[go: up one dir, main page]

WO2016194204A1 - 無線通信装置および無線通信方法 - Google Patents

無線通信装置および無線通信方法 Download PDF

Info

Publication number
WO2016194204A1
WO2016194204A1 PCT/JP2015/066228 JP2015066228W WO2016194204A1 WO 2016194204 A1 WO2016194204 A1 WO 2016194204A1 JP 2015066228 W JP2015066228 W JP 2015066228W WO 2016194204 A1 WO2016194204 A1 WO 2016194204A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
wireless communication
node
route
control message
communication device
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Ceased
Application number
PCT/JP2015/066228
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
功之郎 石原
義浩 大塚
健太郎 澤
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Mitsubishi Electric Corp
Original Assignee
Mitsubishi Electric Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Mitsubishi Electric Corp filed Critical Mitsubishi Electric Corp
Priority to PCT/JP2015/066228 priority Critical patent/WO2016194204A1/ja
Priority to CN201580080590.6A priority patent/CN107615873B/zh
Priority to DE112015006594.6T priority patent/DE112015006594B4/de
Priority to JP2017521455A priority patent/JP6227197B2/ja
Priority to TW104119361A priority patent/TW201644315A/zh
Publication of WO2016194204A1 publication Critical patent/WO2016194204A1/ja
Anticipated expiration legal-status Critical
Ceased legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W40/00Communication routing or communication path finding
    • H04W40/24Connectivity information management, e.g. connectivity discovery or connectivity update
    • H04W40/30Connectivity information management, e.g. connectivity discovery or connectivity update for proactive routing

