【0001】[0001]
【発明の属する技術分野】本発明は複数の無線端末とそ
れを中継配信する中継装置からなる無線通信LANに関
する。さらに請求項4−15についてはビーコンフレー
ムと呼ばれるそのフレームの到達範囲を通信サービスエ
リアとして動作する無線LANに関する。BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a wireless communication LAN comprising a plurality of wireless terminals and a relay device for relaying and delivering the wireless terminals. Further, claim 4-15 relates to a wireless LAN operating as a communication service area with a reachable range of the frame called a beacon frame.
【0002】[0002]
【従来の技術】無線LANは国内外に種々の標準化が行
われおり、IEEE802.11もその一つの国際標準規格であ
る。IEEE802.11もそうなのであるが、その多くの無線L
ANシステムはアド・ホック型とインフラストラクチャ
型に分類される。2. Description of the Related Art Wireless LANs are standardized variously in Japan and overseas, and IEEE 802.11 is one such international standard. As with IEEE802.11, many wireless L
AN systems are classified into ad hoc and infrastructure types.
【0003】従来型のアド・ホック型の無線LANは中
継装置の介在なしに送信する端末の電波の到達範囲にお
いて通信するものであり、電波環境・電波遮蔽物・送信
出力等の条件により、そのネットワークシステムとして
のサービスエリアは変動し易く、ユーザが伝送サービス
を確保するためには電波状況を把握して利用することが
必要となったり、N個の無線端末がその送信出力からは
到達可能であっても、端末Aと端末Bが送受信可能、端
末Bと端末Cが送受信可能であるけれども端末Aと端末
Cは送受信不能という状況が発生する可能性がある。こ
のような制限は有線LANのイーサネットなどでは考え
られず、同じ伝送能力がありながら無線LANが普及し
ていかない一つの要因である。A conventional ad hoc type wireless LAN communicates within a radio wave range of a transmitting terminal without the intervention of a relay device. Depending on conditions such as a radio wave environment, a radio wave shield, a transmission output, and the like, The service area as a network system is liable to fluctuate, and it is necessary for the user to grasp and use the radio wave condition in order to secure the transmission service, or that N wireless terminals can reach from the transmission output. Even so, a situation may occur in which the terminals A and B can transmit and receive, and the terminals B and C can transmit and receive, but the terminals A and C cannot transmit and receive. Such a limitation is not considered in a wired LAN such as Ethernet, and is one of the factors that prevent the spread of the wireless LAN while having the same transmission capacity.
【0004】一方、インフラストラクチャネットワーク
においてはアクセスポイントという中継装置を介して送
受信することで、すべての無線端末がアクセスポイント
への送受信が可能であればどの端末とも上記のアド・ホ
ック型で発生するような問題は発生しない。しかしアク
セスポイントの配置法については、また別の意味で注意
を要する。On the other hand, in an infrastructure network, transmission and reception are performed via a relay device called an access point, so that if all the wireless terminals can transmit to and receive from the access point, any wireless terminal generates the above-mentioned ad hoc type. Such a problem does not occur. However, the method of arranging access points needs attention in another sense.
【0005】その理由は、 1)アクセスポイントは高機能でありコストがかさむた
め、できるだけ少ない数で無線LANシステムを構築し
なければならない。[0005] The reasons are as follows: 1) Since the access points are high-performance and costly, a wireless LAN system must be constructed with as few as possible.
【0006】2)複数のアクセスポイントを近距離に配
置し、これらが同一の周波数帯域を使用するチャネルで
送受信すると、複数個のアクセスポイントと送受信でき
る位置に無線端末が配置されると、無線端末での信号の
復号が困難になる。という制約があるために、できるだ
けこれらの条件を満たすように配置することが必要とな
るのだが、例えば建築物内での使用では、壁や家具類の
配置が電波の伝播状況を悪化させる大きな要因となりア
クセスポイントの配置は、必要以上に高密度に配置する
必要が生じ易く、上記1)、2)の制約との整合が求め
られることになり無線LANの設置作業は、有線LAN
に比べてはるかに難しいものになる。[0006] 2) When a plurality of access points are arranged in a short distance, and they are transmitted and received on a channel using the same frequency band, if the radio terminal is arranged at a position where transmission and reception can be performed with a plurality of access points, It becomes difficult to decode the signal at Because of this restriction, it is necessary to arrange them so as to satisfy these conditions as much as possible.For example, in the use in buildings, the arrangement of walls and furniture is a major factor that deteriorates the propagation condition of radio waves The arrangement of access points tends to need to be arranged at a higher density than necessary, and it is necessary to match the restrictions 1) and 2).
Would be much more difficult.
【0007】また先にも述べたようにアクセスポイント
装置での中継時の処理量は大きくなってしまうため、中
継遅延も大きくなりやすい。Further, as described above, since the processing amount at the time of relaying at the access point device increases, relay delay tends to increase.
【0008】[0008]
【発明が解決しようとする課題】本発明が解決しようと
する課題は以下の8点である。The problems to be solved by the present invention are the following eight points.
【0009】1)アド・ホックネットワークにおいて広
範囲な無線による相互伝送を実現すること。[0009] 1) Realization of wide-range wireless mutual transmission in an ad hoc network.
【0010】2)インフラストラクチャネットワークに
おいて、遮蔽物の多い実環境下でコストを押さえなおか
つ省スペースなシステムの導入で広範囲な無線による相
互伝送を実現すること。[0010] 2) In an infrastructure network, a wide-range wireless transmission can be realized by introducing a space-saving system while suppressing costs in a real environment with many shields.
