JP2008271477A - Modem communication method and modem device - Google Patents

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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a modem communication method with an effective data transfer rate equalized when performing fallback control. <P>SOLUTION: A plurality of modem devices A, B, C... are connected to a power line transmission channel 1. Two of the modem devices which are paired to perform one-to-one communication using a common channel (frequency range). A transmission control part 5A has a fallback control (transmission rate control) function, a multi-access control function and an effective data transfer rate control function. The modem device A sends a transmission channel evaluation signal instead of transmission data to the modem device B. The modem device B performs transmission channel evaluation, determines an optimum fallback rate, and notifies the modem device A of the determined fallback rate. The modem device A sets a back-off period in CSMA/CA multi-access control to be suitable for the fallback rate (bit rate). <P>COPYRIGHT: (C)2009,JPO&INPIT

Description

本発明は、PLC(Power Line Communication)データ通信システムのような、伝送品質の変動が大きな伝送路を使用するモデム通信方法及びモデム装置に関するものであり、特に、伝送速度を伝送品質の良好な通常運用時よりも低下させた場合(フォールバック)でも、通信ペアにおける実効データ転送速度を均一化させる技術に関するものである。   The present invention relates to a modem communication method and a modem apparatus that use a transmission line with large fluctuations in transmission quality, such as a PLC (Power Line Communication) data communication system, and in particular, a normal transmission speed with good transmission quality. The present invention relates to a technique for equalizing the effective data transfer rate in a communication pair even when it is lowered than during operation (fallback).

従来、複数の通信装置が、相互に1対1で通信する自立分散型のネットワークが知られている。例えば、同一のデータをバケツリレー方式で通信装置間を順次転送するものがある。
無線LAN(Local Area Network)のアドホックモードにおいては、アクセスポイントを介さずに通信装置(station)同士が1対1で通信を行うことができ、上述した自立分散型のネットワークを構築することができる。
Conventionally, an autonomous distributed network in which a plurality of communication devices communicate with each other on a one-to-one basis is known. For example, there is one that sequentially transfers the same data between communication devices using a bucket relay system.
In an ad hoc mode of a wireless LAN (Local Area Network), communication devices (stations) can communicate one-on-one without using an access point, and the above-described self-sustained distributed network can be constructed. .

その際、複数の通信装置が、同一の共通チャネルを使用することから、競合を避けるために、MAC(Medium Access Control:媒体アクセス制御)を行う。
IEEE 802.11eの通信規格(非特許文献1参照)においては、媒体アクセス制御にCSMA/CA(Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance:搬送波感知多重アクセス/衝突回避)方式が採用されている。
At this time, since a plurality of communication devices use the same common channel, MAC (Medium Access Control) is performed in order to avoid contention.
In the IEEE 802.11e communication standard (see Non-Patent Document 1), a CSMA / CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance) method is employed for medium access control.

図6は、従来のCSMA/CAによる多重アクセス制御の具体例を示すシーケンス図である。
モデム装置A〜Dが、共通のチャネルを使用して通信する。モデム装置AがBに対する通信要求状態にあり、モデム装置CがDに対する通信要求状態にある場合を想定する。
通信要求状態にあるモデム装置A,Cは、それぞれ、チャネルがビジー状態からアイドル状態になったとき、所定の期間DIFS(Distributed Coordination function interframe space)とバックオフ(backoff)期間とを加えたキャリア検出待機期間の間、キャリアが検出されないことにより、チャネル状態がアイドルであることを確認した上で、データフレームを送信する。
FIG. 6 is a sequence diagram showing a specific example of conventional multiple access control by CSMA / CA.
Modem devices A to D communicate using a common channel. Assume that the modem apparatus A is in a communication request state for B and the modem apparatus C is in a communication request state for D.
Each of the modem devices A and C in the communication request state detects a carrier by adding a predetermined period DIFS (Distributed Coordination function interframe space) and a backoff period when the channel is changed from the busy state to the idle state. Since no carrier is detected during the standby period, the data frame is transmitted after confirming that the channel state is idle.

バックオフ期間は、その最大長がCW(Contention Window:衝突ウインドウ)で決まる一様ランダムな整数値であり、通信要求がある毎に、個々のモデム装置A,Cにおいて、互いに独立して設定される。
図示の例のように、モデム装置Cのバックオフ期間が短ければ、モデム装置Cからモデム装置Dにデータフレーム61が送信される。
モデム装置Dにおいて、データフレームが受信できれば、所定期間SIFS(short interframe space)経過後、モデム装置CにACK63を送信する。モデム装置Cは、ACK63を受信することにより、先に送信したデータフレーム61が正しく受信されたことがわかる。
The back-off period is a uniform random integer value whose maximum length is determined by CW (Contention Window), and is set independently in each modem device A and C each time there is a communication request. The
If the back-off period of the modem device C is short as in the example shown in the figure, the data frame 61 is transmitted from the modem device C to the modem device D.
If modem apparatus D can receive a data frame, ACK 63 is transmitted to modem apparatus C after a short period of SIFS (short interframe space) has elapsed. By receiving the ACK 63, the modem device C knows that the previously transmitted data frame 61 has been correctly received.