Definitions

  • the present invention relates to a technique for configuring a multi-hop network and transmitting route information to a wireless communication apparatus that performs intermittent control.
  • the application of the wireless M2M (Machine-to-Machine) system is expanding to reduce the cost of radio modules and to expand the license-free band accompanying frequency reorganization.
  • the wireless M2M system is a system that transmits and receives monitoring information and control data between devices by wireless communication.
  • communication since communication is performed with devices arranged in a wide area, extension of the communication distance is one of the problems.
  • a wireless node since it is assumed that a wireless node is installed in an environment where a power source cannot be secured, it is also a problem to reduce power consumption so that the wireless node operates on a battery for a long period of time.
  • Multi-hop communication that extends the communication distance by placing a relay node between the source node and the destination node, receiving data transmitted from the source node at the relay node, and transmitting from the relay node to the destination node
  • RPL IPv6 Routing Protocol for Low Power and Lossy Networks
  • RPL updates communication paths by periodically exchanging control messages.
  • the status of radio waves changes from moment to moment, so periodic route updates are essential.
  • Each node constructs a multi-hop network with a tree structure rooted at the gateway.
  • FIG. 19 is a diagram illustrating a sequence for updating an uplink path.
  • nodes A to C exist.
  • Node A is adjacent to node B and is a lower node of node B and node C.
  • Node B is a lower node adjacent to node C.
  • node C updates the uplink route information held by itself, sets the updated uplink route information in the uplink route control message, and transmits it by broadcast (S1901).
  • Node B receives the uplink route control message from node C, and updates the uplink route information (S1902).
  • the node B sets the updated uplink path information of its own node in the uplink path control message and transmits it by broadcast (S1903).
  • the node A receives the uplink route control message from the node B, and updates the uplink route information (S1904).
  • FIG. 20 is a diagram illustrating a sequence for updating a downlink path.
  • nodes A to C exist.
  • Nodes A to C periodically transmit a downlink route control message to adjacent upper nodes by unicast.
  • Node A transmits a downlink route control message to node B by unicast (S2001).
  • the Node B that has received the downlink route control message updates the downlink route information (S2002).
  • the node B transmits a downlink route control message with updated contents to the node C (S2003).
  • the node C that has received the downlink control message updates the downlink information (S2004).
  • FIG. 21 is a diagram illustrating a sequence of intermittent control by RIP.
  • nodes A and B exist.
  • Nodes A and B are adjacent to each other and constitute a multi-hop network.
  • Nodes A and B repeat activation and sleep.
  • Node B knows beforehand that node A is a node that performs intermittent control. Even if the node B receives data addressed to the node A from another node, the node B does not immediately transfer the data (S2101).
  • the node A transmits a data request for requesting data transmission to the adjacent node B (S2102).
  • the node B transmits data addressed to the node A (S2103).
  • the node A receives data and sleeps at the sleep timing due to the intermittent period.
  • the data addressed to the node A is application data, not control information such as a route control message.
  • Non-Patent Document 1 cannot receive a path control message transmitted when a node is sleeping when combined with intermittent control based on RIP in Non-Patent Document 2, There was a problem that information could not be updated.
  • the present invention has been made to solve the above-described problems, and it is an object of the present invention to obtain a wireless communication apparatus capable of updating a communication path even when nodes constituting a multi-hop network are performing intermittent control. It is aimed.
  • a wireless communication device that constitutes a tree-structured multi-hop network and repeats activation and sleep, and in the tree structure, downlink route information that is information on a route to a wireless communication device lower than its own device in the tree structure, A network control unit that generates uplink route control messages for notifying the downlink information and holding the uplink route information that is information on the route to the wireless communication device higher than the own device, and the downlink route control message After transmitting to the adjacent wireless communication device higher than the own device in the structure and then receiving a delivery confirmation for the downlink control message from the upper adjacent wireless communication device, the wireless that instructs the network control unit to update the upstream route information And a transmission / reception unit.
  • the communication path can be updated even when nodes constituting the multi-hop network are performing intermittent control.
  • FIG. 2 is a block diagram showing a configuration of a network according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a block diagram showing a configuration of a node according to the first embodiment.
  • 4 is a flowchart showing a flow of reception processing of a node according to the first embodiment.
  • 5 is a flowchart showing a flow of node route information update processing according to the first embodiment.
  • 6 is a flowchart showing a flow of transmission processing of a node according to the first embodiment.
  • 4 is a flowchart showing a flow of a downlink route control message transmission process of a node according to the first embodiment.
  • FIG. 3 is a block diagram illustrating an example of a hardware configuration of a node according to the first embodiment.
  • 6 is a flowchart showing a flow of downlink route control message reception processing and uplink route control message transmission processing of a node according to the second embodiment.
  • 10 is a flowchart showing a flow of reception processing of an uplink route control message of a node according to the second embodiment. The figure which shows the sequence which updates the upstream path
  • 10 is a flowchart showing a flow of a downlink route control message reception process and an uplink route control message transmission process of a node according to the third embodiment.
  • FIG. 9 is a flowchart showing a flow of uplink route control message transmission processing and downlink route control message reception processing of a node according to the fourth embodiment.
  • 10 is a flowchart showing a flow of reception processing of uplink route control messages and transmission processing of downlink route control messages of a node according to the fourth embodiment.
  • 10 is a flowchart showing a flow of a downlink route control message transmission process of a node according to the fifth embodiment.
  • 10 is a flowchart showing a flow of reception processing of a downlink route control message of a node according to the fifth embodiment.
  • FIG. The figure which shows the sequence which updates the upstream path
  • FIG. The figure which shows the sequence which updates an up route.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a network configuration according to the first embodiment.
  • the network is a multi-hop network composed of nodes 10a to 10c serving as wireless communication devices and a gateway 11.
  • the network in FIG. 1 is a tree-structured network with the gateway 11 as a root.
  • the gateway 11 constructs and manages a network, and transmits / receives data to / from the node directly or via another node.
  • the gateway 11 transmits / receives data to / from devices connected to a higher level of the gateway 11 and other networks.
  • the direction from the node to the gateway 11 is up, and the direction from the gateway 11 to the node is down.
  • a path connected to the gateway 11 through the node 10a, the node 10b, the node 10c, and another node is constructed.
  • the node 10a is a lower node of the node 10b and the node 10c.
  • the node 10b is a lower node of the node 10c and an upper node of the node 10a.
  • Node c is an upper node of node a and node b.
  • Nodes 10a to 10c perform intermittent control. Nodes 10a to 10c periodically start and sleep. Note that the nodes 10a to 10c may be activated at the timing when the expiration date of the route information approaches.
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating a configuration of the node 10 according to the first embodiment.
  • the node 10 includes an antenna 21, a wireless transmission / reception unit 22, an application data transmission / reception unit 23, a network control unit 24, and an intermittent control unit 25.
  • the network control unit 24 includes an uplink route management unit 26 and a downlink route management unit 27.
  • the intermittent control unit 25 includes a node management unit 28 and an activation management unit 29.
  • a sensor may be connected to the node 10, and the application data transmission / reception unit 23 performs data transmission / reception with the sensor.
  • the antenna 21 When the antenna 21 receives a radio signal from another node, the antenna 21 outputs the radio signal to the radio transmission / reception unit 22.
  • the radio transmission / reception unit 22 converts the radio signal into a frame and confirms the destination of the frame.
  • the frame two types of network addresses and MAC addresses are set as destinations.
  • the network address is a destination of data transmitted by the frame.
  • the MAC address is a destination indicating the next node on the multi-hop route.
  • the network address and the MAC address may be values that can uniquely identify the node.
  • the transmission source network address and the transmission source MAC address are set in the frame.
  • the wireless transmission / reception unit 22 outputs the data to the application data transmission / reception unit 23 or the network control unit 24 according to the content of data transmitted in the frame.
  • the application data transmission / reception unit 23 processes application data input from the wireless transmission / reception unit 22.
  • the network control unit 24 updates the route information when the route control message is input from the wireless transmission / reception unit 22.
  • the upstream route management unit 26 stores the MAC address of the upper node, rank information, the MAC address of the next node, and the expiration date of the route information in association with each other.
  • the rank information is a value indicating the distance from the gateway 11 to the node. The distance is represented by the number of hops, for example. The number of hops is the number of nodes that pass through to the destination node.
  • the MAC address of the next node is a node next to the path when transmitting data addressed to the upper node, and is a node adjacent to the node 10.
  • the uplink route management unit 26 stores the source MAC address of the uplink route control message as the MAC address of the next node.
  • the validity period of the upper node MAC address, rank information, and route information is a value notified by the uplink route control message.
  • the downlink path management unit 27 holds the MAC address of the lower node, rank information, the MAC address of the next node, and the expiration date of the path information in association with each other.
  • the next node is a node next to the path for transmitting data addressed to the lower node, and is a node adjacent to the node 10.
  • the downlink route management unit 27 stores the source MAC address of the downlink route control message as the MAC address of the next node.
  • the validity period of the MAC address, rank information, and route information of the lower node is a value notified by the downlink route control message.
  • the uplink route management unit 26 and the downlink route management unit 27 may hold route information of a plurality of nodes.
  • the node management unit 28 holds the MAC address of the adjacent node and whether each node is performing intermittent control in association with each other. When a node enters the network, the node transmits the MAC address of the node and whether to perform intermittent control to surrounding nodes. From the information at this time, the node management unit 28 can grasp whether adjacent nodes are performing intermittent control. In addition, the activation management unit 29 holds the intermittent cycle of the own node.
  • the application data transmission / reception unit 23 outputs application data generated by a sensor or application connected to the node 10 to the wireless transmission / reception unit 22.
  • the radio transmission / reception unit 22 inquires of the node management unit 28 whether or not the next node is performing intermittent control. When the next node is performing intermittent control, when receiving a data request from the next node, the wireless transmission / reception unit 22 transmits application data to the next node via the antenna 21. When the next node does not perform intermittent control, the wireless transmission / reception unit 22 transmits data to the next node without waiting for reception of the data request.
  • the network control unit 24 refers to the uplink route management unit 26 or the downlink route management unit 27 and adds the information of the own node to generate a route control message.
  • the uplink route control message is composed of the MAC address of the upper node, rank information, and the route expiration date.
  • the network control unit 24 sets the MAC address of the own node as the MAC address of the upper node as the route information of the own node.
  • the network control unit 24 holds the rank information of the own node and the expiration date of the route, and sets the held value in the uplink route control message.
  • the network control unit 24 outputs the generated uplink route control message and the MAC address of the next node to the wireless transmission / reception unit 22.
  • the wireless transmission / reception unit 22 broadcasts an uplink route control message to the lower nodes via the antenna 21.
  • the downlink route control message is composed of the MAC address of the lower node, rank information, and the route expiration date.
  • the network control unit 24 sets the MAC address of the own node as the MAC address of the lower node as the route information of the own node.
  • the network control unit 24 holds the rank information of the own node and the expiration date of the route, and sets the held value in the downlink route control message.
  • the network control unit 24 outputs the generated downlink path control message and the MAC address of the next node to the wireless transmission / reception unit 22.
  • the radio transmission / reception unit 22 transmits the downlink route control message to the upper node by unicast via the antenna 21.
  • the wireless transmission / reception unit 22 When transmitting a route control message, the wireless transmission / reception unit 22 transmits the route control message without inquiring of the node management unit 28 whether or not the next node is performing intermittent control.