【0011】3)インフラストラクチャネットワークに
おいて、アクセスポイント経由する数を減らすことでリ
アルタイムな無線による相互伝送を実現すること。3) Realization of real-time wireless mutual transmission by reducing the number of access points via an infrastructure network.
【0012】4)インフラストラクチャネットワークに
おいて、移動する端末がアクセスポイントのエリアを越
えて別のアクセスポイントのエリアに移った時には、端
末とアクセスポイントとの間で移動したことの手順を必
要とするが、この回数を減らすこと。4) In an infrastructure network, when a moving terminal moves from the access point area to another access point area, a procedure of moving between the terminal and the access point is required. , Reduce this number.
【0013】5)周波数割り当ての方法を半自動化する
ことで無線LANの設置作業を容易にすること。[0013] 5) To facilitate the work of installing a wireless LAN by semi-automating the method of frequency allocation.
【0014】6)無線LANクロスチャネル変換リピー
タにおいて、同じネットワークからの信号を異なるチャ
ネルから受信した場合は各々クロスチャネル変換しない
ことでチャネル資源の省資源化を図ること。6) In a wireless LAN cross-channel conversion repeater, when signals from the same network are received from different channels, cross-channel conversion is not performed for each, thereby saving channel resources.
【0015】7)同じネットワークからの信号を異なる
チャネルから受信した場合は各々クロスチャネル変換し
ないことでチャネル資源の省資源化を図る無線LANク
ロスチャネル変換リピータで、更に高速な無線LANネ
ットワークを実現すること。7) When a signal from the same network is received from a different channel, a wireless LAN cross-channel conversion repeater that saves channel resources by not performing cross-channel conversion, thereby realizing a higher-speed wireless LAN network. thing.
【0016】8)同じネットワークからの信号を異なる
チャネルから受信した場合は各々クロスチャネル変換し
ないことでチャネル資源の省資源化を図る無線LANク
ロスチャネル変換リピータで、更に信頼性の高い無線L
ANネットワークの実現を可能にすること。8) A wireless LAN cross-channel conversion repeater that saves channel resources by not performing cross-channel conversion when signals from the same network are received from different channels.
To enable the realization of AN networks.
【0017】[0017]
【課題を解決するための手段】上記7点の課題を解決す
る手段は以下の通りである。Means for solving the above-mentioned problems are as follows.
【0018】1)アド・ホックネットワークに本請求項
1〜17で構成される無線LANクロスチャネル変換リ
ピータ装置は、送信しようとする端末Aの伝送エリア内
に存在することによって、無線リピータの伝送エリア内
も端末Aの伝送エリアとなる。また無線リピータは多段
につなぐことによりさらに広範囲な伝送エリアに拡張も
可能である。1) The wireless LAN cross-channel conversion repeater device according to any one of claims 1 to 17 in an ad hoc network is present in the transmission area of the terminal A to be transmitted. The area inside is also the transmission area of terminal A. Also, by connecting wireless repeaters in multiple stages, it is possible to extend the transmission area to a wider range.
【0019】2)請求項1〜11で記述される無線LA
Nクロスチャネル変換リピータ装置はMAC(Media Ac
cess Control)エリアを含まないので、経路選択など複
雑な動作を必要とするシステム構成が不必要となるため
安価にまた小規模に構成することができる。2) Wireless LA described in claims 1 to 11
The N cross channel conversion repeater device is a MAC (Media Ac
cess control) area, which eliminates the need for a system configuration that requires complicated operations such as path selection.
【0020】3)請求項1〜11で記述される無線LA
Nクロスチャネル変換リピータ装置においては、中継処
理があるチャネルの搬送波をそのまま周波数を変換して
送信するするだけの処理のためアクセスポイント経由の
処理に比べてはるかに短い時間での中継が可能である。3) The wireless LA described in claims 1 to 11
In the N cross-channel conversion repeater device, since only the carrier wave of the channel having the relay process is converted and transmitted as it is, the relay process can be performed in a much shorter time than the process via the access point. .
【0021】4)無線LANクロスチャネル変換リピー
タ装置で相互接続される無線ネットワークの伝送エリア
内は、一つのアクセスポイントのエリアであるため、こ
のエリア内を移動する事に限っては、アクセスポイント
のエリアの移動及びそれに付随する手順は不必要であ
る。4) Since the transmission area of the wireless network interconnected by the wireless LAN cross-channel conversion repeater is an area of one access point, moving within this area is limited to the access point. The movement of the area and the accompanying procedure are unnecessary.
【0022】5)請求項4〜11で記述される無線LA
Nクロスチャネル変換リピータ装置では、ビーコン検知
機能を使用することで使用済みの周波数は検知してクロ
スチャネル交換中継動作に移らないので、請求項12〜
15の無線LAN端末を使用することで従来技術の2)
で記述されるような状況をできる限り排除している。5) Wireless LA described in claims 4 to 11
In the N cross channel conversion repeater device, since the used frequency is detected by using the beacon detection function and the operation is not shifted to the cross channel exchange relay operation, claims 12 to
2) of the prior art by using 15 wireless LAN terminals
As far as possible, situations such as those described in Section 1.
