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CN102301614B - 通信装置、方法、集成电路及系统 - Google Patents

通信装置、方法、集成电路及系统 Download PDF

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CN102301614B
CN102301614B CN201080005876.5A CN201080005876A CN102301614B CN 102301614 B CN102301614 B CN 102301614B CN 201080005876 A CN201080005876 A CN 201080005876A CN 102301614 B CN102301614 B CN 102301614B
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Abstract

在本通信装置中,具备传送路径状况判断部(207)、将检测到的传送路径特性满足基准的对方装置(1x)分类到第1组(1G1)、将不满足的对方装置(1x)分类到第2组(1G2)的拓扑判断部(208)、基于对方装置(1x)被分类到第1组(1G1)还是被分类到第2组(1G2)、选择将整体的频带(101A)分割的第1频带(101L)及更高的第2频带(101H)的其一的频率带控制部(210)、和通信部(202x)。

Description

通信装置、方法、集成电路及系统
技术领域
本发明涉及从多个频率带中选择1个或多个频带作为使用的频率带,以所选择的频带进行通信的通信装置及通信方法。 
背景技术
以往,作为从多个频率带中选择使用的频带来进行通信的方法,有固定使用预先分配的频率带的方法、或者通过调查各频率带的信号电平、判断其他终端是否正在使用该频带、使用其他终端没有使用的频带的方法。 
此外,还有检测频率带的空闲状况和传送路径状况的两者、选择良好的信道而进行通信的方法(例如参照专利文献1)。 
图3是表示在专利文献1中记载的以往的、进行通过无线的通信的通信装置(无线通信装置)的结构的图。 
在图3的通信装置中,传输路径状况判断部301检测各频率带的空闲状况和传输路径状况。并且,Ch控制部(信道控制部)302基于由传输路径状况判断部301检测到的各频率带的空闲状况和传输路径状况两者选择良好的信道,以所选择的信道进行通信。 
先行技术文献 
专利文献1:日本特开2003-259434号公报 
发明内容
发明要解决的课题 
但是,在上述以往的结构中,在如电力线通信那样、具有特定的频率带是比其他频率带传送特性好的倾向的频率带的情况下,有时会发生以下的问题。发生的问题是,如果基于传送路径状况选择使用的频率带,则发生选择集中于特定的频率带、不能使负荷分散到各频率带、整体的通信效率恶化的问题。 
本发明是鉴于上述以往的问题而做出的,目的是提供一种避免整体的 通信效率恶化、使整体的通信效率提高的通信装置及通信方法。 
另外,本发明的另一目的包括解决进行将为本通信以外的其他用途(电力的供给等)设置的物品(参照图2的电力线107)挪用到本通信的通信媒体(参照电力线107)中的通信(参照图4所示的电力线通信7)时的问题。即,另一目的是提供一种进行经由断路器(参照断路器401b)等的经由装置的通信、避免通信的品质成为较低的品质(参照图14的、进行经由的通信中的接收电力82中的较大的差207h2)、能够使通信的品质成为较高的品质的通信装置等。 
此外,另一目的包括提供一种通过消除上述那样的时候的品质的下降、消除较大的下降幅度的品质的下降、使品质变高、提高的提高幅度成为较大的提高幅度的通信装置。 
解决课题的手段 
为了解决上述问题,作为本发明的一技术方案的通信装置,具备:检测部,检测与其他通信装置的通信中的传送路径特性;判断部,将多个上述其他通信装置中的、检测到的上述传送路径特性满足预先设定的基准(参照图14的接收电力的差207h等)的通信装置分类为第1组,将不满足的通信装置分类为第2组;控制部,基于作为通信对方的上述其他通信装置被分类到上述第1组还是被分类到上述第2组,从将能够用于通信的频率带(参照图16的整体的频带101A)分割后的第1频率带及比上述第1频率带高的第2频率带中选择在与作为通信对方的上述其他通信装置的通信中使用的频率带;通信部,使用所选择的上述频率带(例如较高的第2频率带)进行与作为通信对方的上述其他通信装置的通信。 
这样,基于分类选择使用的频率带。 
另外,这样,例如第2频率带是比第1频率带的传送路径特性差的传送路径特性的频带。即,例如第2频率带的中央的频率也可以是比第1频率带的中央的频率高的频率。另外,例如也可以是,第2频率带的哪个部分都不包含在第1频率带中,没有既包含在第1频率带中也包含在第2频率带中的重复部分。 
另外,也可以对各个其他通信装置检测该其他通信装置中的传送路径特性、使用检测到的传送路径特性进行该通信装置的分类。 
另外,也可以是,分别检测与其他通信装置之间的、上述第1频率带及第2频率带的两个频带中的两个传送路径特性,使用检测到的两个传送路径特性的两者(参照例如图14的差207h等)进行该其他通信装置的分类。 
另外,也可以是,对多个其他通信装置(参照图4的通信装置1A3及1B2等)中的各自的其他通信装置进行该其他通信装置的分类,基于由该分类进行了分类的组(分类结果),选择对应于该组(例如第2组1G2)的适当的频率带(例如图16的较低的频带101L)作为在与该其他通信装置的通信中使用的频率带。 
此外,作为本发明的一技术方案的通信方法,具备:检测步骤,检测由执行该通信方法的通信装置进行的、与该通信装置以外的其他通信装置的通信中的传送路径特性;判断步骤,将多个上述其他通信装置中的、检测到的上述传送路径特性满足预先设定的基准的通信装置分类为第1组,将不满足的通信装置分类为第2组;控制步骤,基于作为通信对方的上述其他通信装置被分类到上述第1组还是被分类到上述第2组,从将能够用于通信的频率带分割后的第1频率带及比上述第1频率带高的第2频率带中选择在与作为通信对方的上述其他通信装置的通信中使用的频率带;通信步骤,使用所选择的上述频率带进行与作为通信对方的上述其他通信装置的通信。 
通过上述结构,基于作为上述多个其他终端(多个其他通信装置)中的一个终端的通信对方终端(作为通信对方的其他通信装置)被分类到上述第1及第2组的哪个组中,控制在与上述通信对方终端的通信中使用的频率带。由此,能够防止在仅将较低的第1频率带中的传送路径特性与较高的第2频率带中的传送路径特性单纯地比较来选择传送路径特性较好的频率带的情况下发生的、向第1频率带的通信的集中。因此,能够实现有效地利用第1频率带和第2频率带的两者的、传送效率良好的通信。 
此外,与全部的终端使用第1频率带和第2频率带的两者进行通信的情况相比,能够防止因在较高的第2频率带的传送路径特性(极端的)较差的终端间(图4中的通信装置1A1与通信装置1B2间的通信中的、图14所示的接收电力822)以包括第2频率带的频率带进行通信带来的传送效率 的下降(参照图14的较大的差207h2等)。因此,能够实现较高的传送效率、使通信的品质成为较高的品质。 
另外,这样,例如将各频率带的传送特性比较,根据其传送特性高效率地区分使用各频率带。并且,通过这样,避免整体的通信效率恶化,能够提高整体的通信效率。 
即,例如进行的通信是将以该通信以外的其他用途(供给电力)设置的物品(电力线)挪用作该通信的通信媒体的、经由电力线的电力线通信等的通信。 
即,例如进行的通信也可以是在目前不是普遍的、但考虑在将来有可能变得普遍的、经由直流的电力线的电力线通信。 
此外,进行的通信也可以是以使电视机进行适当的动作的用途设置、作为该通信的通信媒体挪用的、经由连接在电视机上的同轴电缆的通信等。 
并且,例如第1组包括进行电力线通信中的不经由断路器等的经由设备的通信的1个以上的其他通信装置,而第2组包括进行经由的通信的1个以上的其他通信装置。 
根据本发明的通信装置,通过按照作为通信对方的其他通信装置根据各频率带的特性选择在通信中使用的频率带,能够高效率地利用频率带、使整体的通信效率提高。 
此外,能够使通信的品质成为较高的品质,并且能够使品质变高、提高的提高幅度成为较大的提高幅度。 
附图说明
图1是表示本发明的实施方式1的通信装置的硬件的结构的块图。 
图2是表示本发明的实施方式1的通信装置的功能的结构的块图。 
图3是表示以往的通信装置的功能性结构的块图。 
图4是表示电力线通信系统的概略结构的一例的图。 
图5是表示拓扑表209制作的次序的流程图。 
图6是表示拓扑表209的一例的图。 
图7是表示本发明的实施方式2的通信装置的功能的结构的块图。 
图8是表示基于通信包的内容的频率带控制的次序的流程图。 
图9是表示本发明的实施方式3的通信装置的功能的结构的块图。 
图10是表示周边通信装置的拓扑表的一例的图。 
图11是表示拓扑表修正的次序的流程图。 
图12是表示通信装置的结构的图。 
图13是表示拓扑表修正的次序的流程图。 
图14是表示接收电力的曲线图等的图。 
图15是通信装置的处理的流程图。 
图16是表示3个频带的图。 
图17是表示通信装置的图。 
图18是通信装置的处理的流程图。 
具体实施方式
以下,参照附图对本发明的实施方式进行说明。在附图中,为了帮助说明的理解,仅简略表示有关本发明的硬件、功能块。 
通过以下的说明,作为实施方式的通信装置,公开了具备检测与对方装置1x(图4)的通信的传送路径特性(图2的接收电力8、表示接收电力8的数据8d(图2)、CINR)的传送路径状况判断部207、将多个上述对方装置1x(第1对方装置1x1、第2对方装置1x2)中的、检测到的上述传送路径特性满足预先设定的基准(没有图14的较大的差207h2)的第1对方装置1x1分类为第1组1G1、将不满足的第2对方装置1x2分类为第2组1G2的拓扑判断部208、基于作为通信对方的对方装置1x被分类到第1组1G1还是被分类到第2组1G2而从将能够在通信中使用的频率带(图16的整体的频带101A(参照图8的步骤S14、图18的S42n等))分割后的第1频率带(图16的较低的频带101L)及比第1频率带高的第2频率带(较高的频带101H)中选择在与作为通信对方的对方装置1x(例如第2对方装置1x2)的通信(电力线通信72)中使用的频率带(较低的频带101L)的频率带控制部210、和使用所选择的上述频率带(较低的频带101L)进行与作为通信对方的对方装置(第2对方装置1x2)的通信(电力线通信72(电力线通信7a2))的通信部(通信部202x)的通信装置(适配器)1。 