一方、モデム装置Aの方は、キャリア検出待機期間が経過するまでに、データフレーム61のキャリアが検出されることになるため、送信を待機し、次にチャネルがアイドルになる、ACK63の送信が完了した時点から、所定期間DIFSとバックオフ期間62とを加えものを新たにキャリア検出待機期間とし、このキャリア検出待機期間の間、キャリアが検出されないことにより、チャネル状態がアイドルであることを確認した上で、データフレーム64を送信する。
ここで、バックオフ期間62は、前回のバックオフ期間において、キャリアが検出されるまでに経過した時間分を除いた期間である。
バックオフ期間は、減算するバックオフカウンタが0になることにより検出される。従って、バックオフ期間62は、前回のバックオフ期間において、バックオフカウンタが減算を停止したときの値に相当する。
On the other hand, the modem apparatus A waits for transmission because the carrier of the data frame 61 is detected before the carrier detection waiting period elapses, and then the channel becomes idle. From the time of completion, add a predetermined period DIFS and backoff period 62 to make it a new carrier detection waiting period, and confirm that the channel state is idle because no carrier is detected during this carrier detection waiting period After that, the data frame 64 is transmitted.
Here, the back-off period 62 is a period excluding the time elapsed until the carrier is detected in the previous back-off period.
The back-off period is detected when the back-off counter to be subtracted becomes zero. Therefore, the back-off period 62 corresponds to a value when the back-off counter stops subtraction in the previous back-off period.

上述したCSMA/CAにおいては、また、データフレームの内容に関する優先度(priority)に応じて優先して多重アクセス制御をしている。
図示を省略するが、EDCA(enhanced distributed channel access)においては、上述したDIFSは、複数の長さが用意されたAIFS(arbitration interframe space)に置き換わる。送信すべきデータフレームの優先度が小さいほど、AIFSの長さを長くすることにより、送信待機になる確率を大きくする。
In the above-described CSMA / CA, multiple access control is preferentially performed according to the priority regarding the contents of the data frame.
Although not shown, in EDCA (enhanced distributed channel access), the above-described DIFS is replaced with an AIFS (arbitration interframe space) in which a plurality of lengths are prepared. The lower the priority of the data frame to be transmitted, the greater the probability of waiting for transmission by increasing the length of AIFS.

優先度を有する多重アクセス制御方法としては、種々の方法が提案されている(特許文献1参照)。
この特許文献1によれば、バックオフ期間を、一様乱数に固定値を加えることにより、バックオフ期間のとる範囲を優先度に応じて変えるもの(特許文献1の図6)、バックオフ期間の単位となるスロット時間を優先度に応じて変えるもの(特許文献1の図1)、優先度に応じて余分な待ちスロットを所定割合で挿入することにより、CW(衝突ウインドウ)を消化する方法を変えるもの(特許文献1の図3)、優先度に応じて乱数の発生範囲を変えるが、消化による短縮を制限したもの(特許文献1の図4)が提案されている。
Various methods have been proposed as a multiple access control method having priority (see Patent Document 1).
According to this Patent Document 1, the back-off period is a range in which the back-off period is changed according to the priority by adding a fixed value to the uniform random number (FIG. 6 of Patent Document 1). That changes the slot time, which is a unit of time, according to priority (FIG. 1 of Patent Document 1), a method of digesting CW (collision window) by inserting extra waiting slots at a predetermined rate according to priority Have been proposed (FIG. 3 of Patent Document 1), and the random number generation range is changed in accordance with the priority, but shortening by digestion is limited (FIG. 4 of Patent Document 1).

ところで、家庭やオフィス内において、商用電源の屋内電力線を使用し、電気製品間を双方向に接続するPLC(Power Line Communication)システムが注目されている(特許文献2参照)。
このPLCデータ通信システムは有線伝送路であるが、上述した無線LANと同様に、上述したCSMA/CA通信プロトコルを採用することにより、通信装置同士が1対1で通信を行うことができる。
ところが、屋内電力線の伝送路としての性質は、各種の電気製品から発生する雑音が大きいことや、各種の電気製品や配線の結合状態から周波数特性(減衰特性)も大きく異なる。しかも、屋内電力線の周波数スペクトルは電力線負荷の状態等によって頻繁に変化するため、信号対雑音比(SNR)やビットエラーレート等の伝送品質の変動が著しい。上述した周波数特性(減衰特性)は、送信モデム装置→受信モデム装置の送受通信ペアの組合せ毎に大きく異なる。
従って、良好な伝送品質を確保するためには、送受通信ペアの組合せ毎に最適な伝送速度を決める必要がある。
By the way, in a home or office, a PLC (Power Line Communication) system that uses an indoor power line of a commercial power supply and bidirectionally connects electrical products has attracted attention (see Patent Document 2).
Although this PLC data communication system is a wired transmission line, communication devices can communicate one-to-one with each other by adopting the above-described CSMA / CA communication protocol as in the above-described wireless LAN.
However, the property of the indoor power line as a transmission path is that noise generated from various electric products is large, and frequency characteristics (attenuation characteristics) differ greatly depending on the coupling state of various electric products and wiring. Moreover, since the frequency spectrum of the indoor power line frequently changes depending on the state of the power line load, the transmission quality such as the signal-to-noise ratio (SNR) and the bit error rate varies significantly. The frequency characteristics (attenuation characteristics) described above are greatly different for each transmission / reception communication pair combination of transmission modem apparatus → reception modem apparatus.
Therefore, in order to ensure good transmission quality, it is necessary to determine an optimum transmission rate for each combination of transmission / reception communication pairs.