  • FIG. 3 is a flowchart showing a flow of reception processing of the node 10 according to the first embodiment.
  • step S301 the radio transmission / reception unit 22 determines whether the data transmitted by the frame is addressed to the own node. If the destination network address of the frame is its own node, the process proceeds to step S302.
  • step S302 the wireless transmission / reception unit 22 determines whether the data transmitted by the frame is application data. When the data transmitted by the frame is application data, the wireless transmission / reception unit 22 outputs the application data to the application data transmission / reception unit 23.
  • step S303 the application data transmission / reception unit 23 processes the input application data. The application data transmission / reception unit 23 may further output data to a sensor connected to its own node. The process ends.
  • step S302 when the data transmitted by the frame is not application data, the process proceeds to step S304.
  • step S304 if the data transmitted by the frame is a routing control message, The wireless transmission / reception unit 22 outputs a route control message to the network control unit 24.
  • step S305 the network control unit 24 updates the route information. Details of the processing in step S305 will be described later. The process ends.
  • step S304 when the data transmitted by the frame is not a route control message, the wireless transmission / reception unit 22 performs a process according to the content of the message, and the process ends.
  • step S301 when the destination network address of the frame is not the local node, the process proceeds to step S306. In this case, the frame is transferred to another node.
  • step S306 when the destination MAC address of the frame is the local node, the process proceeds to step S307.
  • step S307 the wireless transmission / reception unit 22 transfers data received from another node to the next node. Details of the processing will be described later.
  • step S306 if the destination MAC address of the frame is not its own node, the process proceeds to step S308.
  • step S308 the wireless transmission / reception unit 22 discards the frame. The process ends.
  • step S305 the network control unit 24 updates the route information.
  • FIG. 4 is a flowchart showing the flow of the route information update process of the node 10 according to the first embodiment.
  • step S ⁇ b> 401 the wireless transmission / reception unit 22 transmits a delivery confirmation via the antenna 21 to the node that transmitted the route control message. Further, the wireless transmission / reception unit 22 outputs a route control message to the network control unit 24.
  • step S402 the network control unit 24 determines whether an uplink route control message has been input. When the uplink route control message is input, the process proceeds to step S403.
  • step S ⁇ b> 403 the network control unit 24 stores the route information in the uplink route management unit 26. If no uplink path control message is input in step S402, it is a case where a downlink control message is input, and the process proceeds to step S404. In step S404, the network control unit 24 stores the route information in the downlink route management unit 27.
  • FIG. 5 is a flowchart showing a flow of transmission processing of the node 10 according to the first embodiment. Although the case where the data generated by the node 10 is transmitted will be described, the processing of this flowchart is also performed when data received from another node is transferred.
  • step S307 in FIG. 3 is performed.
  • the application data transmission / reception unit 23 transmits the application data to another node by processing according to the input from the sensor or the received application data.
  • the application data transmission / reception unit 23 outputs the application data and the destination network address to the wireless transmission / reception unit 22.
  • step S501 the wireless transmission / reception unit 22 outputs the destination network address to the network control unit 24 and inquires about the next node.
  • the network control unit 24 outputs the MAC address of the next node corresponding to the destination network address to the wireless transmission / reception unit 22.
  • the wireless transmission / reception unit 22 sets the destination network address input from the application data transmission / reception unit 23 as the destination network address of the frame. Further, the wireless transmission / reception unit 22 sets the MAC address of the next node input from the network control unit 24 as the destination MAC address of the frame.
  • step S502 the wireless transmission / reception unit 22 outputs the MAC address of the next node to the intermittent control unit 25, and inquires whether the next node is performing intermittent control.
  • the intermittent control unit 25 refers to the node management unit 28 and outputs to the wireless transmission / reception unit 22 whether the next node is under intermittent control. If the next node is under intermittent control, the process proceeds to step S503. If the next node is not in intermittent control, the process proceeds to step S504. In step S503, the wireless transmission / reception unit 22 stands by until a data request is received from the next node. When the wireless transmission / reception unit 22 receives a data request from the next node, the process proceeds to step S504.
  • step S504 the wireless transmission / reception unit 22 sets the MAC address of the next node as the destination MAC address of the frame and sets application data in the data portion of the frame.
  • the radio transmission / reception unit 22 converts the frame into a radio signal and outputs the radio signal to the antenna 21.
  • the antenna 21 transmits a radio signal to the next node. The process ends.
  • FIG. 6 is a flowchart showing a flow of a downlink route control message transmission process of the node 10 according to the first embodiment.
  • the network control unit 24 starts processing from step S601 when it is time to transmit the downlink control message.
  • the network control unit 24 may periodically transmit the downlink control message, or may transmit the downlink control message at the timing when the expiration date of the downlink control message approaches or when the node 10 is activated.
  • the network control unit 24 refers to the downlink management unit 27, generates a downlink control message, and outputs it to the wireless transmission / reception unit 22 together with the MAC address of the transmission destination node.
  • the transmission destination node is an adjacent upper node.
  • the radio transmission / reception unit 22 sets a downlink path control message in the data portion of the frame, converts the frame into a radio signal, and transmits the radio signal to the transmission destination node via the antenna 21.
  • the wireless transmission / reception unit 22 determines whether a delivery confirmation has been received from the node that transmitted the route control message. When the delivery confirmation is received, the wireless transmission / reception unit 22 notifies the network control unit 24 that the delivery confirmation has been received, and the process proceeds to step S603.
  • step S603 the network control unit 24 starts a timer.
  • the length of the timer is a time obtained by subtracting the time required for updating the route information from the time until the node 10 next sleeps.
  • step S604 the network control unit 24 determines whether the timer has expired. If the timer has expired, the process proceeds to step S605. If the timer does not expire, the process returns to step S604.
  • step S605 the network control unit 24 updates the expiration date of the route information held by the uplink route management unit 26.
  • the expiration date of the uplink route information having the next node as the transmission destination of the downlink route control message is updated. This is because the receipt of the delivery confirmation from the transmission destination node of the downlink route control message confirms that the uplink route with the transmission destination node of the downlink route control message as the next node is valid. The process ends.
  • step S602 when the delivery confirmation is not received, the process proceeds to step S606. If it is determined in step S606 that the wireless transmission / reception unit 22 has failed to transmit the downlink route control message, the process ends. If the radio transmission / reception unit 22 determines that transmission of the downlink route control message has not failed, the process returns to step S602.
  • the case where transmission of the downlink route control message has failed refers to, for example, the case where the reception waiting time for delivery confirmation has expired or the case where delivery confirmation cannot be received even if the retransmission of the downlink route control message reaches a specified number of times.
  • FIG. 7 is a diagram showing a sequence for updating the uplink path of the node 10a and the downlink path of the node 10b according to the first embodiment.
  • the node 10a transmits a downlink route control message to the node 10b by unicast (S701).
  • the node 10b transmits a delivery confirmation to the node 10a (S702), and updates the downlink path information (S703).
  • the node 10a receives a delivery confirmation for transmission of the downlink route control message from the node 10b, the node 10a starts a timer (S704). If the uplink route control information is not received before the timer expires, the node 10a updates the expiration date of the uplink route information with the node 10b as the next node (S705).
  • the length of the timer is a time obtained by subtracting the time required for updating the route information from the time until the node 10 next sleeps.
  • the node 10a updates the uplink route information by storing the content of this message in the uplink route information.
  • the network control unit 24 holds the expiration date of the uplink route by the uplink route management unit 26, but it may not be held.
  • the delivery confirmation it is determined that the route information having the transmission confirmation source node as the next node is valid, the route information is retained, and when the delivery confirmation cannot be received, the route information is determined to be invalid. do it.
  • the route information may be deleted.
  • FIG. 8 is a block diagram illustrating an example of a hardware configuration of the node 10 according to the first embodiment.
  • the node 10 includes a memory 81, a processor 82, and a wireless communication device 83.
  • the antenna 21 is connected to the wireless communication device 83.
  • the memory 81 stores programs and data for realizing the functions of the wireless transmission / reception unit 22, the application data transmission / reception unit 23, the network control unit 24, and the intermittent control unit 25. Further, the memory 81 stores data for realizing the functions of the uplink management unit 26, the downlink management unit 27, the node management unit 28, and the activation management unit 29.
  • the memory includes, for example, a ROM (Read Only Memory), a RAM (Random Access Memory), an HDD (Hard Disk Drive), and an SSD (Solid State Drive).
  • the processor 82 reads the program and data stored in the memory 81 and realizes the functions of the wireless transmission / reception unit 22, the application data transmission / reception unit 23, the network control unit 24, and the intermittent control unit 25.
  • the processor 82 is realized by a processing circuit such as a CPU that executes a program stored in a memory and a system LSI (Large Scale Integration).
  • a plurality of processing circuits may cooperate to execute the functions of the wireless transmission / reception unit 22, the application data transmission / reception unit 23, the network control unit 24, and the intermittent control unit 25.
  • the wireless communication device 83 realizes the function of the wireless transmission / reception unit 22 together with the memory 81 and the processor 82.
  • the wireless communication device 83 includes a wireless transmitter and a wireless receiver, and transmits and receives wireless signals to and from other devices via a wireless line.
  • nodes that perform intermittent control and nodes that do not perform intermittent control may be mixed.
  • a system that collects data of heat generated from a plurality of production apparatuses in a factory having an FA (Factory Automation) system there are cases where nodes that perform intermittent control and nodes that do not perform intermittent control coexist.
  • the power may or may not be taken. Nodes that cannot be powered are intermittently controlled to reduce power consumption.
  • a wireless communication device that constitutes a multi-hop network having a tree structure and repeats activation and sleep, and is information on a route to a wireless communication device lower than the own device in the tree structure.
  • a network control unit that holds downlink path information and uplink path information that is a path information to a wireless communication apparatus higher than the own apparatus in the tree structure, and generates a downlink path control message that notifies the downlink information; After transmitting a downlink control message to an adjacent wireless communication device higher than its own device in the tree structure, if a delivery confirmation for the downlink control message is received from an upper adjacent wireless communication device, the network control unit Wireless transmission / reception unit for instructing update of route information.
  • Wireless communication device constituting the network can update the communication path even when performing discontinuous control. If the delivery confirmation for the downlink route control message is received, the uplink route information can be updated by updating the uplink route information, even when the uplink route control message is not received before sleeping in the intermittent period.
  • Embodiment 2 FIG.
  • the uplink route information is updated by receiving the delivery confirmation for the downlink route control message.
  • the downlink route control message is received. Shows an embodiment in which an uplink route control message is transmitted. In the present embodiment, parts different from the first embodiment will be described.
  • FIG. 9 is a flowchart illustrating a flow of a downlink route control message reception process and an uplink route control message transmission process of the node 10 according to the second embodiment.
  • the radio transmission / reception unit 22 starts processing from step S901.
  • step S ⁇ b> 901 the wireless transmission / reception unit 22 transmits a delivery confirmation to the transmission source node of the downlink route control message, and outputs the downlink route information to the network control unit 24.
  • the network control unit 24 stores the input downlink route information in the downlink route management unit 27, and updates the route information.
  • step S903 the network control unit 24 refers to the uplink route management unit 26 and determines whether the uplink route information is held. If so, the process advances to step S904.
  • step S ⁇ b> 904 the network control unit 24 generates an uplink path control message and outputs it to the wireless transmission / reception unit 22.
  • the radio transmission / reception unit 22 transmits the input uplink route control message by broadcast. The process ends.
