JP2008258832A - Radio communication device - Google Patents

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Shinya Kobayashi
真也 小林
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Hitachi Kokusai Electric Inc
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Hitachi Kokusai Electric Inc
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a LAN data transmission system which is capable of exactly detecting transmission abnormality in a radio transmission system to always maintain normal transmission of LAN data. <P>SOLUTION: In the LAN transmission system including radio transmission lines RD and RU of radio terminal station T1 and T2 between wired transmission line W1 and W2, polling data P is transmitted from one radio terminal station T2 to the other radio terminal station T1 through the radio transmission line RU, and the radio terminal station T1 determines no presence of the abnormality in data transmission by the radio transmission system through the radio transmission line RU when correctly receiving the polling data P, and at this time, the radio terminal station T1 transmits polling response data PA to the radio transmission line RD when correctly receiving the polling data P, and the radio terminal station T2 determines no presence of the abnormality in data transmission by the radio transmission system through the radio transmission line RD when correctly receiving the polling response data PA. <P>COPYRIGHT: (C)2009,JPO&INPIT

Description

本発明は、LANデータの伝送システムに係り、特に有線伝送系の間に無線伝送系を含むLANデータ伝送システムに関する。   The present invention relates to a LAN data transmission system, and more particularly to a LAN data transmission system including a wireless transmission system between wired transmission systems.

LANデータの伝送では、通常、双方向伝送が保たれていなければ伝送条件が満足されないから、有線伝送路による伝送では問題無いが、無線伝送系では、同一伝送路(同一チャネル)で双方向の伝送はできないから、一方から他方への伝送(例えば下り)と他方から一方への伝送(例えば上り)に独立した伝送系が必要であり、従って、無線伝送系の場合、下りと上りの一方でも伝送異常が生じた場合には、LANデータが満足に伝送できなくなる。   In LAN data transmission, transmission conditions are usually not satisfied unless bidirectional transmission is maintained, so there is no problem with transmission using a wired transmission path. However, in a wireless transmission system, bidirectional transmission is performed using the same transmission path (same channel). Since transmission is not possible, an independent transmission system is required for transmission from one to the other (for example, downlink) and transmission from the other to the other (for example, uplink) .Therefore, in the case of a wireless transmission system, either the downlink or the uplink is required. When a transmission abnormality occurs, LAN data cannot be transmitted satisfactorily.

そこで、従来から、図2に示すように、一方のネットワーク機器N1と他方のネットワーク機器N2の間を結ぶ際、その伝送系として、一方の有線伝送路W1と他方の有線伝送路W2の間に一方の無線端局T1と他方の無線端局T2による無線伝送系が含まれているLAN伝送システムの場合には、無線伝送系の一方の無線伝送路RDによる伝送系と他方の無線伝送路RUによる伝送系の何れか一方でも伝送異常が検出された場合にはデータリンクを切断し、誤ったLANデータの伝送が継続されてしまうことがないようにしているのが通例である。   Therefore, conventionally, as shown in FIG. 2, when connecting between one network device N1 and the other network device N2, as a transmission system between the one wired transmission path W1 and the other wired transmission path W2, In the case of a LAN transmission system including a wireless transmission system including one wireless terminal station T1 and the other wireless terminal station T2, a transmission system using one wireless transmission line RD and the other wireless transmission line RU of the wireless transmission system. When a transmission error is detected in any one of the transmission systems according to (1), the data link is usually disconnected so that erroneous LAN data transmission is not continued.

ここで、この図2に示したLANデータ伝送系における一方の無線端局T1と他方の無線端局T2について、更に図3により詳しく説明すると、まず、ここには、無線端局としての基本的な機器として夫々LAN信号終端回路10、20と、無線送受信回路11、21だけが示されている。そして、まず、LAN信号終端回路10、20は、夫々有線伝送路W1、W2を介してネットワーク機器N1、N2にLAN接続され、データリンクを確立した後、各ネットワーク機器N1、N2から送信されてくるLANデータを受信し、LANデータRN1、RN2を、各々無線送受信回路11、21に供給する。なお、このとき、図示してないが、これらのLANデータRN1、RN2は、無線フレーム多重化された状態で無線送受信回路11、21に供給されるようになっている。   Here, one wireless terminal station T1 and the other wireless terminal station T2 in the LAN data transmission system shown in FIG. 2 will be described in more detail with reference to FIG. Only the LAN signal termination circuits 10 and 20 and the wireless transmission / reception circuits 11 and 21 are shown as simple devices. First, the LAN signal termination circuits 10 and 20 are connected to the network devices N1 and N2 via the wired transmission lines W1 and W2, respectively, and after establishing a data link, are transmitted from the network devices N1 and N2. The incoming LAN data is received, and the LAN data RN1 and RN2 are supplied to the wireless transmission / reception circuits 11 and 21, respectively. At this time, although not shown, these LAN data RN1 and RN2 are supplied to the radio transmission / reception circuits 11 and 21 in a state where the radio frame is multiplexed.

