-Optical) disk having a function of holding various data.
- the storage unit 360 stores the communication quality measured by the communication quality measurement unit 330.
- the table memory 350 is a storage medium similar to the storage unit 360, and includes a direct communication quality-throughput table Td (direct communication performance table) and an indirect communication quality-throughput table Ti (indirect communication). Communication performance table) is stored in advance.
- FIG. 6 is a graph showing an example of the relationship between RSSI and throughput corresponding to the communication quality for direct communication-throughput table Td in FIG. 4 and the relationship between RSSI and throughput corresponding to the communication quality for indirect communication-throughput table Ti. It is a graph which shows an example.
- the communication quality-throughput table Td for direct communication is the RSSI and throughput TPd in the direct communication mode in which direct wireless communication is performed between the first wireless communication device 20A and the second wireless communication device 20B.
- the communication quality-throughput table Ti for indirect communication is an RSSI in infrastructure mode communication in which wireless communication is performed via the access point device 10 between the first wireless communication device 20A and the second wireless communication device 20B. And the throughput TPi. Data of each table Td and Ti is measured in advance and stored in the table memory 350.
- the maximum throughput in infrastructure mode communication via the indirect communication path Ri is 30 Mbps.
- the maximum throughput in communication in the direct communication mode via the direct communication path Rd is 50 MBps.
- the throughput TPd represents the communication performance of the direct communication path Rd
- the throughput TPi represents the communication performance of the indirect communication path Ri.
- the control unit 320 starts communication with the second wireless communication device 20B (that is, when wireless communication is established between the first wireless communication device 20A and the second wireless communication device 20B). 7 until the end of communication, the route selection unit 340 is controlled so that the route selection process of FIG. 7 is intermittently repeated at a predetermined cycle.
- the route selection unit 340 executes the route selection process of FIG. 7 intermittently at a predetermined cycle according to an instruction from the control unit 320, and selects the indirect communication route Ri or the direct communication route Rd for each execution. Notify the control unit 320.
- the control unit 320 controls to transmit a radio signal to the second radio communication device 20B via the communication path notified from the path selection unit 340.
- the second wireless communication apparatus 20B includes a wireless communication interface 310a, a control unit 320a, a communication quality measurement unit 330a, a route selection unit 340a, a table memory 350a, and a storage unit 360a.
- the wireless communication interface 310a, the control unit 320a, the communication quality measurement unit 330a, the route selection unit 340a, the table memory 350a, and the storage unit 360a are respectively wireless communication interfaces of the first wireless communication device 20A. Since 310, the control unit 320, the communication quality measurement unit 330, the route selection unit 340, the table memory 350, and the storage unit 360 are configured in the same way, description thereof is omitted.
- route selection unit 340 performs wireless communication via the control unit 320 and the wireless communication interface 310, description thereof will be omitted below.
- the route selection unit 340a performs wireless communication via the control unit 320a and the wireless communication interface 310a, but the description thereof is omitted below.
- the communication quality measuring unit 220 performs wireless communication via the data relay unit 210 and the wireless communication interface 200, but the description thereof is omitted below.
- step S1 the route selection unit 340 determines whether or not the second wireless communication device 20B supports direct communication mode communication. Specifically, the route selection unit 340 directly wirelessly transmits a direct communication availability inquiry signal for inquiring whether or not the communication in the direct communication mode is supported to the second wireless communication device 20B. In response to this, the second wireless communication device 20B directly wirelessly transmits to the first wireless communication device 20A a direct communication availability response signal indicating whether or not the communication in the direct communication mode is supported. The route selection unit 340 determines whether the second wireless communication device 20B supports communication in the direct communication mode based on the direct communication availability response signal. In step S ⁇ b> 1, the route selection unit 340 may transmit / receive at least one of a direct communication availability inquiry signal and a direct communication availability response signal via the access point device 10.
- step S1 the process proceeds to step S2.
- step S8 the indirect communication path Ri is selected, and the process proceeds to step S9.
- step S2 the route selection unit 340 acquires the communication quality Qd of the direct communication route Rd, the communication quality Q1 of the communication route R1, and the communication quality Q2 of the communication route R2, and stores them in the storage unit 360. Specific processing in step S2 will be described later with reference to FIG.
- step S3 the route selection unit 340 employs the lower communication quality of the communication quality Q1 of the communication route R1 and the communication quality Q2 of the communication route R2 as the communication quality Qi of the indirect communication route Ri.
- step S4 the path selection unit 340 refers to the direct communication communication quality-throughput table Td based on the communication quality Qd, and acquires the throughput TPd of the direct communication path Rd. Further, in step S5, the route selection unit 340 refers to the indirect communication communication quality-throughput table Ti based on the communication quality Qi, and acquires the throughput TPi of the direct communication route Ri. Subsequently, in step S6, the path selection unit 340 determines whether or not the throughput TPd is larger than the throughput TPi. If YES, the process proceeds to step S7. If NO, the process proceeds to step S8. In step S7, the direct communication path Rd is selected and the process proceeds to step S9. In step S9, the route selection unit 340 notifies the selected communication route to the control unit 320 and ends the route selection process.
- FIG. 8 is a timing chart showing route selection processing executed by the wireless communication system of FIG. In FIG. 8, the second wireless communication device 20B supports direct communication mode communication.
- the subject of the operation of the first wireless communication device 20A in FIG. 8 is the route selection unit 340, it will be simply referred to as the first wireless communication device 20A hereinafter.
- the first wireless communication device 20A directly transmits a direct communication availability inquiry signal S20 to the second wireless communication device 20B by executing step S1 of the route selection process of FIG.
- the control unit 320a of the second wireless communication device 20B receives the direct communication permission / inquiry inquiry signal S20 via the wireless communication interface 310a and transmits a direct communication permission / response response signal S21 indicating that the communication in the direct communication mode is supported. Then, it directly wirelessly transmits to the first wireless communication device 20A via the wireless communication interface 310a.
- the first wireless communication device 20A analyzes the direct communication availability response signal S21, and determines that the second wireless communication device 20B is compatible with communication in the direct communication mode.
- the first wireless communication device 20A executes the process of step S2 in FIG. Specifically, in FIG. 8, the first wireless communication device 20A uses a probe request (probe request) signal (search request signal) compliant with IEEE 802.11 as the communication quality measurement request signal S22 for the second wireless communication. Wireless transmission to the communication device 20B.
- the communication quality measurement unit 330a receives the communication quality measurement request signal S22 via the wireless communication interface 310a and the control unit 320a.
- the communication quality measurement unit 330a measures the RSSI when the communication quality measurement request signal S22 is received, and stores the RSSI in the storage unit 360a.
- the communication quality measuring unit 330a transmits a probe response signal (search response signal) conforming to IEEE 802.11 and including the measured RSSI to the first wireless communication apparatus 20A as the communication quality measurement response signal S23. Wireless transmission.
- the RSSI measured in step S30 corresponds to the communication quality Qd of the direct communication path Rd.
- the first wireless communication device 20A wirelessly receives the communication quality measurement response signal S23, the first wireless communication device 20A stores the RSSI included in the signal S23 in the storage unit 360 as the communication quality Qd.
- the first wireless communication device 20A measures the communication quality when the probe request signal is received and measures the communication quality when the probe request signal is received and requests not to discard the communication quality as a communication quality measurement request signal S24.
- the communication quality measurement request signal S24 includes the address of the second wireless communication device 20B as the address of the destination device.
- the data relay unit 210 of the access point apparatus 10 receives the communication quality measurement request signal S24 and outputs it to the communication quality measurement unit 220.
- the communication quality measurement unit 220 measures the RSSI of the communication quality measurement request signal S24 and outputs it to the data relay unit 210 (step S32).
- the data relay unit 210 wirelessly transmits the RSSI measured by the communication quality measurement unit 220 and the beacon signal S25 including the communication quality measurement request signal S24.
- the RSSI measured in step S32 corresponds to the communication quality Q1 of the communication path R1.
- a beacon signal wirelessly transmitted from the access point device 10 at a predetermined time interval may be used.
- the access point device 10 substantially relays the communication quality measurement request signal S24 to the second wireless communication device 20B using one beacon signal S25, and the RSSI measured in step S32 is the first wireless communication device. 20A can be notified.
- the first wireless communication device 20A When receiving the beacon signal S25, the first wireless communication device 20A stores the RSSI included in the beacon signal S25 in the storage unit 360 as the communication quality Q1 (step S33).
- the second wireless communication device 20B measures the RSSI of the beacon signal S25 and stores the RSSI in the storage unit 360a (step S34).
- the communication quality measuring unit 330a wirelessly transmits a communication quality measurement response signal S26 including the measured RSSI to the first wireless communication device 20A.
- the RSSI measured in step S34 corresponds to the communication quality Q2 of the communication path R2.
- a probe response signal may be used as the communication quality measurement response signal S26.