  • step S903 when the uplink path information is not held, the process proceeds to step S905.
  • the network control unit 24 generates an uplink route control message to which information indicating that uplink route information is not held is added, and outputs the uplink route control message to the wireless transmission / reception unit 22.
  • the radio transmission / reception unit 22 transmits the input uplink route control message by broadcast.
  • the process ends. Although it is added to the uplink route control message that the uplink route information is not held, it may be added to another message such as an uplink route search message for searching for an uplink route.
  • FIG. 10 is a flowchart showing a flow of reception processing of an uplink route control message of the node 10 according to the second embodiment.
  • the wireless transmission / reception unit 22 starts processing from step S1001.
  • step S ⁇ b> 1001 the radio transmission / reception unit 22 outputs uplink path information to the network control unit 24. If there is information in the uplink route information in step S1002, the process proceeds to step S1003. In step S1003, the network control unit 24 stores the input uplink route information in the uplink route management unit 26, and updates the route information. In step S1002, when there is no information in the uplink route information, the network control unit 24 updates the uplink route information in the uplink route management unit 26 and searches for another uplink route. The process ends.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating a sequence for updating the uplink path of the node 10a and the downlink path of the node 10b according to the second embodiment.
  • the node 10a transmits a downlink route control message to the node 10b by unicast (S1101).
  • the node 10b transmits a delivery confirmation to the node 10a (S1102), and updates the downlink path information (S1103).
  • the node 10b transmits an uplink route control message by broadcasting (S1104).
  • the node 10a when the node 10a receives a delivery confirmation for transmission of the downlink route control message from the node 10b, the node 10a starts a timer (S1105).
  • the uplink route control information is received before the timer expires, and the node 10a updates the uplink route information (S1106).
  • the network control unit generates an uplink route control message notifying the uplink route information, and the wireless transmission / reception unit performs downlink route control from an adjacent wireless communication device lower than the own device in the tree structure.
  • the network control unit is instructed to update the downlink route information, and the uplink route control message is transmitted to the lower adjacent wireless communication device, so that the node that has transmitted the downlink route control message is activated. Can update the upstream route information.
  • the node that transmits the uplink route control message can update the uplink route information without knowing the timing when the node that transmitted the downlink route control message is activated.
  • the network control unit when the network control unit does not hold the uplink route information, the network control unit generates an uplink route control message indicating that the uplink route information is not held.
  • the downlink control message is received from the adjacent wireless communication device, the uplink route control message is transmitted to the lower adjacent wireless communication device. A new uplink route can be searched.
  • Embodiment 3 the uplink route control message is transmitted when the downlink route control message is received.
  • the source node of the downlink route control message is intermittently controlled. 3 illustrates an embodiment for determining whether to transmit an uplink route control message according to whether or not the transmission is performed. In the present embodiment, parts different from the second embodiment will be described. Details of the operation of transmitting the uplink route control message when the network control unit 24 receives the downlink route control message will be described.
  • FIG. 12 is a flowchart illustrating a flow of a downlink route control message reception process and an uplink route control message transmission process of the node 10 according to the third embodiment. The processing in steps S1201 to S1203 and S1206 is the same as the processing in steps S901 to S903 and S905 in FIG.
  • step S1203 when the network control unit 24 holds uplink path information, the process proceeds to step S1204.
  • step S1204 the network control unit 24 inquires of the node management unit 28 of the intermittent control unit 25 whether or not the node 10a is performing intermittent control. When the node 10 a is performing intermittent control, the network control unit 24 generates an uplink path control message and outputs it to the wireless transmission / reception unit 22. The radio transmission / reception unit 22 transmits the input uplink route control message by broadcast. If the node 10a is not performing intermittent control, the process ends.
  • an adjacent wireless communication device includes an intermittent control unit that holds information on whether or not to perform intermittent control
  • the wireless transmission / reception unit performs intermittent control by a lower adjacent wireless communication device.
  • the uplink control message is transmitted to the lower adjacent wireless communication device, so that the node that has transmitted the downlink control message performs intermittent control.
  • the upstream route information can be updated while it is running.
  • Embodiment 4 FIG. In Embodiment 3 described above, whether to transmit an uplink route control message is determined according to whether or not the source node of the downlink route control message is intermittently controlled. Shows an embodiment in which a downlink control message is transmitted when an uplink control message is received. In the present embodiment, parts different from the first to third embodiments will be described.
  • FIG. 13 is a flowchart showing a flow of uplink route control message transmission processing and downlink route control message reception processing of the node 10 according to the fourth embodiment.
  • the wireless transmission / reception unit 22 starts processing from step S1301 when it is time to transmit the uplink route control message.
  • the network control unit 24 may periodically transmit the uplink route control message, or may transmit the uplink control message at a timing when the expiration date of the uplink control message approaches or when the node 10 is activated.
  • the network control unit 24 refers to the uplink route management unit 26, generates an uplink route control message, and outputs it to the wireless transmission / reception unit 22 together with the MAC address of the destination node.
  • the transmission destination node is an adjacent lower node.
  • the radio transmission / reception unit 22 sets an uplink path control message in the data portion of the frame, converts the frame into a radio signal, and transmits the radio signal to the transmission destination node via the antenna 21.
  • the radio transmission / reception unit 22 receives a delivery confirmation from the node that transmitted the uplink route control message.
  • the wireless transmission / reception unit 22 notifies the network control unit 24 that the delivery confirmation has been received.
  • step S1303 the network control unit 24 starts a timer.
  • the length of the timer is a time obtained by subtracting the time required for updating the route information from the time until the node 10 next sleeps.
  • step S1304 the radio transmission / reception unit 22 determines whether a downlink route control message has been received. If received, the process proceeds to step S1304.
  • step S ⁇ b> 1305 the radio transmission / reception unit 22 outputs a downlink path control message to the network control unit 24.
  • the network control unit 24 updates the downlink route. The process ends.
  • step S1304 If it is determined in step S1304 that no downlink control message has been received, the process proceeds to step S1306. In step S1306, the network control unit 24 determines whether the timer has expired. If the timer expires, the process ends. If the timer does not expire, the process returns to step S1304.
  • FIG. 14 is a flowchart showing the flow of uplink route control message reception processing and downlink route control message transmission processing of the node 10 according to the fourth embodiment.
  • the wireless transmission / reception unit 22 starts processing from step S1401.
  • step S1401 the radio transmission / reception unit 22 transmits a delivery confirmation to the transmission source node of the uplink route control message, and outputs the uplink route information to the network control unit 24.
  • step S1402 the network control unit 24 saves and updates the input uplink route information in the uplink route management unit 26.
  • step S1403 the network control unit 24 refers to the downlink management unit 27, generates a downlink control message, and outputs the message to the wireless transmission / reception unit 22.
  • the radio transmission / reception unit 22 transmits the input downlink route control message by unicast. The process ends.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating a sequence for updating the uplink path of the node 10a and the downlink path of the node 10b according to the fourth embodiment.
  • the node 10b transmits an uplink route control message by broadcasting (S1501).
  • the node 10b starts a timer (S1502).
  • the node 10a receives the uplink route control message and updates the uplink route information (S1503).
  • the node 10a transmits the downlink route control message to the node 10b by unicast (S1504).
  • the node 10b transmits a delivery confirmation to the node 10a (S1505), and updates the downlink path information (S1506). In this case, the node 10b can update the downlink route information before the timer expires.
  • the node 10b may transmit an uplink route control message to which information indicating a request for downlink route information is added to the node 10a.
  • the node 10 may transmit the downlink control message to the node 10b when information indicating that the downlink information is requested is added to the uplink control message.
  • the wireless transmission / reception unit instructs the network control unit to update the uplink route information, and sends the downlink route control message to the superior route control message. Since the data is transmitted to the adjacent wireless communication device, the downlink can be updated while the node that transmitted the uplink control message is active. In addition, the node that transmits the downlink control message can update the downlink information without knowing the timing when the node that transmitted the uplink control message is activated.
  • the network control unit generates an uplink route control message for notifying the uplink route information
  • the wireless transmission / reception unit transmits the downlink control message held by the adjacent wireless communication device lower than the own device in the tree structure to the uplink route control message. Since it is transmitted to the lower adjacent wireless communication device including the request for the route information, it is possible to reliably update the downlink route while the node that has transmitted the uplink route control message is active.
  • Embodiment 5 the uplink route control message is transmitted when the uplink route control message is received.
  • the delivery confirmation when the downlink route control message is received is described. Shows an embodiment in which uplink route information is included in. In the present embodiment, parts different from the first to fourth embodiments will be described.
  • FIG. 16 is a flowchart showing a flow of a downlink route control message transmission process of the node 10 according to the fifth embodiment.
  • the processing in steps S1601 to S1602 and S1604 to S1607 is the same as the processing in steps S601 to 606 in FIG.
  • step S1602 when the radio transmission / reception unit 22 receives a delivery confirmation from the node that transmitted the route control message, the process proceeds to step S1603.
  • step S1603 the radio transmission / reception unit 22 determines whether or not uplink route information is added to the delivery confirmation.
  • the wireless transmission / reception unit 22 notifies the network control unit 24 that the delivery confirmation has been received and the uplink route information, and the process advances to step S1606. If the uplink information is not added to the delivery confirmation, the wireless transmission / reception unit 22 notifies the network control unit 24 that the delivery confirmation has been received, and the process proceeds to step S1604.
  • the processes after step S1604 are the same as steps S603 to S605 in FIG. The process ends.
  • FIG. 17 is a flowchart showing a flow of a downlink route control message reception process of the node 10 according to the fifth embodiment.
  • the wireless transmission / reception unit 22 When receiving the downlink route control message, the wireless transmission / reception unit 22 starts processing from step S1701.
  • step S ⁇ b> 1701 the wireless transmission / reception unit 22 acquires uplink path information from the uplink path management unit 26 of the network control unit 24.
  • the radio transmission / reception unit 22 adds the uplink route information to the delivery confirmation, and transmits the delivery confirmation to the transmission source node of the downlink route control message.
  • the uplink route information given to the delivery confirmation is, for example, information on an expiration date.
  • the wireless transmission / reception unit 22 outputs downlink path information to the network control unit 24.
  • the network control unit 24 stores the input downlink route information in the downlink route management unit 27 and updates the route information. The process ends.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating a sequence for updating the uplink path of the node 10a and the downlink path of the node 10b according to the fifth embodiment.
  • the node 10a transmits a downlink route control message to the node 10b by unicast (S1801).
  • the node 10b transmits the delivery confirmation and the uplink route information to the node 10a (S1802), and updates the downlink route information (S1803).
  • the node 10a updates the uplink route information (S1804).
  • the wireless transmission / reception unit when a wireless transmission / reception unit receives a downlink route control message from an adjacent wireless communication device lower than its own device in the tree structure, the wireless transmission / reception unit obtains uplink route information from the network control unit and confirms delivery. Since the information including the information on the uplink route is transmitted to the lower adjacent wireless communication device, the communication route can be updated even when the wireless communication device configuring the multi-hop network is performing intermittent control. In addition, it is possible to reduce the time during which the node that transmitted the downlink route control message is activated.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