【0023】6)請求項6〜15で記述される無線LA
NネットワークではビーコンフレームのネットワークI
Dを解析することでチャネル選択の手段を提供してい
る。6) Wireless LA described in claims 6 to 15
In the N network, the network I of the beacon frame
Analysis of D provides a means for channel selection.
【0024】7)請求項7、8、11で記述される無線
LANクロスチャネル変換リピータ及び請求項12、1
3の無線LAN端末は選択手段において、最も速くビー
コンフレームを受信されたチャネルのみをクロスチャネ
ル変換することで高速化を実現する。7) A wireless LAN cross-channel conversion repeater described in claims 7, 8 and 11, and claims 12 and 1
The wireless LAN terminal of No. 3 realizes high-speed processing by performing cross-channel conversion on only the channel for which the beacon frame is received the fastest in the selecting means.
【0025】8)請求項9−11で記述される無線LA
Nクロスチャネル変換リピータ及び請求項12、13の
無線LAN端末は選択手段において、最も強い電界強度
で受信されたチャネルのみをクロスチャネル変換するこ
とで高い信頼性を実現する。8) The wireless LA described in claim 9-11
The N cross-channel conversion repeater and the wireless LAN terminal according to the twelfth and thirteenth aspects achieve high reliability by performing cross-channel conversion on only the channel received with the strongest electric field strength in the selection means.
【0026】[0026]
【発明の実施の形態】本発明の実施の形態として、IEEE
802.11の無線LANにおける無線LANクロスチャネル
変換リピータ装置及び無線LAN端末について記述す
る。この場合ビーコンフレーム内にはBSSIDと呼ば
れるMACアドレスを記述するエリアが存在し、これが
請求項7におけるネットワークIDに当たっている。DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS As an embodiment of the present invention, IEEE
A wireless LAN cross-channel conversion repeater device and a wireless LAN terminal in an 802.11 wireless LAN will be described. In this case, an area for describing a MAC address called BSSID exists in the beacon frame, which corresponds to the network ID in claim 7.
【0027】本発明の請求項1〜3の実施の形態を説明
するために図1を用い、本発明の請求項4〜11の実施
の形態を説明するため図2を用い、請求項12〜15の
実施の形態を説明するために図3も用いて説明する。FIG. 1 is used to describe the first to third embodiments of the present invention, and FIG. 2 is used to describe the fourth to eleventh embodiments of the present invention. The fifteenth embodiment will be described with reference to FIG.
【0028】周波数帯域Aを使用するチャネルXと前記
周波数帯域とは異なる周波数帯域Bを使用するチャネル
Yの信号を送受信する機能を有し、前記チャネルXで受
信される信号をチャネルYに変換する機能及びチャネル
Yで受信される信号をチャネルXに送信する機能をクロ
スチャネル変換機能と呼び、この機能を有する無線LA
Nリピータ装置を無線LANクロスチャネル変換リピー
タと呼ぶ。It has a function of transmitting and receiving a signal of a channel X using a frequency band A and a signal of a channel Y using a frequency band B different from the frequency band, and converts a signal received on the channel X into a channel Y. The function of transmitting a signal received on channel Y to channel X is called a cross-channel conversion function.
The N repeater device is called a wireless LAN cross channel conversion repeater.
【0029】図1において記述されている無線LANク
ロスチャネル変換リピータは、4つの周波数を使用した
チャネルをクロスに変換する無線LANクロスチャネル
変換リピータであり、請求項3の実施の形態となってい
るが、請求項1、2は基本的には請求項3のサブセット
であり、この図により請求項1〜3の実施の形態を説明
していることになっている。The wireless LAN cross-channel conversion repeater described in FIG. 1 is a wireless LAN cross-channel conversion repeater for converting a channel using four frequencies into a cross, and is an embodiment of claim 3. However, Claims 1 and 2 are basically a subset of Claim 3, and the drawings explain the embodiments of Claims 1 to 3.
【0030】アンテナ11で受信されるキャリアはパラ
レルに4つのチャネル配信され、スイッチ61〜64に
流される。後述するがこれらのスイッチは通常時ONと
なっており、直ちに周波数変換部71〜74に流れる。The carrier received by the antenna 11 is distributed in four channels in parallel, and is sent to the switches 61 to 64. As will be described later, these switches are normally ON and immediately flow to the frequency converters 71 to 74.
【0031】この周波数変換71〜74には、バンドパ
スフィルターが含まれ、所定の帯域のみ信号が通過す
る。このバンドパスフィルターの帯域は、周波数変換7
1〜74でそれぞれ異なる。Each of the frequency converters 71 to 74 includes a band-pass filter, and a signal passes only in a predetermined band. The band of this band-pass filter has a frequency conversion of 7
1 to 74, respectively.
【0032】ここにおいては各周波数を中間周波数帯に
落とすために局部発振器からのそれぞれのチャネルに適
合するクロックをかけており、かくチャネル信号が中間
周波数帯による信号におとされ、そのままクロスバスイ
ッチ81に供給される。Here, in order to reduce each frequency to the intermediate frequency band, a clock adapted to each channel from the local oscillator is applied. Thus, the channel signal is converted to a signal in the intermediate frequency band, and the crossbar switch 81 is used as it is. Supplied to
【0033】このクロスバスイッチはチャネル制御部1
31によって制御されるのであるが、本実施の形態の請
求項1〜3のシステム構成ではこの制御をディップスイ
ッチ141によるマニュアルによる操作により制御する
ことを想定する。本実施の形態ではディップスイッチは
ch1、ch2、ch3、ch4、ex1、ex2、e
x3の7つで構成している。This crossbar switch is a channel control unit 1
In the system configuration according to claims 1 to 3 of the present embodiment, it is assumed that this control is controlled by a manual operation using the DIP switch 141. In the present embodiment, the dip switches are ch1, ch2, ch3, ch4, ex1, ex2, e
x3.