- the first wireless communication device 20A When the first wireless communication device 20A receives the communication quality measurement response signal S26, the first wireless communication device 20A stores the RSSI included in the signal S26 in the storage unit 360 as the communication quality Q2 (step S35). Then, the first wireless communication device 20A performs the processing of steps S3 to S8 in FIG. 7 using the communication qualities Qd, Q1, and Q2 stored in the storage unit 360, so that the direct communication path Rd or indirect communication is performed. The route Ri is selected (step S36).
- the communication quality Qi of the indirect communication path Ri is set to the communication quality Q1.
- the throughput TPd of the direct communication path Rd is larger than 30 Mbps. Since the maximum throughput of the indirect communication path Ri is 30 Mbps, the path selection unit 340 selects the direct communication path Rd when Qd> ⁇ 60 dBm. As shown in FIG.
- the route selection unit 340 directly selects the communication route Rd when Qd ⁇ Qi-5 (dBm). Further, in the case of Qd ⁇ 60 dBm and Qd ⁇ Qi-5 (dBm), the throughput TPi of the indirect communication path Ri becomes larger than the throughput TPd of the direct communication path Rd, so that the path selection unit 340 sets the indirect communication path Ri. select.
- the first wireless communication device is configured to select the direct communication path Rd or the indirect communication path Ri, the direct communication indicating the relationship between the communication quality Qd of the direct communication path Rd and the throughput TPd.
- the route selection unit 340 acquires the communication quality Q1 of the communication route R1, the communication quality Q2 of the communication route R2, and the communication quality Qd of the direct communication route Rd, and based on the communication quality Qd of the direct communication route Rd.
- the throughput TPd of the direct communication path Rd is obtained, and the lower communication quality of the communication qualities Q1 and Q2 is used as the communication quality Qi of the indirect communication path Ri.
- the indirect communication quality-throughput table Ti is referenced to obtain the throughput TPi of the indirect communication path Ri, and the higher one of the throughput TPd of the direct communication path Rd and the throughput TPi of the indirect communication path Ri A communication path having a throughput is selected.
- the route selection unit 340 transmits a communication quality measurement request signal S24 to the access point device 10, and responds to the communication quality measurement request signal S24 from the access point device 10 to the first and second wireless communication devices 20A and 20B.
- a beacon signal S25 including the communication quality when the access point device 10 receives the communication quality measurement request signal S24. Get quality Q1.
- the route selection unit 340 is a communication quality measurement response signal S26 transmitted from the second wireless communication device 20B in response to the beacon signal S25, and the second wireless communication device 20B receives the beacon signal S25.
- the communication quality measurement response signal S26 including the communication quality at the time is received from the second wireless communication device 20B, thereby acquiring the communication quality Q2 of the communication path R2.
- the route selection unit 340 transmits the communication quality measurement request signal S22 to the second wireless communication device 20B, and the communication quality transmitted from the second wireless communication device 20B in response to the communication quality measurement request signal S22.
- the communication quality measurement response signal S23 including the communication quality when the second wireless communication device 20B receives the communication quality measurement request signal S22 as the measurement response signal S23 from the second wireless communication device 20B.
- the communication quality Qd of the direct communication path Rd is acquired.
- the route selection unit 340 uses the lower communication quality of the communication qualities Q1 and Q2 as the communication quality Qi of the indirect communication route Ri.
- the first wireless communication device Even when the transmission powers of 20A and the second wireless communication device 20B are much smaller than the transmission power of the access point device 10, an appropriate communication route of the direct communication route Rd and the indirect communication route Ri is compared with the prior art. Can be selected with high accuracy. For this reason, data can be wirelessly transmitted at high speed and stably from the first wireless communication apparatus 20A to the second wireless communication apparatus 20B.
- the first wireless communication device 20A includes a communication quality measurement unit 330, a route selection unit, and a wireless communication device according to the related art that can communicate in the direct communication mode without using the access point device 10. This can be realized simply by adding 340 and the table memory 350. Therefore, the present invention is particularly useful for storage devices and AV stream compatible devices that require high-speed and stable data transmission.
- the route selection unit 340a of the second wireless communication device 20B executes a route selection process similar to the route selection process of FIG. 7 to transfer from the second wireless communication device 20B to the first wireless communication device 20A.
- a direct communication path or an indirect communication path from the second wireless communication device 20B to the first wireless communication device 20A via the access point device 10 is selected. Therefore, for example, when the transmission power of the first wireless communication device 20A is much smaller than the transmission power of the access point device 10 and the second wireless communication device 20B, the first wireless communication device 20A to the second wireless communication device
- the communication path when transmitting a wireless signal to the communication device 20B may be different from the communication path when transmitting a wireless signal from the second wireless communication device 20B to the first wireless communication device 20A.
- step S2 of FIG. 7 is not limited to the process shown in FIG.
- FIG. 9 is a timing chart showing route selection processing according to a modification executed by the wireless communication system of FIG. 9, only differences from FIG. 8 will be described.
- step S30 of FIG. 9 the communication quality measurement unit 330a of the second wireless communication device 20B responds to the communication quality measurement request signal S22 with the communication quality measurement request signal S22 received from the first wireless communication device 20A.
- the RSSI is measured and stored in the storage unit 360a.
- the second wireless communication device 20B does not transmit the communication quality measurement response signal S23 to the first wireless communication device 20A.
- the second wireless communication device 20B measures the RSSI of the beacon signal S25 in step S34 and stores the RSSI in the storage unit 360a, and then includes the RSSI measured in step S30 and the RSSI measured in step S34.
- the quality measurement response signal S26A is wirelessly transmitted to the first wireless communication device 20A.
- wireless communication apparatus 20A will store RSSI contained in the said signal S26A in the memory
- This modification has the same effect as the above embodiment.
- the route selection unit 340 repeatedly executes the route selection process of FIG. 7, but the present invention is not limited to this, and when NO is determined in step S1 of FIG.
- the indirect communication path Ri may be selected without executing the path selection process of FIG. 7 twice or more. If NO is determined in step S1 in FIG. 7, the next time the route selection process in FIG. 7 is executed, the process in step S1 may be skipped without being executed.
- two wireless communication devices 20A and 20B are wirelessly connected to the access point device 10.
- the present invention is not limited to this, and a plurality of wireless communication devices including three or more devices.
- the apparatus may be wirelessly connected.
- a communication path between two wireless communication apparatuses among a plurality of three or more wireless communication apparatuses can be selected by the path selection process of FIG.
- the communication quality measurement units 220, 330, and 330a measure the RSSI of the received radio signal as the communication quality of the radio signal.
- the present invention is not limited to this, and the IEEE 802 A parameter indicating the communication quality of a radio signal such as RCPI (Radio Channel Power Indicator) defined in .11k may be measured.
- the communication quality measurement unit 220 measures the communication quality in response to the communication quality measurement request signal.
- the present invention is not limited to this, and the communication quality is always or at a predetermined interval. May be measured.
- the communication quality measurement unit 220 is connected to the wireless communication interface 200 via the data relay unit 210.
- the present invention is not limited to this, and is directly connected to the wireless communication interface 200. May be.
- the control unit 320 intermittently repeats the route selection process of FIG. 7 at a predetermined cycle from the start of communication with the second wireless communication device 20B to the end of communication.
- the route selection unit 340 is controlled as described above, the present invention is not limited to this.
- the control unit 320 may control the route selection unit 340 so as to execute the route selection process of FIG. 7 at each timing at which a wireless signal is transmitted to the second wireless communication device 20B. Further, the control unit 320 may control the route selection unit 340 so as to execute the route selection process of FIG. 7 at a predetermined time interval.
- the access point apparatus 10 measures the RSSI measured by the communication quality measurement unit 220, and the communication quality, and stores the communication quality in the storage unit 360a without discarding the communication quality.
- the beacon signal S25 including the predetermined command for requesting the second wireless communication device 20B is wirelessly transmitted, but the present invention is not limited to this.
- the access point device 10 may wirelessly transmit a beacon signal including RSSI measured by the communication quality measuring unit 220 and wirelessly transmit a predetermined test signal for measuring communication quality to the second wireless communication device 20B.
- the communication quality measurement unit 330a of the second wireless communication device 20B measures the RSSI of the received test signal and wirelessly transmits the RSSI to the first wireless communication device 20A.
- the first wireless communication device 20A receives the communication quality measurement response signal S23 from the second wireless communication device 20B, acquires the communication quality Qd, and sends the beacon signal S25 to the access point device 10.
- the communication quality Q1 is acquired by receiving the communication quality
- the communication quality Q2 is acquired by receiving the communication quality measurement response signal S26 from the second wireless communication device 20B.
- the communication quality Q1 is acquired by receiving the beacon signal S25 from the access point device 10
- the communication quality Qd and the communication quality measurement response signal S26A are received by the second wireless communication device 20B.
- Q2 was acquired.
- the beacon signal S25 and the communication quality measurement response signals S23, S26, and S26A are radio control signals.