無線通信装置は、ツリー構造のマルチホップネットワークを構成するとともに、起動とスリープとを繰り返す無線通信装置であって、ツリー構造において自装置より下位の無線通信装置への経路の情報である下り経路情報と、ツリー構造において自装置より上位の無線通信装置への経路の情報である上り経路情報とを保持するとともに、下り経路の情報を通知する下り経路制御メッセージを生成するネットワーク制御部と、下り経路制御メッセージを、ツリー構造において自装置より上位の隣接する無線通信装置に送信した後、上位の隣接する無線通信装置から下り経路制御メッセージに対する送達確認を受信した場合、ネットワーク制御部に上り経路情報の更新を指示する無線送受信部と、を備えたので、マルチホップネットワークを構成するノードが間欠制御を行っている場合であっても通信経路を更新できる。

Description

無線通信装置および無線通信方法
 本発明は、マルチホップネットワークを構成するとともに間欠制御を行う無線通信装置に経路情報を送信する技術に関する。
 無線モジュールの低コスト化や周波数再編に伴う免許不要な帯域の拡張にワイヤレスM2M(Machine-to-Machine)システムの適用が広がっている。ワイヤレスM2Mシステムは、無線通信により、機器間で監視情報や制御データを送受信するシステムである。ワイヤレスM2Mシステムでは、広いエリアに配置される機器と通信を行うため、通信距離の伸長が課題の一つとして挙げられる。また、電源の確保できない環境に無線ノードを設置することも想定されるため、無線ノードが電池で長期間動作するように低消費電力化も課題である。
 通信距離を伸長する技術として、送信元ノードと宛先ノードの間に中継ノードを配置し、送信元ノードから送信されたデータを中継ノードで受信し、中継ノードから宛先ノードに送信を行うマルチホップ通信技術がある。マルチホップ通信技術を適用することで、無線リンクの通信距離を延ばすことなく、送信元ノードと宛先ノードとの通信距離を伸長することが可能となる。マルチホップ通信技術の一つとして、IETFで標準化されているRPL(IPv6 Routing Protocol for Low Power and Lossy Networks)がある(下記非特許文献1参照)。
 RPLは、制御メッセージを定期的に交換することで、通信経路の更新を行う。無線通信では、電波の状況が時々刻々と変化するため、定期的な経路更新が必要不可欠である。各ノードはゲートウェイを根とするツリー構造のマルチホップネットワークを構築している。自ノードからゲートウェイ方向の経路(以下、上り経路と称す)とゲートウェイから自ノード方向の経路(以下、下り経路と称す)があり、それぞれ次のような手段で経路を更新する。
 まず、上り経路の更新について説明する。
 ゲートウェイは、上り経路情報を上り経路制御メッセージに設定し、定期的にブロードキャストで送信する。上り経路制御メッセージを受信したノードは、自ノードが保持する上り経路情報を更新し、更新した上り経路情報を上り経路制御メッセージに設定し、ブロードキャストで送信する。
 図19は、上り経路を更新するシーケンスを示す図である。図19には、ノードA~Cが存在する。ノードAは、ノードBに隣接し、ノードBおよびノードCの下位のノードである。ノードBはノードCに隣接する下位ノードである。
 上り経路制御メッセージを受信したノードCは、自ノードが保持する上り経路情報を更新し、更新した上り経路情報を上り経路制御メッセージに設定し、ブロードキャストで送信する(S1901)。ノードBはノードCからの上り経路制御メッセージを受信し、上り経路情報を更新する(S1902)。ノードBは、更新した自ノードの上り経路情報を上り経路制御メッセージに設定し、ブロードキャストで送信する(S1903)。ノードAはノードBからの上り経路制御メッセージを受信し、上り経路情報を更新する(S1904)。
 次に、下り経路の更新について説明する。
 図20は、下り経路を更新するシーケンスを示す図である。図20には、ノードA~Cが存在する。ノードA~Cは、下り経路制御メッセージを隣接する上位ノードに定期的にユニキャストで送信する。
 ノードAは、下り経路制御メッセージをノードBにユニキャストで送信する(S2001)。下り経路制御メッセージを受信したノードBは、下り経路情報を更新する(S2002)。また、ノードBは、更新した内容の下り経路制御メッセージをノードCに送信する(S2003)。下り経路制御メッセージを受信したノードCは、下り経路情報を更新する(S2004)。
 一方、低消費電力を実現する技術として、ノードが起動とスリープを繰り返す間欠制御がある。例えば、IEEE802.15.4eでは、間欠制御の方式として、RIP(Receiver Initiated Transmission)が標準化されている(下記非特許文献2参照)。
 図21は、RIPによる間欠制御のシーケンスを示す図である。図21には、ノードA、Bが存在する。ノードA、Bは互いに隣接し、マルチホップネットワークを構成するノードである。ノードA、Bは、起動とスリープを繰り返す。ノードBは、あらかじめノードAが間欠制御を行うノードであることを把握している。
 ノードBは、他ノードからノードA宛のデータを受信しても、すぐに転送しない(S2101)。ノードAは、起動すると隣接するノードBにデータの送信を要求するデータ要求を送信する(S2102)。ノードBは、ノードAからデータ要求を受信すると、ノードA宛てのデータを送信する(S2103)。ノードAはデータを受信し、間欠周期によりスリープのタイミングになるとスリープする。
 ノードA宛のデータはアプリケーションデータであり、経路制御メッセージ等の制御情報ではない。
IETF RFC6550,"IPv6 Routing Protocol for Low-Powerand Lossy Networks" IEEE Std 802.15.5e-2012
 しかしながら、非特許文献1のRPLによる通信経路の更新方式は、非特許文献2のRIPによる間欠制御と組合せた場合、ノードがスリープしているときに送信される経路制御メッセージを受信できず、経路情報の更新を行うことができないという問題点があった。
 本発明は上記のような問題点を解決するためになされたもので、マルチホップネットワークを構成するノードが間欠制御を行っている場合であっても通信経路を更新できる無線通信装置を得ることを目的としている。
 ツリー構造のマルチホップネットワークを構成するとともに、起動とスリープとを繰り返す無線通信装置であって、ツリー構造において自装置より下位の無線通信装置への経路の情報である下り経路情報と、ツリー構造において自装置より上位の無線通信装置への経路の情報である上り経路情報とを保持するとともに、下り経路の情報を通知する下り経路制御メッセージを生成するネットワーク制御部と、下り経路制御メッセージを、ツリー構造において自装置より上位の隣接する無線通信装置に送信した後、上位の隣接する無線通信装置から下り経路制御メッセージに対する送達確認を受信した場合、ネットワーク制御部に上り経路情報の更新を指示する無線送受信部と、を備えた。
 本発明によれば、マルチホップネットワークを構成するノードが間欠制御を行っている場合であっても通信経路を更新することができる。
実施の形態1に係るネットワークの構成を示すブロック図。 実施の形態1に係るノードの構成を示すブロック図。 実施の形態1に係るノードの受信処理の流れを示すフローチャート。 実施の形態1に係るノードの経路情報の更新処理の流れを示すフローチャート。 実施の形態1に係るノードの送信処理の流れを示すフローチャート。 実施の形態1に係るノードの下り経路制御メッセージの送信処理の流れを示すフローチャート。 実施の形態1に係るノードの上り経路およびノードの下り経路を更新するシーケンスを示す図。 実施の形態1に係るノードのハードウェア構成の一例を示すブロック図。 実施の形態2に係るノードの下り経路制御メッセージの受信処理および上り経路制御メッセージの送信処理の流れを示すフローチャート。 実施の形態2に係るノードの上り経路制御メッセージの受信処理の流れを示すフローチャート。 実施の形態2に係るノードの上り経路およびノードの下り経路を更新するシーケンスを示す図。 実施の形態3に係るノードの下り経路制御メッセージの受信処理および上り経路制御メッセージの送信処理の流れを示すフローチャート。 実施の形態4に係るノードの上り経路制御メッセージの送信処理および下り経路制御メッセージの受信処理の流れを示すフローチャート。 実施の形態4に係るノードの上り経路制御メッセージの受信処理および下り経路制御メッセージの送信処理の流れを示すフローチャート。 実施の形態4に係るノードの上り経路およびノードの下り経路を更新するシーケンスを示す図。 実施の形態5に係るノードの下り経路制御メッセージの送信処理の流れを示すフローチャート。 実施の形態5に係るノードの下り経路制御メッセージの受信処理の流れを示すフローチャート。 実施の形態5に係るノードの上り経路およびノードの下り経路を更新するシーケンスを示す図。 上り経路を更新するシーケンスを示す図。 下り経路を更新するシーケンスを示す図。 RIPによる間欠制御のシーケンスを示す図。
 実施の形態1.
 まず、本発明のネットワーク構成について説明する。
 図1は、実施の形態1に係るネットワークの構成を示す図である。ネットワークは、無線通信装置としてのノード10a~cおよびゲートウェイ11により構成されるマルチホップネットワークである。また、図1のネットワークは、ゲートウェイ11を根とするツリー構造のネットワークである。ゲートウェイ11は、ネットワークを構築するとともに管理し、ノードと直接または他のノードを介してデータを送受信する。また、ゲートウェイ11は、ゲートウェイ11の上位に接続する装置や他のネットワークとデータを送受信する。
 ノードからゲートウェイ11に向かう方向が上り、ゲートウェイ11からノードに向かう方向が下りである。図1において、ノード10a、ノード10b、ノード10c、さらに他のノードを介してゲートウェイ11につながる経路が構築されている。ノード10aは、ノード10bおよびノード10cの下位ノードである。ノード10bは、ノード10cの下位ノードであるとともに、ノード10aの上位ノードである。ノードcは、ノードaおよびノードbの上位ノードである。なお、ノード10a~cは間欠制御を行っている。ノード10a~cは、周期的に起動とスリープを繰り返す。なお、ノード10a~cは、経路情報の有効期限等が近付いたタイミングで起動するようにしてもよい。
 次に、ノード10の構成について説明する。ノード10a~cは、ノード10と同様の構成である。
 図2は、実施の形態1に係るノード10の構成を示すブロック図である。
 ノード10は、アンテナ21、無線送受信部22、アプリケーションデータ送受信部23、ネットワーク制御部24、および間欠制御部25により構成される。また、ネットワーク制御部24は、上り経路管理部26、および下り経路管理部27により構成される。また、間欠制御部25は、ノード管理部28、および起動管理部29により構成される。ノード10にはセンサが接続される場合があり、アプリケーションデータ送受信部23がセンサとのデータ送受信を行う。
 まず、ノード10がデータを受信する場合について説明する。
 アンテナ21は、他のノードから無線信号を受信すると無線信号を無線送受信部22に出力する。無線送受信部22は、無線信号をフレームに変換し、フレームの宛先を確認する。フレームには、宛先としてネットワークアドレスとMACアドレスの2種類が設定される。ネットワークアドレスは、フレームの送信するデータの宛先である。MACアドレスは、マルチホップの経路上の次のノードを示す宛先である。ネットワークアドレスおよびMACアドレスはノードを一意に識別できる値であればよい。また、送信元についても、宛先と同様に送信元ネットワークアドレスと送信元MACアドレスがフレームに設定されている。
 無線送受信部22は、フレームの送信するデータの内容に応じて、アプリケーションデータ送受信部23またはネットワーク制御部24に出力する。アプリケーションデータ送受信部23は、無線送受信部22から入力されるアプリケーションデータを処理する。ネットワーク制御部24は、経路制御メッセージが無線送受信部22から入力されると経路情報を更新する。
 上り経路管理部26は、上位ノードのMACアドレス、ランク情報、次ノードのMACアドレスおよび経路情報の有効期限を対応付けて保持する。ランク情報とは、ゲートウェイ11からノードまでの距離を示す値である。距離は例えばホップ数で表される。ホップ数は宛先のノードまでに経由するノードの数である。次ノードのMACアドレスは、上位ノード宛のデータを送信するときの経路の次のノードであり、ノード10に隣接するノードである。上り経路管理部26は、次ノードのMACアドレスとして上り経路制御メッセージの送信元MACアドレスを保存する。上位ノードのMACアドレス、ランク情報および経路情報の有効期限は上り経路制御メッセージによって通知された値である。
 また、下り経路管理部27は、下位ノードのMACアドレス、ランク情報、次ノードのMACアドレスおよび経路情報の有効期限を対応付けて保持する。次ノードは、下位ノード宛のデータを送信するときの経路の次のノードであり、ノード10に隣接するノードである。下り経路管理部27は、次ノードのMACアドレスとして下り経路制御メッセージの送信元MACアドレスを保存する。下位ノードのMACアドレス、ランク情報および経路情報の有効期限は下り経路制御メッセージによって通知された値である。
 上り経路管理部26および下り経路管理部27は、複数のノードの経路情報を保持する場合がある。
 ノード管理部28は、隣接するノードのMACアドレスおよび各ノードが間欠制御を行っているかを対応付けて保持する。ノードはネットワークに参入するときに、自ノードのMACアドレスおよび間欠制御を行うかどうかを周囲のノードに送信する。このときの情報からノード管理部28は、隣接するノードが間欠制御を行っているかを把握することができる。
 また、起動管理部29は自ノードの間欠周期を保持する。
 次に、ノード10がデータを送信する場合について説明する。
 アプリケーションデータ送受信部23は、ノード10に接続されたセンサやアプリケーションが生成したアプリケーションデータを無線送受信部22に出力する。無線送受信部22は、ノード管理部28に次ノードが間欠制御をしているか否かを問合わせる。次ノードが間欠制御をしている場合、無線送受信部22は、次ノードからデータ要求を受信すると、アンテナ21を介してアプリケーションデータを次ノードに送信する。次ノードが間欠制御をしていない場合、無線送受信部22は、データ要求の受信を待たずにデータを次ノードに送信する。
 次に、ノード10が経路制御メッセージを送信する場合について説明する。
 ネットワーク制御部24は、上り経路管理部26または下り経路管理部27を参照するとともに、自ノードの情報を付加して経路制御メッセージを生成する。上り経路制御メッセージは、上位ノードのMACアドレス、ランク情報および経路の有効期限により構成される。ネットワーク制御部24は、自ノードの経路情報として、上位ノードのMACアドレスに自ノードのMACアドレスを設定する。ネットワーク制御部24は自ノードのランク情報および経路の有効期限を保持しており、保持している値を上り経路制御メッセージに設定する。ネットワーク制御部24は、生成した上り経路制御メッセージおよび次ノードのMACアドレスを無線送受信部22に出力する。無線送受信部22は、アンテナ21を介して上り経路制御メッセージをブロードキャストで下位ノードに向けて送信する。