次に、無線送受信回路11、21は、LANデータRN1、RN2を入力し、各々の無線伝送路RD、RUを介して相手側の無線送受信回路21、11に伝送すると共に、相手側の無線送受信回路11、21から伝送されてくるLANデータRN1、RN2を受信して、各々のLAN信号終端回路10、20に供給し、これにより各々独立した無線伝送路RD、RUを介して、一方の無線端局T1と他方の無線端局T2間で相互にLANデータRN1、RN2の無線伝送が得られるようにする。そして、相手側から受信したLANデータRN1、RN2は無線フレーム多重化に対する復号化処理され、各々の有線伝送路W1、W2を介してネットワーク機器N1、N2に供給されることになる。   Next, the radio transmission / reception circuits 11 and 21 receive the LAN data RN1 and RN2 and transmit the LAN data RN1 and RN2 to the radio transmission / reception circuits 21 and 11 on the other side via the respective radio transmission paths RD and RU. The LAN data RN1 and RN2 transmitted from the circuits 11 and 21 are received and supplied to the LAN signal termination circuits 10 and 20, respectively, whereby one of the wireless signals is transmitted via the independent wireless transmission paths RD and RU. Wireless transmission of LAN data RN1 and RN2 is obtained between the terminal station T1 and the other wireless terminal station T2. Then, the LAN data RN1 and RN2 received from the other side are subjected to decoding processing for radio frame multiplexing and supplied to the network devices N1 and N2 via the respective wired transmission paths W1 and W2.

そして、このような無線伝送系での伝送異常を検出するため、或る従来技術では、LANデータの無線フレームに着目し、当該フレームの同期状態から伝送異常を検出する方法について提案している(例えば、特許文献1などを参照。)。
特開2005−217565号公報
In order to detect such a transmission abnormality in the wireless transmission system, a certain conventional technique focuses on a wireless frame of LAN data and proposes a method for detecting a transmission abnormality from the synchronization state of the frame ( (For example, see Patent Document 1).
JP 2005-217565 A

上記従来技術は、伝送異常の検出がLANデータの状態に依存していない点に配慮がされておらず、LANデータの正常な伝送維持に問題があった。   The above prior art does not take into consideration that the detection of transmission abnormality does not depend on the state of LAN data, and has a problem in maintaining normal transmission of LAN data.

LANデータの無線伝送の場合、フレーム同期外れぎりぎりの受信状態になったときの信号では、フレーム内のデータが、いわゆるデータ化けになる虞が多い。しかして、この場合、従来技術では、伝送異常の検出がフレームの同期状態に依存しているので、とにかくフレーム同期が保たれているときは、たとえデータ化けしていても伝送異常は検出されず、この結果、データリンクの切断が得られず、エラーデータが伝送されてしまうことになり、従って、従来技術では、LANデータの正常な伝送維持に問題が生じてしまうのである。   In the case of wireless transmission of LAN data, there is a high possibility that the data in the frame will be garbled in the signal when the reception state is just outside frame synchronization. In this case, in the prior art, since the detection of transmission abnormality depends on the frame synchronization state, when the frame synchronization is maintained anyway, the transmission abnormality is not detected even if the data is garbled. As a result, the data link cannot be disconnected, and error data is transmitted. Therefore, in the prior art, there is a problem in maintaining normal transmission of LAN data.

本発明の目的は、無線伝送系での伝送異常の検出が的確に得られ、常にLANデータの正常な伝送維持が得られるようにしたLAN伝送システムを提供することにある。   An object of the present invention is to provide a LAN transmission system that can accurately detect a transmission abnormality in a wireless transmission system and can always maintain normal transmission of LAN data.