【0034】ex1〜ex3はクロスチャネルの変換の
組み合わせを指示するものであり、必ず1つのディップ
スイッチがONとするものとする。各ディップスイッチ
をONにすることで ex1→ch1Xch2 & ch3Xch4 ex2→ch1Xch3 & ch2Xch4 ex3→ch1Xch4 & ch2Xch3 という組み合わせのクロスチャネル変換をチャネル制御
部131がクロスバスイッチ81に指示するという構成
をとる。Ex1 to ex3 indicate combinations of cross-channel conversion, and one dip switch is always turned on. By turning on each dip switch, the channel control unit 131 instructs the crossbar switch 81 to perform a cross-channel conversion of a combination ex1 → ch1Xch2 & ch3Xch4 ex2 → ch1Xch3 & ch2Xch4 ex3 → ch1Xch4 & ch2Xch3.
【0035】ex1→ch1Xch2 & ch3Xc
h4は、チャンネル1とチャンネル2を交換し、チャン
ネル3とチャンネル4を交換する意味である。Ex1 → ch1Xch2 & ch3Xc
h4 means that channel 1 and channel 2 are exchanged, and channel 3 and channel 4 are exchanged.
【0036】ch1〜ch4のディップスイッチは本実
施の形態の無線LANクロスチャネル変換リピータ装置
で使用するチャネルを指定するものであり、ユーザがあ
る周波数帯域を使用不可することで次のような問題を解
決する手段を与えている。The dip switches of ch1 to ch4 are used to designate a channel to be used in the wireless LAN cross-channel conversion repeater according to the present embodiment, and the following problem arises when the user disables a certain frequency band. The solution is given.
【0037】図4は1つのアクセスポイント(AP)と
2つの無線LANクロスチャネル変換リピータ(WR
1、WR2)で構成されるサービスエリアを示してい
る。AP1はch1で通信を行っているとすると、例え
ばWR1はex1をONにしてch1をch2に変換す
る。FIG. 4 shows one access point (AP) and two wireless LAN cross-channel conversion repeaters (WR).
1, WR2). Assuming that AP1 is communicating with ch1, for example, WR1 turns on ex1 and converts ch1 to ch2.
【0038】一方、WR2はWR1がch2で送信して
いるのでもしex1をONにしてクロスチャネル変換を
行おうとすると無線LAN端末(TE)204はch2
でWR1、WR2からの干渉波を受信することとなり通
信サービスを受けることができなくなる。On the other hand, if WR1 is transmitting on ch2, and if ex1 is turned on to perform cross-channel conversion, the wireless LAN terminal (TE) 204 transmits to ch2.
In this case, interference waves from WR1 and WR2 are received, and communication services cannot be received.
【0039】したがってWR2はex1以外を使用しな
くてはならない。他方WR2がex1以外、例えばex
2を使用したとするとWR1はWR2からのch3の信
号をch4に変換して送信し、WR2はさらにこれを受
信してWR1のch4の信号をch2に変換するという
伝播ループを構成することとなり、結局正常な通信はで
きなくなる。Therefore, WR2 must use something other than ex1. On the other hand, if WR2 is other than ex1, for example, ex
If WR1 is used, WR1 converts the signal of ch3 from WR2 to ch4 and transmits it, and WR2 further receives this and forms a propagation loop that converts the signal of ch4 of WR1 to ch2, Eventually, normal communication cannot be performed.
【0040】このような場合はWR1のch3をもしく
はWR2のch2のどちらか一方をOFFにすることで
このようなループの構成を阻止することができるように
なる(実用的には、両方OFFにするのが望まし
い。)。In such a case, it is possible to prevent such a loop configuration by turning off either the channel 3 of the WR1 or the channel 2 of the WR2 (practically, both the channels are turned off). Is desirable.)
【0041】上記のように設定されたクロスバスイッチ
81は設定されたチャネルの周波数変換部41〜44に
送られ、各チャネルの周波数帯に変換し増幅器21〜2
4に送られるのであるが、そのまえにレベル検波器31
〜34においてそのチャネルが送信状態であるかどうか
検知し送信状態であれば制御信号をスイッチ61〜64
に送り続け、スイッチ61〜64はOFFの状態となり
そのチャネルの受信を中止する。これにより電波の局内
ループを解消することとなる。The crossbar switch 81 set as described above is sent to the frequency converters 41 to 44 of the set channels, and converted into the frequency bands of the respective channels, and the amplifiers 21 to 2
4 before being sent to the level detector 31.
In steps 34 to 34, it is detected whether or not the channel is in a transmission state.
And the switches 61 to 64 are turned off to stop receiving the channel. Thus, the in-station loop of the radio wave is eliminated.
【0042】図2において記述される無線LANクロス
チャネル変換リピータは、11〜81のブロックは図1
とまったく同じであるが、チャネル制御をビーコン信号
に応じて動的に行うために以下の機構が追加されてい
る。The wireless LAN cross-channel conversion repeater described in FIG.