 下り経路制御メッセージは、下位ノードのMACアドレス、ランク情報および経路の有効期限により構成される。ネットワーク制御部24は、自ノードの経路情報として、下位ノードのMACアドレスに自ノードのMACアドレスを設定する。ネットワーク制御部24は自ノードのランク情報および経路の有効期限を保持しており、保持している値を下り経路制御メッセージに設定する。ネットワーク制御部24は、生成した下り経路制御メッセージおよび次ノードのMACアドレスを無線送受信部22に出力する。無線送受信部22は、アンテナ21を介して下り経路制御メッセージをユニキャストで上位ノードに向けて送信する。
 なお、経路制御メッセージを送信する場合、無線送受信部22は、ノード管理部28に次ノードが間欠制御をしているか否かを問合わせることなく、経路制御メッセージを送信する。
 次に、ノード10が他のノードからデータを受信する動作の詳細について説明する。
 図3は、実施の形態1に係るノード10の受信処理の流れを示すフローチャートである。
 無線送受信部22は、アンテナ21から無線信号を受信するとステップS301より処理を開始する。
 ステップS301において、無線送受信部22は、フレームの送信するデータが自ノード宛か否かを判定する。フレームの宛先ネットワークアドレスが自ノードの場合、処理はステップS302に進む。
 ステップS302において、無線送受信部22は、フレームの送信するデータがアプリケーションデータか否かを判定する。フレームの送信するデータがアプリケーションデータの場合、無線送受信部22は、アプリケーションデータをアプリケーションデータ送受信部23に出力する。
 ステップS303において、アプリケーションデータ送受信部23は、入力されたアプリケーションデータを処理する。アプリケーションデータ送受信部23は、さらにデータを、自ノードに接続されるセンサに出力する場合もある。処理は終了する。
 ステップS302において、フレームの送信するデータがアプリケーションデータでない場合、処理はステップS304に進む。
 ステップS304において、フレームの送信するデータが経路制御メッセージの場合、
無線送受信部22は、経路制御メッセージをネットワーク制御部24に出力する。
 ステップS305において、ネットワーク制御部24は、経路情報を更新する。ステップS305の処理の詳細は後述する。処理は終了する。
 ステップS304において、フレームの送信するデータが経路制御メッセージでない場合、無線送受信部22は、メッセージの内容に応じた処理を行い、処理は終了する。
 ステップS301において、フレームの宛先ネットワークアドレスが自ノードでない場合、処理はステップS306に進む。フレームを他のノードに転送するケースである。
 ステップS306において、フレームの宛先MACアドレスが自ノードの場合、処理はステップS307に進む。
 ステップS307において、無線送受信部22は、他のノードから受信したデータを次ノードに転送する。処理の詳細は後述する。
 ステップS306において、フレームの宛先MACアドレスが自ノードでない場合、ステップS308に進む。
 ステップS308において、無線送受信部22は、フレームを破棄する。処理は終了する。
 次に、図3のステップS305の処理の詳細を説明する。ステップS305では、ネットワーク制御部24が、経路情報を更新する。
 図4は、実施の形態1に係るノード10の経路情報の更新処理の流れを示すフローチャートである。
 無線送受信部22は、経路制御メッセージを受信すると処理を開始する。
 ステップS401において、無線送受信部22は、経路制御メッセージを送信したノードにアンテナ21を介して送達確認を送信する。また、無線送受信部22は、経路制御メッセージをネットワーク制御部24に出力する。
 ステップS402において、ネットワーク制御部24は上り経路制御メッセージが入力されたかどうかを判定する。上り経路制御メッセージが入力された場合、ステップS403に進む。
 ステップS403において、ネットワーク制御部24は上り経路管理部26に経路情報を保存する。
 ステップS402において、上り経路制御メッセージが入力されない場合は下り制御メッセージが入力された場合であり、処理はステップS404に進む。
 ステップS404において、ネットワーク制御部24は下り経路管理部27に経路情報を保存する。
 次に、ノード10が他のノードにアプリケーションデータを送信する動作の詳細について説明する。
 図5は、実施の形態1に係るノード10の送信処理の流れを示すフローチャートである。ノード10が生成したデータを送信する場合で説明するが、他のノードから受信したデータを転送する場合も本フローチャートの処理を行う。他のノードから受信したデータを転送する場合は、図3のステップS307である。
 アプリケーションデータ送受信部23は、センサからの入力や受信したアプリケーションデータに応じた処理により、アプリケーションデータを他のノードに送信する。アプリケーションデータ送受信部23は、アプリケーションデータと宛先ネットワークアドレスを無線送受信部22に出力する。
 無線送受信部22は、アプリケーションデータ送受信部23から送信するデータが入力されるとステップS501より処理を開始する。
 ステップS501において、無線送受信部22は、宛先ネットワークアドレスをネットワーク制御部24に出力し、次ノードを問い合わせる。ネットワーク制御部24は、宛先ネットワークアドレスに対応する次ノードのMACアドレスを無線送受信部22に出力する。無線送受信部22は、アプリケーションデータ送受信部23から入力された宛先ネットワークアドレスをフレームの宛先ネットワークアドレスに設定する。また、無線送受信部22は、ネットワーク制御部24から入力された次ノードのMACアドレスをフレームの宛先MACアドレスに設定する。
 ステップS502において、無線送受信部22は、次ノードのMACアドレスを間欠制御部25に出力し、次ノードが間欠制御を行っているか問い合わせる。間欠制御部25は、ノード管理部28を参照し、次ノードが間欠制御中かどうかを無線送受信部22に出力する。次ノードが間欠制御中の場合、処理はステップS503に進む。また、次ノードが間欠制御中でない場合、処理はステップS504に進む。
 ステップS503において、無線送受信部22は、次ノードからデータ要求を受信するまで待機する。無線送受信部22は、次ノードからデータ要求を受信すると、処理はステップS504に進む。
 ステップS504において、無線送受信部22は、フレームの宛先MACアドレスに次ノードのMACアドレスを設定し、フレームのデータ部分にアプリケーションデータを設定する。また、無線送受信部22は、フレームを無線信号に変換し、アンテナ21に出力する。アンテナ21は、無線信号を次ノードに送信する。処理は終了する。
 次に、ネットワーク制御部24が下り経路制御メッセージを送信する動作の詳細について説明する。
 図6は、実施の形態1に係るノード10の下り経路制御メッセージの送信処理の流れを示すフローチャートである。
 ネットワーク制御部24は、下り経路制御メッセージを送信するタイミングになるとステップS601より処理を開始する。ネットワーク制御部24は、下り経路制御メッセージを周期的に送信してもよいし、下り制御メッセージの有効期限が近付いたタイミングやノード10が起動したタイミングで送信してもよい。
 ステップS601において、ネットワーク制御部24は下り経路管理部27を参照して下り経路制御メッセージを生成し、送信先ノードのMACアドレスとともに無線送受信部22に出力する。送信先ノードは隣接する上位ノードである。無線送受信部22は、フレームのデータ部分に下り経路制御メッセージを設定し、フレームを無線信号に変換し、アンテナ21を介して、無線信号を送信先ノードに送信する。
 ステップS602において、無線送受信部22は、経路制御メッセージを送信したノードから送達確認を受信したか判定する。送達確認を受信した場合、無線送受信部22は、送達確認を受信した旨をネットワーク制御部24に通知し、ステップS603に進む。
 ステップS603において、ネットワーク制御部24はタイマを起動する。タイマの長さは次にノード10がスリープするまでの時間から経路情報の更新にかかる時間を引いた時間とする。
 ステップS604において、ネットワーク制御部24はタイマが満了したかどうか判定する。タイマが満了した場合、処理はステップS605に進む。タイマが満了しない場合、処理はステップS604に戻る。
 ステップS605において、ネットワーク制御部24は上り経路管理部26が保持する経路情報の有効期限を更新する。上り経路管理部26が複数の経路情報を保持している場合、下り経路制御メッセージの送信先を次ノードとする上り経路情報の有効期限を更新する。下り経路制御メッセージの送信先ノードから送達確認を受信したことにより、下り経路制御メッセージの送信先ノードを次ノードとする上り経路が有効であることを確認できたためである。処理は終了する。
 ステップS602において、送達確認を受信しない場合、処理はステップS606に進む。ステップS606において、無線送受信部22が下り経路制御メッセージの送信に失敗したと判定した場合、処理は終了する。無線送受信部22が下り経路制御メッセージの送信に失敗していないと判定した場合、処理はステップS602に戻る。下り経路制御メッセージの送信に失敗した場合とは、例えば送達確認の受信待ち時間が満了した場合や下り経路制御メッセージの再送が規定回数に達しても送達確認を受信できない場合である。
 次に、経路を更新するシーケンスについて説明する。なお、説明の簡略化のため、装置名を主体に動作を説明する。
 図7は、実施の形態1に係るノード10aの上り経路およびノード10bの下り経路を更新するシーケンスを示す図である。
 ノード10aはノード10bに下り経路制御メッセージをユニキャストで送信する(S701)。ノード10bは送達確認をノード10aに送信し(S702)、下り経路情報を更新する(S703)。ノード10aは、ノード10bから下り経路制御メッセージの送信に対する送達確認を受信した場合、タイマを起動する(S704)。タイマが満了するまでに上り経路制御情報を受信しなかった場合、ノード10aは、ノード10bを次ノードとする上り経路情報の有効期限を更新する(S705)。タイマの長さは、ノード10が次にスリープするまでの時間から経路情報の更新にかかる時間を引いた時間とする。タイマが満了する前にノード10bから上り経路制御メッセージを受信した場合、ノード10aはこのメッセージの内容を上り経路情報に保存することにより、上り経路情報を更新する。
 なお、本実施の形態において、ネットワーク制御部24は、上り経路管理部26で上り経路の有効期限を保持するようにしたが、保持しないようにしてもよい。送達確認を受信した場合、送達確認の送信元ノードを次ノードとする経路情報が有効であると判断し、当該経路情報を保持し、送達確認を受信できない場合には当該経路情報を無効と判断すればよい。当該経路情報を無効と判断した場合、当該経路情報を削除してもよい。
 次に、ノード10のハードウェア構成について説明する。
 図8は、実施の形態1に係るノード10のハードウェア構成の一例を示すブロック図である。
 ノード10は、メモリ81、プロセッサ82、及び無線通信機83により構成される。無線通信機83にはアンテナ21が接続されている。
 メモリ81は、無線送受信部22、アプリケーションデータ送受信部23、ネットワーク制御部24、および間欠制御部25の各機能を実現するためのプログラム及びデータを記憶する。また、メモリ81は、上り経路管理部26、下り経路管理部27、ノード管理部28、および起動管理部29の各機能を実現するためのデータを記憶する。メモリは、例えば、ROM(Read Only Memory)、RAM(Random Access Memory)、HDD(Hard Disk Drive)、SSD(Solid State Drive)で構成される。
 プロセッサ82は、メモリ81に記憶されたプログラム及びデータを読み出し、無線送受信部22、アプリケーションデータ送受信部23、ネットワーク制御部24、および間欠制御部25の各機能を実現する。プロセッサ82は、メモリに記憶されたプログラムを実行するCPU、システムLSI(Large Scale Integration)等の処理回路により、実現される。
 なお、複数の処理回路が連携して、無線送受信部22、アプリケーションデータ送受信部23、ネットワーク制御部24、および間欠制御部25の機能を実行するように構成してもよい。
 無線通信機83は、メモリ81及びプロセッサ82とともに、無線送受信部22の機能を実現する。無線通信機83は、無線送信機と無線受信機とから構成され、無線回線を介して他の装置と無線信号を送受信する。
 なお、ノードはネットワークに参入するときに、間欠制御を行うかどうかを周囲のノードに送信すると記載したが、上り経路制御メッセージ、下り経路制御メッセージ、アプリケーションデータ、送達確認等に付加して送信してもよい。
 また、図1のネットワークにおいて、間欠制御を行うノードと間欠制御を行わないノードが混在していてもよい。例えば、FA(Factory Automation)システムを有する工場において複数の生産装置から発生する熱のデータを収集するシステムの場合、間欠制御をするノードと間欠制御をしないノードが混在することがある。ノードの設置する位置によって電源が取れる場合と取れない場合がある。電源が取れないノードは、消費電力低減のため、間欠制御を行う。
 したがって、本実施の形態では、ツリー構造のマルチホップネットワークを構成するとともに、起動とスリープとを繰り返す無線通信装置であって、ツリー構造において自装置より下位の無線通信装置への経路の情報である下り経路情報と、ツリー構造において自装置より上位の無線通信装置への経路の情報である上り経路情報とを保持するとともに、下り経路の情報を通知する下り経路制御メッセージを生成するネットワーク制御部と、下り経路制御メッセージを、ツリー構造において自装置より上位の隣接する無線通信装置に送信した後、上位の隣接する無線通信装置から下り経路制御メッセージに対する送達確認を受信した場合、ネットワーク制御部に上り経路情報の更新を指示する無線送受信部と、を備えたので、マルチホップネットワークを構成する無線通信装置が間欠制御を行っている場合であっても通信経路を更新することができる。下り経路制御メッセージに対する送達確認を受信すれば、上り経路情報を更新することにより、間欠周期によりスリープするまでに上り経路制御メッセージを受信しない場合でも、上り経路情報を更新することができる。
実施の形態2.
 以上の実施の形態1では、下り経路制御メッセージに対する送達確認を受信することにより、上り経路情報を更新するようにしたものであるが、本実施の形態においては、下り経路制御メッセージを受信した場合に上り経路制御メッセージを送信する実施形態を示す。
 なお、本実施の形態においては、実施の形態1と異なる部分について、説明する。
 次に、ネットワーク制御部24が下り経路制御メッセージを受信すると、上り経路制御メッセージを送信する動作の詳細について説明する。
 図9は、実施の形態2に係るノード10の下り経路制御メッセージの受信処理および上り経路制御メッセージの送信処理の流れを示すフローチャートである。
 無線送受信部22は、下り経路制御メッセージを受信するとステップS901より処理を開始する。