上記目的は、有線伝送系の間に無線伝送系を含むLANデータ伝送システムにおいて、前記無線伝送系の一方の無線端局からポーリングデータを送信し、前記無線伝送系の他方の無線端局は、前記ポーリングデータが受信されたとき、これに応じてポーリング応答データを送信し、前記他方の無線端局で前記ポーリングデータが正しく受信されたとき、前記一方の無線端局から当該他方の無線端局までの無線伝送系には異常が無いものと判断し、前記一方の無線端局で前記ポーリング応答データが正しく受信されたとき、前記他方の無線端局から当該一方の無線端局までの無線伝送系には異常が無いものと判断するようにして達成される。   The object is to transmit polling data from one wireless terminal station of the wireless transmission system in a LAN data transmission system including a wireless transmission system between wired transmission systems, and the other wireless terminal station of the wireless transmission system is: When the polling data is received, polling response data is transmitted accordingly. When the polling data is correctly received at the other wireless terminal station, the other wireless terminal station Wireless transmission from the other wireless terminal station to the one wireless terminal station when the polling response data is correctly received by the one wireless terminal station. This is achieved by judging that there is no abnormality in the system.

本発明によれば、ポーリングされたデータに基づいて伝送異常が検出されるので、無線同期外れには至らないが、データ化けしている虞がある伝送状態のときも伝送異常として検出することができ、従って、伝送異常によるデータリンクの切断に常に正しく対応することができる。また、この結果、相手機器も、送信しているLANデータが正しく伝送されているか否かを常に正確に把握することができ、LANデータの正しい伝送維持を保つことができる。   According to the present invention, since a transmission abnormality is detected based on polled data, radio synchronization is not lost, but it is possible to detect a transmission abnormality even in a transmission state where there is a possibility of data corruption. Therefore, it is possible to always cope with the disconnection of the data link due to the transmission abnormality. As a result, the counterpart device can always accurately grasp whether or not the LAN data being transmitted is correctly transmitted, and can maintain the correct transmission of LAN data.

以下、本発明に係るLANデータ伝送システムについて、図示の実施形態により詳細に説明する。   Hereinafter, a LAN data transmission system according to the present invention will be described in detail with reference to illustrated embodiments.

ここで、図1は、本発明の一実施の形態を示すブロック構成図で、これは、図2における一方の無線端局T1と他方の無線端局T2を詳細なブロックとして示したもので、従って、図示されていないが、この実施形態においても、一方の有線端局T1には、有線伝送路N1を介して一方のネットワーク機器N1が接続され、他方の有線端局T2には、有線伝送路N2を介して他方のネットワーク機器N2が接続されていて、これらの間でLANデータが相互に伝送されるようになっている。   Here, FIG. 1 is a block diagram showing an embodiment of the present invention, which shows one wireless terminal station T1 and the other wireless terminal station T2 in FIG. 2 as detailed blocks. Therefore, although not shown in the figure, also in this embodiment, one network device N1 is connected to one wired terminal station T1 via a wired transmission path N1, and wired transmission is performed to the other wired terminal station T2. The other network device N2 is connected via the path N2, and LAN data is transmitted between them.

そして、この図1の実施形態においても、双方の無線端局T1、T2には、無線端局としての基本的な機器として夫々LAN信号終端回路10、20と、無線送受信回路11、21が備えられている点は、図3で説明した従来技術の場合と同じであり、これにより、一方の無線端局T1と他方の無線端局T2間で相互にLANデータRN1、RN2の無線伝送が得られ、ネットワーク機器N1、N2の相互間でLANデータRN1、RN2の授受が得られることになる点も、図3で説明した従来技術の場合と同じである。   Also in this embodiment of FIG. 1, both wireless terminal stations T1 and T2 are provided with LAN signal termination circuits 10 and 20 and wireless transmission / reception circuits 11 and 21, respectively, as basic devices as wireless terminal stations. This is the same as in the case of the prior art described with reference to FIG. 3, whereby wireless transmission of LAN data RN1 and RN2 is obtained between one wireless terminal station T1 and the other wireless terminal station T2. Thus, the LAN data RN1 and RN2 can be exchanged between the network devices N1 and N2, which is the same as in the case of the prior art described with reference to FIG.

