JP4628162B2 - 通信端末装置、通信システムおよび電力制御方法 - Google Patents
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Description
タイプ1では、それぞれのステーションが、単一の相手を指定したユニキャスト通信を行う。図3(a)は、4台のステーションが相互にユニキャスト通信を行っている状態を示す。なお、ステーションは、通信システム1におけるゲーム機2に対応する。802.11プロトコルにおいて、各ステーションは、他の3つのステーションに対してステータス情報を送信する。したがって、ユニキャスト通信では、ステータス情報の通信が計12回行われ、受信応答として返信するACK信号を考慮すると、計24回の通信が行われることになる。低遅延が要求されるアプリケーションでは、この24回の通信が1フィールド内に行われる必要がある。CSMA/CAのもとでは、パケットが衝突しない制御が行われていることが前提となるが、パケットの衝突を回避しながら16.7m秒の間に24回の通信を行わせるのは実際に容易でない。ステーションの台数が増えると、1フィールドあたりに必要な通信回数はさらに増加することになる。以上の理由から、図3(a)に示すタイプ1の通信方式は、低遅延が要求されないゲームアプリケーションに有効な方法といえる。
タイプ2では、1台のステーションがアクセスポイントとして機能し、ステーション間ではユニキャスト通信を行う。図3(b)は、ステーションAがアクセスポイントとなり、他の3台のステーションが、ステーションAと相互にユニキャスト通信を行っている状態を示す。ステーションAは、他の3つのステーションB、C、Dからステータス情報を受信する。ステーションAは、自身のステータス情報と、ステーションC、Dのステータス情報とを1パケットにまとめて、ステーションBに送信する。同様に、ステーションAは、ステーションCに、ステーションC以外の3つのステーションのステータス情報を送信し、また、ステーションDには、ステーションD以外の3つのステーションのステータス情報を送信する。したがって、このユニキャスト通信では、ステータス情報の通信が計6回行われ、受信応答として返信するACK信号を考慮すると、計12回の通信が行われることになる。図3(a)に示したタイプ1の通信方式と比較すると、アクセスポイントとなるステーションAのホストCPUの負荷が大きくなることは否めないが、通信回数を削減することができるため、タイプ1よりも高速性が要求されるデータ通信に優れているといえる。
タイプ3では、それぞれのステーションが、マルチキャスト通信を行う。802.11のアドホックネットワークにおいては、他のネットワークと区別するために、ネットワークごとに基本サービスセットID(Basic Service Set ID:BSSID)がランダムな値として設定される。したがって、それぞれのステーションはBSSIDをデータフレームに含めることで、同一の基本サービスエリア内でグループを構成するステーションに対して、自身のデータフレームをマルチキャストで送信することができる。なお、802.11以外の通信プロトコルを用いる場合は、それぞれのステーションが、他の3つのステーションのアドレスを指定して、マルチキャスト通信を行ってもよい。
実施例1では、スリープ状態の期間を長くすることで省電力を図る。なお、省電力化の実現性で考えると、低遅延が要求されないアプリケーションほどスリープ状態を長く設定することができるため、電力の節約は一般に容易となる。以下では、高速性が要求されるレイテンシ的にシビアなゲームアプリケーションを想定し、そのような環境下でも省電力を実現することのできる通信方法について説明する。
実施例2では、複数の通信端末がグループを構成してできるネットワークにおいて、グループを構成する他の通信端末からの信号を受信することで、それぞれの通信端末が自律的に省電力を図る。実施例1で示した省電力モードと区別するために、実施例2における省電力モードを、自主制御型省電力モードと呼ぶ。
a)周波数チャンネル
b)SSID(Service Set Identity)
c)TBTT(Target Beacon Transmission Time)
d)物理層の変調/符号化方式