由此,不进行较高的频带101H下的电力线通信7b2,能够避免发生较 大的差207h2(图14)、进行较低品质的通信的情况,能够使通信的品质成为较高的品质。 
并且,通过避免在电力线通信或经由同轴电缆的通信等的通信以外的一般使用的种类的通信中不发生那样的、较大的差207h2下的品质的下降,能够使品质变高、提高的提高幅度成为较大的提高幅度。 
由此,能够同时实现品质较高、和使品质变高、提高的提高幅度为较大的提高幅度。 
并且,不仅是较低的第1频率带,还选择较高的第2频率带,使用的频率带不只集中在较低的第1频率带中、也分散到较高的第2频率带中。另外,例如也使用较高的第2频率带,能够增多使用的频率带。 
即,例如也可以是,第1组1G1包括连接在与连接着具备拓扑判断部208的通信装置1的断路器4011相同的断路器4011上的各通信装置(通信装置1A1、1A2…),第2组1G2包括连接在别的断路器4012上的各通信装置(1B1、1B2…)。 
即,在上述的、满足该基准的情况下,进行向第1组1G1的分类的基准(条件)如后面详细所述,例如是检测到的传送路径特性是与不进行经由的第1对方装置1x1之间的第1传送路径特性、不是与进行经由的第2对方装置1x2之间的第2传送路径特性的条件等。 
即,例如表示以下的通信系统4。 
即,例如该通信系统4包括多个通信装置(例如图4的通信装置1A1、1A2…、1B1、1B2…)。并且,各个通信装置具备插入在设于住宅4h中的、连接在供给电力的电力线107上的多个插座1c中的1个插座1c中的插头1p。 
并且,包含在这些多个通信装置中的至少1个通信装置(通信装置1、例如通信装置1A1)具备判断经由连接在插入了该通信装置1的插头1p的插座1c上的电力线107进行的、与作为该通信装置1以外的其他通信装置的对方装置1x之间的电力线通信7是不经由断路器401b进行的电力线通信71(图4)、还是经由进行的电力线通信72的拓扑判断部208。 
并且,该通信装置1在包括比阈值ThF(图16)低的第1频率带(较低的频带101L)、和比阈值ThF高的第2频率带(较高的频带101H)的两 者进行的、整体的频带101A(图16)中的电力线通信的情况下(参照图8的S14、图18的S42n等)的情况下(参照“S41:否”等),进行以下的动作。 
即,通信装置1具备在该动作中、作为较高的第2频率带的电力线通信7H(图4)而仅进行与判断为不经由的第1对方装置1x1的电力线通信7a11、不进行与判断为经由的第2对方装置1x2的电力线通信7b2的通信部202x。 
并且,该通信部202x与判断为经由的第2对方装置1x2进行较低的第2频率带中的电力线通信7a2。 
并且,第2对方装置1x2在对第2对方装置1x2通过通信装置1的通信部202x进行较低的第2频率带中的电力线通信7a2的期间中,与连接在与连接着第2对方装置1x2的断路器4012相同的断路器(断路器4012)上的通信装置(例如通信装置1B1)以较高的第1频率带进行电力线通信1b2x(7a12)。 
另外,例如在本技术中,与第1对方装置1x1的、较高的频带101H中的电力线通信7a11的传送路径特性也可以是比较低的频带101L中的电力线通信7b11的传送路径特性差的传送路径特性。 
因此,基于先行例,难以想到使用这样的较差的传送特性的电力线通信7a11,考虑根据先行例想到本技术并不容易。 
另外,具体而言,例如上述控制部(频率带控制部210)在与作为通信对方的其他通信装置(对方装置1x)之间通信的数据的位速率比阈值高的情况下(参照图18的“S41:否”),也可以实施不论作为通信对方的上述其他通信装置被分类到上述第1及第2哪个组中(参照“S42:高频带”、“S42:低频带”)、都使用上述第1及第2频率带的两者(整体的频带101A)进行通信的控制(S42n)。 
并且,也可以仅在位速率是阈值以下的情况下(S41:是),进行整体的频带101A中的一部分的频带101p(与分类(将对方装置1x分类的组)对应的频带(对方装置1x是第1对方装置1x1的情况下(S42:高频带)的较高的频带101H、是第2对方装置1x2的情况下(S42:低频带)的较低的频带101L)中的电力线通信7(电力线通信7a11、7a2)。 
另外,整体的频带101A中的通信例如也可以仅在由通信装置1的制造商的专家等进行了特殊的操作的情况下等的、特殊的情况下(很少的情况下)进行、而在通常时不进行。 
即,所谓进行分割,例如是进行这样的整体的频带101A中的一部分的频带101p(较低的频带101L、较高的频带101H)中的通信(参照图18的S42m等)。 
(实施方式1) 
图1是表示有关本发明的实施方式1的通信装置(通信装置1:参照图2、图4等)的硬件的结构的块图。 
在图1中,通信装置1具备模拟前端(AFE:Analog Front End)101、电力线通信物理层部(Power Line Communication Physical Layer:PLCPHY)102、存储器103、电力线通信MAC层部(Power Line Communication Media Access Control:PLCMAC)104、CPU(Central Processing Unit)105、和以太网(注册商标)模组106。 
模拟前端101与电力线107连接。 
以太网(注册商标)模组106与以太网(注册商标)线缆108连接。 
模拟前端101进行通过连接的电力线107的通信(电力线通信)中的A/D变换、D/A变换、AGC(Automatic Gain Control)、以及耦合。 
电力线通信物理层部102进行采样、调制、解调、及错误修正处理。 
存储器103储存执行本发明的处理次序的程序(参照程序105P)、发送数据及接收数据。 
电力线通信MAC层部104进行成帧、循环冗余代码(CRC:Cyclic Redundancy Checking)附加、CRC检查、发送控制、接收处理、通信状况监视、及再送控制。 
CPU105进行上位层I/F控制,也作为通信控制部发挥功能。 
以太网(注册商标)模组106用连接的以太网线缆108对以太网(注册商标)收发数据。 
本实施方式的通信装置1进行使用2MHz~80MHz的频率带的OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing:正交频分多路复用)通信。 
在通信装置1进行的OFDM通信中,有利用2MHz~80MHz的频率带 整体的OFDM通信(宽频带通信)、利用2MHz~30MHz的频率带的OFDM通信(低频带通信)、利用30MHz~80MHz的频率带的OFDM通信(高频带通信)的3种。 
并且,通信装置1选择该3种通信中的某种通信,执行所选择的种类的通信。 
另外,这些宽频带通信、低频带通信、高频带通信的各个种类的通信的具体的功能的实现基本上通过相同的硬件进行,但它们的切换(3种通信中的、利用的通信的切换的控制)由CPU105进行。 
另外,在本实施方式中,通信装置1进行OFDM通信,但调制解调方式并不限定于此,也可以进行通过其他调制解调方式的宽频带通信、低频带通信、高频带通信。 
图2是表示有关实施方式1的通信装置1的功能的结构的块图。 
在图2中,通信装置1具备上位层I/F部201、低频带访问控制部202、高频带访问控制部203、低频带调制解调部204、高频带调制解调部205、AFE(Analog Front End)部206、传送路径状况判断部207、拓扑判断部208、拓扑表209、和频率带控制部210。 
另外,在本实施方式的通信装置1中,将AFE部206做成了在低频带和高频带中统一的结构,但也可以按照频带具备分别独立的该频带用的AFE部206。即,例如也可以设置包含两个以上的AFE部206的处理部。 
另外,例如在通信装置1中,低频带访问控制部202及高频带访问控制部203由电力线通信MAC层部104(图1)实现。 
低频带调制解调部204及高频带调制解调部205由电力线通信物理层部102实现。 
此外,AFE部206由模拟前端101实现。 
拓扑表209存储在存储器103中。 
上位层I/F部201、传送路径状况判断部207、拓扑判断部208、以及频率带控制部210由CPU105或电力线通信MAC层部104实现。 
图4是表示由通信装置1构成的电力线通信系统(通信系统4)的概略结构的一例的图。 
在图4的电力线通信系统中,7台通信装置(通信装置1A1、1A2…、 1B1、1B2…)用电力线连接。 
这里,通信装置1A1、1A2、1A3、1A4用断路器A(断路器4011)的同一系统连接。即,这些通信装置1A1等中的各个通信装置连接在与这些通信装置1A1等中的各个其他通信装置连接的断路器(断路器4011)相同的断路器(断路器4011)上。 
另一方面,通信装置1B1、1B2、1B4用断路器B(断路器4012)的相同的系统连接。 
另外,第1组1G1是包括(直接)连接在与连接着通信装置1A1的断路器4011相同的断路器(断路器4011)上的多个通信装置(通信装置1A1、1A2…)的组。 
并且,第2组1G2是包括连接在与该断路器4011不同的断路器4012上的多个通信装置(通信装置1B1…)的组。 
断路器A和断路器B为相互不同的系统,当进行断路器A与断路器B间的通信时,需要进行经由配电板401的通信。 
在电力线通信中,一般而言,有频率带越为高频带则信号的衰减越大的倾向(参照后述的图14的说明)。 
此外,在经由配电板进行电力线通信的情况下,也加上配电板自身的阻抗(配电板401的断路器401b的阻抗等)的影响。因此,在经由配电板401的通信信号中,有高频带的频率带的信号的衰减更大的倾向。 
因此,在将频率带划分为低频带(2MHz~30MHz)和高频带(30MHz~80MHz)的两个的情况下(参照图16),经由配电板401的通信信号与不经由配电板401的通信信号相比,是低频带的频率带的平均信号衰减量与高频带的频率带的平均信号衰减量之间的差较显著的通信信号。 
以下,表示本实施方式的通信装置1的传送路径推测、和拓扑表209的制作处理次序的一例。 
传送路径状况判断部207进行高频带及低频带的各个频率带下的、传送路径的状态的判断(以下记作传送路径推测)。 
另外,在该传送路径的状态的判断中,例如在与其他通信装置之间进行已知的随机数据的发送或接收,根据其结果(这些发送等的通信的结果)进行判断。 
传送路径状况判断部207在开始通信之前进行传送路径推测。 
并且,该传送路径推测在与进行通信的通信装置(两个通信装置)间对低频带及高频带的两频率带分别进行。 
由传送路径推测决定的、关于通信方式的事项是各载波的调制方式、使用的FEC(错误修正符号)、及使用的频带等。 
另外,例如也可以还将关于符号长、或在通信中使用的载波数、多载波变换的种类(FFT方式及Wavelet方式等)的事项的信息通过传送路径推测交接。 