しかして、この実施形態では、まず、対をなしている無線端局T1、T2が主局と従局の夫々に設定されている点で、従来技術の場合とは異なっている。このとき、便宜上、他方の無線端局T2を主局とし、一方の無線端局T1を従局とする。次に、その上で、まず、主局に設定した無線端局T2には、多重回路22とポーリング制御回路23、ポーリング生成部24、ポーリング応答検出部25、逆多重回路26、それにLANリンク制御回路27を設け、従局に設定した無線端局T1には、逆多重回路12とポーリング検出部13、LANリンク制御回路14、ポーリング制御回路15、ポーリング応答生成部16、それに多重回路17を設けるのである。   Thus, this embodiment is different from the prior art in that the wireless terminal stations T1 and T2 that make a pair are set as the master station and the slave station, respectively. At this time, for the sake of convenience, the other wireless terminal station T2 is a master station and one wireless terminal station T1 is a slave station. Next, first, the radio terminal station T2 set as the main station includes a multiplexing circuit 22, a polling control circuit 23, a polling generation unit 24, a polling response detection unit 25, a demultiplexing circuit 26, and LAN link control. Since the circuit 27 is provided and the wireless terminal station T1 set as the slave station is provided with the demultiplexing circuit 12, the polling detection unit 13, the LAN link control circuit 14, the polling control circuit 15, the polling response generation unit 16, and the multiplexing circuit 17 is there.

次に、この実施形態の動作について説明する。   Next, the operation of this embodiment will be described.

始めに主局、すなわち、無線端局T2について説明すると、この場合、まず、LAN信号終端回路20は、有線伝送路W2を介して他方のネットワーク機器N2に接続されている。そこで、このLAN信号終端回路20は、ネットワーク機器N2から受信したLANデータRN2を多重回路22に供給し、ネットワーク機器N2に対するLANリンク状態はポーリング制御回路23に入力する。このとき、LAN信号終端回路20は、LANリンク制御回路27からの指示により、有線伝送路W2とのリンクを強制的に切断する機能も備えられている。   First, the main station, that is, the wireless terminal station T2, will be described. In this case, the LAN signal termination circuit 20 is first connected to the other network device N2 via the wired transmission path W2. Therefore, the LAN signal termination circuit 20 supplies the LAN data RN2 received from the network device N2 to the multiplexing circuit 22, and the LAN link state for the network device N2 is input to the polling control circuit 23. At this time, the LAN signal termination circuit 20 also has a function of forcibly disconnecting the link with the wired transmission path W2 in accordance with an instruction from the LAN link control circuit 27.

次に、ポーリング制御回路23は、LANリンクの状態とLANリンク制御回路27からの指示により、従局にポーリングを行うか否かを決め、ポーリング生成部24に指示する。このときのポーリングは、基本的には所定の頻度で繰り返され、具体的には、LANデータの無線フレーム毎に実行されるが、数フレームに1回の頻度にするなど、任意の時点で実行されるようにしてもよい。指示されたポーリング生成部24は、ポーリングデータPを生成し、多重回路22とポーリング応答検出部25に供給する。そこで多重回路22は、LAN信号終端回路20から供給されているLANデータRN2にポーリングデータPを多重化し、それを無線送受信回路21に供給し、この結果、無線送受信回路21から多重化データが無線伝送路RUに送信され、従局(無線端局T1)に伝送されることになる。このときのポーリングデータの多重化については、無線フレームのヘッダ部とデータ部の何れに多重化してもよく、他の周波数による多重化でもよい。   Next, the polling control circuit 23 determines whether or not to poll the slave station based on the state of the LAN link and the instruction from the LAN link control circuit 27, and instructs the polling generation unit 24. The polling at this time is basically repeated at a predetermined frequency. Specifically, the polling is executed for each wireless frame of LAN data. However, it is executed at an arbitrary time such as once every several frames. You may be made to do. The designated polling generation unit 24 generates polling data P and supplies it to the multiplexing circuit 22 and the polling response detection unit 25. Therefore, the multiplexing circuit 22 multiplexes the polling data P with the LAN data RN2 supplied from the LAN signal termination circuit 20 and supplies it to the wireless transmission / reception circuit 21. As a result, the multiplexed data is wirelessly transmitted from the wireless transmission / reception circuit 21. It is transmitted to the transmission line RU and transmitted to the slave station (wireless terminal station T1). In this case, the polling data may be multiplexed in either the header portion or the data portion of the radio frame, or may be multiplexed with other frequencies.