However, the following mechanism is added to dynamically perform channel control according to a beacon signal.
【0043】まず各チャネルから中間周波数で受信され
た信号は中継されるとともに、自局において復調器10
1〜104、復号器111〜114でデジタル信号に変
換され、きわめて簡易なフレーム解析を行うビーコン検
出器121〜124でビーコンフレームのみをフィルタ
ーし、そのBSSIDをチャネル制御部132へ送信す
る。First, the signal received at the intermediate frequency from each channel is relayed, and the demodulator 10
The beacon detectors 121 to 124, which convert the digital signals into digital signals at the decoders 111 to 114 and perform extremely simple frame analysis, filter only the beacon frames, and transmit the BSSID to the channel control unit 132.
【0044】また、これと平行して受信レベル測定器9
1〜94において中間周波数の信号レベルを測定して同
じくチャネル制御部132へ送信する。In parallel with this, the reception level measuring device 9
In steps 1 to 94, the signal level of the intermediate frequency is measured and transmitted to the channel control unit 132.
【0045】図5、図6、図7にチャネル制御部132
の動作手順を記述している。基本的にチャネル制御部1
32はビーコン受信割り込み及びタイマー割り込みのイ
ベント待ち状態を継続する状態遷移マシンであり、これ
らのイベントによりチャネル制御部132の内部テーブ
ルである、ビーコンテーブルとクロスチャネル変換テー
ブルの二つのテーブルの管理とそのテーブル内容比較に
よりクロスバスイッチ81に対してクロスチャネル変換
機能の開始・解除の出力を出すという構成になってい
る。FIG. 5, FIG. 6, and FIG.
Is described. Basically channel control unit 1
Reference numeral 32 denotes a state transition machine which continues the event waiting state of the beacon reception interrupt and the timer interrupt, and manages two tables, a beacon table and a cross-channel conversion table, which are internal tables of the channel control unit 132, based on these events. The configuration is such that the start / cancel output of the cross channel conversion function is output to the crossbar switch 81 by comparing the table contents.
【0046】図10にビーコンテーブルの構成及び図1
1にクロスチャネル変換テーブルの構成を示している。FIG. 10 shows the structure of the beacon table and FIG.
FIG. 1 shows the configuration of the cross channel conversion table.
【0047】ビーコンテーブルエントリーはサポートす
るチャネル数分存在する。テーブルエントリーの第1構
成項目はそのチャネルのナンバーを付与する領域であ
る。ディップスイッチからの情報はビーコンテーブルエ
ントリーの第2項目に記録される。There are as many beacon table entries as there are channels to support. The first configuration item of the table entry is an area for assigning the channel number. The information from the dip switch is recorded in the second item of the beacon table entry.
【0048】第3項目は受信ビーコンのBSSIDであ
り、この場合例として48ビットMACアドレスを入れ
ている。ビーコンテーブルエントリーが作成されていな
いチャネルはこの項目値として0xFFFFFFFFFFFFを入れる
こととしている。第4項目はビーコンを受信してからの
経過時間をいれる項目となる。The third item is the BSSID of the received beacon. In this case, a 48-bit MAC address is entered as an example. For channels for which a beacon table entry has not been created, 0xFFFFFFFFFFFF should be entered as this item value. The fourth item is an item that includes the elapsed time after receiving the beacon.
【0049】後述する手順により実行されるが、ビーコ
ンテーブルエントリーはチャネル制御部132の中に存
在するタイマーによってインクリメントされある閾値を
越えると削除される。これは使用されていないチャネル
を検知して空きチャネルに開放することを目的としてい
る。第4項目はこの目的のため設けられている。As will be described later, the beacon table entry is incremented by a timer in the channel control unit 132 and is deleted when a certain threshold is exceeded. This aims at detecting unused channels and releasing them to empty channels. The fourth item is provided for this purpose.
【0050】クロスチャネル変換テーブルエントリーは
同時にクロスチャネル交換できる最大数分存在する。本
実施の形態では4チャネル構成であるので同時にクロス
チャネル交換できる最大数は2個である。The maximum number of cross channel conversion table entries that can be simultaneously cross channel exchanged exists. Since the present embodiment has a four-channel configuration, the maximum number of cross-channel exchanges that can be performed simultaneously is two.
【0051】第1項目はクロスチャネル変換テーブルエ
ントリーが有効かどうかを判定するために設けられたフ
ィールドである。第2項目と第3項目はクロスチャネル
している二つのチャネルを指定するフィールドとなる
が、ビーコン受信しているチャネルは二つのうち一つの
みであるのでこれを第2項目めにこれを指定するよう構
成している。The first item is a field provided for determining whether the cross channel conversion table entry is valid. The second item and the third item are fields for designating two cross-channel channels, but since only one of the two channels is receiving a beacon, this is designated as the second item. It is configured to do.
【0052】チャネル制御部132がビーコン受信イベ
ントが発生した場合に実行されるべき動作は次の3項目
である。The operations to be executed when the beacon reception event occurs by the channel control unit 132 are the following three items.