图5是表示基于传送路径判断的拓扑表209的制作的次序的流程图。 
图6是表示拓扑表209的一例的图。 
即,图2的拓扑表209具体而言例如也可以是图6所示的拓扑表209a。另外,例如也可以在通信装置1中设置存储拓扑表209(的数据)的表存储部209H。 
首先,在传送路径状况判断部207中,作为传送路径的状态的判断指标,计算包含在低频带及高频带的两频率带中的各载波的CINR(载波对干涉噪声比,CINR:Carrier to Interference and否ise Ratio)。 
拓扑判断部208基于来自传送路径状况判断部207的判断结果,制作表示与对方侧的通信装置(对方侧通信装置、对方装置)的拓扑关系的拓扑表209。 
如果开始拓扑的判断,则拓扑判断部208使用由传送路径状况判断部207得到的CINR,分别计算低频带下的平均CINR和高频带下的平均CINR(步骤S01)。 
在接着的步骤S02中,如果计算出的低频带的平均CINR是规定的阈值Tcl以下(步骤S02:是),则判断为对方侧通信装置连接在别的系统的断路器上(步骤S05,参照第2对方装置1x2(图4))。 
另一方面,如果低频带的平均CINR比规定的阈值Tcl大(步骤S02:否),则向步骤S03前进。 
在步骤S03中,将低频带中的平均CINR与高频带中的平均CINR比较,在低频带的平均CINR与高频带的平均CINR之间的差是规定的阈值Tc以上的情况下(步骤S03:是),判断为对方侧通信装置连接在别的系统 的断路器上(步骤S05)。 
另一方面,在低频带的平均CINR与高频带的平均CINR之间的差比规定的阈值Tc小的情况下(步骤S03:否),判断为对方侧通信装置连接在相同的断路器上(步骤S04,参照第1对方装置1x1(图4))。 
基于以上的判断结果,制作或更新关于对方侧通信装置的拓扑表209(步骤S06),结束拓扑的制作处理。 
另外,作为上述的使用CINR的平均值的拓扑的判断方法以外的拓扑的判断方法,可以考虑例如以下的方法等。
即,例如也可以代替CINR而使用例如表示从对方侧通信装置发送的信号的接收电力的RSSI(Received Signal Strength Indication(Indicator))、和根据已知的发送电力计算的、传送路径中的衰减量。 
另外,在发送电力不是固定、而被变更控制的情况下,作为其通知方法,可以通过在发送包的头部分中包含关于发送电力的信息,能够求出传送路径中的衰减量。 
即,在使用传送路径中的衰减量进行拓扑的判断的情况下,在低频带的平均衰减量是规定的阈值Trl以下的情况下,判断为对方侧通信装置连接在别的系统的断路器上。 
并且,在不是那样的情况下,将低频带中的平均衰减量与高频带中的平均衰减量比较,在高频带的平均衰减量与低频带的平均衰减量之间的差是规定的阈值Tr以上的情况下,判断为对方侧通信装置连接在别的系统的断路器上。另一方面,在高频带的平均衰减量与低频带的平均衰减量之间的差比规定的阈值Tr小的情况下,判断为对方侧通信装置连接在相同的断路器上。 
此外,拓扑的判断方法并不限定于这些方法,例如也可以使用各频率带的包错误率、位错误率等的、其他能够取得的参数进行。 
另外,拓扑表209的制作既可以在与对方侧通信装置的通信开始前每次进行,也可以定期地发送测试包等而将拓扑表209更新。由此,即使变更了与对方通信装置的拓扑也能够对应,进行适当的动作。 
此外,拓扑表209的制作也可以不使用测试包、而观测对方通信装置发送的通常的包、使用该观测的测量的测量结果来进行。由此,能够抑制 用于拓扑表制作的测试包的发送带来的暂时性的流量发生。 
另外,在为新参加的通信装置为了制作对处于周边的全部的其他通信装置的拓扑表而进行包的收发的结构的情况下,有可能每当连接新的通信装置时发生大量的流量。 
所以,作为避免该问题的方法,考虑新参加的通信装置在拓扑表209的制作时、将拓扑表请求包对周边的通信装置以广播发送的方法。 
在此情况下,接受到拓扑表请求包的各通信装置从接收到的包进行传送路径状况的判断,判断为新参加的通信装置连接在相同的断路器内的通信装置将自身制作的拓扑表209对新参加的通信装置发送。 
新参加的通信装置将接收到的、其他通信装置制作的拓扑表209作为自身的拓扑表209保存。 
另外,在从多个其他通信装置接受到拓扑表209的情况下,按照其他通信装置分别计数将该通信装置判断为相同断路器的通信装置的拓扑表的数量、和将该通信装置判断为别的断路器的通信装置的拓扑表的数量,采用数量较大者的判断结果作为该通信装置的判断结果。即,例如通过进行这样的采用的、多数决定的方法等,制作1个拓扑表209。 
频率带控制部210参照拓扑表209,如果根据它判断为进行通信的对方通信装置存在于相同的断路器内(包含在与连接着本通信装置1的断路器4011相同的断路器(断路器4011)中的的第1组1G1中)(参照图5的S04、图15的S41:是),则该频率带控制部210对高频带访问控制部203发出指示(参照S42H、S43H),以使其优先地进行使用高频带的高频带通信(上述)。 
另一方面,如果判断为对方通信装置存在于别的断路器中(参照图5的S05、S41否),则频率带控制部210对低频带访问控制部202指示,以使其进行使用低频带的低频带通信(上述)(参照S42L、S43L)。 
另外,即使在判断为在相同的断路器内存在对方通信装置的情况下(参照S04),在不能检测到其他通信装置的低频带通信的情况下,也可以进行使用低频带和高频带两者的宽频带通信(宽频带通信(上述),参照图8的S14的说明等)。 
接受到指示以使其进行通信的访问控制部(低频带访问控制部202、高 频带访问控制部203)进行媒体访问控制,以使发送包不与其他通信装置的发送包冲突。 
这里,作为媒体访问控制的例子,例如有通过参加到通信中的全部的设备取得同步、各个设备依次进行通信的TDMA(Time Division Multiple Access)、载波侦听确认是否没有通信中的通信装置后通信的CSMA/CA(Carrier Sence Multiple Access/Collision Avoidance)等。 
这里,所谓低频带侧和高频带侧,也可以分别相互独立地动作,但优选的是通过以下这样的方法进行取得同步的通信。 
通信装置1通过接收在没有用于通信的频带中进行的通信中使用的信号而提取同步定时,将所提取的同步定时在实际使用的频带下的通信中作为同步定时使用。通过这样,在两频带中能够进行至少以符号单位同步的通信。 
另外,在这里所述的同步定时测量中,例如可以挪用在通常的通信中进行的PLCPHY的符号同步电路而进行测量。此外,这里通过直接使用同步电路等知道同步定时,在两频带中能够进行同步的通信,但如果在头等中插入同步定时用的时间戳而接收其值,也能够得到同样的效果。 
进而,在头等中附加同步控制用的标志,仅使用该标志为ON的包进行同步建立。通过这样控制,能够仅使用适合于同步信号的包进行同步。由此,能够进行更高精度的同步建立。 
另外,到此为止,对与到来的包无关而对低频带侧和高频带侧进行同步的情况下进行了叙述,但优选的是在通信的初始状态、或包没有流动的状态下使用同步信号进行同步。作为同步信号,可以考虑例如在构建集中控制型网络时使用的信标或令牌、或者轮询等。 
即,首先,作为母机的通信装置在电力线通信网络中检查是否发送了同步信号。并且,假如在使用单侧频带(低频带或高频带)发送同步信号的情况下,在想要自己使用别的单侧频带构建网络的情况下,同步于发送来的同步信号,自己也发送同步信号。 
另外,也可以对于上述的同步信号的控制信号也附加同步标志(同步用标志)、在ON状态下使用。此外,在不使用同步信号的情况下,也能够通过将上述同步用标志附加在通常的包中而使用通常的包作为同步信号。 通过将同步与数据传送相加,能够提高传送效率。 
根据该结构,通过频率带控制部210进行对应于与对方通信装置的传送路径特性的频带控制,通信装置1用难以通信的频率带(参照后面详细说明的图14的、关于别的断路器4012的接收电力82下的、比阈值ThF高的频带101H中的、使通信的品质成为较低的品质的较大的差207h2)浪费地使用频带的机会减少,能够提高电力线通信路整体的通信效率。 
另外,在本实施方式中,设置了进行相同断路器内、别的断路器间的判别的拓扑判断部208,但也可以为判断传送路径特性的差异的传送路径组判断部。 
即,判别为以高频带通信为优先的组、和以低频带通信为优先的组的两个。此时,通信装置1代替拓扑表209而具有传送路径组表,进行频率带控制。另外,这里,上述传送路径组的个数并不限定于两个,也可以分类为三个以上而进行频带控制。 
另外,在本实施方式中,通信装置起到将以太网(注册商标)的信号接口变换为电力线通信的接口的适配器的作用,但并不限定于此,也可以将具有同样的通信功能的通信装置内置在个人计算机、DVD记录机(DVD:Digital Versatile Disc)、数字电视机、家庭服务器系统等的多媒体设备中。 
(实施方式2) 
以下,对于本发明的实施方式2,使用具体例详细地说明。在实施方式2中,对与通信流量的内容对应的频率带设定的例子进行说明。 
图7是表示本发明的实施方式2的通信装置1的功能的结构的块图。 
另外,在图7中,对于与图1相同的构成单元使用相同的标号而适当省略详细的说明。 
在图7中,新追加了通信装置1的监视自身的流量的内容的通信监视部211这一点与实施方式1不同。 
另外,例如通信监视部211由CPU105或电力线通信MAC层部104实现。 
通信监视部211从上位层I/F部201取得关于流量的(流量信息),将该信息向频率带控制部210通知。 
频率带控制部210基于被通知的该流量信息,进行使用的频率带的控 制。 
以下,对具体的频率带控制的次序进行说明。 
图8是表示基于通信包的内容的频率带控制的次序的流程图。 
频率带控制部210如果开始频带控制,则如上述那样基于拓扑表209进行以低频带和高频带的哪个为优先的判断(步骤S11)。 
在以低频带通信为优先的情况下(S11:低频带),使用低频带进行通信(步骤S12)。 
由此,通过抑制高频带下的效率较差的通信,抑制了整体的通信效率的下降。 
另一方面,在以高频带通信为优先的情况下(S11:高频带),前进到步骤S13,获得表示流量的需要的速度(传送速度、要求传送速度)的请求速度信息,基于拓扑表209,进行仅通过要使用的单侧的频带是否满足由获得的请求速度信息表示的请求传送速度的判断。 
这里,例如在该判断中,根据由传送路径状况判断部207的传送路径推测决定的各载波的调制方式、使用的FEC(错误修正码)的编码率等的信息、到目前为止的通信的包错误率、位错误率计算推测吞吐量。 