一方、このとき、無線送受信回路21では、無線伝送路RDを介して従局から多重化データが受信され、これが逆多重回路26に供給される。このとき受信される多重化データは、詳細は後述するが、従局のポーリング応答生成部16で生成されたポーリング応答信号PAが、従局の多重回路17によりLANデータRN1に多重化されているデータであり、従って、逆多重回路26ではLANデータRN1からポーリング応答信号が分離され、LANデータRN1はLAN信号終端回路20に供給され、ポーリング応答信号PAはポーリング応答検出部25に供給される。このときポーリング応答検出部25には、既に説明したように、ポーリング生成部24で生成されているポーリングデータPが入力されている。   On the other hand, at this time, the radio transmission / reception circuit 21 receives the multiplexed data from the slave station via the radio transmission path RD, and supplies this to the demultiplexing circuit 26. Although the details of the multiplexed data received at this time will be described later, the polling response signal PA generated by the polling response generating unit 16 of the slave station is multiplexed with the LAN data RN1 by the multiplexer circuit 17 of the slave station. Therefore, in the demultiplexing circuit 26, the polling response signal is separated from the LAN data RN1, the LAN data RN1 is supplied to the LAN signal termination circuit 20, and the polling response signal PA is supplied to the polling response detector 25. At this time, the polling response detection unit 25 receives the polling data P generated by the polling generation unit 24 as described above.

そこで、このポーリング応答検出部25では、逆多重回路26から供給されたポーリング応答信号PAをポーリング生成部24から入力されているポーリングデータPと比較し、ポーリングデータPが正しく受信されているか否かを判定し、その結果をLANリンク制御回路27に供給する。このとき、LANリンク制御回路27には、ポーリング制御回路23から従局にポーリングを行うか否かを指示する信号が入力されている。そこでLANリンク制御回路27は、このポーリング制御回路23から入力されている信号と、ポーリング応答検出部25から入力される判定結果に応じて、LAN信号終端回路20と有線伝送路W2との間のリンクを強制的に切断するか否かを決め、それをLAN信号終端回路20に指示する。   Therefore, the polling response detection unit 25 compares the polling response signal PA supplied from the demultiplexing circuit 26 with the polling data P input from the polling generation unit 24, and determines whether or not the polling data P is correctly received. And the result is supplied to the LAN link control circuit 27. At this time, a signal instructing whether or not to poll the slave station is input from the polling control circuit 23 to the LAN link control circuit 27. Therefore, the LAN link control circuit 27 determines whether the signal is input from the polling control circuit 23 and the determination result input from the polling response detection unit 25 between the LAN signal termination circuit 20 and the wired transmission line W2. It is determined whether to forcibly disconnect the link, and this is instructed to the LAN signal termination circuit 20.

このときのポーリング制御回路23とLANリンク制御回路27による処理について、具体的に説明すると、まず、ポーリング制御回路23は、LANリンク制御回路27からリンクアップ、つまりLAN信号終端回路20と有線伝送路W2のリンクを確立せよという指示が出されているのに、LAN信号終端回路20のLANリンク状態がリンクダウン、つまりリンク切断状態であった場合、ポーリング生成部24にポーリング中止を指示する。次に、LANリンク制御回路27は、ポーリング制御回路23からポーリング生成部24にポーリング送信が指示されているにもかかわらず、ポーリング応答検出部25ではポーリング応答信号が受信されないことが通知されたとき、LAN信号終端回路20にリンクダウンを指示するのである。   The processing by the polling control circuit 23 and the LAN link control circuit 27 will be specifically described. First, the polling control circuit 23 is linked up from the LAN link control circuit 27, that is, the LAN signal termination circuit 20 and the wired transmission line. If the instruction to establish the link of W2 is issued, but the LAN link state of the LAN signal termination circuit 20 is link down, that is, the link is disconnected, the polling generation unit 24 is instructed to stop polling. Next, the LAN link control circuit 27 is notified that the polling response detection unit 25 does not receive a polling response signal even though the polling control circuit 23 instructs the polling generation unit 24 to perform polling transmission. The link down is instructed to the LAN signal termination circuit 20.

但し、実機の場合、指示が出されてから実際に指示通りの状態になるまでにタイムラグがあり、従って、実際の装置では待ち時間を設定するなどの何らかの対策が必要になることはいうまでもない。   However, in the case of an actual machine, there is a time lag between when an instruction is issued and when the actual state is in accordance with the instruction. Therefore, it goes without saying that some measures such as setting a waiting time are required in an actual device. Absent.