一般に、伝送品質が劣化した場合、フォールバック・モードにして通常の運用時よりもデータ伝送速度を低下させることが知られている(特許文献3参照)。
すなわち、伝送品質が低下したとき、変調多値数の小さなディジタル変調方式に変更したり、同一シンボルを複数回送信したりする。データ伝送速度は低下するが、伝送品質が劣化していても、ある程度良好な受信特性を得ることができる。
In general, it is known that when the transmission quality is deteriorated, the data transmission rate is lowered compared with the normal operation by setting the fallback mode (see Patent Document 3).
That is, when the transmission quality is deteriorated, the digital modulation method with a small modulation multi-value number is changed or the same symbol is transmitted a plurality of times. Although the data transmission rate decreases, even if the transmission quality is deteriorated, it is possible to obtain good reception characteristics to some extent.

また、本件出願の出願人の1人は、PLCデータ通信システムのチャネルの劣化特性に合わせて、データ伝送速度制御を行うフォールバック技術を既に出願している(特願2006−045746,特願2006−117295)。
この先願発明では、フォールバック・モードにおいて、単に送信シンボル速度を落とすだけではなく、広い帯域を用いて送信信号を送信し、かつ、分数間隔等化器を用いることにより、等化器が伝送チャネルの帯域のうち信号減衰の少ない帯域を自然に選択することによりSNRを向上させる。また、「一般化相関シンボル伝送方式」を利用することにより、送信信号のチャネル通過率が大きくなるように送信信号のスペクトルを成形するとともに、SNRが向上するように等化器の帯域選択特性を制御している。
また、本出願人は、PLCデータ通信システムのチャネルの劣化特性に合わせて、OFDM伝送におけるデータ伝送速度制御を行うフォールバック技術を出願している(特願2006−276207)。
この先願発明では、伝送レートを低下させる設定に応じて、使用されるサブチャンネルの割合及び又は使用されるシンボル期間の割合を低下させるとともに、一部のシンボル期間を使用する場合は送信信号レベルを上げることにより、サブチャンネル帯域における平均送信電力の上限規制値を超えることなくSNRを向上させる。
Further, one of the applicants of the present application has already filed a fallback technique for performing data transmission rate control in accordance with the degradation characteristics of the channel of the PLC data communication system (Japanese Patent Application Nos. 2006-045746 and 2006). -117295).
In the prior invention, in the fallback mode, not only the transmission symbol rate is reduced, but also the transmission signal is transmitted using a wide band, and the equalizer is used for the transmission channel by using the fractional interval equalizer. SNR is improved by naturally selecting a band with less signal attenuation among these bands. In addition, by using the “generalized correlation symbol transmission method”, the spectrum of the transmission signal is shaped so that the channel pass rate of the transmission signal is increased, and the band selection characteristic of the equalizer is improved so that the SNR is improved. I have control.
Further, the present applicant has applied for a fallback technique for performing data transmission rate control in OFDM transmission in accordance with the degradation characteristics of the channel of the PLC data communication system (Japanese Patent Application No. 2006-276207).
In the prior invention, the ratio of the subchannel used and / or the ratio of the symbol period used are reduced according to the setting for reducing the transmission rate, and the transmission signal level is set when a part of the symbol periods is used. By increasing the SNR, the SNR is improved without exceeding the upper limit limit value of the average transmission power in the subchannel band.

いずれにしても、PLCシステムにおいては、SNR等の伝送品質の変動が大きいため、フォールバック制御により、物理レイヤでの伝送速度(ビットレート)の変動範囲が極めて大きい。しかも、送信モデム装置→受信モデム装置の送受ペア毎に伝送品質が大きく異なる。
PLCシステムにおいては、電力線伝送路の状態(減衰、ノイズ等)が良い場合、100Mb以上の伝送速度で通信できるが、状態が悪い場合、シンボルレートを下げて速度を10Mbps以下に低下させることにより、伝送できるようになる。
In any case, in the PLC system, since the fluctuation of transmission quality such as SNR is large, the fluctuation range of the transmission rate (bit rate) in the physical layer is extremely large by fallback control. Moreover, the transmission quality differs greatly for each transmission / reception pair of transmission modem device → reception modem device.
In the PLC system, when the power line transmission line condition (attenuation, noise, etc.) is good, communication can be performed at a transmission speed of 100 Mb or more, but when the condition is bad, by reducing the symbol rate to 10 Mbps or less, It can be transmitted.

ところが、それぞれの通信装置間で、伝送速度(ビットレート)に大きな差が存在すると、伝送速度が小さい一部の通信装置間の通信がボトルネック(詰まり)となって、通信ネットワークの全体としての通信効率を悪くする。
そのため、任意の通信装置間の実効転送速度を均一化することにより、通信ネットワークの全体としての通信効率を向上させたいという要望がある。
However, if there is a large difference in transmission speed (bit rate) between each communication device, communication between some communication devices with low transmission speed becomes a bottleneck (clogging), and the communication network as a whole Deteriorate communication efficiency.
Therefore, there is a desire to improve the communication efficiency of the entire communication network by making the effective transfer rate between arbitrary communication devices uniform.