在步骤S13中,如果判断为推测吞吐量不满足请求传送速度(S13:否),则使用高频带和低频带的两侧进行宽频带通信(步骤S14)。 
另一方面,如果判断为满足要求传送速度(S13:是),则向步骤S15前进,进行是否流量的优先级较高的判断。 
这里,作为优先级较高的流量,可以举出被要求满足延迟时间的上限、失稳的防止等的QoS(Quality Of Service)的条件的声音包(例如VOIP(Voice Over Internet Protocol)包)、影像包(例如MPEG(Moving Picture Experts Group)包)的流量等。 
在步骤S15中,如果判断为流量的优先级较高(S15:是),则频率带控制部210优先地进行使用低频带的通信(的控制)(步骤S12)。另外,在低频带中检测到由其他通信装置已经进行通信的情况下,也可以通过高频带通信先进行包发送。 
另一方面,如果判断为流量的优先级不高(S15:否),则频率带控制部210优先地进行使用高频带的通信(步骤S16)。 
另外,这样,例如在进行了“S11:低频带”的判断的情况下,也可以进行低频带下的通信(S12)。 
并且,在进行了“S11:低频带”的判断的情况下,也可以在例外的情况下(S13:否,S15:是)进行以下的动作、在不是例外的情况的通常的情况下进行高频带下的通信(S16)(S16x)。 
即,在进行了“S11:低频带”的判断的情况下,也可以如果进行了“S13:否”的判断则进行上述宽频带通信(S14)。 
此外,在进行了“S11:低频带”的判断的情况下,也可以如果进行了“S15:是”的判断则进行低频带下的通信(S12)。 
通过以上那样的处理次序,进行对应于通信内容的频率带控制。 
根据该结构,频率带控制部210通过进行对应于与对方通信装置之间的传送路径特性、以及对应于在与对方通信装置之间通信的通信包的内容的频带控制,能够不(怎么)使通信路整体的通信效率下降而将要求QoS的通信包高效率地发送。 
(实施方式3) 
以下,使用具体例对本发明的实施方式3详细地说明。 
在实施方式3中,对提高拓扑判断部208的拓扑判断的精度的例子进行说明。 
图9是表示有关本发明的实施方式3的通信装置1的功能的结构的块图。 
另外,在图9中,对于与图1所示的构成单元相同的构成单元使用相同的标号而适当省略详细的说明。 
在图9中,通信装置1新追加了与周边的各通信装置交换拓扑信息、进行其内容的修正的表修正部212这一点与实施方式1不同。 
这里,表修正部212由CPU105或电力线通信MAC层部104实现。 
这里,在上述拓扑的判断中,有可能弄错是相同的断路器内还是别的断路器间的判断。即,考虑到不仅有没有弄错的情况、还有弄错的情况。 
并且,作为该例子、即弄错的情况下的例子,可以举出在进行上述的基于平均CINR的判断时、在高频带的噪声的影响较大的状况下、如果求出CINR则即使在相同的断路器间通信的情况下、CINR也劣化、判断为是 别的断路器间通信的情况等。 
此外,在通过接收电力判断时,即使是进行别的断路器间通信的情况,在高频带的噪声的影响较大的状况下下,也有可能判断为接收电力较大、判断为是相同的断路器间通信。 
以下,设想图4那样的结构的电力线通信系统而进行说明。 
图10是通过拓扑信息交换得到的周边通信装置的拓扑表的例子。 
此外,图11是表示拓扑表修正的次序的流程图。 
以下,使用图11对通信装置A1(例如图4的通信装置1A1(通信装置1))的拓扑表209的具体的修正处理的次序进行说明。 
各通信装置为了制作自身的拓扑表而通过上述步骤S01计算各频率带的平均CINR。并且,基于该计算结果,通过上述的步骤S02到步骤S06(图5)的处理,进行拓扑的临时推测(步骤S22)。 
在接着的步骤S23中,通信装置A1参照自身保持的拓扑表209,对推测为存在于相同的断路器内的通信装置A2、A3、A4、B1(参照图10的表的第1列的第3行~第6行等:例如图4的通信装置1A2、1A3、1A4、1B1)分别指示,以使其发送拓扑表209(步骤S23)。 
接受到它的各通信装置参照自身的拓扑表209,在判断为存在于与通信装置A1相同的断路器内的情况下(通信装置A2、A3、A4(1A2、11A3、1A4)),发送拓扑表209。 
这里,通信装置B1如果判断为存在于与通信装置A1不同的断路器中,则不发送拓扑表209。 
这样,基于来自相互识别为存在于相同的断路器内的装置(通信装置A2、A3、A4)的信息进行修正,所以能够将进行错误的修正的可能性抑制得较低。 
如以上这样,通过拓扑信息交换得到的信息是图10所示的周边通信装置的拓扑表(拓扑表209b(209))。 
接着,通信装置A1与其他通信装置进行拓扑表209的比较(步骤S24),在拓扑表不同的情况下(步骤S24:否)进行修正处理(步骤S25),在相同的情况下(步骤S24:是)不进行修正处理。 
在图10中,表示了通信装置A1对于通信对方B1判断为存在于相同 的断路器中,但也可以是其他通信装置A2、A3、A4都判断为通信对方B1存在于别的断路器。即,相对于判断为通信对方B1存在于相同的断路器中的装置是1台(通信装置A1),判断为存在于别的断路器中的装置是3台(通信装置A2~A4),可以说存在于别的断路器中的可能性较高。因此,通信装置A1将对通信对方B1的判断的判断结果向存在于别的断路器中的判断结果进行修正。 
根据该结构,通过拓扑信息的精度提高,进行错误的频带控制的情况减少,能够提高电力线通信路整体的通信效率。 
另外,在本实施方式中,各通信装置对周边的通信装置请求拓扑表209的发送,但也可以是,各通信装置定期地发送自身的拓扑表209、接收到它的各通信装置自立分散地进行与上述判断同样的判断,进行拓扑表209的修正。 
另外,在本实施方式中,对拓扑表209的修正的判断是与其他通信装置的拓扑表209比较来进行基于多数决定的判断,但也可以进行基于各通信装置的拓扑信息的尤度(似然性)的加权来进行判断。 
另外,更具体地讲,作为加权的方法,例如可以使用在拓扑判断中的阈值超过多少的信息。即,可以说越是大幅超过阈值则其拓扑信息的似然度越高。 
(实施方式4) 
以下,对于本发明的实施方式4,使用具体例详细地说明。 
在实施方式4中,对与通信目录划分对应的频率带设定的例子进行说明。 
图12是表示本发明的实施方式4的通信装置1的功能的结构的块图。 
在图12中,对于与图7的构成单元相同的构成单元使用相同的标号而适当省略重复的说明。 
在图12中,新追加了对位于低频带与高频带之间的频率带的中频带访问控制部513、中频带调制解调部514(中频带处理部513a)这一点与实施方式2不同。 
另外,既可以这样追加中频带处理部513a、理解为高频带处理部503a对应于图2的高频带处理部203a、低频带处理部502a对应于图2的低频带 处理部202a,也可以进行其他理解。 
即,例如也可以追加低频带处理部502a、理解为高频带处理部503a对应于图2的高频带处理部203a、中频带处理部513a对应于图2的低频带处理部202a。 
另外,由该低频带处理部502a进行的通信例如如后面详细说明那样,也可以是在用于家电设备的控制的控制数据的通信等中使用的通信。 
上位层I/F部201将关于通信目录的信息向频率带控制部210通知。 
频率带控制部210基于被通知的、关于通信目录的信息和拓扑表,进行使用的频率带的控制。 
此外,在实施方式4中,将频率带划分为低频带(2MHz以下)、中频带(2MHz~30MHz)、高频带(30MHz~400MHz)的三个。这里,频率带的划分并不限定于此,只要是以宽频带的顺序、为高频带、中频带、低频带那样的频率带划分就可以。 
以下,对具体的频率带控制的次序进行说明。 
图13是表示基于通信目录的频率带控制的次序的流程图。 
频率带控制部210如果开始频带控制,则基于被从上位层I/F部201通知的、关于通信目录的信息,进行使用低频带、中频带、高频带中的哪个频带的判断(步骤S31)。 
在通信目录是照明的调光、或ON/OFF等的、家电设备的控制用途那样的低速应用的通信的通信目录的情况下(步骤S31:低速),使用低频带进行通信(步骤S32)。 
由此,通过在中频带、高频带中抑制通信效率较低的低速通信,抑制了整体的通信效率的下降。 
另一方面,在通信目录是宅内LAN、影像传送、还有设备间的非压缩AV信号传送等的高速应用的通信的通信目录的情况下(步骤S31:高速),前进到步骤S33,基于拓扑表209进行通信装置1与对方通信装置是否存在于相同的断路器内的判断(步骤S33)。 
另外,在该步骤S33中,也可以进行图5的S02x(或、S02x、S04及S05的整体)的处理。 
并且,在判断为不存在于相同的断路器内的情况下(步骤S33:否), 使用中频带进行高速的通信(步骤S34)。 
另一方面,在判断为存在于相同的断路器内的情况下(步骤S33:是),使用高频带进行超高速的通信(S35)。 
如果决定了使用中频带或高频带中的哪个频率带,则频率带控制部210对上位层I/F部201通知关于使用的频率带或通信速度的信息。 
并且,例如也可以在上位层基于被通知的这些信息选择发送的数据形式。即,例如在进行影像传送时,也可以在能够进行超高速通信的情况下选择非压缩的AV信号、在不能进行超高速通信的情况下选择压缩影像数据而进行传送。 
另外,在步骤S33中,进行是否存在于相同的断路器内的判断而决定使用频带,但并不限定于此。 
即,例如也可以预先设定能够进行超高速通信的传送路径的条件(上述的CINR平均值、平均衰减量等),在拓扑判断时将是否能够进行超高速通信的判断结果与拓扑信息一起保持在拓扑表中。 
并且,在步骤S33中,也可以基于是否能够进行超高速通信的判断结果进行使用频带的决定。由此,即使通信装置彼此存在于相同的断路器内,也能够避免在不能进行超高速通信的情况下开始超高速通信的状况。 
另外,在本实施方式中,通信装置1做成了能够通过低频带、中频带、高频带的三个频率带进行通信的结构,但并不限定于此。电力线通信系统内的各通信装置也可以做成仅能够通过一个或两个频率带通信的结构。 
通过以上那样的处理次序,进行对应于通信内容的频率带控制。根据该结构,频率带控制部210通过进行对应于与对方通信装置的传送路径特性、以及对应于通信包的内容的频带控制,能够不怎么降低通信路径整体的通信效率而将要求QoS的通信包高效率地发送。 
总之,根据本技术,通过将多个频率带对应于各频率带的传送路径特性高效率地区分使用,能够提高整体的通信效率。即,例如在通信装置中,将能够在通信中使用的频率带分割为传送路径特性比第1频率带及上述第1频率带差的第2频率带,对其他通信装置按照通信装置检测上述第1及第2频率带的传送路径特性,将上述多个其他通信装置中的、上述第2频率带的传送路径特性满足规定的基准的通信装置分类为第1组,将上述第2频 率带的传送路径特性不满足规定的基准的通信装置分类为第2组,基于作为通信对方的上述其他通信装置被分类为上述第1及第2组的哪个组,来控制在与作为上述通信对方的其他通信装置的通信中使用的频率带。 