 ステップS901において、無線送受信部22は、下り経路制御メッセージの送信元ノードに送達確認を送信し、下り経路情報をネットワーク制御部24に出力する。
 ステップS902において、ネットワーク制御部24は入力された下り経路情報を下り経路管理部27に保存し、経路情報を更新する。
 ステップS903において、ネットワーク制御部24は上り経路管理部26を参照し、上り経路情報を保持しているか判定する。保持している場合、処理はステップS904に進む。
 ステップS904において、ネットワーク制御部24は、上り経路制御メッセージを生成し、無線送受信部22に出力する。無線送受信部22は、入力された上り経路制御メッセージをブロードキャストで送信する。処理は終了する。
 ステップS903において、上り経路情報を保持していない場合、処理はステップS905に進む。ネットワーク制御部24は、上り経路情報を保持していない旨を付加した上り経路制御メッセージを生成し、無線送受信部22に出力する。無線送受信部22は、入力された上り経路制御メッセージをブロードキャストで送信する。処理は終了する。
 なお、上り経路情報を保持していない旨を上り経路制御メッセージに付加するようにしたが、上り経路を探索する上り経路探索メッセージ等、他のメッセージに付加して送信するようにしてもよい。
 次に、ネットワーク制御部24が上り経路制御メッセージを受信する動作の詳細について説明する。
 図10は、実施の形態2に係るノード10の上り経路制御メッセージの受信処理の流れを示すフローチャートである。
 無線送受信部22は、上り経路制御メッセージを受信するとステップS1001より処理を開始する。
 ステップS1001において、無線送受信部22は、上り経路情報をネットワーク制御部24に出力する。
 ステップS1002において、上り経路情報に情報があれば、処理はステップS1003に進む。
 ステップS1003において、ネットワーク制御部24は入力された上り経路情報を上り経路管理部26に保存し、経路情報を更新する。
 ステップS1002において、上り経路情報に情報がない場合、ネットワーク制御部24は上り経路管理部26の上り経路情報を更新し、他の上り経路を探索する。処理は終了する。
 次に、経路を更新するシーケンスについて説明する。なお、説明の簡略化のため、装置名を主体に動作を説明する。
 図11は、実施の形態2に係るノード10aの上り経路およびノード10bの下り経路を更新するシーケンスを示す図である。
 ノード10aはノード10bに下り経路制御メッセージをユニキャストで送信する(S1101)。ノード10bは送達確認をノード10aに送信し(S1102)、下り経路情報を更新する(S1103)。ノード10bは上り経路制御メッセージをブロードキャストで送信する(S1104)。一方、ノード10aは、ノード10bから下り経路制御メッセージの送信に対する送達確認を受信した場合、タイマを起動する(S1105)。タイマが満了するまでに上り経路制御情報を受信し、ノード10aは、上り経路情報を更新する(S1106)
 したがって、本実施の形態では、ネットワーク制御部は、上り経路の情報を通知する上り経路制御メッセージを生成し、無線送受信部は、ツリー構造において自装置より下位の隣接する無線通信装置から下り経路制御メッセージを受信すると、ネットワーク制御部に下り経路情報の更新を指示するとともに、上り経路制御メッセージを下位の隣接する無線通信装置に送信するので、下り経路制御メッセージを送信したノードが起動しているあいだに上り経路情報を更新させることができる。また、上り経路制御メッセージを送信するノードは、下り経路制御メッセージを送信したノードが起動するタイミングを把握しなくても、上り経路情報を更新させることができる。
 また、ネットワーク制御部は、上り経路の情報を保持していない場合、上り経路の情報を保持していない旨を示す上り経路制御メッセージを生成し、無線送受信部は、ツリー構造において自装置より下位の隣接する無線通信装置から下り経路制御メッセージを受信すると、上り経路制御メッセージを下位の隣接する無線通信装置に送信するので、上り経路情報を保持していない場合、下位の隣接する無線通信装置に新たな上り経路を探索させることができる。
実施の形態3.
 以上の実施の形態2では、下り経路制御メッセージを受信した場合に上り経路制御メッセージを送信するようにしたものであるが、本実施の形態においては、下り経路制御メッセージの送信元ノードが間欠制御しているか否かに応じて上り経路制御メッセージを送信するかを決定する実施形態を示す。
 なお、本実施の形態においては、実施の形態2と異なる部分について、説明する。
 ネットワーク制御部24が下り経路制御メッセージを受信すると上り経路制御メッセージを送信する動作の詳細について説明する。
 図12は、実施の形態3に係るノード10の下り経路制御メッセージの受信処理および上り経路制御メッセージの送信処理の流れを示すフローチャートである。ステップS1201~S1203、S1206の処理は、図9のステップS901~S903、S905の処理と同じため、説明を省略する。
 ステップS1203において、ネットワーク制御部24が上り経路情報を保持している場合、ステップS1204に進む。
 ステップS1204において、ネットワーク制御部24は、間欠制御部25のノード管理部28に、ノード10aが間欠制御をしているか否かを問い合わせる。ノード10aが間欠制御をしている場合、ネットワーク制御部24は、上り経路制御メッセージを生成し、無線送受信部22に出力する。無線送受信部22は、入力された上り経路制御メッセージをブロードキャストで送信する。ノード10aが間欠制御をしていない場合、処理は終了する。
 したがって、本実施の形態では、隣接する無線通信装置が間欠制御をするか否かの情報を保持する間欠制御部を備え、無線送受信部は、下位の隣接する無線通信装置が間欠制御を行う場合、下位の隣接する無線通信装置から下り経路制御メッセージを受信すると、上り経路制御メッセージを下位の隣接する無線通信装置に送信するので、下り経路制御メッセージを送信したノードが間欠制御をしている場合、起動しているあいだに上り経路情報を更新させることができる。
実施の形態4.
 以上の実施の形態3では、下り経路制御メッセージの送信元ノードが間欠制御しているか否かに応じて上り経路制御メッセージを送信するかを決定するようにしたものであるが、本実施の形態においては、上り経路制御メッセージを受信した場合に下り経路制御メッセージを送信する実施形態を示す。
 なお、本実施の形態においては、実施の形態1~3と異なる部分について、説明する。
 ネットワーク制御部24が上り経路制御メッセージを送信する動作の詳細について説明する。
 図13は、実施の形態4に係るノード10の上り経路制御メッセージの送信処理および下り経路制御メッセージの受信処理の流れを示すフローチャートである。
 無線送受信部22は、上り経路制御メッセージを送信するタイミングになるとステップS1301より処理を開始する。ネットワーク制御部24は、上り経路制御メッセージを周期的に送信してもよいし、上り制御メッセージの有効期限が近付いたタイミングやノード10が起動したタイミングで送信してもよい。
 ステップS1301において、ネットワーク制御部24は上り経路管理部26を参照して上り経路制御メッセージを生成し、送信先ノードのMACアドレスとともに無線送受信部22に出力する。送信先ノードは隣接する下位ノードである。無線送受信部22は、フレームのデータ部分に上り経路制御メッセージを設定し、フレームを無線信号に変換し、アンテナ21を介して、無線信号を送信先ノードに送信する。
 ステップS1302において、無線送受信部22は、上り経路制御メッセージを送信したノードから送達確認を受信する。無線送受信部22は、送達確認を受信した旨をネットワーク制御部24に通知する。
 ステップS1303において、ネットワーク制御部24はタイマを起動する。タイマの長さは次にノード10がスリープするまでの時間から経路情報の更新にかかる時間を引いた時間とする。
 ステップS1304において、無線送受信部22は、下り経路制御メッセージを受信したか判定する。受信した場合、処理はステップS1304に進む。
 ステップS1305において、無線送受信部22は、下り経路制御メッセージをネットワーク制御部24に出力する。ネットワーク制御部24は、下り経路を更新する。処理は終了する。
 ステップS1304において、下り経路制御メッセージを受信していない場合、処理はステップS1306に進む。
 ステップS1306において、ネットワーク制御部24はタイマが満了したかどうか判定する。タイマが満了した場合、処理は終了する。タイマが満了しない場合、処理はステップS1304に戻る。
 次に、ネットワーク制御部24が上り経路制御メッセージを受信すると下り経路制御メッセージを送信する動作の詳細について説明する。
 図14は、実施の形態4に係るノード10の上り経路制御メッセージの受信処理および下り経路制御メッセージの送信処理の流れを示すフローチャートである。
 無線送受信部22は、上り経路制御メッセージを受信するとステップS1401より処理を開始する。
 ステップS1401において、無線送受信部22は、上り経路制御メッセージの送信元ノードに送達確認を送信し、上り経路情報をネットワーク制御部24に出力する。
 ステップS1402において、ネットワーク制御部24は入力された上り経路情報を上り経路管理部26に保存し、更新する。
 ステップS1403において、ネットワーク制御部24は、下り経路管理部27を参照して下り経路制御メッセージを生成し、無線送受信部22に出力する。無線送受信部22は、入力された下り経路制御メッセージをユニキャストで送信する。処理は終了する。
 次に、経路を更新するシーケンスについて説明する。なお、説明の簡略化のため、装置名を主体に動作を説明する。
 図15は、実施の形態4に係るノード10aの上り経路およびノード10bの下り経路を更新するシーケンスを示す図である。
 ノード10bは上り経路制御メッセージをブロードキャストで送信する(S1501)。ノード10bはタイマを起動する(S1502)。ノード10aは上り経路制御メッセージを受信し、上り経路情報を更新する(S1503)。ノード10aは、下り経路制御メッセージをユニキャストでノード10bに送信する(S1504)。ノード10bは送達確認をノード10aに送信し(S1505)、下り経路情報を更新する(S1506)。この場合、ノード10bは、タイマが満了する前に下り経路情報を更新することができている。
 なお、ノード10bはノード10aに対して下り経路情報を要求する旨の情報を付加した上り経路制御メッセージを送信してもよい。ノード10は上り経路制御メッセージに下り経路情報を要求する旨の情報が付加されていた場合に、下り経路制御メッセージをノード10bに送信するようにしてもよい。
 したがって、本実施の形態では、無線送受信部は、上位の隣接する無線通信装置から上り経路制御メッセージを受信すると、ネットワーク制御部に上り経路情報の更新を指示するとともに、下り経路制御メッセージを上位の隣接する無線通信装置に送信するので、上り経路制御メッセージを送信したノードが起動しているあいだに下り経路を更新させることができる。また、下り経路制御メッセージを送信するノードは、上り経路制御メッセージを送信したノードが起動するタイミングを把握しなくても、下り経路情報を更新させることができる。
 また、ネットワーク制御部は、上り経路の情報を通知する上り経路制御メッセージを生成し、無線送受信部は、上り経路制御メッセージに、ツリー構造において自装置より下位の隣接する無線通信装置が保持する下り経路の情報を要求する旨を含めて、下位の隣接する無線通信装置に送信するので、上り経路制御メッセージを送信したノードが起動しているあいだに確実に下り経路を更新させることができる。
実施の形態5.
 以上の実施の形態4では、上り経路制御メッセージを受信した場合に上り経路制御メッセージの送信するようにしたものであるが、本実施の形態においては、下り経路制御メッセージを受信したときの送達確認に上り経路情報を含める実施形態を示す。
 なお、本実施の形態においては、実施の形態1~4と異なる部分について、説明する。
 ネットワーク制御部24が下り経路制御メッセージを送信する動作の詳細について説明する。
 図16は、実施の形態5に係るノード10の下り経路制御メッセージの送信処理の流れを示すフローチャートである。ステップS1601~S1602、S1604~S1607の処理は、図6のステップS601~606の処理と同じため、説明を省略する。
 ステップS1602において、無線送受信部22は、経路制御メッセージを送信したノードから送達確認を受信した場合、処理はステップS1603に進む。
 ステップS1603において、無線送受信部22は、送達確認に上り経路情報が付加されているか否かを判定する。送達確認に上り経路情報が付加されている場合、無線送受信部22は、送達確認を受信した旨と上り経路情報とをネットワーク制御部24に通知し、処理はステップS1606に進む。送達確認に上り経路情報が付加されていない場合、無線送受信部22は、送達確認を受信した旨をネットワーク制御部24に通知し、ステップS1604に進む。
 ステップS1604以降の処理は、図6のステップS603~S605と同様である。処理は終了する。
 次に、ネットワーク制御部24が下り経路制御メッセージを受信する動作の詳細について説明する。
 図17は、実施の形態5に係るノード10の下り経路制御メッセージの受信処理の流れを示すフローチャートである。
 無線送受信部22は、下り経路制御メッセージを受信するとステップS1701より処理を開始する。
 ステップS1701において、無線送受信部22は、ネットワーク制御部24の上り経路管理部26から上り経路情報を取得する。無線送受信部22は、上り経路情報を送達確認に付加し、送達確認を下り経路制御メッセージの送信元ノードに送信する。送達確認に付与する上り経路情報は、例えば有効期限の情報である。
 ステップS1702において、無線送受信部22は、下り経路情報をネットワーク制御部24に出力する。ネットワーク制御部24は入力された下り経路情報を下り経路管理部27に保存し、経路情報を更新する。処理は終了する。
 次に、経路を更新するシーケンスについて説明する。なお、説明の簡略化のため、装置名を主体に動作を説明する。
 図18は、実施の形態5に係るノード10aの上り経路およびノード10bの下り経路を更新するシーケンスを示す図である。
 ノード10aはノード10bに下り経路制御メッセージをユニキャストで送信する(S1801)。ノード10bは送達確認と上り経路情報をノード10aに送信し(S1802)、下り経路情報を更新する(S1803)。ノード10aは、上り経路情報を更新する(S1804)
 したがって、本実施の形態では、無線送受信部は、ツリー構造において自装置より下位の隣接する無線通信装置から下り経路制御メッセージを受信すると、ネットワーク制御部より上り経路の情報を取得し、送達確認に上り経路の情報を含めて下位の隣接する無線通信装置に送信するので、マルチホップネットワークを構成する無線通信装置が間欠制御を行っている場合であっても通信経路を更新することができる。また、下り経路制御メッセージを送信したノードが起動している時間を削減することができる。
10、10a~c ノード
11 ゲートウェイ
21 アンテナ
22 無線送受信部
23 アプリケーションデータ送受信部
24 ネットワーク制御部
25 間欠制御部
26 上り経路管理部
27 下り経路管理部
28 ノード管理部
29 起動管理部
81 メモリ
82 プロセッサ
83 無線通信機