実効転送速度を均一化する方法として、データフレーム長を可変にし、フォールバックを行う(伝送速度低下)に応じて、データフレーム長を長くすることが考えられる。
しかし、伝送速度が、100Mbpの通信ペアと、伝送速度が1Mbpsの通信ペアがあるとすると、データフレーム長を、100倍以上の長さで可変する必要がある。しかし、非常に長いデータフレーム長は、チャネルを長時間にわたって占有してしまうから、高プライオリティ(緊急)通信が存在するときに、通信の妨げになるという問題がある。
IEEE Std 802.11e-2005(11 November 2005) 特開2001−237839号公報 特開2003−264485号公報 特開2000−22771号公報
As a method for equalizing the effective transfer rate, it is conceivable that the data frame length is made variable and the data frame length is increased according to fallback (transmission rate decrease).
However, if there is a communication pair with a transmission rate of 100 Mbps and a communication pair with a transmission rate of 1 Mbps, the data frame length must be varied by a factor of 100 or more. However, since a very long data frame length occupies a channel for a long time, there is a problem that communication is hindered when high priority (emergency) communication exists.
IEEE Std 802.11e-2005 (11 November 2005) JP 2001-237839 A JP 2003-264485 A Japanese Patent Laid-Open No. 2000-222771

本発明は、上述した問題点を解決するためになされたものであり、複数のモデム装置が接続された伝送路において、フォールバック制御をするときにおいて、フォールバック度の相違にかかわらず、実効データ転送速度が均等化されるモデム通信方法及びモデム装置を提供することを目的とするものである。   The present invention has been made to solve the above-described problems. When performing fallback control in a transmission line to which a plurality of modem devices are connected, effective data is used regardless of the difference in the fallback degree. An object of the present invention is to provide a modem communication method and a modem apparatus in which transfer rates are equalized.

本発明は、請求項1に記載の発明においては、伝送路に複数のモデム装置が接続され、前記複数のモデム装置が、共通のチャネルを用いて1対1通信を行うモデム通信方法において、前記複数のモデム装置のうち、ある1つのモデム装置から他の1つのモデム装置へ送信するときのチャネル伝送特性を評価し、前記チャネル伝送特性の評価結果に応じて、前記ある1つのモデム装置から前記他の1つのモデム装置へ送信するときの伝送速度を制御し、前記ある1つのモデム装置において前記他の1つのモデム装置に対する通信要求が発生したときにおいて、前記ある1つのモデム装置は、前記チャネルの状態がビジーであるときは、前記チャネルの状態がアイドルになった後、所定期間とランダム性を有する初期のバックオフ期間とを加えた期間をキャリア検出待機期間とし、該キャリア検出待機期間内に前記キャリアが検出されなければ前記通信要求があったデータフレームを送信するとともに、前記キャリア検出待機期間内に前記キャリアが検出されたときは、送信を待機し、前回における前記バックオフ期間において、前記キャリアが検出されるまでに経過した分を除く期間を今回のバックオフ期間とし、前記チャネルの状態がアイドルになった後に、前記所定期間と前記今回のバックオフ期間とを加えた期間を今回のキャリア検出待機期間とすることにより、多重アクセス制御をし、前記初期のバックオフ期間を、前記ある1つのモデム装置から前記他の1つのモデム装置への送信に設定された伝送速度が低下するにつれて短くすることにより、前記複数のモデム装置が1対1の通信を行うときの実効データ転送速度を均等化するものである。
従って、ある1つのモデム装置から前記他の1つのモデム装置へ送信するときの伝送速度を低下させた場合には、多重アクセス制御におけるバックオフ期間を短くするようにしたため、ビジー状態後に送信待機する確率が小さくなり、データフレームを送信できる確率が高くなる。その結果、伝送速度が低下している通信ほど、実効データ転送速度が多くなるから、複数のモデム装置が1対1の通信を行うときの実効データ転送速度を均等化することができる。
The present invention is the modem communication method according to claim 1, wherein a plurality of modem devices are connected to a transmission line, and the plurality of modem devices perform one-to-one communication using a common channel. Of the plurality of modem devices, channel transmission characteristics when transmitting from one modem device to another modem device are evaluated, and from one certain modem device, the channel transmission characteristics are evaluated according to the evaluation result of the channel transmission characteristics. The transmission rate when transmitting to another one modem device is controlled, and when the communication request for the other one modem device is generated in the one modem device, the one modem device is connected to the channel. When the state of the channel is busy, a predetermined period and an initial backoff period having randomness are added after the channel is idle. When the carrier is detected within the carrier detection waiting period, and if the carrier is not detected within the carrier detection waiting period, the data frame requested by the communication is transmitted and the carrier is detected within the carrier detection waiting period. A period excluding the amount of time that elapses until the carrier is detected in the back-off period in the previous time, is set as the current back-off period, and after the channel state becomes idle, the predetermined period And the current back-off period as a current carrier detection waiting period, multiple access control is performed, and the initial back-off period is changed from the one modem device to the other one. By shortening as the transmission rate set for transmission to the modem device decreases, the plurality of modem devices become 1 It is intended to equalize the effective data transfer speed when performing one of the communications.
Therefore, when the transmission speed when transmitting from one modem device to the other modem device is reduced, the back-off period in the multiple access control is shortened, so that transmission waits after the busy state. The probability decreases and the probability that a data frame can be transmitted increases. As a result, the communication having a lower transmission rate has a higher effective data transfer rate, so that the effective data transfer rates when a plurality of modem devices perform one-to-one communication can be equalized.