另外,这样,例如在某种局面等中,也可以进行以下的动作。 
即,在本通信装置(通信适配器)1(图4、图2等)中,经由供给电力的电力线107的电力线通信7(图4)也可以在与对方装置1x(图4)之间进行。 
即,例如电力线107是对设在住宅4h中的电视机、电冰箱等的家电等供给电力的电力线。 
并且,例如通信装置1也可以具备插入在连接于电力线107上的插座1c中的、例如具有作为导体的两个刃片的等的插头1p,通过将该插头1p插入到插座1c中,进行经由连接在插入的插座1c中的电力线107的电力线通信7。 
另外,具体而言,例如本通信装置1也可以经由以太网线缆108(图1、图2)连接在作为个人计算机、电视机等的家电等的上位装置1e上,是经由与对方装置1x之间的电力线通信7进行对方装置1x(连接在其上的计算机)与连接在本通信装置1上的上位装置1e之间的通信的适配器等。 
但是,这样的电力线通信7是以前不使用、最近开始使用的新的种类的通信。 
因此,关于这样的电力线通信7不怎么清楚的情况也较多。 
并且,考虑到进行电力线通信7的数据不仅有运动图像的数据等、每单位时间通信的数据量较大的情形(参照图8的“S13:否”、图18的“S41:否”等),还有数据量较小的情形。 
即,在数据量较大的情形中,考虑优选的是通过作为仅在通信所需要的速度是较快的速度的情况下(图8的“S13:否”、图18的“S41:否”等)能够利用的最宽的频带的整体的频带101A(图16)进行电力线通信7(参照S14、S42n等)。 
所以,在数据量较小的情形(参照“S33:是”、“S41:否”)等中,也可以进行以下的动作。 
即,也可以进行通过整体的频带101A中的一部分的频带101p(图16) 的电力线通信7。 
但是,也可以考虑希望在进行与一个对方装置1x1(图4)的一方的电力线通信71之间(例如与一个电力线通信71同时)进行与另一个对方装置1x2(图4)的另一方的电力线通信72的情形。 
所以,在这些情形中,也可以进行作为比阈值ThF(图16)低的部分中的一部分的频带101p的较低的频带101L下的电力线通信7L(图4)、并且进行作为比阈值ThF高的部分的一部分的频带101p的较高的频带101H下的电力线通信7H。 
即,也可以通过也进行较高的频带101H下的电力线通信7H、以较低的频带101L、较高的频带101H的两个频带101p进行两个电力线通信7L、7H、使与第1对方装置1x1的电力线通信71、和与第2对方装置1x2的电力线通信72的两个电力线通信71、72同时进行。 
但是,如果考虑这样的情形,则在进行比阈值ThF高的频带101H的电力线通信7H时,如以下详细说明,通信的品质有可能成为较低的品质。 
即,也可以考虑一方的电力线通信71是不经由断路器401b(图4:配电板401)的电力线通信7、而另一方的电力线通信72是经由断路器401b的电力线通信7。 
即,作为是进行电力线通信7的对方的对方装置1x,也可以考虑是连接在与连接着本通信装置1的断路器4011相同的断路器(断路器4011)上、在与该第1对方装置1x1的电力线通信71中,不仅有不发生经由的第1对方装置1x1、还有连接在别的断路器4012上、发生经由的第2对方装置1x2。 
即,例如在与相同的断路器4011的第1对方装置1x1的电力线通信71中,进行该电力线通信71的信号(完全、几乎)不通过与比断路器4011靠手间的部位(参照例如图4的部位4011P)相比更靠断路器4011侧、不经由断路器401b(断路器4011等)的电力线通信7。 
另一方面,在与别的断路器4012的第2对方装置1x2的电力线通信72中,进行信号(全部)通过与上述部位(参照部位4011P)相比更靠断路器4011侧、经由断路器401b(例如相同的断路器4011、和别的断路器4012的两个)的电力线通信7。 
图14是表示接收电力8的曲线图等的图。 
图14的下段的曲线图的纵轴的刻度是将接收电力8的大小用发送时的发送电力的大小除而标准化的值(信号增益dB(decibel))中的刻度。对该值乘以发送电力后的值是接收电力8的值。 
该接收电力8的该接收电力8越高、通信的品质为越高的品质,表示电力线通信7中的、数据的传送中的传送特性是更高(更好)的特性。 
并且,通过该曲线图中的上段的接收电力81和下段的接收电力82中的、下段的接收电力82,表示上述的与经由断路器401b的第2对方装置1x2的电力线通信72中的接收电力82。 
并且,该接收电力82中的、比阈值ThF高的频带101H中的接收电力822(的部分)是以较高的频带101H中的电力线通信72中的通信的品质为较低的品质的程度(相当)低的接收电力。 
即,在接收电力82中,在从较低的频带101L中的接收电力821到较高的频带的接收电力822之间有较大的差207h2的下降(衰减),较高的频带101H中的接收电力822以通信的品质为较低的品质的程度低的接收电力(参照图14的上段的表中的第3行第3列的叉记号“×”)。 
即,发生在进行电力线通信7以外的其他一般使用的种类的通信、或经由断路器401b以外的其他经由设备的情形等的其他情形中不发生那样的较大的差207h2(图14),通信的品质成为较低的品质。 
即,这样,在经由断路器401b的、与第2对方装置1x2的电力线通信72中,如果进行较低的频带101L中的电力线通信7a2(图4),则不发生品质的下降,而如果进行较高的频带101L中的电力线通信7b2,则发生品质的下降(参照图14的上段的表的第3行)。 
另外,在通信的吞吐量的、预备性的估计中,例如是以下这样。 
即,在该估计中,在不发生经由的与第1对方装置1x1之间的接收电力81中,将较低的频带101L中的接收电力811下的通信的吞吐量估计为50Mbps,并且将较高的频带101H中的接收电力812下的通信的吞吐量也估计为相同的50M0Mbps。 
相对于此,在发生经由的与第2对方装置1x2之间的接收电力82中,将较低的频带101L中的吞吐量估计为40Mbps,而将较高的频带101H中的接收电力822下的通信的吞吐量估计为10Mbps。 
即,较大的差207h2带来的吞吐量的下降幅度例如是40Mbps-10Mbps=30Mbps(10/40=25%)的下降幅度。 
另外,在与经由断路器401的第2对方装置1x2之间进行较低的频带101L中的电力线通信7a2时,在与不经由的第1对方装置1x1之间进行较高的频带101H中的电力线通信7a11。(情形7Ca:图4)
并且,如果与第2对方装置1x2进行较高的频带101H中的电力线通信7b2,则在与第1对方装置1x1之间进行较低的频带101L中的电力线通信7b11。(情形7Cb) 
并且,还在这些情形Ca、Cb中的上侧的情形Ca中,通过第2对方装置1x2的、与连接在与连接着第2对方装置1x2的断路器4012相同的断路器(断路器4012)上的其他装置(例如通信装置1B1)的电力线通信1b2x,进行较高的频带101H中的电力线通信7a12。 
另一方面,在下侧的情形7Cb中,通过这些的第2对方装置1x2的、没有经由的电力线通信1b2x,进行较低的频带101L中的电力线通信7b12。 
因此,在情形7Ca中,进行电力线通信7a2,通信的品质成为较高的品质,而在情形7Cb中,进行电力线通信7b2,成为较低的品质。 
并且,也可以考虑在电力线通信72结束后再次进行第2次的电力线通信72。 
在情形7Ca中,通过第2对方装置1x2进行较高的频带101H中的电力线通信7a12,在第2次的电力线通信72中,也进行较低的频带101H中的电力线通信7a12,在许多的情况下品质变高。 
相对于此,在情形7Cb中,通过第2对方装置1x2进行较低的频带101L中的电力线通信7b12,在第2次的电力线通信72中,进行较高的频带101L中的电力线通信7a12,在许多的情况下品质变低。 
所以,也可以判断以对方装置1x为对方的、经由电力线107的电力线通信7(电力线通信7H等)是不经由断路器401b(预先设定的经由设备)的电力线通信71、还是经由的电力线通信72(拓扑判断部208、S02x)。 
另外,进行不经由的电力线通信71的第1对方装置1x1连接在与连接着本通信装置1的断路器4011相同的断路器(断路器4011)上,进行另一方的电力线通信72的第1对方装置1x1连接在与连接着本通信装置1的断 路器4011不同的断路器4012上。 
所以,例如也可以通过判断对方装置1x是连接在相同的断路器4011上的第1对方装置1x1、还是连接在别的断路器4012上的第2对方装置1x2来进行上述判断。 
即,第1对方装置1x1包含在包含有连接在相同的断路器4011上的多个通信装置(通信装置1A1~1A4)的第1组1G1中,第2对方装置1x2包含在包含有连接在别的断路器4012上的多个通信装置(通信装置1B1~1B4)的第2组1G2中。 
所以,也可以进行对方装置1x包含在第1组1G1中、还是包含在第2组1G2中而进行上述判断。 
即,具体而言,也可以取得(计算、接收等)表示与对方装置1x的电力线通信7中的接收电力8(参照图14的曲线图)的信息8d(图2)(传送路径状况判断部207(传送路径状况判断部207及拓扑判断部208),参照图5的S01)。 
另外,信息8d例如也可以是如果接收电力8变化则进行对应于该变化的变化、通过变化后的信息8d表示变化后的接收电力8的信息(上述CINR等)等。 
另外,也可以通过信息8d从例如多个范围中确定范围、将确定的范围内的电力表示为接收电力8。 
另外,也可以通过所取得的信息8d、具体地表示例如较低的频带101L中的接收电力8x1(图14)、和较高的频带101H中的接收电力8x2的各自的接收电力8。 
并且,也可以在表示的较低的频带101L中的接收电力8x1(接收电力821等)与较高的频带101H中的接收电力8x2(接收电力822等)之间的差207h(图14)不是(比预先设定的阈值)大的差207h2的情况下进行为相同的断路器4011的第1对方装置1x1的判断、在是大的差207h的情况下进行为第2对方装置1x2的判断。 
图15是通信装置的处理的流程图。 
并且,也可以有进行不是包括比阈值ThF低的频带101L和比阈值ThF高的频带101H两者的、作为能够利用的最宽的频带的、整体的频带101A 中的电力线通信的情况(参照图8的S14、图18的S42n)的情况(通过一部分频带101p进行电力线通信7的情况:参照图8的S16、S12、图15、图18的S42m等)。 
并且,在此情况下,也可以进行较高的频带101H中的电力线通信7H。 