- the first wireless communication device 20A transmits the first wireless communication devices 20A and 20B transmitted from the access point device 10 to the first and second wireless communication devices 20A and 20B in response to the communication quality measurement request signal S24 instead of the beacon signal S25. If the communication quality Q1 is acquired by receiving from the access point device 10 a first radio control signal that is a wireless control signal and includes the communication quality when the access point device 10 receives the communication quality measurement request signal S24. Good. In addition, the first wireless communication device 20A receives the second wireless signal transmitted from the second wireless communication device 20B in response to the first wireless control signal described above, instead of the communication quality measurement response signals S26 and S26A.
- the first radio communication device 20A uses the third radio control signal transmitted from the second radio communication device 20B in response to the communication quality measurement request signal S22 instead of the communication quality measurement response signals S23 and S26A.
- the communication quality measurement request signal S22 is received by the second wireless communication device 20B by receiving a predetermined third wireless control signal including the communication quality when the second wireless communication device 20B receives the communication quality measurement request signal S22. What is necessary is just to acquire quality Qd.
- a graph showing an example of the relationship between RSSI and throughput corresponding to the communication quality for direct communication-throughput table Td in FIG. 6 and an example of relationship between RSSI and throughput corresponding to the communication quality for indirect communication-throughput table Ti is merely an example and does not limit the scope of the present invention.
- probe request signal and the probe response signal were used, this invention is not restricted to this,
- the search request signal similar to a probe request signal and the search response signal similar to a probe response signal May be used.
- the second wireless communication device 20B is configured in the same manner as the first wireless communication device 20A, but the present invention is not limited to this.
- the second radio communication device 20B in FIG. 5 does not need to include the path selection unit 340a and the table memory 350a.
- the present invention can be realized not only as the first wireless communication device 20A, the second wireless communication device 20B, and the access point device 10, for example, but also corresponds to each process executed by each device 20A, 20B, 10. It can also be realized as a method including steps.
- the present invention includes a program characterized by including each step in the above method, or a computer-readable CD-ROM (Compact Disc-Read Only Memory) that stores the program. It may be realized as a medium.
- the present invention may be realized as information, data, or a signal indicating the program. These programs, information, data, and signals may be distributed via a communication network such as the Internet.
- the present invention may be realized as a program including each step in the route selection process of FIG. 7 or a computer-readable recording medium storing the program.
- the first wireless communication device 20A, the second wireless communication device 20B, and the access point device 10 may be configured by one system LSI (Large Scale Integration). Good.
- the system LSI is an ultra-multifunctional LSI manufactured by integrating a plurality of components on a single chip, and specifically, a computer system including a microprocessor, a ROM, a RAM, and the like. .
- the wireless communication apparatus includes the first communication quality of the first communication path and the second communication of the second communication path.
- the communication quality of the direct communication path is acquired, the communication performance for the direct communication path is obtained by referring to the communication performance table for direct communication based on the communication quality of the direct communication path, and the first and second Using the lower communication quality of the communication quality as the communication quality of the indirect communication path, refer to the communication performance table for indirect communication, obtain the communication performance of the indirect communication path, and the communication performance of the direct communication path, Since the route selection unit for selecting the communication route having the higher communication performance among the communication performances of the indirect communication route is provided, the direct communication route or the indirect communication route can be appropriately selected as compared with the prior art.
- the access point device of the present invention in response to a predetermined first communication quality measurement request signal, the communication quality of the first communication quality measurement request signal is measured, and a radio including the measured communication quality is measured. Since the control signal is transmitted to the first and second wireless communication devices, the communication quality of the second communication path can be notified to the first wireless communication device. Therefore, in the first wireless communication apparatus, the direct communication path or the indirect communication path can be appropriately selected as compared with the conventional technique.