請求項2に記載の発明においては、伝送路に複数のモデム装置が接続され、前記複数のモデム装置が、共通のチャネルを用いて1対1通信を行うモデム通信ネットワークシステムに用いるモデム装置において、他の1つのモデム装置へ送信するときのチャネル伝送特性を評価した結果に応じて、前記他の1つのモデム装置へ送信するときの伝送速度を制御する伝送速度制御手段と、前記他の1つのモデム装置に対する通信要求が発生したときにおいて、前記チャネルの状態がビジーであるときは、前記チャネルの状態がアイドルになった後、所定期間とランダム性を有する初期のバックオフ期間とを加えた期間をキャリア検出待機期間とし、該キャリア検出待機期間内に前記キャリアが検出されなければ前記通信要求があったデータフレームを送信するとともに、前記キャリア検出待機期間内に前記キャリアが検出されたときは、送信を待機し、前回における前記バックオフ期間において、前記キャリアが検出されるまでに経過した分を除く期間を今回のバックオフ期間とし、前記チャネルの状態がアイドルになった後に、前記所定期間と前記今回のバックオフ期間とを加えた期間を今回のキャリア検出待機期間とすることにより、多重アクセス制御をする多重アクセス制御手段と、前記初期のバックオフ期間を、前記伝送速度制御手段により、前記他の1つのモデム装置への送信に設定された伝送速度が低下するにつれて短くすることにより、前記複数のモデム装置が1対1の通信を行うときの実効データ転送速度(長時間平均としてのデータ転送量)を均等化する実効データ転送速度制御手段を有するものである。
従って、請求項1に記載のモデム通信方法を実現するモデム装置を実現することができる。
In a second aspect of the present invention, in the modem device used in the modem communication network system in which a plurality of modem devices are connected to a transmission line, and the plurality of modem devices perform one-to-one communication using a common channel. A transmission rate control means for controlling a transmission rate at the time of transmission to the other one modem device according to a result of evaluating a channel transmission characteristic at the time of transmission to the other one modem device; When a communication request to the modem device is generated, if the channel state is busy, a period obtained by adding a predetermined period and an initial back-off period having randomness after the channel state becomes idle Is a carrier detection waiting period, and if the carrier is not detected within the carrier detection waiting period, the data frame for which the communication request has been made When the carrier is detected within the carrier detection waiting period, transmission is waited for, and the period excluding the portion elapsed until the carrier is detected in the back-off period in the previous time is excluded. Multiple access control for multiple access control by setting a backoff period, and adding the predetermined period and the current backoff period to the current carrier detection waiting period after the channel state becomes idle By shortening the control means and the initial back-off period as the transmission rate set for transmission to the other one modem device decreases by the transmission rate control unit, the plurality of modem devices Effective data transfer that equalizes the effective data transfer rate (data transfer amount as a long-term average) for one-to-one communication Those having a speed control means.
Therefore, a modem device for realizing the modem communication method according to claim 1 can be realized.

本発明によれば、複数のモデム装置が接続された伝送路において1対1通信を行うときにフォールバック制御をする場合、フォールバックにより伝送速度が低下した場合でも、多重アクセス制御におけるアクセス権を得る確率を高くすることにより、実効データ転送速度が均等化するという効果がある。
その結果、ボトルネックとなるような、極端に伝送速度が小さいモデム装置間の通信が解消されることにより、モデム通信ネットワークシステム全体としてのチャネル利用効率が向上する。
According to the present invention, when performing fallback control when performing one-to-one communication on a transmission path to which a plurality of modem devices are connected, even when the transmission rate is reduced due to fallback, the access right in multiple access control is granted. Increasing the probability of obtaining has the effect of equalizing the effective data transfer rate.
As a result, communication between modem devices with extremely low transmission speeds, which becomes a bottleneck, is eliminated, thereby improving channel utilization efficiency of the entire modem communication network system.

図1は、本発明の実施の一形態を説明するためのモデム通信ネットワークシステムのブロック構成図である。
このモデム通信ネットワークシステムは、電力線伝送路1に複数のモデム装置、モデム装置A,B,C・・・が接続されたものである。その中の2つのモデム装置が、共通のチャネル(周波数帯域)を用いて1対1通信を行う。
モデム装置は、ディジタル変復調機能を有し、一般には同じ優先度を有するデータフレームを送受信する通信装置である。
モデム装置A,B,C・・・は、電力線伝送路1である屋内電力線に直接接続されていたり、コアモジュールとして、通信機能を有する電気製品の内部に組み込まれていたりする。
FIG. 1 is a block configuration diagram of a modem communication network system for explaining an embodiment of the present invention.
In this modem communication network system, a plurality of modem devices, modem devices A, B, C... Are connected to a power line transmission line 1. Two of the modem devices perform one-to-one communication using a common channel (frequency band).
The modem device is a communication device that has a digital modulation / demodulation function and generally transmits and receives data frames having the same priority.
The modem devices A, B, C,... Are directly connected to an indoor power line that is the power line transmission path 1, or are incorporated into an electric product having a communication function as a core module.