e)各ステーションのMACアドレスとステーション番号(装置番号)
f)IFS(Inter Frame Space)生成モード(802.11標準方式またはIFSベクタによるQoS方式)
g)IFSベクタ値(IFSベクタによるQoS方式においてのみ有効)
h)セキュリティモード/共通鍵
(送信順序値)=(ステーション番号+ビーコン番号)mod(ステーション数)
ステーションA(ステーション番号0)の送信順序について考察する。ビーコン番号が例えば4の場合、送信順序値は、
(0+4)mod4=0
として決定される。なお、送信順序値が0であることは、最も送信順序が早いことを示す。
この場合、ステーションB(ステーション番号1)の送信順序値は1、ステーションC(ステーション番号2)の送信順序値は2、ステーションD(ステーション番号3)の送信順序値は3となる。このため、ビーコン番号が4の場合には、ステーションA、ステーションB、ステーションC、ステーションDの順に送信順序が定められる。なお、送信順序は、各ステーションのグループ内の送信順序が重ならないように、他の方法により決定されてもよい。
(送信タイミング)=IFS0+(送信順序値)×IFSオフセット
ここで、IFS0が15μ秒、IFSオフセットが7μ秒であるとする。ステーションAの送信タイミングは、
15+0×7=15μ秒
として決定される。この場合、ステーションBの送信タイミングは22μ秒、ステーションCの送信タイミングは29μ秒、ステーションDの送信タイミングは36μ秒となる。IFSオフセットは、図9においてΔtとして示されている。
ステーションA(ステーション番号0)の送信順序値は、
(0+5)mod4=1
として決定される。なお、送信順序値が1であることは、2番目の送信順序であることを示す。
この場合、ステーションB(ステーション番号1)の送信順序値は2、ステーションC(ステーション番号2)の送信順序値は3、ステーションD(ステーション番号3)の送信順序値は0となる。このため、ビーコン番号が5の場合には、ステーションD、ステーションA、ステーションB、ステーションCの順に送信順序が定められる。
15+1×7=22μ秒
として決定される。同様に計算すると、ステーションBの送信タイミングは29μ秒、ステーションCの送信タイミングは36μ秒、ステーションDの送信タイミングは15μ秒となる。
図9に戻って、自主制御型省電力モードにおいては、原則として、各ステーションが、同一グループ内の他の全てのステーションからのデータ信号を受信し、且つ、自身が他のステーションに対してデータ信号を送信したことに基づいて、省電力状態に入る。実施例2では、ビーコン間隔中に、各ステーションがゲームデータを1回送信することとしており、他のステーションからのデータ信号を受信して、自身がデータ信号を送信したことで、ビーコン間隔中に必要な通信は完了している。各ステーションは、他のステーションから受信したデータ信号の数をカウントし、カウントしたデータ信号数と、自身がデータ信号を送信した事実とに基づいて、省電力状態への移行を行う。また、各ステーションが自律的に省電力状態に移行できることで、通信システム1において例えばコーディネータなどが、他のステーションの電力制御を直接的に管理する必要もない。
Claims (19)
- 1つ以上の他の通信端末装置とグループを構成してグループ内で通信を行う通信端末装置であって、
他の通信端末装置からデータ信号を受信する受信部と、
他の通信端末装置から受信したデータ信号の数をカウントする受信制御部と、
カウントしたデータ信号数がグループを構成する他の通信端末装置の数に達した場合に、省電力状態に入る電力制御部と、
を備えることを特徴とする通信端末装置。 - 他の通信端末装置にデータ信号を送信する送信部をさらに備え、
前記電力制御部は、カウントしたデータ信号数および自身がデータ信号を送信したことに基づいて、省電力状態に入ることを特徴とする請求項1に記載の通信端末装置。 - 前記送信部は、所定の報知信号を発信することを特徴とする請求項2に記載の通信端末装置。
- 受信制御部は、グループを構成する他の通信端末装置からデータ信号を受け取ると、その旨を電力制御部に通知し、
電力制御部は、その通知を受けて、省電力状態に入ることを特徴とする請求項1に記載の通信端末装置。 - 所定の報知信号を発信または受信したことを契機として、送信部が、データ信号を送信することを特徴とする請求項2に記載の通信端末装置。