并且,该电力线通信7H也可以是在进行该电力线通信7H的期间中(与该电力线通信7H同时)、作为该电力线通信7H以外的其他电力线通信7而仅进行较低的频带101L中的其他电力线通信7L(7a11、7a12)、不进行较高的频带101H中的其他电力线通信7H(7b11、7b12)的通信。 
并且,该较高的频带101H中的电力线通信7H也可以仅为判断与该第1对方装置1x1之间的电力线通信7是不经由的电力线通信71的第1对方装置1x1。 
并且,较高的频带101H中的电力线通信7H也可以为判断与该第2对方装置1x2之间的电力线通信7是不进行经由的电力线通信72的第2对方装置1x2(通信部202x、S43L)。 
即,由此,作为较高的频带101H中的电力线通信7H(图4),也可以仅进行与第1对方装置1x1的电力线通信7a11、不进行与第2对方装置1x2的电力线通信7b2。 
即,例如也可以进行使通信部202x进行这些动作的控制(频率带控制部210、图15的S42)。 
即,较低的频带101L中的电力线通信7L也可以不为第1对方装置1x1而仅为第2对方装置1x2。 
即,由此,也可以进行作为与第1对方装置1x1的电力线通信71的频带101p1(图4)而选择较高的频带101H、并且作为与第2对方装置1x2的电力线通信72的频带101p2(图4)而选择较低的频带101H的动作(情形7Ca)。 
即,也可以不进行作为频带101p1而选择较低的频带101L、并且作为频带101p2而选择较高的频带101H的动作(情形7Cb)。 
由此,能够避免进行因较大的差207h2而该通信的品质为较低的品质的电力线通信7b2(图4)、仅进行作为较高的品质的电力线通信7a2,能够使通信的品质成为较高的品质。 
并且,这样发生在已知的先行例中不发生那样的较大的差207h2,将该较大的差207h2消除,使品质变高而提高,能够使品质提高的提高幅度成为较大的提高幅度。 
此外,例如进行情形7Ca中的动作,不进行情形7Cb中的动作,通过第2对方装置1x2进行较高的频带101H中的电力线通信7a12,不进行较低的频带101L中的电力线通信7b12,在许多情况下能够避免通信的品质变低,在许多情况下能够使品质变高。 
另外,这样将多个结构(拓扑判断部208等)组合,产生来自组合的叠加效果。 
对此,在已知的先行例中,缺少这些多个结构中的一部分或全部,不发生叠加效果。 
并且,在许多先行例中,不进行电力线通信7,或者仅进行整体的频带101A中的电力线通信7而不进行一部分频带101p中的电力线通信7,或者不进行经由断路器401b的电力线通信72。并且,可以想到也不发生上述的、带来发生较低的品质的结果的大的差207h2(图14)。 
因此,认为很难根据先行例想到本技术。 
另外,也可以这样做成例如包括分别插入到设在住宅4h(图4)中的、连接在供给电力的电力线107上的多个插座1c中的、多个这样的本通信装置1(通信装置1A1、1A2…、以及通信装置1B1、1B2…等)的通信系统(电力线通信系统)4。 
另外,也可以取得由发送装置(例如、图10的表的第3行~第5行的通信装置A2~A4(例如图4的通信装置1A2~1A4等的、第1组1G1的各装置)发送的、表示进行电力线通信7的对方装置1x是第1对方装置1x1还是第2对方装置1x2的数据(参照前述的说明)(S23)。 
另外,该取得既可以通过例如表修正部212(判断部208x)进行,也可以通过传送路径状况判断部207等进行。 
并且,也可以在由所取得的数据表示是第1对方装置1x1的情况下将对方装置1x判断为第1对方装置1x1、在表示第2对方装置1x2的情况下判断为第2对方装置1x2(表修正部212)。 
即,例如具体地讲,上述发送装置也可以包括多个通信装置(通信装 置A2~A4),也可以通过接收由各个通信装置发送的部分来取得由包括各个部分的整体构成的数据(上述)。 
并且,例如也可以通过各个部分表示是第1对方装置1x1还是第2对方装置1x2。 
并且,也可以在通过阈值(例如接收到的部分的个数的半数、或者该个数本身等)以上的个数的部分表示第1对方装置1x1的情况下、通过所取得的数据表示是第1对方装置1x1、做出是第1对方装置1x1的判断。 
并且,也可以在通过该阈值以下的个数的部分表示为第2对方装置1x2的情况下、通过所取得的数据表示是第2对方装置1x2、做出是第2对方装置1x2的判断。 
另外,也可以仅在这样的、根据所取得的数据的判断的结果(是第1对方装置1x1还是第2对方装置1x2)与在比该判断之前进行的判断(参照S22)的结果不同的情况下(S24:否)变更表示判断的结果的数据(拓扑表209)的内容、在相同的情况下(是)不变更。 
另外,更具体地讲,例如也可以进行上述的拓扑判断部208中的第1判断(图11的S22)、并且进行通过上述取得的数据的第2判断(S23等)。 
即,例如在图11的S23等中,也可以判断是否满足预先设定的条件。 
并且,在该判断中判断为不满足的情况下等,也可以进行第2判断等的处理。 
即,例如也可以在进行基于第1判断的电力线通信7的期间中(例如S22与S23的中间)检测该电力线通信7中的再送比阈值多等的、表示第1判断是不适当的判断的信息。 
即,例如也可以在S23中判断是否满足不检测该信息的条件、在判断为不满足的情况下(检测到信息的情况下)进行第2判断等的处理(参照上述S23~S25等的说明)。 
即,例如也可以在做出了上述的不满足的判断的情况下停止基于第1判断(S22)的电力线通信7、并且进行第2判断(S23~S25等)、开始基于进行的第2判断的电力线通信7。 
另外,例如也可以仅在满足预先设定的条件的情况下(在图8中,在“S1:低频带”、或“S11:高频带”且“S13:是”且“S15:否”的情况 下,在图13中,是“S31:高速”的情况下等),如上述那样通过与对方装置1x(是第1对方装置1x1还是第2对方装置1x2)对应的频带(较高的频带101H、较低的频带101L)进行电力线通信7(参照S12、S16、S35、S34等)。 
并且,也可以在不满足条件的情况下(S13:否、S15:是、S31:低速)、进行上述的对应的频带以外的其他频带(参照S14的整体的频带101A、“S15:是”中的较低的频带101L、S32中的整体的频带101A等)中的电力线通信7。 
由此,在不满足条件的情况下避免进行不适当的通信、在不满足的情况下进行适当的通信(S14等)、能够可靠地进行适当的通信。 
并且,如图8等所示,具体而言,也可以是,即使在例如对应的频带是较高的频带101H的情况下(图8的S11:高频带),也仅在满足条件的情况下(S13:是、S15:否)进行较高的频带101H中的电力线通信7H(7a11)(S16)、在不满足的情况下(S13:否、或、S15:是)进行其他频带(整体的频带101A(S14)、较低的频带101L(S12))中的电力线通信7。 
另外,上述的条件例如是通过电力线通信7通信的数据不是预先设定的数据的条件等。 
即,例如也可以仅在不是预先设定的数据的情况下进行对应的频带中的电力线通信7。 
即,例如这样的预先设定的数据也可以是不适合进行较高的频带101H中的电力线通信7H(7a11)的数据。 
即,例如这样的预先设定的数据也可以是以下的第1数据、第2数据等。 
即,第1数据也可以是例如在将该数据通信时通过整体的频带101A进行通信更适当的数据(参照S13:否、S14等)。 
具体而言,例如第1数据也可以是每单位时间通信的数据量(比阈值)多、例如(品质(比预先设定的品质)高)的运动图像的数据等。即,例如也可以将这样的第1数据通过整体的频带101A通信(S14)。 
此外,第2数据也可以是例如在将该数据通信时用比较高的频带101H低的频带(例如较低的频带101L)通信更适当的数据(参照S15:是)。 
具体而言,例如第2数据也可以是上述优先级(比其他数据中的优先级)高的优先级的数据。 
此外,例如第2数据也可以是需要该数据的通信更难失败的数据等。 
另外,例如第2数据也可以是上述VOIP的数据等。即,该数据也可以是通过重复该数据的通信的失败、在该数据的延迟超过预先规定的延迟时间的上限的情况下通过通信的数据的再现而发生所谓的跳音、发生较大的不良影响的数据等。 
此外,如图13等所示,例如也可以是不论在对应的频带是较高的频带101H的情况(参照S33:是)、是较低的频带101L的情况下(S33:否)、在哪种情况下都仅在满足条件时(S31:高速)进行对应的频带中的电力线通信7。 
并且,也可以不论在较高的频带101H的情况下(参照S33:是)还是在较低的频带101L的情况下(S33:否),都在不满足条件时(S31:低速)进行低频带处理部502a(图12)中的频带(上述)中的电力线通信7。 
并且,例如上述条件也可以是通信的数据不是以下的第3数据的条件。 
即,第3数据也可以进行低频带处理部502a(图12)中的频带(上述)中的电力线通信7。 
即,第3数据例如也可以是在该数据的通信失败时发生在其他数据的通信失败时不发生的(较大的)不良影响的数据。 
即,具体而言,例如第3数据也可以是通过从控制装置向装置(个人计算机、电视机等的家电、上位装置1e(图1)等)通信、控制装置控制该装置的动作的控制类的数据(控制数据等)。 
并且,该第3数据具体而言例如是进行使被控制的装置的消耗电力变更为较少的消耗电力的控制的数据。 
即,例如第3数据也可以是在该数据的通信失败的情况下消耗电力为较大的消耗电力的原状的数据。 
即,例如第3数据也可以是在该通信失败的情况下断路器401b(有时)降低的数据,也可以是如果通信失败则不将消耗电力变更为较少的电力而节能管理失败、没有成功的数据。 
并且,低频带处理部502a中的频带具体而言是比较高的频带101H低、 并且比较低的频带101L还低的频带。 
由此,能够避免进行对应的频带(上述)中的电力线通信7而发生通信的失败、发生失败带来的(较大的)不良影响达到第3数据的程度,能够维持没有通信的失败带来的(较大的)不良影响的情况。 
另外,低频带处理部502a的频带是如果以该频带进行电力线通信7、则不仅在通信的距离是以下的第1距离的情况、在是以下的第2距离的情况下也通信失败的概率为较低的概率的频带等。这里,第1距离是住宅4h中的相互相同的房间的、相互相同的层的两个位置之间的距离等的、比较近的距离。并且,第2距离是相互不同的两个房间的两个位置之间的距离、或者是相互不同的两个层的两个位置之间的距离等的、比较远的距离。此外,所谓概率比较低,是指与在该概率的频带以外的其他频带中通信失败的概率相比较、比较低。 
另外,例如进行对应的频带中的电力线通信7(S35、S34)的、第3数据以外的其他数据也可以是例如处于相互相同的房间中的电视机、与向该电视机发送由电视机显示的影像的装置之间的通信的数据等。 