モデム装置Aについて、内部構成を説明するが、他のモデム通信システムB,Cについても同様の構成である。
送信部2A及び受信部3Aは、電力線結合器4Aを介して電力線伝送路1に接続されている。伝送制御部5Aは、送信部2A及び受信部3Aを制御する。
ビット伝送レート(伝送速度)が可変の通信システムであるため、送信部2Aにおいて、入力された送信データ(ビット列)は、バッファに入力され、直並列変換部に取り込まれ、シンボル単位でディジタル変調部に出力される。
この直並列変換部においては、伝送制御部5Aにより、伝送品質に応じて設定されたビット伝送レートに合うように、ビット列の供給が制御されるとともに、CSMA/CA多重アクセス方式に従って、送信データフレームや伝送制御信号が作成される。
ディジタル変調されたデータは、送信信号波形の帯域制限をし、キャリアにより直交変調し、伝送帯域に周波数シフトされ、増幅されて電力線結合器4Aに出力される。
The internal configuration of the modem device A will be described, but the other modem communication systems B and C have the same configuration.
The transmitter 2A and the receiver 3A are connected to the power line transmission line 1 via the power line coupler 4A. The transmission control unit 5A controls the transmission unit 2A and the reception unit 3A.
Since the communication system has a variable bit transmission rate (transmission speed), in the transmission unit 2A, the input transmission data (bit string) is input to the buffer, taken into the serial-parallel conversion unit, and digitally modulated in symbol units. Is output.
In this serial / parallel conversion unit, the transmission control unit 5A controls the supply of the bit string so as to match the bit transmission rate set according to the transmission quality, and the transmission data frame according to the CSMA / CA multiple access method. And a transmission control signal is created.
The digitally modulated data limits the band of the transmission signal waveform, quadrature modulates with the carrier, frequency shifts to the transmission band, is amplified, and is output to the power line coupler 4A.

一方、受信部3Aにおいては、受信信号を電力線結合器8を介して受信し、受信信号レベルを自動制御し、直交復調部においてベースバンドに周波数シフトさせ、等化器により伝送路等化を行う。この伝送路等化は、例えば、トレーニングモードにおいて、送信部2Aにおいて、送信データの代わりに送信されたトレーニング信号を用いて等化器の特性を変更する。
伝送路等化されたベースバンド信号は、ディジタル復調される。ディジタル復調されたデータは、並直列変換され、元の送信ビット列に対応する受信ビット列となってバッファに出力され、図示しない利用装置に適したタイミングで出力される。
On the other hand, the receiving unit 3A receives the received signal via the power line coupler 8, automatically controls the received signal level, shifts the frequency to the baseband in the orthogonal demodulator, and equalizes the transmission path by the equalizer. . For example, in the training mode, the transmission path equalization changes the characteristics of the equalizer using the training signal transmitted instead of the transmission data in the transmission unit 2A.
The baseband signal equalized in the transmission path is digitally demodulated. The digitally demodulated data is subjected to parallel-serial conversion, is converted into a reception bit string corresponding to the original transmission bit string, is output to the buffer, and is output at a timing suitable for a utilization device (not shown).

上述した伝送制御部5Aは、フォールバック制御(伝送速度制御)機能、多重アクセス制御機能、実効データ転送速度(長時間平均としてのデータ転送量)制御機能を有する。
フォールバック制御(伝送速度制御)機能は、自装置から他の各モデム装置への送信におけるチャネル伝送特性を評価した結果に応じて、他の各モデム装置への送信時に設定する伝送速度(ビットレート)を制御する。
The transmission control unit 5A described above has a fallback control (transmission rate control) function, a multiple access control function, and an effective data transfer rate (data transfer amount as a long-term average) control function.
The fallback control (transmission rate control) function is a transmission rate (bit rate) set at the time of transmission to each other modem device according to the result of evaluating channel transmission characteristics in transmission from the own device to each other modem device. ) To control.

図2を参照してフォールバック制御機能及び実効データ転送速度制御機能を説明する。
図2は、図1に示したモデム通信ネットワークシステムにおいて、モデム装置Aにおける通信設定の手順を説明するためのフローチャートである。
例えば、全てのモデム装置A,B,C・・・が、いずれも送信信号を出力していない期間(アイドル状態)において実行される。
フォールバック制御は、S11〜S13のステップにより実現される。
S11において、モデム装置Aからモデム装置Bに宛てて、送信データに代えて伝送路評価用信号を送信する。
S12において、伝送路評価用信号を受信したモデム装置Bは、伝送路評価を行い、最適なフォールバック速度を決定し設定する。同時に、等化器を制御することもできる。
S13において、モデム装置Aに宛てて、決定したフォールバック速度をモデム装置Aに通知する。
The fallback control function and effective data rate control function will be described with reference to FIG.
FIG. 2 is a flowchart for explaining a communication setting procedure in modem apparatus A in the modem communication network system shown in FIG.
For example, all the modem devices A, B, C... Are executed during a period (idle state) in which none of the transmission signals are output.
The fallback control is realized by steps S11 to S13.
In S11, a transmission path evaluation signal is transmitted from the modem apparatus A to the modem apparatus B instead of the transmission data.
In S12, the modem apparatus B that has received the transmission path evaluation signal performs transmission path evaluation, and determines and sets an optimum fallback speed. At the same time, the equalizer can be controlled.
In S13, the modem apparatus A is notified of the determined fallback speed to the modem apparatus A.