- 電力制御部は、前記報知信号を発信または受信する前に、省電力状態から起動状態に入ることを特徴とする請求項5に記載の通信端末装置。
- 受信制御部は、通信状態を監視し、無通信期間が所定時間を超えると、その旨を電力制御部に通知し、
電力制御部は、その通知を受けて、省電力状態に入ることを特徴とする請求項1に記載の通信端末装置。 - 前記所定時間は、グループを構成する通信端末装置のそれぞれで定められる送信タイミング同士の間隔のうち、最も長い時間間隔よりも長くなるように設定されることを特徴とする請求項7に記載の通信端末装置。
- 前記報知信号には、送信タイミングを決定するためのデータ要素が含まれており、
前記報知信号におけるデータ要素をもとに、自身のデータ信号を送信するタイミングを定める送信制御部をさらに備えることを特徴とする請求項5に記載の通信端末装置。 - グループを構成する1つ以上の他の通信端末装置からデータ信号を受信するステップと、
他の通信端末装置から受信したデータ信号の数をカウントするステップと、
カウントしたデータ信号数がグループを構成する他の通信端末装置の数に達した場合に、省電力状態に入るステップと、
を備えることを特徴とする電力制御方法。 - コンピュータに、
グループを構成する1つ以上の他の通信端末装置からデータ信号を受信する機能と、
他の通信端末装置から受信したデータ信号の数をカウントする機能と、
カウントしたデータ信号数がグループを構成する他の通信端末装置の数に達した場合に、省電力状態に移行する機能と、
を実現させるためのプログラム。 - 1つ以上の他の通信端末装置とグループを構成してグループ内で通信を行う通信端末装置であって、
送信タイミングを決定するためのデータ要素を含んだ報知信号を受信する受信部と、
所定の報知信号に含まれるデータ要素をもとに、自身のデータ信号の送信タイミングを定める送信制御部と、
送信制御部で定めた送信タイミングで、他の通信端末装置にデータ信号を送信する送信部と、
を備えることを特徴とする通信端末装置。 - 送信制御部は、報知信号ごとに値の異なるデータ要素をもとに、グループ内におけるデータ信号の送信順序をデータ信号の送信ごとに設定することを特徴とする請求項12に記載の通信端末装置。
- 送信制御部は、報知信号に含まれる報知信号番号と、当該通信端末装置に割り当てられた装置番号を用いて、データ信号の送信タイミングを定めることを特徴とする請求項12に記載の通信端末装置。
- 送信制御部は、送信タイミングを、他の端末装置からの信号検出後の経過時間として設定し、
送信部は、他の端末装置からの信号検出後、送信タイミングに定められた時間を経過したときに、データ信号を送信することを特徴とする請求項12に記載の通信端末装置。 - 前記送信制御部は、他の通信端末装置によるデータ信号の送信タイミングと重ならないように、自身のデータ信号の送信タイミングを定めることを特徴とする請求項12に記載の通信端末装置。
- 自身のデータ信号の送信タイミングを決定するためのデータ要素を含んだ報知信号を受信するステップと、
所定の報知信号に含まれるデータ要素をもとに、自身のデータ信号の送信タイミングを定めるステップと、
定めた送信タイミングで、他の通信端末装置にデータ信号を送信するステップと、
を備えることを特徴とする通信方法。 - コンピュータに、
データ信号の送信タイミングを決定するためのデータ要素を含んだ報知信号を受信する機能と、
所定の報知信号に含まれるデータ要素をもとに、自身のデータ信号の送信タイミングを定める機能と、
定めた送信タイミングで、他の通信端末装置にデータ信号を送信する機能と、
を実現させるためのプログラム。 - 複数の通信端末装置の間で通信を行う通信システムであって、省電力モードとして、
複数の通信端末装置の1つが報知信号を発信すると、複数の通信端末装置がスリープ状態に入る第1の省電力モードと、
1つの通信端末装置が、他の通信端末装置から受信したデータ信号の数が所定値に達したことに基づいて、自律的にスリープ状態に入る第2の省電力モードと、
を備えたことを特徴とする通信システム。
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