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Abstract
第1の無線通信装置(20A)は、通信経路(R1,R2,Rd)の通信品質をそれぞれ取得し、通信経路(R1)の通信品質と通信経路(R2)の通信品質のうち低い方の低の通信品質を間接通信経路(Ri)の通信品質として採用し、直接通信経路(Rd)の通信品質に対応する通信性能と、間接通信経路(Ri)の通信品質に対応する通信性能とのうち、高い方の通信性能を有する通信経路を選択する。
Description
本発明は、第1及び第2の無線通信装置とアクセスポイント装置とを備えた無線通信システムのための第1の無線通信装置である無線通信装置と、アクセスポイント装置と、無線通信システムとに関する。特に、本発明は、第1の無線通信装置から第2の無線通信装置への直接通信経路と、第1の無線通信装置からアクセスポイント装置を介して第2の無線通信装置までの間接通信経路とのうちの一方の通信経路を選択する第1の無線通信装置である無線通信装置と、アクセスポイント装置と、無線通信システムとに関する。
近年、IEEE802.11a又はIEEE802.11gなどの無線LAN(Local Area Network)規格が策定されている。このような無線LAN規格に準拠したネットワーク構成には、インフラストラクチャモードと、アドホックモードとがある。ここで、インフラストラクチャモードのネットワークは、アクセスポイント装置(基地局)と、アクセスポイント装置からの電波の到達範囲内の複数の無線通信装置とを含み、アクセスポイント装置は各無線通信装置間のアクセスタイミングを調停する。また、アドホックモードのネットワークは上述したアクセスポイント装置を必要とせず、無線通信装置間でアクセスタイミングを決定する。
アクセスポイント装置を経由するインフラストラクチャモードの通信は、アドホックモードの通信と比較してスループットが低下するという短所を有する一方、アクセスポイント装置からの電波の到達範囲内の無線通信装置が、当該アクセスポイント装置を介して有線LANやインターネットに接続できるという長所を有する。また、アドホックモードの通信では、無線通信装置どうしが直接通信するのでアクセスポイント装置での中継によるオーバーヘッドがなく、インフラストラクチャモードの通信よりもスループットが上がるが、無線通信装置が有線LANやインターネットに接続できないという短所を有する。
インフラストラクチャモードとアドホックモードの両方の長所を活かすことができる方式として、直接通信方式(ダイレクトリンクプロトコル方式。DLP(Direct Link Protocol))の通信がIEEE802.11eのオプション機能として定義されている。直接通信方式によれば、一方の無線通信装置は、他方の通信装置が、アクセスポイント装置を介さない直接通信に対応しているか否かを、アクセスポイント装置を経由した通信によって確認する。そして、他方の無線通信装置が直接通信に対応しているときに、上述した一方の無線通信装置は、当該他方の無線通信装置との間で直接通信を行う。
例えば、特許文献1及び2記載の従来技術に係る無線通信システムは、第1の無線通信装置と、第2の無線通信装置と、第1及び第2の無線通信装置の間の無線通信を中継する基地局とを備える無線通信システムである。ここで、第1及び第2の無線通信装置は、基地局を介する間接通信又は基地局を介さない直接通信のいずれかを行う。また、第1の無線通信装置は、第2の無線通信装置が対応している通信機能の種類を取得し、第1の無線通信装置、第2の無線通信装置及び基地局が対応している通信機能を利用してデータフレームを送信し、かつ、第1及び第2の無線通信装置が対応しており、基地局が対応していない通信機能を利用して第2の無線通信装置へ直接データフレームを送信する。さらに、基地局は第1の無線通信装置から受信したデータフレームを第2の無線通信装置へ送信し、第2の無線通信装置は、第1の無線通信装置から受信したデータフレーム、及び基地局から受信したデータフレームの双方の通信品質を利用されている通信機能ごとに測定する。そして、第1の無線通信装置又は第2の無線通信装置は、通信品質に基づき、間接通信又は直接通信のいずれを行うかを判断する。
上述した従来技術に係る無線通信システムにおいて、第1の無線通信装置は、第2の無線通信装置にデータフレームを送信する場合、第2の無線通信装置が基地局から受信したデータフレームの通信品質と、第2の無線通信装置が第1の無線通信装置から直接受信したデータフレームの通信品質とに基づいて、間接通信又は直接通信を選択する。従って、基地局の送信電力が第1及び第2の無線通信装置の各送信電力よりも非常に大きい場合、第2の無線通信装置が基地局から受信したデータフレームの通信品質は第2の無線通信装置が第1の無線通信装置から直接受信したデータフレームの通信品質より高くなるので、第1の無線通信装置は間接通信を選択する。
しかしながら、第1の無線通信装置の送信電力が基地局の送信電力より非常に小さいので、基地局が第1の無線通信装置から受信するデータフレームの通信品質は、第2の無線通信装置が基地局から受信したデータフレームの通信品質よりも低い。このため、実際は、第1の無線通信装置から第2の無線通信装置までの基地局を経由する間接通信経路の通信品質は、第1の無線通信装置から第2の無線通信装置までの直接通信経路の通信品質よりも低くなる場合がある。従来技術に係る無線通信システムでは、このような場合に、通信経路を適切に選択できなかった。
本発明の目的は以上の問題点を解決し、第1及び第2の無線通信装置並びにアクセスポイント装置を備えた無線通信システムにおいて、第1の無線通信装置から第2の無線通信装置への直接通信経路と、第1の無線通信装置からアクセスポイント装置を介して第2の無線通信装置までの間接通信経路とのうちの一方の通信経路を、従来技術に比較して適切に選択できる無線通信装置と、アクセスポイント装置と、無線通信システムとを提供することにある。
第1の発明に係る無線通信装置は、
第1及び第2の無線通信装置と、上記第1及び第2の無線通信装置に無線接続されかつ上記第1の無線通信装置からの無線信号を中継して上記第2の無線通信装置に無線送信するアクセスポイント装置とを備えた無線通信システムのための第1の無線通信装置である無線通信装置において、
上記第1の無線通信装置は、
上記第1の無線通信装置から上記第2の無線通信装置までの直接通信経路、又は上記第1の無線通信装置から上記アクセスポイント装置までの第1の通信経路及び上記アクセスポイント装置から上記第2の無線通信装置までの第2の通信経路を含む間接通信経路を選択する経路選択部と、
上記直接通信経路の通信品質と通信性能との関係を示す直接通信用通信性能テーブルと、上記間接通信経路の通信品質と通信性能との関係を示す間接通信用通信性能テーブルとをあらかじめ格納するテーブルメモリとを備え、
上記経路選択部は、
上記第1の通信経路の第1の通信品質と、上記第2の通信経路の第2の通信品質と、上記直接通信経路の通信品質とを取得し、
上記直接通信経路の通信品質に基づいて上記直接通信用通信性能テーブルを参照して、上記直接通信経路の通信性能を取得し、
上記第1及び第2の通信品質のうち低い方の通信品質を、上記間接通信経路の通信品質として用いて、上記間接通信用通信性能テーブルを参照して、上記間接通信経路の通信性能を取得し、
上記直接通信経路の通信性能と、上記間接通信経路の通信性能とのうち、高い方の通信性能を有する通信経路を選択することを特徴とする。
第1及び第2の無線通信装置と、上記第1及び第2の無線通信装置に無線接続されかつ上記第1の無線通信装置からの無線信号を中継して上記第2の無線通信装置に無線送信するアクセスポイント装置とを備えた無線通信システムのための第1の無線通信装置である無線通信装置において、
上記第1の無線通信装置は、
上記第1の無線通信装置から上記第2の無線通信装置までの直接通信経路、又は上記第1の無線通信装置から上記アクセスポイント装置までの第1の通信経路及び上記アクセスポイント装置から上記第2の無線通信装置までの第2の通信経路を含む間接通信経路を選択する経路選択部と、
上記直接通信経路の通信品質と通信性能との関係を示す直接通信用通信性能テーブルと、上記間接通信経路の通信品質と通信性能との関係を示す間接通信用通信性能テーブルとをあらかじめ格納するテーブルメモリとを備え、
上記経路選択部は、
上記第1の通信経路の第1の通信品質と、上記第2の通信経路の第2の通信品質と、上記直接通信経路の通信品質とを取得し、
上記直接通信経路の通信品質に基づいて上記直接通信用通信性能テーブルを参照して、上記直接通信経路の通信性能を取得し、
上記第1及び第2の通信品質のうち低い方の通信品質を、上記間接通信経路の通信品質として用いて、上記間接通信用通信性能テーブルを参照して、上記間接通信経路の通信性能を取得し、
上記直接通信経路の通信性能と、上記間接通信経路の通信性能とのうち、高い方の通信性能を有する通信経路を選択することを特徴とする。
上記無線通信装置において、上記経路選択部は、
所定の第1の通信品質測定要求信号を上記アクセスポイント装置に送信し、
上記第1の通信品質測定要求信号に応答して上記アクセスポイント装置から上記第1及び第2の無線通信装置に送信された第1の無線制御信号であって、上記第1の通信品質測定要求信号を上記アクセスポイント装置が受信したときの通信品質を含む第1の無線制御信号を上記アクセスポイント装置から受信することにより、上記第1の通信経路の通信品質を取得し、
上記第1の無線制御信号に応答して上記第2の無線通信装置から送信された第2の無線制御信号であって、上記第1の無線制御信号を上記第2の無線通信装置が受信したときの通信品質を含む第2の無線制御信号を上記第2の無線通信装置から受信することにより、上記第2の通信経路の通信品質を取得することを特徴とする。
所定の第1の通信品質測定要求信号を上記アクセスポイント装置に送信し、
上記第1の通信品質測定要求信号に応答して上記アクセスポイント装置から上記第1及び第2の無線通信装置に送信された第1の無線制御信号であって、上記第1の通信品質測定要求信号を上記アクセスポイント装置が受信したときの通信品質を含む第1の無線制御信号を上記アクセスポイント装置から受信することにより、上記第1の通信経路の通信品質を取得し、
上記第1の無線制御信号に応答して上記第2の無線通信装置から送信された第2の無線制御信号であって、上記第1の無線制御信号を上記第2の無線通信装置が受信したときの通信品質を含む第2の無線制御信号を上記第2の無線通信装置から受信することにより、上記第2の通信経路の通信品質を取得することを特徴とする。
また、上記無線通信装置において、上記経路選択部は、
所定の第2の通信品質測定要求信号を上記第2の無線通信装置に送信し、
上記第2の通信品質測定要求信号に応答して上記第2の無線通信装置から送信された第3の無線制御信号であって、上記第2の通信品質測定要求信号を上記第2の無線通信装置が受信したときの通信品質を含む第3の無線制御信号を上記第2の無線通信装置から受信することにより、上記直接通信経路の通信品質を取得することを特徴とする。
所定の第2の通信品質測定要求信号を上記第2の無線通信装置に送信し、
上記第2の通信品質測定要求信号に応答して上記第2の無線通信装置から送信された第3の無線制御信号であって、上記第2の通信品質測定要求信号を上記第2の無線通信装置が受信したときの通信品質を含む第3の無線制御信号を上記第2の無線通信装置から受信することにより、上記直接通信経路の通信品質を取得することを特徴とする。