また、以上の説明から明らかなように、ここにいう“ポーリング”とは、主局から或る情報を従局に送信し、その結果として、従局が、その情報を主局に返送するまでの一連の行為のことであり、このとき、主局において、そこから送信した情報、すなわちポーリングデータPと、そこで受信された情報、すなわちポーリング応答信号PAが一致すれば、無線伝送系での通信状態に異常が無いものとするためになされるものである。   Further, as is clear from the above description, “polling” here is a series of steps from when the master station transmits certain information to the slave station, and as a result, until the slave station returns the information to the master station. At this time, if the information transmitted from the main station, that is, the polling data P, matches the information received there, that is, the polling response signal PA, in the main station, the communication state in the wireless transmission system is established. This is done to make sure there is no abnormality.

次に、従局、すなわち無線端局T1の動作について説明すると、この場合、従局は、主局から無線伝送路RUを介して伝送されてきた多重化データを、無線送受信回路11で受信し、それを逆多重回路12に入力してLANデータRN2とポーリングデータPに逆多重化する。そして、まず、ここで分離されたLANデータRN2はLAN信号終端回路10に供給され、ここから有線伝送路W1に出力され、この結果、図2に示されている一方のネットワーク機器N1にLANデータRN2が伝送されることになる。   Next, the operation of the slave station, that is, the wireless terminal station T1, will be described. In this case, the slave station receives multiplexed data transmitted from the master station via the wireless transmission path RU by the wireless transmission / reception circuit 11, and Is input to the demultiplexing circuit 12 and demultiplexed into the LAN data RN2 and the polling data P. First, the LAN data RN2 separated here is supplied to the LAN signal termination circuit 10, and is output from here to the wired transmission line W1, and as a result, the LAN data RN2 is sent to one network device N1 shown in FIG. RN2 is transmitted.

他方、逆多重回路12で分離されたポーリングデータPはポーリング検出部13に供給され、ここで、いま、入力されたポーリングデータPが自局宛か否かなど正しいデータか否かが判定される。そして、判定結果はLANリンク制御回路14に供給され、ポーリングデータP自体はポーリング応答生成部15に供給される。このとき、主局から必ずポーリングデータが送信されるとは限らない。そこで実機の場合、ポーリング検出部13、或いは、このときの検出結果を受け取るLANリンク制御回路14などにおいてポーリングデータが未受信であるとする場合には、タイマ、カウンタなどを用い、所定のタイムアウト処理、未受信回数の所定カウント処理、ポーリングデータ受信番号チェック処理などの後でポーリングデータが未検出であるとすることもある。   On the other hand, the polling data P separated by the demultiplexing circuit 12 is supplied to the polling detection unit 13, where it is determined whether or not the input polling data P is correct data such as whether or not the input polling data P is addressed to the own station. . The determination result is supplied to the LAN link control circuit 14, and the polling data P itself is supplied to the polling response generation unit 15. At this time, polling data is not always transmitted from the main station. Therefore, in the case of an actual machine, when polling data is not received in the polling detection unit 13 or the LAN link control circuit 14 that receives the detection result at this time, a predetermined timeout process is performed using a timer, a counter, or the like. In some cases, the polling data is not detected after the predetermined count processing of the number of unreceived times, the polling data reception number check processing, or the like.

LANリンク制御回路14は、ポーリング検出部13から供給されるポーリング検出結果と、ポーリング制御回路15から供給されるポーリング応答を行うか否かの指示を入力して、LAN信号終端回路10による有線伝送路W1とのリンクを強制的に切断させるか否かを決め、結果をLAN信号終端回路10に指示する。そこで、LAN信号終端回路10は、リンク切断が指示された場合、有線伝送路W1とのリンクを強制的に切断する。   The LAN link control circuit 14 inputs a polling detection result supplied from the polling detection unit 13 and an instruction as to whether or not to perform a polling response supplied from the polling control circuit 15, and wired transmission by the LAN signal termination circuit 10. It is determined whether to forcibly disconnect the link with the path W1, and the result is instructed to the LAN signal termination circuit 10. Therefore, the LAN signal termination circuit 10 forcibly disconnects the link with the wired transmission path W1 when the link disconnection is instructed.