并且,对应的频带(频带101L等)也可以是通过该频带进行上述的比较远的距离下的电力线通信7时发生失败的概率是比用其他频带进行通信时发生失败的概率高的概率的频带。 
另外,第3数据如上述那样是控制类的数据等,例如是比较少的数据量的数据等。 
所以,例如该低频带处理部502a中的频带也可以是比上述较高的频带101H窄的频带。此外,低频带处理部502a中的频带也可以是比较低的频带101L窄的频带。即,例如是比较高的频带101H和较低的频带101L的哪个频带都窄的频带。 
另外,由本通信装置1进行的通信也可以不是当前一般设想的、供给交流的电力的电力线107中的电力线通信7、而是在将来等设想的、供给直流的电力的电力线107中的电力线通信7。 
所以,由本通信装置1进行的通信为了表示不仅限于交流下的电力线通信7而不称作“电力线通信”、适当称作单纯的“通信”。 
另外,这样,进行将为了其他用途(供给电力)而设置的物品挪用于 该通信的通信媒体(电力线107,参照图2所示的“通信媒体”的字符)的通信(电力线通信7)。 
因此,在经由该经由装置(断路器401b)进行通信的情况下,也可以想到有发生较大的差207h2、通信的品质成为较低的品质的经由设备。 
因此,通过进行上述动作,能够避免这样的发生低品质的情况,能够使品质变高。
另一方面,必须也考虑到在将来等进行经由连接在电视机上、以使电视机适当动作的用途设置的同轴电缆的通信。 
所以,本通信装置1也可以是不进行经由电力线107的电力线通信7、而进行经由同轴电缆的通信、在进行这样的同轴电缆中的通信时利用上述动作的原理使通信的品质变高的装置。 
即,本通信的通信是经由为了该通信而挪用的电力线的电力线通信等,具体而言,既可以是交流中的电力线通信7,也可以是直流中的电力线通信7,此外也可以是上述经由同轴电缆的通信。 
另外,例如较低的频带101L是例如与较高的频带101H相邻的频带等。 
另外,在这样的动作中的、单纯的细节部中,既可以进行上述动作,也可以进行上述动作以外的、容易实施的适当的动作等的、其他动作。此外,在单纯的细节部中,也可以进行实施进一步的改良发明的动作等。 
另外,例如在通信装置1中,也可以使用用来使设在通信装置1中的预先设定的计算机(例如CPU105)实现上述一个以上的功能的计算机程序105P(图1)。另外,该计算机程序105P例如也可以存储在存储器103中。 
此外,例如也可以在通信装置1中设置安装有上述一个以上的功能的集成电路102C(图1)。 
另外,这样,例如也可以是,上述通信部从第2其他通信装置(图10的通信装置A2等)接收该第2其他通信装置制作的分类结果(表示将第1其他通信装置分类的组的数据等),上述判断部基于接收到的上述分类结果,将进行了向上述第1或第2组的分类的上述第2其他通信装置以外的第1其他通信装置(例如图10的通信装置B1)分类到上述第1及第2组中的一个(由该数据表示的组等)中。 
此外,这样,例如也可以是,上述通信部从第3其他通信装置接收该 第3其他通信装置制作的分类结果(将第4其他通信装置分类的组的数据等),上述判断部基于接收到的上述分类结果将具备该判断部的该通信装置制作的分类结果(第4其他通信装置的分类的数据等)修正。 
以上,举实施方式1至4为例详细地说明了本发明,但上述说明在所有的方面都不过是本发明的例示,并不限定其范围。不言而喻,可以不脱离本发明的范围而对实施方式1至4进行各种改良及变形。 
即,例如本发明不仅能够作为装置(系统)实现,也能够作为以构成该装置的处理手段为步骤的方法实现、或作为使计算机执行这些步骤的程序实现、或作为记录有该程序的计算机可读取的CD-ROM等的记录媒体实现、或作为表示该程序的信息、数据或信号等实现。并且,也可以将这些程序、信息、数据及信号经由因特网等的网络分发。 
此外,在不脱离本发明的主旨的范围内对上述实施方式及变形例实施本领域的技术人员想到的各种变形而得到的形态、或将实施方式及变形例的构成单元任意地组合而得到的其他形态也包含在本发明中。 
产业上的可利用性 
有关本发明的通信装置及通信方法能够根据各频率带的特性有效地利用频率带,能够提高整体的通信效率,对于各频率带的传送特性不同的通信网络系统等具有实用性。 
能够使通信的品质成为较高的品质,并且能够使品质变高、提高的提高幅度成为较大的提高幅度。 
符号说明 
1    通信装置 
1x   对方装置 
1G1  第1组 
1G2  第2组 
101  模拟前端 
101A 整体的频带 
101L 频带 
101H 频带 
102 电力线通信物理层部 
103 存储器 
104 电力线通信MAC层部 
105 CPU 
106 以太网(注册商标)模组 
107 电力线 
108 以太网(注册商标)线缆 
201 上位层I/F部 
202 低频带访问控制部 
202x 通信部 
203 高频带访问控制部 
204 低频带调制解调部 
205 高频带调制解调部 
206 AFE部 
207 传送路径状况判断部 
208 拓扑判断部 
209 拓扑表 
210 频率带控制部 
211 通信监视部 
212 表修正部 
213 中频带访问控制部 
214 中频带调制解调部 
301 传输路径状况判断部 
302 Ch控制部 

Claims (14)

1.一种通信装置,其特征在于,具备:
检测部,检测与多个其他通信装置的通信中的传送路径特性;
判断部,将多个上述其他通信装置中的、检测到的上述传送路径特性满足预先设定的基准的通信装置分类为第1组,将多个上述其他通信装置中的、检测到的上述传送路径特性不满足上述预先设定的基准的通信装置分类为第2组;
控制部,基于其他通信装置被分类到上述第1组还是被分类到上述第2组,从第1频率带及比上述第1频率带高的第2频率带中,选择与上述其他通信装置的通信中使用的频率带,上述第1频率带及上述第2频率带是通过分割能够用于通信的频率带而获得的;以及
通信部,使用所选择的上述频率带进行与作为通信对方的上述其他通信装置的通信;
当具备该判断部的该通信装置所连接的第1断路器上连接有上述其他通信装置的情况下,上述判断部判定为上述传送路径特性满足上述基准;当上述第1断路器上没有连接上述其他通信装置的情况下,上述判断部判断为上述传送路径特性不满足上述基准。
2.如权利要求1所述的通信装置,其特征在于,
上述通信部从其他通信装置接收该其他通信装置制作的分类结果;
上述判断部基于接收到的上述分类结果,将进行了向上述第1组或第2组的分类的上述其他通信装置以外的其他通信装置分类到上述第1组及第2组中的一方。
3.如权利要求2所述的通信装置,其特征在于,
上述通信部从其他通信装置接收该其他通信装置制作的分类结果;
上述判断部基于接收到的上述分类结果,将具备该判断部的该通信装置制作的分类结果修正。
4.如权利要求3所述的通信装置,其特征在于,
上述判断部将检测到的、较低的上述第1频率带中的上述传送路径特性是预先设定的阈值以下的其他通信装置分类到上述第2组中。
5.如权利要求4所述的通信装置,其特征在于,
上述第1组包括各通信装置,该各通信装置连接在与连接着具备该判断部的该通信装置的断路器相同的断路器上;
上述第2组包括连接在别的断路器上的各通信装置;
上述判断部判断作为通信对方的上述其他通信装置是连接在上述相同的断路器上、还是连接在上述别的断路器上;
上述通信部仅进行与判断为连接在上述相同的断路器上的第1上述其他通信装置的电力线通信,不进行与判断为连接在上述别的断路器上的第2上述其他通信装置的电力线通信,来作为较高的第2频率带中的、经由电力线的电力线通信。
6.如权利要求5所述的通信装置,其特征在于,
上述通信部不进行与做出了上述相同的断路器的判断的第1上述其他通信装置的电力线通信,仅进行与做出了上述别的断路器的判断的第2上述其他通信装置的电力线通信,来作为较低的上述第1频率带中的电力线通信。
7.如权利要求6所述的通信装置,其特征在于,
与做出了上述别的断路器的判断的第2上述其他通信装置的、较低的上述第1频率带中的上述电力线通信,是在进行该电力线通信的期间中、第2上述其他通信装置在与第2上述其他通信装置以外的、连接在上述别的断路器上的其他装置之间进行较高的上述第2频率带中的电力线通信的通信。
8.如权利要求4~7中任一项所述的通信装置,其特征在于,
上述判断部将通信对方的上述其他通信装置,
如果对该其他通信装置检测的、较低的上述第1频率带中的上述传送路径特性比预先设定的第1阈值小则分类为上述第2组,
如果是上述第1阈值以上,
则在检测到的、较低的上述第1频率带中的上述传送路径特性与对该其他通信装置检测到的、较高的上述第2频率带中的上述传送路径特性之间的差比预先设定的第2阈值小的情况下分类为上述第1组,在是上述第2阈值以上的情况下分类为上述第2组。
9.如权利要求8所述的通信装置,其特征在于,
在作为通信对方的该其他通信装置被分类到上述第1组的情况下,上述控制部选择较高的上述第2频率带作为在与作为通信对方的上述其他通信装置的通信中使用的频率带,在作为通信对方的该其他通信装置被分类到上述第2组的情况下,上述控制部选择较低的上述第1频率带作为在与作为通信对方的上述其他通信装置的通信中使用的频率带。
10.如权利要求9所述的通信装置,其特征在于,
上述控制部仅在与作为通信对方的上述其他通信装置之间通信的数据的位速率是位速率阈值以下的情况下,在与该其他通信装置之间进行使用上述第1频率带与上述第2频率带中的一方频带的通信,在比该位速率阈值高的情况下,实施进行使用向上述第1频率带和上述第2频率带的两个上述频率带分割前的、包括上述第1频率带及第2频率带的两者的、整体的上述频率带的通信的控制。
11.如权利要求10所述的通信装置,其特征在于,
上述控制部在与作为通信对方的上述其他通信装置的通信中,在该其他通信装置被分类到上述第1组的情况下,实施仅在通信的数据的优先级是比优先级阈值低的优先级的情况下进行使用较高的上述第2频率带的通信、在是比该优先级阈值高的优先级的情况下不进行使用较高的上述第2频率带的通信而进行使用较低的上述第1频率带的通信的控制。
12.一种通信系统,其特征在于,
包括多个通信装置;
各个通信装置具备插入到设在住宅中的、连接到供给电力的电力线上的多个插座中的1个上述插座中的插头;
包含在多个上述通信装置中的至少1个上述通信装置具备:
判断部,判断经由连接在被插入了该通信装置的上述插头的上述插座上的上述电力线进行的、与作为该通信装置以外的其他上述通信装置的对方装置的电力线通信是不经由断路器而进行的电力线通信、还是经由断路器而进行的电力线通信;以及
通信部,在不是进行包括比阈值低的第1频率带和比上述阈值高的第2频率带两者的、整体的频带中的电力线通信的情况的情况下,
仅进行与判断为不经由的第1上述对方装置的电力线通信,不进行与判断为经由的第2上述对方装置的电力线通信,来作为较高的上述第2频率带的上述电力线通信;