さらに、上記無線通信装置において、上記通信性能はスループットであることを特徴とする。
またさらに、上記無線通信装置において、上記経路選択部は、上記直接通信経路又は上記間接通信経路を間欠的に選択することを特徴とする。
第2の発明に係るアクセスポイント装置は、第1及び第2の無線通信装置と、上記第1及び第2の無線通信装置に無線接続されかつ上記第1の無線通信装置からの無線信号を中継して上記第2の無線通信装置に無線送信するアクセスポイント装置とを備えた無線通信システムのためのアクセスポイント装置において、
所定の第1の通信品質測定要求信号に応答して、当該第1の通信品質測定要求信号の通信品質を測定し、上記測定された通信品質を含む無線制御信号を、上記第1及び第2の無線通信装置に送信することを特徴とする。
所定の第1の通信品質測定要求信号に応答して、当該第1の通信品質測定要求信号の通信品質を測定し、上記測定された通信品質を含む無線制御信号を、上記第1及び第2の無線通信装置に送信することを特徴とする。
第3の発明に係る無線通信装置は、上記第1の無線通信装置と、上記第2の無線通信装置と、上記アクセスポイント装置とを備えたことを特徴とする。
本発明に係る無線通信装置及び無線通信システムによれば、当該無線通信装置は、第1の通信経路の第1の通信品質と、第2の通信経路の第2の通信品質と、直接通信経路の通信品質とを取得し、直接通信経路の通信品質に基づいて直接通信用通信性能テーブルを参照して、直接通信経路の通信性能を取得し、第1及び第2の通信品質のうち低い方の通信品質を、間接通信経路の通信品質として用いて、間接通信用通信性能テーブルを参照して、間接通信経路の通信性能を取得し、直接通信経路の通信性能と、間接通信経路の通信性能とのうち、高い方の通信性能を有する通信経路を選択する経路選択部を備えたので、直接通信経路又は間接通信経路を、従来技術に比較して適切に選択できる。
本発明に係るアクセスポイント装置によれば、所定の第1の通信品質測定要求信号に応答して、当該第1の通信品質測定要求信号の通信品質を測定し、測定された通信品質を含む無線制御信号を、第1及び第2の無線通信装置に送信するので、第2の通信経路の通信品質を第1の無線通信装置に通知できる。従って、第1の無線通信装置において、直接通信経路又は間接通信経路を、従来技術に比較して適切に選択できる。
以下、本発明に係る実施形態について図面を参照して説明する。なお、同様の構成要素については同一の符号を付している。
図1は、本発明の実施形態に係る無線通信システムの構成を示すブロック図であり、図2は、図1の第1の無線通信装置20Aと第2の無線通信装置20Bとの間の直接通信経路Rd及び間接通信経路Riを示すブロック図である。また、図3は、図1のアクセスポイント装置10の構成を示すブロック図であり、図4は、図1の第1の無線通信装置20Aの構成を示すブロック図であり、図5は、図1の第2の無線通信装置20Bの構成を示すブロック図である。図1において、本実施形態に係る無線通信システムは、第1の無線通信装置20Aと、第2の無線通信装置20Bと、第1及び第2の無線通信装置20A,20B間で送受信される無線信号を中継するアクセスポイント装置10とを備えて構成される。
図1において、アクセスポイント装置10と、第1の無線通信装置20Aと、第2の無線通信装置20Bとは、それぞれ固有のアドレスを有しており、通信相手のアドレスを指定して互いに無線通信を行う。
図2において、第1の無線通信装置20Aは、詳細後述する図7の経路選択処理を実行することにより、第1の無線通信装置20Aから第2の無線通信装置20Bまでの直接通信経路Rd及び第1の無線通信装置20Aからアクセスポイント装置10を介して第2の無線通信装置20Bまでの間接通信経路Riのうちの一方の通信経路を選択する。そして、第1の無線通信装置20Aは、選択した通信経路を介して第2の無線通信装置20Bに無線信号を送信する。ここで、図2に示すように、間接通信経路Riは、第1の無線通信装置20Aからアクセスポイント装置10までの通信経路R1と、アクセスポイント装置10から第2の無線通信装置20Bまでの通信経路R2とを含む。
図3において、アクセスポイント装置10は、無線通信インタフェース200と、データ中継部210と、通信品質測定部(無線通信測定部)220とを備えて構成される。無線通信インタフェース200はアンテナ230を備えて構成される無線通信回路であって、例えばIEEE802.11などの無線LANの規格に準拠したデバイスである。無線通信インタフェース200は、第1の無線通信装置20Aの無線通信インタフェース310(図4参照。)及び第2の無線通信装置20Bの無線通信インタフェース310a(図5参照。)と無線接続されている。無線通信インタフェース200は、無線通信インタフェース310及び310aから無線送信される無線信号に対して所定のインタフェース処理を行ってデータ中継部210に出力する一方、データ中継部210からの無線信号に対して所定のインタフェース処理を行い、アンテナ230を介して無線通信インタフェース310及び310aのうちの少なくとも一方に無線送信する。
また、図3において、データ中継部210は、CPU(Central Processing Unit)などの制御装置により構成され、無線通信インタフェース200により受信された無線信号のヘッダに格納されている宛先アドレスに基づいて、当該無線信号を中継する。また、受信した無線信号が通信品質測定要求信号であるときは、当該無線信号を通信品質測定部220に出力する。
さらに、図3において、通信品質測定部220は、CPUなどの制御装置により構成され、データ中継部210を介して通信品質測定要求信号である無線信号を受信すると、当該無線信号の通信品質を測定し、測定した通信品質を含む無線信号を、データ中継部210と無線通信インタフェース200とを介して無線信号の送信元の無線通信装置に向けて送信する。具体的には、通信品質測定部220は、受信された無線信号の中間周波信号のレベルに基づいて当該無線信号のRSSI(Received Signal Strength Indication:受信信号強度)を通信品質として測定する。
次に、図4において、第1の無線通信装置20Aは、無線通信インタフェース310と、制御部320と、通信品質測定部330と、経路選択部340と、テーブルメモリ350と、記憶部360とを備えて構成される。ここで、無線通信インタフェース310はアンテナ370を備えて構成される無線通信回路であって、例えばIEEE802.11などの無線LANの規格に準拠したデバイスである。無線通信インタフェース310は、アクセスポイント装置10の無線通信インタフェース200(図3参照。)及び第2の無線通信装置20Bの無線通信インタフェース310a(図5参照。)と無線接続されている。無線通信インタフェース310は、無線通信インタフェース200及び310aから無線送信される無線信号に対して所定のインタフェース処理を行って制御部320に出力する一方、制御部320からの無線信号に対して所定のインタフェース処理を行い、アンテナ370を介して無線通信インタフェース200及び310aのうちの少なくとも一方に無線送信する。
また、図4において制御部320はCPUなどの制御装置により構成され、第1の無線通信装置20A内の各部の制御を行う。また、制御部320は、アクセスポイント装置10及び第2の無線通信装置20Bに送信する信号を生成して無線通信インタフェース310を介して無線送信する一方、アクセスポイント装置10及び第2の無線通信装置20Bから受信された無線信号に対して所定の処理を行う。
さらに、図4において、通信品質測定部330は、CPUなどの制御装置により構成され、無線通信インタフェース310により受信された無線信号を、制御部320を介して受信する。そして、通信品質測定部330は、受信された無線信号の通信品質を測定し、測定した通信品質を記憶部360に格納するとともに、制御部320に出力する。具体的には、通信品質測定部330は、受信された無線信号の中間周波信号のレベルに基づいて、当該無線信号のRSSIを通信品質として測定する。
また、記憶部360は、例えば、EEPROM(Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory)及びEPROM(Erasable Programmable Read Only Memory)などの不揮発性メモリ、ハードディスク及び円盤型磁性体ディスクなどの磁気ディスク、CD-R(Compact Disc Recordable)/RW(ReWritable)、DVD-R(Digital Versatile Disc Recordable)/RW/+R/+RW/RAM(Random Access Memory)及びBD(Blu-Ray Disc(登録商標))-R/BD-REなどの光ディスク、並びにMO(Magneto Optical)ディスクなどの記憶媒体であって、各種データを保持する機能を有する。記憶部360は、通信品質測定部330により測定された通信品質を記憶する。
さらに、テーブルメモリ350は記憶部360と同様の記憶媒体であって、直接通信用通信品質-スループットテーブルTd(直接通信用通信性能テーブル)と、間接通信用通信品質-スループットテーブルTi(間接通信用通信性能テーブル)とをあらかじめ格納する。図6は、図4の直接通信用通信品質-スループットテーブルTdに対応するRSSIとスループットとの関係の一例を示すグラフ及び間接通信用通信品質-スループットテーブルTiに対応するRSSIとスループットとの関係の一例を示すグラフである。図6において、直接通信用通信品質-スループットテーブルTdは、第1の無線通信装置20Aと第2の無線通信装置20Bとの間で直接無線通信を行う直接通信モードの通信における、RSSIとスループットTPdとの関係を表す。また、間接通信用通信品質-スループットテーブルTiは、第1の無線通信装置20Aと第2の無線通信装置20Bとの間でアクセスポイント装置10を介する無線通信を行うインフラストラクチャモードの通信における、RSSIとスループットTPiとの関係を表す。各テーブルTd及びTiのデータは、あらかじめ測定されてテーブルメモリ350に格納される。
図6の間接通信用通信品質-スループットテーブルTiに対応するグラフから、間接通信経路Riを介するインフラストラクチャモードの通信での最大スループットは30Mbpsであることがわかる。また、直接通信用通信品質-スループットテーブルTdに対応するグラフから、直接通信経路Rdを介する直接通信モードの通信での最大スループットは50MBpsであることがわかる。なお、スループットTPdは直接通信経路Rdの通信性能を表し、スループットTPiは間接通信経路Riの通信性能を表す。
図4において、制御部320は、第2の無線通信装置20Bとの通信開始(すなわち、第1の無線通信装置20Aと第2の無線通信装置20Bとの間の無線通信が確立したとき。)から通信終了まで、図7の経路選択処理を間欠的に所定の周期で繰り返して実行するように経路選択部340を制御する。経路選択部340は、制御部320からの指示に従って図7の経路選択処理を間欠的に所定の周期で繰り返して実行し、当該実行毎に、間接通信経路Ri又は直接通信経路Rdを選択して制御部320に通知する。これに応答して、制御部320は、経路選択部340から通知された通信経路を介して第2の無線通信装置20Bに無線信号を送信するように制御する。
図5において、第2の無線通信装置20Bは、無線通信インタフェース310aと、制御部320aと、通信品質測定部330aと、経路選択部340aと、テーブルメモリ350aと、記憶部360aとを備えて構成される。ここで、無線通信インタフェース310aと、制御部320aと、通信品質測定部330aと、経路選択部340aと、テーブルメモリ350aと、記憶部360aとは、それぞれ第1の無線通信装置20Aの無線通信インタフェース310と、制御部320と、通信品質測定部330と、経路選択部340と、テーブルメモリ350と、記憶部360と同様に構成されるので、説明を省略する。
なお、経路選択部340は制御部320及び無線通信インタフェース310を介して無線通信を行うが、以下、その記載を省略する。また、経路選択部340aは制御部320a及び無線通信インタフェース310aを介して無線通信を行うが、以下、その記載を省略する。さらに、通信品質測定部220は、データ中継部210及び無線通信インタフェース200を介して無線通信を行うが、以下、その記載を省略する。