S14においては、フォールバック速度に合うように調整されたバックオフタイムを設定し、通信設定を終了する。
このS14の処理は、複数のモデム装置の中の2つのモデム装置の組み合わせからなる通信ペアが、1対1の通信を行うときの実効データ転送速度を均等化する実効データ転送速度制御機能に対応する。
より具体的には、後述する多重アクセス機能におけるバックオフ期間を、上述した伝送速度制御機能により他の1つのモデム装置に対する送信に設定された伝送速度が低下するにつれて短くする。
In S14, the back-off time adjusted to match the fallback speed is set, and the communication setting is terminated.
The processing of S14 corresponds to an effective data transfer rate control function that equalizes the effective data transfer rate when a communication pair composed of a combination of two modem devices among a plurality of modem devices performs one-to-one communication. To do.
More specifically, the back-off period in the multiple access function, which will be described later, is shortened as the transmission rate set for transmission to another modem device by the transmission rate control function described above decreases.

上述した説明では、伝送路評価は、モデム装置Aからモデム装置Bへの送信時の伝送路評価であったが、モデム装置Bからモデム装置Aへの送信時の伝送路評価に関しては、逆方向に伝送路評価用信号を送信することにより行われる。
送信方向が逆になると、モデム装置の送受信特性のばらつき、モデム装置の電力線伝送路上の配置等により、伝送路特性が異なる場合がある。しかし、双方向のそれぞれの伝送が、同じ伝送品質であると推定される場合には、一方の伝送路評価をするだけでもよい。
In the above description, the transmission path evaluation is the transmission path evaluation at the time of transmission from the modem apparatus A to the modem apparatus B. However, the transmission path evaluation at the time of transmission from the modem apparatus B to the modem apparatus A is in the reverse direction. This is done by transmitting a transmission path evaluation signal to the network.
If the transmission direction is reversed, the transmission path characteristics may differ due to variations in transmission / reception characteristics of the modem apparatus, arrangement of the modem apparatus on the power line transmission path, and the like. However, when it is estimated that each of the bidirectional transmissions has the same transmission quality, only one of the transmission paths may be evaluated.

図3は、図1に示したモデム通信ネットワークシステムにおいて、通信設定の具体例を示す説明図である。
フォールバック(Fall Back)は、変調多値数(1シンボルで伝送できるビット数)を下げる方法と、シンボルレートを下げる方法があり、両者の組み合わせによりデータ伝送速度を下げることができる。
しかし、図示の例では、フォールバック制御の基点となる変調方式を4QAMとし、変調多値数を変更することなく、シンボルレートを下げる方法を例示している。また、フォールバック制御の基底となるビットレートを1に正規化して示している。
基点の伝送速度で伝送できない劣悪なチャネルに対しても確実に通信できるようにするため、順次、送信シンボルレートを落とし、それに伴ってビットレートも落ちる。
ビットレートが1/Nとなるときのフォールバック度をNとし、図示の例では、N=100で止めている。
FIG. 3 is an explanatory diagram showing a specific example of communication setting in the modem communication network system shown in FIG.
There are two methods for fall back: a method of reducing the modulation multi-value number (the number of bits that can be transmitted in one symbol) and a method of reducing the symbol rate, and the data transmission rate can be reduced by combining both.
However, in the example shown in the figure, the modulation method that is the base point of the fallback control is 4QAM, and a method of lowering the symbol rate without changing the modulation multi-level number is illustrated. In addition, the bit rate serving as the basis of fallback control is normalized to 1.
In order to reliably communicate even a poor channel that cannot be transmitted at the transmission rate of the base point, the transmission symbol rate is sequentially lowered, and the bit rate is also lowered accordingly.
The fallback degree when the bit rate is 1 / N is N, and in the illustrated example, it is stopped at N = 100.

この実施の形態では、フォールバック度(ビットレート)に応じてアクセス要求の優先度を与えることにより、任意の通信ペアにおける実効データ転送速度が均一化する方向に制御する。通信設定を簡単にするには、送信するデータフレーム長を固定する。ただし、チャネルを長時間占有することのない長さにする。
フォールバック度(ビットレート)に合わせたバックオフ時間は、実地試験によって得るか、シミュレーションによって実験的に求める。例えば、伝送速度(ビットレート)に反比例した長さのバックオフ時間を与えることが考えられる。
通信用途によってデータフレーム長の規定が異なる場合や、フォールバック度(ビットレート)毎にデータフレーム長も可変にする場合は、アクセス要求の優先度(例えば、後述するバックオフ期間)とデーターフーム長とを同時に制御することにより、全ての通信ペアの実効転送速度を均一化することも可能であるが、制御が複雑になる。
In this embodiment, the priority of access requests is given according to the fallback degree (bit rate), thereby controlling the effective data transfer rate in an arbitrary communication pair in a uniform manner. To simplify the communication setting, the data frame length to be transmitted is fixed. However, the channel should not be occupied for a long time.
The back-off time according to the fallback degree (bit rate) is obtained by a field test or experimentally obtained by simulation. For example, it is conceivable to provide a back-off time having a length inversely proportional to the transmission rate (bit rate).
When the data frame length is different depending on the communication application, or when the data frame length is variable for each fallback degree (bit rate), the priority of the access request (for example, a back-off period described later) and the data frame length It is possible to equalize the effective transfer rate of all communication pairs by controlling the two at the same time, but the control becomes complicated.