【0053】1)ビーコンテーブルの更新(302〜3
05、316、322、331) 2)ビーコンを受信したチャネルが、既に使用されてい
るクロスチャネル変換テーブルで、変換チャネルである
場合のクロスチャネルの再配置(309〜315) 3)ビーコンテーブルの変化を検知してのクロスチャネ
ル変換テーブルの更新 4)クロスチャネル変換テーブルの変更に従ったクロス
チャネル変換機能の開始・解除 1)の処理は手順304、305でビーコンテーブルの
変化が有るか無いかの判定をおこなっており、手順30
5で”はい”を選択したならそのチャネルにおいてビー
コンの変更が無かったことを示す。それ以外の場合では
手順331、322においてビーコンテーブルエントリ
ーの作成を行っている。1) Updating the beacon table (302-3)
05, 316, 322, 331) 2) Relocation of the cross channel when the channel that has received the beacon is the already used cross channel conversion table and is a conversion channel (309 to 315) 3) Changes in the beacon table 4) Starting / releasing the cross-channel conversion function according to the change of the cross-channel conversion table 1) The processing of 1) is to determine whether there is a change in the beacon table in steps 304 and 305. Judgment is performed, and step 30
If "Yes" is selected in 5, it indicates that the beacon has not been changed in that channel. Otherwise, in steps 331 and 322, a beacon table entry is created.
【0054】3)、4)の処理は手順306−308、
手順317−321、手順323−330で行われる。
手順306−308は受信ビーコンのソースドアレスが
以前のアドレスと異なる場合に、以前のビーコン受信チ
ャネルの受信を元に作成されているクロスチャネル変換
を解除していることを示している。The processes 3) and 4) are performed in steps 306-308,
Steps 317-321 and 323-330 are performed.
Steps 306 to 308 indicate that when the source address of the reception beacon is different from the previous address, the cross channel conversion created based on the reception of the previous beacon reception channel is released.
【0055】チャネル制御部は、ディップスイッチ14
2のoptディップスイッチのoptでstrを選択した場合、
同じBSSIDを持つビーコンテーブルエントリーを選
択する場合により電波の受信レベルの高いほうを選択
し、spdを選択した場合は、同じビーコンフレームが先
に受信したチャネルを選択する。The channel control unit includes a DIP switch 14
When str is selected by opt of 2 opt dip switch,
When a beacon table entry having the same BSSID is selected, the higher one of the radio wave reception level is selected, and when spd is selected, the channel in which the same beacon frame is received first is selected.
【0056】手順320−321は、ディップスイッチ
142のoptディップスイッチでstrを選択した場合すな
わち受信レベルを同じアクセスポイントからのクロスチ
ャネル変換の指標としている場合で、既存のクロスチャ
ネル変換より受信レベルの高いビーコンを受信した場合
に実行される手順で、手順的には既存のクロスチャネル
変換機能を一旦解除し新たに開始するという構成になっ
ている。手順329−330は、新しいBSSIDを持
つビーコン受信時のクロスチャネル変換の開始を指示す
る手順である。Steps 320 to 321 are performed when str is selected by the opt dip switch of the dip switch 142, that is, when the reception level is used as an index of the cross-channel conversion from the same access point. This is a procedure that is executed when a high beacon is received. In the procedure, the existing cross-channel conversion function is temporarily released and newly started. Procedures 329-330 are procedures for instructing the start of cross-channel conversion when receiving a beacon having a new BSSID.
【0057】タイマー割り込みイベントが発生した場合
に実行されるべき手順は次の2項目である。The procedure to be executed when a timer interrupt event occurs is the following two items.
【0058】5)すべてのビーコンテーブルエントリー
のタイマーのインクリメント 6)ビーコンテーブルのタイムアウトの判定とタイムア
ウト発生時の関連するクロスチャネル変換機能の解除 5)の処理は手順333で実施し、手順334−346
は6)の処理である。手順338−345は削除された
ビーコンテーブルエントリーと同じBSSIDを持つビ
ーコンテーブルエントリーが存在する時に、クロスチャ
ネルテーブルを付け替える手順である。5) Increment the timer of all beacon table entries 6) Judgment of timeout of beacon table and release of related cross-channel conversion function when timeout occurs 5) The processing of 5) is carried out in step 333 and steps 334-346
Is the processing of 6). Procedures 338-345 are procedures for replacing the cross channel table when there is a beacon table entry having the same BSSID as the deleted beacon table entry.
【0059】図3は本実施の形態の無線LANクロスチ
ャネル変換リピータ装置によって構成されるネットワー
クで使用される端末の実施の形態である。例えば図4に
おける204TEがこれに相当する。端末本体191は
送受信チャネルスイッチ181によって一つのチャネル
のみを使って送受信されるように構成されている。FIG. 3 shows an embodiment of a terminal used in a network constituted by the wireless LAN cross-channel conversion repeater of the present embodiment. For example, 204TE in FIG. 4 corresponds to this. The terminal body 191 is configured to transmit and receive using only one channel by the transmission / reception channel switch 181.
【0060】そして送受信チャネルスイッチ181はチ
ャネル選択器171によって送受信チャネルをコントロ
ールするよう設計されている。チャネル選択器は図8の
チャネル選択器171の制御手順にしたがってチャネル
選択する。チャネル選択器171はチャネル制御部13
2と同じくビーコン受信イベントとタイマー割り込みイ
ベントの二つのイベント待ちを繰り返す状態遷移マシン
である。The transmission / reception channel switch 181 is designed to control the transmission / reception channel by the channel selector 171. The channel selector selects a channel according to the control procedure of the channel selector 171 in FIG. The channel selector 171 is a channel controller 13
This is a state transition machine that repeats waiting for two events, a beacon reception event and a timer interrupt event, as in No. 2.