次に、図7を参照して、経路選択部340によって実行される経路選択処理を説明する。まず始めに、ステップS1において、経路選択部340は、第2の無線通信装置20Bが直接通信モードの通信に対応しているか否かを判断する。具体的には、経路選択部340は、直接通信モードの通信に対応しているか否かを問い合わせるための直接通信可否問合せ信号を、第2の無線通信装置20Bに直接無線送信する。これに応答して、第2の無線通信装置20Bは、直接通信モードの通信に対応しているか否かを示す直接通信可否応答信号を第1の無線通信装置20Aに直接無線送信する。経路選択部340は、直接通信可否応答信号に基づいて、第2の無線通信装置20Bが直接通信モードの通信に対応しているか否かを判断する。なお、ステップS1において、経路選択部340は、アクセスポイント装置10を介して直接通信可否問合せ信号及び直接通信可否応答信号のうちの少なくとも一方を送受信してもよい。
ステップS1においてYESのときはステップS2に進む。一方、ステップS1においてNOのときはステップS8に進み、間接通信経路Riを選択してステップS9に進む。ステップS2において、経路選択部340は、直接通信経路Rdの通信品質Qdと、通信経路R1の通信品質Q1と、通信経路R2の通信品質Q2とを取得し、記憶部360に格納する。ステップS2における具体的な処理については、図8を参照して後述する。ステップS3において、経路選択部340は、通信経路R1の通信品質Q1と、通信経路R2の通信品質Q2とのうちの低い方の通信品質を、間接通信経路Riの通信品質Qiとして採用する。
ステップS3に続いてステップS4において、経路選択部340は、通信品質Qdに基づいて直接通信用通信品質-スループットテーブルTdを参照して、直接通信経路RdのスループットTPdを取得する。さらに、ステップS5において、経路選択部340は、通信品質Qiに基づいて間接通信用通信品質-スループットテーブルTiを参照して、直接通信経路RiのスループットTPiを取得する。続いてステップS6において、経路選択部340は、スループットTPdがスループットTPiより大きいか否かを判断し、YESのときはステップS7に進む一方、NOのときはステップS8に進む。そして、ステップS7において、直接通信経路Rdを選択してステップS9に進む。ステップS9において、経路選択部340は、選択された通信経路を制御部320に通知して経路選択処理を終了する。
図8は、図1の無線通信システムによって実行される経路選択処理を示すタイミングチャートである。なお、図8において、第2の無線通信装置20Bは直接通信モードの通信に対応している。また、図8における第1の無線通信装置20Aの動作の主体は経路選択部340であるが、以下、単に第1の無線通信装置20Aと記載する。
図8において、第1の無線通信装置20Aは、図7の経路選択処理のステップS1を実行することにより、直接通信可否問合せ信号S20を、第2の無線通信装置20Bに直接無線送信する。第2の無線通信装置20Bの制御部320aは、無線通信インタフェース310aを介して直接通信可否問合せ信号S20を受信し、直接通信モードの通信に対応していることを示す直接通信可否応答信号S21を、無線通信インタフェース310aを介して第1の無線通信装置20Aに直接無線送信する。第1の無線通信装置20Aは、直接通信可否応答信号S21を解析し、第2の無線通信装置20Bは直接通信モードの通信に対応していると判断する。
次に、第1の無線通信装置20Aは、図7のステップS2の処理を実行する。具体的には、図8において、第1の無線通信装置20Aは、IEEE802.11に準拠したプローブリクエスト(Probe Request)信号(探索要求信号)を、通信品質測定要求信号S22として、第2の無線通信装置20Bに無線送信する。第2の無線通信装置20Bにおいて、通信品質測定部330aは、無線通信インタフェース310a及び制御部320aを介して、通信品質測定要求信号S22を受信する。そして、通信品質測定部330aは、ステップS30において、通信品質測定要求信号S22を受信したときのRSSIを測定して、記憶部360aに格納する。さらに、通信品質測定部330aは、IEEE802.11に準拠しかつ測定したRSSIを含むプローブレスポンス(Probe Response)信号(探索応答信号)を、通信品質測定応答信号S23として第1の無線通信装置20Aに無線送信する。ここで、ステップS30において測定されるRSSIは、直接通信経路Rdの通信品質Qdに対応する。第1の無線通信装置20Aは、通信品質測定応答信号S23を無線受信すると、当該信号S23に含まれるRSSIを、通信品質Qdとして記憶部360に格納する。
次に、第1の無線通信装置20Aは、プローブリクエスト信号を、当該プローブリクエスト信号を受信したときの通信品質を測定して当該通信品質を破棄しないように要求する通信品質測定要求信号S24として、アクセスポイント装置10に無線送信する。ここで、通信品質測定要求信号S24は、宛先装置のアドレスとして、第2の無線通信装置20Bのアドレスを含む。アクセスポイント装置10のデータ中継部210は、通信品質測定要求信号S24を受信して通信品質測定部220に出力する。これに応答して、通信品質測定部220は、通信品質測定要求信号S24のRSSIを測定してデータ中継部210に出力する(ステップS32)。さらに、データ中継部210は、通信品質測定部220によって測定されたRSSIと、通信品質測定要求信号S24を含むビーコン信号S25を、無線送信する。ここで、ステップS32において測定されるRSSIは、通信経路R1の通信品質Q1に対応する。なお、ビーコン信号S25として、アクセスポイント装置10から所定の時間間隔で無線送信されるビーコン信号を用いればよい。アクセスポイント装置10は、1つのビーコン信号S25を用いて、通信品質測定要求信号S24を第2の無線通信装置20Bに実質的に中継するとともに、ステップS32において測定したRSSIを第1の無線通信装置20Aに通知できる。
第1の無線通信装置20Aは、ビーコン信号S25を受信すると、当該ビーコン信号S25に含まれるRSSIを、通信品質Q1として記憶部360に格納する(ステップS33)。一方、第2の無線通信装置20Bは、ビーコン信号S25を受信すると、当該ビーコン信号S25のRSSIを測定して、記憶部360aに格納する(ステップS34)。さらに、通信品質測定部330aは、測定したRSSIを含む通信品質測定応答信号S26を、第1の無線通信装置20Aに無線送信する。ここで、ステップS34において測定されるRSSIは、通信経路R2の通信品質Q2に対応する。なお、通信品質測定応答信号S26として、プローブレスポンス信号を用いてもよい。
第1の無線通信装置20Aは、通信品質測定応答信号S26を受信すると、当該信号S26に含まれるRSSIを、通信品質Q2として記憶部360に格納する(ステップS35)。そして、第1の無線通信装置20Aは、記憶部360に格納された通信品質Qd,Q1,Q2を用いて図7のステップS3~S8の処理を実行することにより、直接通信経路Rd又は間接通信経路Riを選択する(ステップS36)。
例えば、通信品質Q2が通信品質Q1より高い場合、間接通信経路Riの通信品質Qiは通信品質Q1に設定される。図6に示す例の場合、通信品質Qdが-60dBmより高いときは、直接通信経路RdのスループットTPdは30Mbpsより大きい。間接通信経路Riの最大スループットは30Mbpsであるから、経路選択部340は、Qd>-60dBmである場合には、直接通信経路Rdを選択する。また、図6に示すように、通信品質Qdが-60dBm以下である場合は、通信品質Qiが通信品質Qdより5dBmだけ大きいとき、間接通信経路RiのスループットTPiと、直接通信経路RdのスループットTPdが同じ値となる。従って、経路選択部340は、Qd≧Qi-5(dBm)の場合、直接通信経路Rdを選択する。また、Qd<-60dBmかつQd<Qi-5(dBm)の場合には、間接通信経路RiのスループットTPiが直接通信経路RdのスループットTPdより大きくなるので、経路選択部340は間接通信経路Riを選択する。
以上説明したように、第1の無線通信装置は、直接通信経路Rd又は間接通信経路Riを選択する経路選択部340と、直接通信経路Rdの通信品質QdとスループットTPdとの関係を示す直接通信用通信品質-スループットテーブルTd及び間接通信経路Riの通信品質QiとスループットTPiとの関係を示す間接通信用通信品質-スループットテーブルTiをあらかじめ格納するテーブルメモリ350とを備える。ここで、経路選択部340は、通信経路R1の通信品質Q1と、通信経路R2の通信品質Q2と、直接通信経路Rdの通信品質Qdとを取得し、直接通信経路Rdの通信品質Qdに基づいて直接通信用通信品質-スループットテーブルTdを参照して、直接通信経路RdのスループットTPdを取得し、通信品質Q1,Q2のうち低い方の通信品質を、間接通信経路Riの通信品質Qiとして用いて、間接通信用通信品質-スループットテーブルTiを参照して、間接通信経路RiのスループットTPiを取得し、直接通信経路RdのスループットTPdと、間接通信経路RiのスループットTPiとのうち、高い方のスループットを有する通信経路を選択する。
また、経路選択部340は、通信品質測定要求信号S24をアクセスポイント装置10に送信し、通信品質測定要求信号S24に応答してアクセスポイント装置10から第1及び第2の無線通信装置20A,20Bに送信されたビーコン信号S25であって、通信品質測定要求信号S24をアクセスポイント装置10が受信したときの通信品質を含むビーコン信号S25をアクセスポイント装置10から受信することにより、通信経路R1の通信品質Q1を取得する。さらに、経路選択部340は、ビーコン信号S25に応答して第2の無線通信装置20Bから送信された通信品質測定応答信号S26であって、ビーコン信号S25を第2の無線通信装置20Bが受信したときの通信品質を含む通信品質測定応答信号S26を第2の無線通信装置20Bから受信することにより、通信経路R2の通信品質Q2を取得する。またさらに、経路選択部340は、通信品質測定要求信号S22を第2の無線通信装置20Bに送信し、通信品質測定要求信号S22に応答して第2の無線通信装置20Bから送信された通信品質測定応答信号S23であって、通信品質測定要求信号S22を第2の無線通信装置20Bが受信したときの通信品質を含む通信品質測定応答信号S23を第2の無線通信装置20Bから受信することにより、直接通信経路Rdの通信品質Qdを取得する。
従って、本実施形態によれば、経路選択部340は、通信品質Q1及びQ2のうちの低い方の通信品質を、間接通信経路Riの通信品質Qiとして用いるので、例えば、第1の無線通信装置20A及び第2の無線通信装置20Bの各送信電力がアクセスポイント装置10の送信電力よりも非常に小さい場合でも、直接通信経路Rd及び間接通信経路Riのうち適切な通信経路を従来技術に比較して高い精度で選択できる。このため、第1の無線通信装置20Aから第2の無線通信装置20Bに、データを高速かつ安定して無線送信できる。
また、本実施形態に係る第1の無線通信装置20Aは、アクセスポイント装置10を介さない直接通信モードでの通信が可能な従来技術に係る無線通信装置に通信品質測定部330と、経路選択部340と、テーブルメモリ350を追加するだけで実現できる。従って、本発明は、高速かつ安定なデータ伝送が求められるストレージ機器やAVストリーム対応機器に対して特に有用である。
なお、第2の無線通信装置20Bの経路選択部340aは、図7の経路選択処理と同様の経路選択処理を実行して、第2の無線通信装置20Bから第1の無線通信装置20Aへの直接通信経路又は、第2の無線通信装置20Bからアクセスポイント装置10を介して第1の無線通信装置20Aまでの間接通信経路を選択する。従って、例えば、第1の無線通信装置20Aの送信電力が、アクセスポイント装置10及び第2の無線通信装置20Bの各送信電力より非常に小さい場合、第1の無線通信装置20Aから第2の無線通信装置20Bに無線信号を送信するときの通信経路は、第2の無線通信装置20Bから第1の無線通信装置20Aに無線信号を送信するときの通信経路と異なる場合がある。
変形例.