Claims (8)

  1.  ツリー構造のマルチホップネットワークを構成するとともに、起動とスリープとを繰り返す無線通信装置であって、
     前記ツリー構造において自装置より下位の前記無線通信装置への経路の情報である下り経路情報と、前記ツリー構造において自装置より上位の前記無線通信装置への経路の情報である上り経路情報とを保持するとともに、前記下り経路の情報を通知する下り経路制御メッセージを生成するネットワーク制御部と、
     前記下り経路制御メッセージを、前記ツリー構造において自装置より上位の隣接する前記無線通信装置である前記上位の隣接する無線通信装置に送信した後、前記上位の隣接する無線通信装置から前記下り経路制御メッセージに対する送達確認を受信した場合、前記ネットワーク制御部に前記上り経路情報の更新を指示する無線送受信部と、
     を備えることを特徴とする無線通信装置。
  2.  前記ネットワーク制御部は、前記上り経路の情報を通知する上り経路制御メッセージを生成し、
     前記無線送受信部は、前記ツリー構造において自装置より下位の隣接する前記無線通信装置である下位の隣接する無線通信装置から下り経路制御メッセージを受信すると、前記ネットワーク制御部に前記下り経路情報の更新を指示するとともに、前記上り経路制御メッセージを前記下位の隣接する無線通信装置に送信することを特徴とする請求項1に記載の無線通信装置。
  3.  前記ネットワーク制御部は、前記上り経路の情報を保持していない場合、前記上り経路の情報を保持していない旨を示す上り経路制御メッセージを生成し、
     前記無線送受信部は、前記ツリー構造において自装置より下位の隣接する前記無線通信装置である下位の隣接する無線通信装置から下り経路制御メッセージを受信すると、前記上り経路制御メッセージを前記下位の隣接する無線通信装置に送信することを特徴とする請求項1に記載の無線通信装置。
  4.  隣接する前記無線通信装置が間欠制御をするか否かの情報を保持する間欠制御部を備え、
     前記無線送受信部は、前記下位の隣接する無線通信装置が間欠制御を行う場合、前記下位の隣接する無線通信装置から下り経路制御メッセージを受信すると、前記上り経路制御メッセージを前記下位の隣接する無線通信装置に送信することを特徴とする請求項2に記載の無線通信装置。
  5.  前記無線送受信部は、前記上位の隣接する無線通信装置から上り経路制御メッセージを受信すると、前記ネットワーク制御部に前記上り経路情報の更新を指示するとともに、前記下り経路制御メッセージを前記上位の隣接する無線通信装置に送信することを特徴とする請求項1から4のいずれか一項に記載の無線通信装置。
  6.  前記ネットワーク制御部は、前記上り経路の情報を通知する上り経路制御メッセージを生成し、
     前記無線送受信部は、前記上り経路制御メッセージに、前記ツリー構造において自装置より下位の隣接する前記無線通信装置である下位の隣接する無線通信装置が保持する下り経路の情報を要求する旨を含めて、前記下位の隣接する無線通信装置に送信することを特徴とする請求項1から5のいずれか一項に記載の無線通信装置。
  7.  前記無線送受信部は、前記ツリー構造において自装置より下位の隣接する前記無線通信装置である下位の隣接する無線通信装置から下り経路制御メッセージを受信すると、前記ネットワーク制御部より前記上り経路の情報を取得し、送達確認に前記上り経路の情報を含めて前記下位の隣接する無線通信装置に送信することを特徴とする請求項1から6のいずれか一項に記載の無線通信装置。
  8.  ツリー構造のマルチホップネットワークを構成するとともに、起動とスリープとを繰り返す無線通信方法であって、
     前記ツリー構造において自装置より下位の前記無線通信装置への経路の情報である下り経路情報と、前記ツリー構造において自装置より上位の前記無線通信装置への経路の情報である上り経路情報とを保持するとともに、前記下り経路の情報を通知する下り経路制御メッセージを生成するネットワーク制御ステップと、
     前記下り経路制御メッセージを、前記ツリー構造において自装置より上位の隣接する前記無線通信装置である前記上位の隣接する無線通信装置に送信した後、前記上位の隣接する無線通信装置から前記下り経路制御メッセージに対する送達確認を受信した場合、前記ネットワーク制御部に前記上り経路情報の更新を指示する無線送受信ステップと、
     を有する無線通信装置。
PCT/JP2015/066228 2015-06-04 2015-06-04 無線通信装置および無線通信方法 Ceased WO2016194204A1 (ja)

Priority Applications (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2015/066228 WO2016194204A1 (ja) 2015-06-04 2015-06-04 無線通信装置および無線通信方法
CN201580080590.6A CN107615873B (zh) 2015-06-04 2015-06-04 无线通信装置和无线通信方法
DE112015006594.6T DE112015006594B4 (de) 2015-06-04 2015-06-04 Funkkommunikationsvorrichtung und funkkommunikationsverfahren
JP2017521455A JP6227197B2 (ja) 2015-06-04 2015-06-04 無線通信装置および無線通信方法
TW104119361A TW201644315A (zh) 2015-06-04 2015-06-16 無線通信裝置及無線通信方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2015/066228 WO2016194204A1 (ja) 2015-06-04 2015-06-04 無線通信装置および無線通信方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2016194204A1 true WO2016194204A1 (ja) 2016-12-08

Family

ID=57442369

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2015/066228 Ceased WO2016194204A1 (ja) 2015-06-04 2015-06-04 無線通信装置および無線通信方法

Country Status (5)

Country Link
JP (1) JP6227197B2 (ja)
CN (1) CN107615873B (ja)
DE (1) DE112015006594B4 (ja)
TW (1) TW201644315A (ja)
WO (1) WO2016194204A1 (ja)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2019244233A1 (ja) * 2018-06-19 2019-12-26 オリンパス株式会社 無線通信端末、無線通信システム、無線通信方法、およびプログラム

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2012231300A (ja) * 2011-04-26 2012-11-22 Ueda Japan Radio Co Ltd 無線リレー伝送システム
JP2013523012A (ja) * 2010-03-12 2013-06-13 アルカテル−ルーセント エネルギー効率のためのネットワーク・スケジューリング

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
MXPA04004719A (es) * 2003-05-19 2004-09-06 Eaton Corp Red ad-hoc y metodo de enrutar comunicaciones en una red de comunicaciones.
CN101150498B (zh) * 2006-09-18 2012-06-20 华为技术有限公司 多跳无线中继通信系统及其下行数据传输方法
CN100442786C (zh) * 2007-07-10 2008-12-10 北京航空航天大学 基于树形结构的路由方法
CN100505700C (zh) * 2007-07-13 2009-06-24 北京航空航天大学 一种路由更新方法
JP4589978B2 (ja) * 2008-04-18 2010-12-01 日本電信電話株式会社 経路設定方法および経路設定装置
JP2011217141A (ja) * 2010-03-31 2011-10-27 Fujitsu Ltd 無線通信装置及びデータ中継方法
JP5430481B2 (ja) * 2010-04-12 2014-02-26 三菱電機株式会社 ゲートウエイおよび端末
US8631101B2 (en) * 2010-11-09 2014-01-14 Cisco Technology, Inc. Dynamic address assignment for address aggregation in low power and lossy networks
JP5804504B2 (ja) 2011-09-15 2015-11-04 日本電気株式会社 マルチホップ無線ネットワークの経路制御方法
JP6014441B2 (ja) * 2012-09-26 2016-10-25 株式会社日立国際電気 無線通信装置
US10212654B2 (en) * 2013-07-12 2019-02-19 Convida Wireless, Llc Neighbor discovery to support sleepy nodes

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2013523012A (ja) * 2010-03-12 2013-06-13 アルカテル−ルーセント エネルギー効率のためのネットワーク・スケジューリング
JP2012231300A (ja) * 2011-04-26 2012-11-22 Ueda Japan Radio Co Ltd 無線リレー伝送システム

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
SHUN'YA MATSUNAGA ET AL.: "Routing algorithm for wireless multihop network with tree topology for smart- meter systems", IEICE TECHNICAL REPORT, vol. 114, no. 418, 19 January 2015 (2015-01-19), pages 13 - 18, ISSN: 0913-5685 *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2019244233A1 (ja) * 2018-06-19 2019-12-26 オリンパス株式会社 無線通信端末、無線通信システム、無線通信方法、およびプログラム
JPWO2019244233A1 (ja) * 2018-06-19 2021-06-03 オリンパス株式会社 無線通信端末、無線通信システム、無線通信方法、およびプログラム
JP7005756B2 (ja) 2018-06-19 2022-01-24 オリンパス株式会社 無線通信端末、無線通信システム、無線通信方法、およびプログラム
US11330524B2 (en) 2018-06-19 2022-05-10 Olympus Corporation Wireless communication terminal, wireless communication system, wireless communication method, and recording medium

Also Published As

Publication number Publication date
JPWO2016194204A1 (ja) 2017-10-19
CN107615873B (zh) 2021-06-18
JP6227197B2 (ja) 2017-11-08
CN107615873A (zh) 2018-01-19
TW201644315A (zh) 2016-12-16
DE112015006594T5 (de) 2018-05-24
DE112015006594B4 (de) 2022-06-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5430481B2 (ja) ゲートウエイおよび端末
US9148845B2 (en) Method for discovering neighboring nodes in wireless networks
CN112262417B (zh) 无线传感器系统、无线终端设备、通信控制方法和通信控制程序
EP3764591A1 (en) Network protocol method for mesh capability in narrow-band wireless networks
CN108353464B (zh) 网状网络连接性
JP6197468B2 (ja) 通信装置、通信システム、通信制御方法および通信制御プログラム
KR101136051B1 (ko) 무선 이동 멀티홉 네트워크 시스템에서의 멀티캐스트 라우팅 방법
JP6227197B2 (ja) 無線通信装置および無線通信方法
JP2014204437A (ja) ダウンリンクルーティングの取得及び保守の方法及び装置
JP6174454B2 (ja) マルチホップネットワークシステムおよびマルチホップネットワークシステムの制御方法
JP5868506B2 (ja) 無線ネットワークシステムにおける時刻同期方法
JP6218993B2 (ja) 無線通信装置および無線通信方法
Nagayama et al. Suspension bridge vibration measurement using multihop wireless sensor networks
JP2014123829A (ja) 子機無線機、親機無線機および経路構築方法
Santos et al. A geographic routing algorithm for wireless sensor networks
JP6246427B2 (ja) 無線通信装置
JP6072627B2 (ja) 無線通信装置、データ配信方法および無線通信システム
JP2010166383A (ja) データ収集方法およびデータ収集システム
JP2019036846A (ja) 無線通信装置、無線通信システム及び無線通信方法
Deng et al. Dynamic and robust routing protocol for orbit access networks in lunar exploration
CN108668383B (zh) 基于构造干扰的无线传感器网络数据分发的拓扑控制方法
US20230269663A1 (en) Low-power wireless network system
JP2021190806A (ja) 通信装置、通信システム、通信方法、および、プログラム
JP2009147409A (ja) 無線通信装置および無線通信方法

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 15894237

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2017521455

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 112015006594

Country of ref document: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 15894237

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1