【0061】図9において無線LAN端末において使用
されるビーコンテーブルの構成を示している項目的には
図10のDSWの項目がないだけで後は図10の構成と
同じである。In FIG. 9, items showing the structure of the beacon table used in the wireless LAN terminal are the same as those in FIG. 10 except that there is no DSW item in FIG.
【0062】ビーコン受信イベントが発生した場合に実
行されるべき動作は次の2項目である。The operations to be executed when the beacon reception event occurs are the following two items.
【0063】7)ビーコンテーブルの更新 8)ビーコンテーブルの変化を検知してのチャネルスイ
ッチ181への指示 7)の処理は手順403、409でビーコンテーブルの
変更の有無を判定しており、手順409において”は
い”を選択するならビーコンテーブルの更新が無かった
ことを示す。それ以外の場合は手順408においてビー
コンテーブルエントリーの作成を行っている。7) Updating the beacon table 8) Instructing the channel switch 181 upon detecting a change in the beacon table 7) In the process 7), it is determined in steps 403 and 409 whether or not the beacon table has been changed. If "Yes" is selected, it means that the beacon table has not been updated. Otherwise, in step 408, a beacon table entry is created.
【0064】8)の処理は手順404−407で実施し
ており、ディップスイッチ143のoptディップスイッ
チがstrを選択している時に最も受信レベルの高いチャ
ネルを選択するよう構成されている。The processing of 8) is performed in steps 404 to 407. When the opt dip switch of the dip switch 143 selects str, the channel having the highest reception level is selected.
【0065】タイマー割り込みイベントが発生した場合
に実行されるべきどうさは次の2項目である。The following two items need to be executed when a timer interrupt event occurs.
【0066】9)すべてのビーコンテーブルのタイマー
のインクリメント 10)ビーコンテーブルのタイムアウトの判定とタイム
アウト発生に伴う送受信チャネルの変更 9)の処理は手順413で実施し、手順414−419
は10)の処理である。9) Incrementing the timers of all beacon tables 10) Judgment of timeout of beacon table and change of transmission / reception channel in response to occurrence of timeout The processing of 9) is performed in step 413, and steps 414-419 are performed.
Is the process of 10).
【0067】この無線LAN端末はこの構成によりアク
セスポイントを変更せずに無線LANクロスチャネル変
換リピータ間をハンドオーバすることができるようにな
る。With this configuration, the wireless LAN terminal can perform handover between wireless LAN cross-channel conversion repeaters without changing the access point.
【0068】[0068]
【発明の効果】図1の実施の形態ではマニュアル設定に
よりビーコン受信チャネルと空きチャネル(ビーコンを
受信しておらず、ディップスイッチでDisableにされて
いない)をクロスチャネル変換することにより、アクセ
スポイントに直接電波の届かない端末にも変換されたチ
ャネルで送受信させることを可能とし、図2の実施の形
態で構成された無線LANクロスチャネル変換リピータ
装置は図1の実施の形態の効果に加えて、各チャネルの
ビーコンを受信することにより動的に空きチャネルにク
ロスチャネル変換機能を開始することでマニュアル動作
によらず自動的にクロスチャネル変換動作を実行して、
ビーコンをある時間受信していないことで自動的に空き
チャネルにしてクロスチャネル変換機能を解除すること
を可能にする。In the embodiment of FIG. 1, the beacon receiving channel and the idle channel (not receiving the beacon and not disabled by the dip switch) are cross-channel converted by manual setting, so that the access point can be controlled. The wireless LAN cross-channel conversion repeater device configured in the embodiment of FIG. 2 enables the terminal that does not directly reach a radio wave to transmit and receive the converted channel, in addition to the effect of the embodiment of FIG. By receiving the beacon of each channel and automatically starting the cross-channel conversion function on an empty channel, the cross-channel conversion operation is automatically performed without manual operation,
When a beacon has not been received for a certain period of time, an empty channel is automatically set and the cross channel conversion function can be released.
【0069】さらに同じBSSIDを持つビーコン受信
チャネルについては一つのチャネルのみを選択してクロ
スチャネル変換することが可能であり、ディップスイッ
チoptの切り替えでその選択方式も変更できる。optディ
ップスイッチをstrにセットすれば伝送誤りに強い無線
LANネットワークシステムを構築できるし、spdにセ
ットすれば高速通信に最適化された無線LANネットワ
ークシステムを構築することができる。Further, for the beacon receiving channel having the same BSSID, it is possible to select only one channel and perform cross channel conversion, and the selection method can be changed by switching the dip switch opt. By setting the opt dip switch to str, a wireless LAN network system resistant to transmission errors can be constructed, and by setting it to spd, a wireless LAN network system optimized for high-speed communication can be constructed.
【0070】図3の実施の形態で構成された無線LAN
端末は、図1、図2の実施の形態で構築された無線LA
Nネットワークシステムで送受信できるエリア内に有れ
ば、最適なチャネルを選択して送受信することができ
る。optディップスイッチをstrにセットすれば伝送誤り
に強い送受信が可能とするし、spdにセットすれば高速
なそう受信を可能にする。The wireless LAN configured in the embodiment shown in FIG.
The terminal is a wireless LA constructed in the embodiment of FIGS.
If it is within an area where transmission and reception can be performed in the N network system, it is possible to select and transmit and receive an optimal channel. Setting the opt dip switch to str enables transmission and reception resistant to transmission errors, and setting it to spd enables high-speed reception.