図7のステップS2における具体的な処理は、図8に示した処理に限られない。図9は、図1の無線通信システムによって実行される変形例に係る経路選択処理を示すタイミングチャートである。図9において、図8との相違点のみを説明する。図9のステップS30において、第2の無線通信装置20Bの通信品質測定部330aは、通信品質測定要求信号S22に応答して、第1の無線通信装置20Aから受信した通信品質測定要求信号S22のRSSIを測定して、記憶部360aに格納する。このとき、第2の無線通信装置20Bは通信品質測定応答信号S23を第1の無線通信装置20Aに送信しない。代わりに、第2の無線通信装置20Bは、ステップS34において、ビーコン信号S25のRSSIを測定して記憶部360aに格納した後に、ステップS30において測定したRSSIと、ステップS34において測定したRSSIを含む通信品質測定応答信号S26Aを、第1の無線通信装置20Aに無線送信する。そして、第1の無線通信装置20Aは、通信品質測定応答信号S26Aを受信すると、当該信号S26Aに含まれるRSSIを、通信品質Qd及びQ2として記憶部360に格納する(ステップS37)。本変形例は、上記実施形態と同様の効果を奏する。
図7のステップS2における具体的な処理は、図8に示した処理に限られない。図9は、図1の無線通信システムによって実行される変形例に係る経路選択処理を示すタイミングチャートである。図9において、図8との相違点のみを説明する。図9のステップS30において、第2の無線通信装置20Bの通信品質測定部330aは、通信品質測定要求信号S22に応答して、第1の無線通信装置20Aから受信した通信品質測定要求信号S22のRSSIを測定して、記憶部360aに格納する。このとき、第2の無線通信装置20Bは通信品質測定応答信号S23を第1の無線通信装置20Aに送信しない。代わりに、第2の無線通信装置20Bは、ステップS34において、ビーコン信号S25のRSSIを測定して記憶部360aに格納した後に、ステップS30において測定したRSSIと、ステップS34において測定したRSSIを含む通信品質測定応答信号S26Aを、第1の無線通信装置20Aに無線送信する。そして、第1の無線通信装置20Aは、通信品質測定応答信号S26Aを受信すると、当該信号S26Aに含まれるRSSIを、通信品質Qd及びQ2として記憶部360に格納する(ステップS37)。本変形例は、上記実施形態と同様の効果を奏する。
なお、上記実施形態及びその変形例において、経路選択部340は図7の経路選択処理を繰り返して実行したが、本発明はこれに限られず、図7のステップS1においてNOと判断された場合は、図7の経路選択処理を2回以上実行することなく間接通信経路Riを選択してもよい。また、図7のステップS1においてNOと判断された場合は、次に図7の経路選択処理を実行するときに、ステップS1の処理を実行せずにスキップしてもよい。
また、上記実施形態及びその変形例において、アクセスポイント装置10に対して2台の無線通信装置20A,20Bが無線接続されたが、本発明はこれに限られず、3台以上の複数の無線通信装置が無線接続されていてもよい。この場合、3台以上の複数の無線通信装置のうちの2つの無線通信装置間の通信経路を、図7の経路選択処理により選択できる。
さらに、上記実施形態及びその変形例において、通信品質測定部220,330,330aは、受信された無線信号のRSSIを当該無線信号の通信品質として測定したが、本発明はこれに限られず、IEEE802.11kにおいて規定されているRCPI(Radio Channel Power Indicator:受信チャネル電力インジケータ)などの無線信号の通信品質を表すパラメータを測定すればよい。さらに、上記実施形態及びその変形例において、通信品質測定部220は通信品質測定要求信号に応答して通信品質を測定したが、本発明はこれに限られず、常に、又は所定の間隔で通信品質を測定してもよい。またさらに、上記実施形態及びその変形例において、通信品質測定部220はデータ中継部210を介して無線通信インタフェース200に接続されたが、本発明はこれに限られず、無線通信インタフェース200に直接接続されてもよい。
またさらに、上記実施形態及びその変形例において、制御部320は、第2の無線通信装置20Bとの通信開始から通信終了まで、図7の経路選択処理を間欠的に所定の周期で繰り返して実行するように経路選択部340を制御したが、本発明はこれに限られない。制御部320は、第2の無線通信装置20Bに無線信号を送信するタイミング毎に図7の経路選択処理を実行するように、経路選択部340を制御してもよい。また、制御部320は、所定の時間間隔で図7の経路選択処理を実行するように、経路選択部340を制御してもよい。
また、上記実施形態及びその変形例において、アクセスポイント装置10は、通信品質測定部220によって測定されたRSSIと、通信品質を測定して当該通信品質を破棄せずに記憶部360aに格納することを第2の無線通信装置20Bに対して要求する所定のコマンドとを含むビーコン信号S25を、無線送信したが、本発明はこれに限られない。アクセスポイント装置10は、通信品質測定部220によって測定されたRSSIを含むビーコン信号を無線送信し、通信品質測定用の所定のテスト信号を第2の無線通信装置20Bに無線送信してもよい。この場合、第2の無線通信装置20Bの通信品質測定部330aは、受信したテスト信号のRSSIを測定して当該RSSIを第1の無線通信装置20Aに無線送信する。
さらに、上記実施形態において、第1の無線通信装置20Aは、通信品質測定応答信号S23を第2の無線通信装置20Bから受信することにより通信品質Qdを取得し、ビーコン信号S25をアクセスポイント装置10から受信することにより通信品質Q1を取得し、通信品質測定応答信号S26を第2の無線通信装置20Bから受信することにより通信品質Q2を取得した。また、上記変形例において、ビーコン信号S25をアクセスポイント装置10から受信することにより通信品質Q1を取得し、通信品質測定応答信号S26Aを第2の無線通信装置20Bから受信することにより通信品質Qd及びQ2を取得した。ここで、ビーコン信号S25及び通信品質測定応答信号S23,S26,S26Aは、それぞれ無線制御信号である。
しかしながら、本発明はこれに限られない。第1の無線通信装置20Aは、ビーコン信号S25に代えて、通信品質測定要求信号S24に応答してアクセスポイント装置10から第1及び第2の無線通信装置20A,20Bに送信された第1の無線制御信号であって、通信品質測定要求信号S24をアクセスポイント装置10が受信したときの通信品質を含む第1の無線制御信号をアクセスポイント装置10から受信することにより通信品質Q1を取得すればよい。また、第1の無線通信装置20Aは、通信品質測定応答信号S26,S26Aに代えて、上述した第1の無線制御信号に応答して第2の無線通信装置20Bから送信された第2の無線制御信号であって、第1の無線制御信号を第2の無線通信装置20Bが受信したときの通信品質を含む所定の第2の無線制御信号を第2の無線通信装置20Bから受信することにより通信品質Q2を取得すればよい。さらに、第1の無線通信装置20Aは、通信品質測定応答信号S23,S26Aに代えて、通信品質測定要求信号S22に応答して第2の無線通信装置20Bから送信された第3の無線制御信号であって、通信品質測定要求信号S22を第2の無線通信装置20Bが受信したときの通信品質を含む所定の第3の無線制御信号を第2の無線通信装置20Bから受信することにより、通信品質Qdを取得すればよい。
またさらに、図6の直接通信用通信品質-スループットテーブルTdに対応するRSSIとスループットとの関係の一例を示すグラフ及び間接通信用通信品質-スループットテーブルTiに対応するRSSIとスループットとの関係の一例を示すグラフは、一例に過ぎず、本発明の範囲を制限するものではない。
また、上記実施形態及びその変形例において、プローブリクエスト信号及びプローブレスポンス信号を用いたが、本発明はこれに限られず、プローブリクエスト信号と同様の探索要求信号及びプローブレスポンス信号と同様の探索応答信号を用いてもよい。