このときポーリング制御回路15は、LANリンク制御回路14からの指示と、LAN信号終端回路10のLANリンク状態からポーリング応答を行うか否かを決め、ポーリング応答生成部16に指示する。   At this time, the polling control circuit 15 determines whether or not to perform a polling response from the instruction from the LAN link control circuit 14 and the LAN link state of the LAN signal termination circuit 10 and instructs the polling response generation unit 16.

このときポーリング応答生成部16は、ポーリング制御回路15から指示されたとき動作し、ポーリング検出部13から供給されているポーリングデータPに基づいてポーリング応答データPAを生成する。そして、それを多重回路17に供給する。このとき多重回路17にはLAN信号終端回路10からLANデータPN1が入力されている。そこで、多重回路17では、このLANデータPN1にポーリング応答データPAが多重化され、無線送受信回路11に多重化データが供給されるようになり、この結果、無線伝送路RDを介して多重化データが主局に伝送され、上記した主局での動作に引き継がれることになる。そして、このときのポーリング応答データの多重化については、主局の場合と同じにする。   At this time, the polling response generation unit 16 operates when instructed by the polling control circuit 15 and generates polling response data PA based on the polling data P supplied from the polling detection unit 13. Then, it is supplied to the multiplexing circuit 17. At this time, the LAN data PN1 is input from the LAN signal termination circuit 10 to the multiplexing circuit 17. Therefore, in the multiplexing circuit 17, the polling response data PA is multiplexed with the LAN data PN1, and the multiplexed data is supplied to the wireless transmission / reception circuit 11. As a result, the multiplexed data is transmitted via the wireless transmission path RD. Is transmitted to the main station and taken over by the operation at the main station described above. The multiplexing of polling response data at this time is the same as that in the main station.

従って、この実施形態によれば、ポーリングデータPに基づいて伝送異常が検出されるので、無線同期外れには至らないが、データ化けしている虞がある伝送状態ときも伝送異常として検出することができ、従って、伝送異常によるLAN信号終端回路10、20によるデータリンクの切断に常に正しく対応することができる。また、この結果、ネットワーク機器N1、N2でも、送信しているLANデータが正しく相手方に伝送されているか否かを常に正確に把握することができ、LANデータの正しい伝送維持を保つことができる。   Therefore, according to this embodiment, since a transmission abnormality is detected based on the polling data P, the wireless synchronization is not lost, but even in a transmission state where there is a possibility that data is garbled, it is detected as a transmission abnormality. Therefore, it is possible to always cope with the disconnection of the data link by the LAN signal termination circuits 10 and 20 due to the transmission abnormality. As a result, the network devices N1 and N2 can always accurately grasp whether or not the LAN data being transmitted is correctly transmitted to the other party, and can maintain the correct transmission of LAN data.

また、この実施形態によれば、主局からポーリングする頻度が、例えばLANデータの無線フレーム毎に実行されるようにしたり、数フレームに1回の頻度で実行されるようにするなど、任意の頻度と任意の時点で実行されるように決めることができる。ここで、例えば無線フレーム毎に実行されるようにした場合、LANデータが受信されるタイミングの都度、異常の有無を調べることができる反面、必要以上の短い周期でリンクアップとリンクダウンの検出がなされてしまい、結果としてネットワーク系の切替が頻発してしまうという事態の虞がある。しかし、このとき、上記実施形態では、頻度が変えられるので、伝送状態に応じて適切な頻度にすることができ、切替の頻発に的確に対処できる。   In addition, according to this embodiment, the frequency of polling from the main station is set to be arbitrary for every wireless frame of LAN data, for example, or once every several frames, etc. You can decide to run at any time and frequency. Here, for example, when it is executed for each radio frame, it can check the presence / absence of abnormality every time LAN data is received, but it detects link up and link down in a shorter cycle than necessary. As a result, there is a risk of switching the network system frequently. However, at this time, since the frequency can be changed in the above embodiment, the frequency can be set appropriately according to the transmission state, and the frequent occurrence of switching can be dealt with accurately.