上述通信部与判断为经由的第2上述对方装置进行较低的上述第1频率带中的电力线通信;
第2上述对方装置在由1个上述通信装置的上述通信部对第2上述对方装置进行较低的上述第1频率带中的上述电力线通信的期间中,与连接在与连接着第2上述对方装置的断路器相同的断路器上的上述通信装置以较高的上述第2频率带进行电力线通信。
13.一种通信方法,其特征在于,具备:
检测步骤,检测由通信装置进行的、与该通信装置以外的多个其他通信装置的通信中的传送路径特性;
判断步骤,将多个上述其他通信装置中的、检测到的上述传送路径特性满足预先设定的基准的通信装置分类为第1组,将多个上述其他通信装置中的、检测到的上述传送路径特性不满足上述预先设定的基准的通信装置分类为第2组;
控制步骤,基于其他通信装置被分类到上述第1组还是被分类到上述第2组,从第1频率带及比上述第1频率带高的第2频率带中,选择与上述其他通信装置的通信中使用的频率带,上述第1频率带及上述第2频率带是通过分割能够用于通信的频率带而获得的;以及
通信步骤,使用所选择的上述频率带进行与作为通信对方的上述其他通信装置的通信;
在上述判断步骤中,当该通信装置所连接的第1断路器上连接有上述其他通信装置的情况下,判定为上述传送路径特性满足上述基准;当上述第1断路器上没有连接上述其他通信装置的情况下,判断为上述传送路径特性不满足上述基准。
14.一种集成电路,其特征在于,具备:
检测部,检测由通信装置进行的、与该通信装置以外的多个其他通信装置的通信中的传送路径特性;
判断部,将多个上述其他通信装置中的、检测到的上述传送路径特性满足预先设定的基准的通信装置分类为第1组,将多个上述其他通信装置中的、检测到的上述传送路径特性不满足上述预先设定的基准的通信装置分类为第2组;
控制部,基于其他通信装置被分类到上述第1组还是被分类到上述第2组,从第1频率带及比上述第1频率带高的第2频率带中,选择与上述其他通信装置的通信中使用的频率带,上述第1频率带及上述第2频率带是通过分割能够用于通信的频率带而获得的;以及
通信部,使用所选择的上述频率带,通过与作为通信对方的上述其他通信装置的通信,将通信的信号输出;
当具备该判断部的该通信装置所连接的第1断路器上连接有上述其他通信装置的情况下,上述判断部判定为上述传送路径特性满足上述基准;当上述第1断路器上没有连接上述其他通信装置的情况下,上述判断部判断为上述传送路径特性不满足上述基准。
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Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SM201100038B (it) * 2011-08-11 2012-09-07 Gia Servizi Srl Apparato di telecontrollo per trasmisione simultanea di segnali plurimi con tecnologia powerline.
US9021086B2 (en) * 2011-10-21 2015-04-28 Comcast Cable Communications, Llc System and method for network management
US8649147B2 (en) * 2011-12-13 2014-02-11 Eaton Corporation Trip unit communication adapter module employing communication protocol to communicate with different trip unit styles, and electrical switching apparatus and communication method employing the same
CN109905837B (zh) 2012-01-24 2021-10-29 索尼公司 通信控制装置、发送功率分配方法和程序
US9749100B2 (en) * 2015-07-16 2017-08-29 Qualcomm Incorporated Multiband Ethernet over Coax system
US12057894B2 (en) * 2022-08-09 2024-08-06 Bendix Commercial Vehicle Systems Llc High speed power line communications for automotive tractors and trailers

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20070165569A1 (en) * 2006-01-17 2007-07-19 Alcatel Lucent Method for minimising interference in a cellular ofdm communications system and base station and mobile station for this
US20070217455A1 (en) * 2004-04-16 2007-09-20 Martin Haeusler Method and Device for Interference Mitigation Using Redundant Transmission in Separate Ism Bands
WO2007105914A1 (en) * 2006-03-14 2007-09-20 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for performing resource allocation and communication in a wireless communication system, and system using the same
US20080016190A1 (en) * 2000-01-05 2008-01-17 Halasz David E System for selecting the operating frequency of a communication device in a wireless network
US20090110096A1 (en) * 2007-10-25 2009-04-30 Panasonic Corporation Communication apparatus, communication method and integrated circuit

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6297729B1 (en) * 1999-03-29 2001-10-02 International Business Machines Corporation Method and apparatus for securing communications along ac power lines
JP3848179B2 (ja) 2002-02-28 2006-11-22 株式会社デンソー 無線通信端末、無線通信方法、およびプログラム
JP4733342B2 (ja) 2003-09-30 2011-07-27 パナソニック電工株式会社 負荷制御システム
JP2007049531A (ja) * 2005-08-11 2007-02-22 Kddi Corp 電力線通信モデム装置及びその制御方法
JP2009130585A (ja) * 2007-11-22 2009-06-11 Nakayo Telecommun Inc 電力線通信装置、電力線通信方法、および系統判定方法
WO2010033245A1 (en) * 2008-09-22 2010-03-25 Silver Spring Networks, Inc. Power line communication using frequency hopping
US8188855B2 (en) * 2008-11-06 2012-05-29 Current Technologies International Gmbh System, device and method for communicating over power lines

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20080016190A1 (en) * 2000-01-05 2008-01-17 Halasz David E System for selecting the operating frequency of a communication device in a wireless network
US20070217455A1 (en) * 2004-04-16 2007-09-20 Martin Haeusler Method and Device for Interference Mitigation Using Redundant Transmission in Separate Ism Bands
US20070165569A1 (en) * 2006-01-17 2007-07-19 Alcatel Lucent Method for minimising interference in a cellular ofdm communications system and base station and mobile station for this
WO2007105914A1 (en) * 2006-03-14 2007-09-20 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for performing resource allocation and communication in a wireless communication system, and system using the same
US20090110096A1 (en) * 2007-10-25 2009-04-30 Panasonic Corporation Communication apparatus, communication method and integrated circuit

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