さらに、上記実施形態及びその変形例において、第2の無線通信装置20Bは第1の無線通信装置20Aと同様に構成されたが、本発明はこれに限られない。第2の無線通信装置20Bから第1の無線通信装置20Aに無線信号を送信しない場合は、図5の第2の無線通信装置20Bにおいて経路選択部340aとテーブルメモリ350aとを備える必要がない。
またさらに、本発明は、例えば第1の無線通信装置20A、第2の無線通信装置20B及びアクセスポイント装置10として実現できるだけではなく、各装置20A,20B,10によって実行される各処理に対応するステップを含む方法として実現することもできる。また、本発明を、上記方法における各ステップを含むことを特徴とするプログラム、又は当該プログラムを格納したことを特徴とするコンピュータで読み取り可能なCD-ROM(Compact Disc-Read Only Memory)などの記録媒体として実現してもよい。さらに、本発明を、上記プログラムを示す情報、データ又は信号として実現してもよい。そして、それらプログラム、情報、データ及び信号を、インターネットなどの通信ネットワークを介して配信してもよい。特に、本発明を、図7の経路選択処理における各ステップを含むプログラム又は、当該プログラムを格納したコンピュータで読み取り可能な記録媒体として実現してもよい。
また、第1の無線通信装置20A、第2の無線通信装置20B及びアクセスポイント装置10の一部又は全部は、1個のシステムLSI(Large Scale Integration:大規模集積回路)から構成されていてもよい。システムLSIは、複数の構成要素を1個のチップ上に集積して製造された超多機能LSIであり、具体的には、マイクロプロセッサ、ROM及びRAMなどを含んで構成されるコンピュータシステムである。
以上説明したように、本発明に係る無線通信装置及び無線通信システムによれば、当該無線通信装置は、第1の通信経路の第1の通信品質と、第2の通信経路の第2の通信品質と、直接通信経路の通信品質とを取得し、直接通信経路の通信品質に基づいて直接通信用通信性能テーブルを参照して、直接通信経路の通信性能を取得し、第1及び第2の通信品質のうち低い方の通信品質を、間接通信経路の通信品質として用いて、間接通信用通信性能テーブルを参照して、間接通信経路の通信性能を取得し、直接通信経路の通信性能と、間接通信経路の通信性能とのうち、高い方の通信性能を有する通信経路を選択する経路選択部を備えたので、直接通信経路又は間接通信経路を、従来技術に比較して適切に選択できる。
本発明に係るアクセスポイント装置によれば、所定の第1の通信品質測定要求信号に応答して、当該第1の通信品質測定要求信号の通信品質を測定し、測定された通信品質を含む無線制御信号を、第1及び第2の無線通信装置に送信するので、第2の通信経路の通信品質を第1の無線通信装置に通知できる。従って、第1の無線通信装置において、直接通信経路又は間接通信経路を、従来技術に比較して適切に選択できる。
10…アクセスポイント
20A…第1の無線通信装置、
20B…第2の無線通信装置、
200,310,310a…無線通信インタフェース、
210…データ中継部、
220…通信品質測定部、
320,320a…制御部、
330,330a…通信品質測定部、
340,340a…経路選択部、
350,350a…テーブルメモリ、
360,360a…記憶部、
Td…直接通信用通信品質-スループットテーブル、
Ti…間接通信用通信品質-スループットテーブル。
20A…第1の無線通信装置、
20B…第2の無線通信装置、
200,310,310a…無線通信インタフェース、
210…データ中継部、
220…通信品質測定部、
320,320a…制御部、
330,330a…通信品質測定部、
340,340a…経路選択部、
350,350a…テーブルメモリ、
360,360a…記憶部、
Td…直接通信用通信品質-スループットテーブル、
Ti…間接通信用通信品質-スループットテーブル。
Claims (7)
- 第1及び第2の無線通信装置と、上記第1及び第2の無線通信装置に無線接続されかつ上記第1の無線通信装置からの無線信号を中継して上記第2の無線通信装置に無線送信するアクセスポイント装置とを備えた無線通信システムのための第1の無線通信装置である無線通信装置において、
上記第1の無線通信装置は、
上記第1の無線通信装置から上記第2の無線通信装置までの直接通信経路、又は上記第1の無線通信装置から上記アクセスポイント装置までの第1の通信経路及び上記アクセスポイント装置から上記第2の無線通信装置までの第2の通信経路を含む間接通信経路を選択する経路選択部と、
上記直接通信経路の通信品質と通信性能との関係を示す直接通信用通信性能テーブルと、上記間接通信経路の通信品質と通信性能との関係を示す間接通信用通信性能テーブルとをあらかじめ格納するテーブルメモリとを備え、
上記経路選択部は、
上記第1の通信経路の第1の通信品質と、上記第2の通信経路の第2の通信品質と、上記直接通信経路の通信品質とを取得し、
上記直接通信経路の通信品質に基づいて上記直接通信用通信性能テーブルを参照して、上記直接通信経路の通信性能を取得し、
上記第1及び第2の通信品質のうち低い方の通信品質を、上記間接通信経路の通信品質として用いて、上記間接通信用通信性能テーブルを参照して、上記間接通信経路の通信性能を取得し、
上記直接通信経路の通信性能と、上記間接通信経路の通信性能とのうち、高い方の通信性能を有する通信経路を選択することを特徴とする無線通信装置。 - 上記経路選択部は、
所定の第1の通信品質測定要求信号を上記アクセスポイント装置に送信し、
上記第1の通信品質測定要求信号に応答して上記アクセスポイント装置から上記第1及び第2の無線通信装置に送信された第1の無線制御信号であって、上記第1の通信品質測定要求信号を上記アクセスポイント装置が受信したときの通信品質を含む第1の無線制御信号を上記アクセスポイント装置から受信することにより、上記第1の通信経路の通信品質を取得し、
上記第1の無線制御信号に応答して上記第2の無線通信装置から送信された第2の無線制御信号であって、上記第1の無線制御信号を上記第2の無線通信装置が受信したときの通信品質を含む第2の無線制御信号を上記第2の無線通信装置から受信することにより、上記第2の通信経路の通信品質を取得することを特徴とする請求項1記載の無線通信装置。 - 上記経路選択部は、
所定の第2の通信品質測定要求信号を上記第2の無線通信装置に送信し、
上記第2の通信品質測定要求信号に応答して上記第2の無線通信装置から送信された第3の無線制御信号であって、上記第2の通信品質測定要求信号を上記第2の無線通信装置が受信したときの通信品質を含む第3の無線制御信号を上記第2の無線通信装置から受信することにより、上記直接通信経路の通信品質を取得することを特徴とする請求項1又は2記載の無線通信装置。 - 上記通信性能はスループットであることを特徴とする請求項1乃至3のうちのいずれか1つに記載の無線通信装置。
- 上記経路選択部は、上記直接通信経路又は上記間接通信経路を間欠的に選択することを特徴とする請求項1乃至4のうちのいずれか1つに記載の無線通信装置。
- 第1及び第2の無線通信装置と、上記第1及び第2の無線通信装置に無線接続されかつ上記第1の無線通信装置からの無線信号を中継して上記第2の無線通信装置に無線送信するアクセスポイント装置とを備えた無線通信システムのためのアクセスポイント装置において、
所定の第1の通信品質測定要求信号に応答して、当該第1の通信品質測定要求信号の通信品質を測定し、上記測定された通信品質を含む無線制御信号を、上記第1及び第2の無線通信装置に送信することを特徴とするアクセスポイント装置。 - 請求項1乃至5のうちのいずれか1つに記載の上記第1の無線通信装置と、
上記第2の無線通信装置と、
請求項6記載の上記アクセスポイント装置とを備えたことを特徴とする無線通信システム。
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