【図1】無線LANクロスチャネル変換リピータ装置の
構成を示した図FIG. 1 is a diagram showing a configuration of a wireless LAN cross-channel conversion repeater device;
【図2】無線LANクロスチャネル変換リピータ装置の
構成を示した図FIG. 2 is a diagram showing a configuration of a wireless LAN cross-channel conversion repeater device;
【図3】無線LAN端末の構成を示した図FIG. 3 is a diagram showing a configuration of a wireless LAN terminal;
【図4】伝播ループの解説図FIG. 4 is an explanatory diagram of a propagation loop.
【図5】チャネル制御部132の制御手順を示したフロ
ーチャートFIG. 5 is a flowchart showing a control procedure of a channel control unit 132;
【図6】チャネル制御部132の制御手順を示したフロ
ーチャートFIG. 6 is a flowchart showing a control procedure of a channel control unit 132;
【図7】チャネル制御部132の制御手順を示したフロ
ーチャートFIG. 7 is a flowchart showing a control procedure of a channel control unit 132;
【図8】チャネル選択器171の制御手順を示したフロ
ーチャートFIG. 8 is a flowchart showing a control procedure of a channel selector 171;
【図9】端末側のビーコンテーブルの構成を構成を示し
た図FIG. 9 is a diagram showing a configuration of a beacon table on a terminal side;
【図10】ビーコンテーブルの構成を示した図FIG. 10 is a diagram showing a configuration of a beacon table.
【図11】クロスチャネル変換テーブルの構成を示した
図FIG. 11 is a diagram showing a configuration of a cross channel conversion table.
11 アンテナ 21、22、23、24 増幅器 31、32、33、34 レベル検波器 41、42、43、44 周波数変換装置 51 局部発振器L1 52 局部発振器L2 53 局部発振器L3 54 局部発振器L4 61、62、63、64 スイッチ 71、72,73、74 周波数変換装置 81 クロスバスイッチ 91、92、93、94、95、96、97、98 受
信レベル測定器 101、102、103、104、105、106、1
07、108 復調器 110、111、112、113、114、115、1
16、117、118復号器 121、122、123、124、125、126、1
27、128 ビーコン検出器 131、132 チャネル制御部 141 ディップスイッチ1 142 ディップスイッチ2 143 ディップスイッチ3 155、156、157、158 変調器 165、166、167、168 符号器 171 チャネル選択器 181 チャネルスイッチ 191 端末ホスト部 201 アクセスポイント1(AP1) 202 無線LANクロスチャネル変換リピータ装置1
(WR1) 203 無線LANクロスチャネル変換リピータ装置2
(WR2) 204 無線LAN端末(TE) 301〜346 チャネル制御部132の操作手順にお
けるブロック指示符号 401〜419 チャネル選択器171の操作手順にお
けるブロック指示符号11 Antenna 21, 22, 23, 24 Amplifier 31, 32, 33, 34 Level Detector 41, 42, 43, 44 Frequency Converter 51 Local Oscillator L1 52 Local Oscillator L2 53 Local Oscillator L3 54 Local Oscillator L4 61, 62, 63, 64 switch 71, 72, 73, 74 frequency conversion device 81 crossbar switch 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 reception level measuring device 101, 102, 103, 104, 105, 106, 1
07, 108 Demodulators 110, 111, 112, 113, 114, 115, 1
16, 117, 118 decoder 121, 122, 123, 124, 125, 126, 1
27, 128 Beacon detector 131, 132 Channel control unit 141 Dip switch 1 142 Dip switch 2 143 Dip switch 3 155, 156, 157, 158 Modulator 165, 166, 167, 168 Encoder 171 Channel selector 181 Channel switch 191 Terminal host unit 201 Access point 1 (AP1) 202 Wireless LAN cross channel conversion repeater device 1
(WR1) 203 Wireless LAN cross channel conversion repeater device 2
(WR2) 204 Wireless LAN terminal (TE) 301 to 346 Block instruction code in operation procedure of channel control section 132 Block instruction code in operation procedure of channel selector 171
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 山本 裕理 神奈川県川崎市多摩区東三田3丁目10番1 号 松下技研株式会社内 Fターム(参考) 5K033 CB06 DA17 DB12 DB18 EA06 EA07 5K067 AA11 AA14 AA22 AA33 AA42 AA44 DD19 DD30 DD44 EE02 EE06 EE61 FF16 GG11 HH22 HH23 JJ01 JJ17 KK15 5K072 AA12 AA16 AA19 AA23 AA24 AA29 BB13 BB27 CC03 CC13 CC34 DD11 DD15 EE19 EE31 FF15 FF22 GG14 GG27 GG34 GG37 GG39 ────────────────────────────────────────────────── ─── Continuation of the front page (72) Inventor Yuri Yamamoto 3-10-1 Higashi-Mita, Tama-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa F-term in Matsushita Giken Co., Ltd. 5K033 CB06 DA17 DB12 DB18 EA06 EA07 5K067 AA11 AA14 AA22 AA33 AA42 AA44 DD19 DD30 DD44 EE02 EE06 EE61 FF16 GG11 HH22 HH23 JJ01 JJ17 KK15 5K072 AA12 AA16 AA19 AA23 AA24 AA29 BB13 BB27 CC03 CC13 CC34 DD11 DD15 EE19 EE31 FF15 GG22 GG14GG27
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