更に、この実施形態によれば、上記したように、ポーリング頻度が選べるので、異常検出精度を調整することができる。具体的には、ポーリングを無線フレームの全てで実行したり、或いは数フレームに1回の割合にするなどの制御をすると共に、リンクダウンとリンクアップするための条件を決めるのに、ポーリング応答の未受信と受信の判定に回数の閾値を設けたり、タイムアウト回数に閾値を設けたりすることにより、的確な異常検出精度が調整でき、特にリンクアップは連続した異常検出により初めて安定した運用が可能であることが判断できるので、ネットワーク系の切替の頻発に有効である。   Furthermore, according to this embodiment, as described above, since the polling frequency can be selected, the abnormality detection accuracy can be adjusted. Specifically, polling is performed on all radio frames, or is controlled at a rate of once every several frames, and the polling response is used to determine the conditions for link down and link up. By setting a threshold for the number of times to determine whether or not to receive or setting a threshold for the number of time-outs, accurate error detection accuracy can be adjusted. Since it can be determined that there is, it is effective for frequent switching of network systems.

なお、以上に説明した実施形態では、主局に設定された無線端局T2からポーリングデータPが送信され、従局に設定された無線端局T1が応答し、これからポーリング応答データPAが折り返し送信するようにしているが、反対に、無線端局T1が主局に設定され、無線端局T2が従局に設定されるようにしてもよく、更には双方からポーリングが行われ、ポーリング応答がなされるようにしてもよいことはいうまでもない。   In the embodiment described above, the polling data P is transmitted from the wireless terminal station T2 set as the master station, the wireless terminal station T1 set as the slave station responds, and the polling response data PA is transmitted back from this. However, conversely, the wireless terminal station T1 may be set as the master station, and the wireless terminal station T2 may be set as the slave station. Further, polling is performed from both sides, and a polling response is made. It goes without saying that this may be done.

本発明に係るLANデータ伝送システムの一実施の形態を示すブロック構成による説明図である。It is explanatory drawing by the block structure which shows one Embodiment of the LAN data transmission system which concerns on this invention. 本発明の適用対象であるLAN伝送系の一例を示すブロック構成図である。It is a block block diagram which shows an example of the LAN transmission system which is an application object of this invention. 従来技術によるLANデータ伝送システムの一例を示すブロック構成による説明図である。It is explanatory drawing by the block structure which shows an example of the LAN data transmission system by a prior art.

符号の説明Explanation of symbols

T1:無線単局(従局)
T2:無線単局(主局)
W1、W2:有線伝送路
RD:無線伝送路(下り)
RU:無線伝送路(上り)
10、20:LAN信号終端回路
11、21:無線送受信回路)
12、26:逆多重回路
13:ポーリング検出部
14、27:LANリンク制御回路
15、23:ポーリング制御回路
16:ポーリング応答生成部
17、22:多重回路
24:ポーリング生成部
25:ポーリング応答検出部
T1: Wireless single station (slave station)
T2: Wireless single station (main station)
W1, W2: Wired transmission path RD: Wireless transmission path (downlink)
RU: Wireless transmission path (upstream)
10, 20: LAN signal termination circuit 11, 21: Wireless transmission / reception circuit)
12, 26: Demultiplexing circuit 13: Polling detection unit 14, 27: LAN link control circuit 15, 23: Polling control circuit 16: Polling response generation unit 17, 22: Multiplexing circuit 24: Polling generation unit 25: Polling response detection unit

Claims (1)

有線伝送系の間に無線伝送系を含むLANデータ伝送システムにおいて、
前記無線伝送系の一方の無線端局からポーリングデータを送信し、前記無線伝送系の他方の無線端局は、前記ポーリングデータが受信されたとき、これに応じてポーリング応答データを送信し、
前記他方の無線端局で前記ポーリングデータが正しく受信されたとき、前記一方の無線端局から当該他方の無線端局までの無線伝送系には異常が無いものと判断し、
前記一方の無線端局で前記ポーリング応答データが正しく受信されたとき、前記他方の無線端局から当該一方の無線端局までの無線伝送系には異常が無いものと判断することを特徴とするLANデータ伝送システム。
In a LAN data transmission system including a wireless transmission system between wired transmission systems,
Polling data is transmitted from one wireless terminal station of the wireless transmission system, and when the polling data is received, the other wireless terminal station of the wireless transmission system transmits polling response data accordingly.
When the polling data is correctly received by the other wireless terminal station, it is determined that there is no abnormality in the wireless transmission system from the one wireless terminal station to the other wireless terminal station,
When the polling response data is correctly received by the one wireless terminal station, it is determined that there is no abnormality in a wireless transmission system from the other wireless terminal station to the one wireless terminal station. LAN data transmission system.
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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