図3に示した例では、PLCシステム上の通信ペアの実効データ転送速度が均一になるように、フォールバック度に応じた、アクセス要求の優先度を与える。
具体的には、キャリア検出待機期間(キャリアセンス)に含まれるバックオフ期間をフォールバック度に対応した可変期間に設定する。その際、CSMA/CA方式の本来の衝突回避機能を損なわないように、バックオフ期間を可変にしている。
In the example shown in FIG. 3, the priority of the access request according to the fallback degree is given so that the effective data transfer rate of the communication pair on the PLC system becomes uniform.
Specifically, the back-off period included in the carrier detection standby period (carrier sense) is set to a variable period corresponding to the fallback degree. At that time, the back-off period is made variable so as not to impair the original collision avoidance function of the CSMA / CA method.

より具体的には、801.11e規格ではランダムの時間で与えられている、バックオフ期間(スロット単位)を、CW(衝突ウインドウ)の範囲内の乱数(整数)にオフセットを加えた値とし、このオフセットを、例えば、スロット単位でフォールバック度に応じて調整している。すなわち、フォールバック度が大きいものほど、バックオフが長くなるように設定する。なお、最短のオフセットは0にしてよい。
伝送品質が送信モデム装置→受信モデム装置の通信ペアに応じて異なるから、フォールバック度の設定及びバックオフ期間のオフセットは、個々の送信モデム装置→受信モデム装置の通信ペアに設定する。先に説明したように、双方向それぞれの伝送が同じ伝送品質であると推定される場合には、逆方向の通信ペアに同じオフセットを設定してもよい。
More specifically, the backoff period (in slots) given in random time in the 801.11e standard is a value obtained by adding an offset to a random number (integer) within the CW (collision window) range. The offset is adjusted according to the fallback degree, for example, in slot units. That is, the larger the fallback degree, the longer the backoff is set. The shortest offset may be 0.
Since the transmission quality varies depending on the communication pair of the transmitting modem device → the receiving modem device, the fallback degree setting and the offset of the back-off period are set to the communication pair of each transmitting modem device → receiving modem device. As described above, when it is estimated that the transmissions in both directions have the same transmission quality, the same offset may be set in the communication pair in the reverse direction.

図4は、図1に示したモデム通信ネットワークシステムにおいて、バックオフ時間の設定の具体例を示す説明図である。
通信ペアとして、モデム装置A→B、モデム装置C→D、モデム装置E→F、モデム装置G→Hがある。
バックオフの乱数値は0〜3(衝突ウインドウ3)内の値とする。送信モデム装置のフォールバック度は、モデム装置A→Bが最も大きく、モデム装置G→Hが最も小さいとする。その結果、モデム装置A→Bのオフセット=0、モデム装置C→Dのオフセット=2、モデム装置E→Fのオフセット=4、モデム装置G→Hのオフセット=8になっているとする。
FIG. 4 is an explanatory diagram showing a specific example of setting the back-off time in the modem communication network system shown in FIG.
As communication pairs, there are modem devices A → B, modem devices C → D, modem devices E → F, and modem devices G → H.
The random number of backoff is a value within 0 to 3 (collision window 3). Assume that the modem device A → B has the largest fallback degree and the modem device G → H has the smallest fallback degree. As a result, it is assumed that the offset of the modem device A → B = 0, the offset of the modem device C → D = 2, the offset of the modem device E → F = 4, and the offset of the modem device G → H = 8.

(a)はモデム装置Aのみに通信要求が発生した場合を示す。
通信要求が発生した時、チャネル状態がビジーであり、アイドルに変化した後、DIFSとランダム性を有するバックオフ期間(オフセット0に乱数値0〜3内の値を加えた期間)24とを加えた期間をキャリア検出待機期間とする。このバックオフ期間の値は、バックオフカウンタ(減算カウンタ)に与える初期値となる。
キャリア検出待機期間においてキャリアが検出されなければ、通信要求されたデータフレーム21を送信する。バックオフカウンタは、バックオフ期間のアイドル状態においてダウンカウントし、カウント値がゼロになればキャリア検出待機期間が満了する。
(a) shows a case where a communication request is generated only to the modem apparatus A.
When a communication request occurs, the channel state is busy, and after changing to idle, DIFS and a random backoff period (a period obtained by adding a value in random numbers 0 to 3 to offset 0) 24 are added. Is the carrier detection standby period. The value of the back-off period is an initial value given to the back-off counter (subtraction counter).
If no carrier is detected in the carrier detection waiting period, the data frame 21 requested for communication is transmitted. The back-off counter counts down in the idle state during the back-off period, and the carrier detection waiting period expires when the count value becomes zero.

モデム装置Bは、データフレーム21を受信したとき、所定期間SIFS経過後ACK22をモデム装置Aに送信する。モデム装置Aは、ACK22を受信することにより、データフレーム21が正しく送信されたことを確認する。
引き続き、モデム装置Aに、モデム装置Bに対する通信要求がある場合、所定間隔DIFSとランダム性を有するバックオフ期間(オフセット0に乱数値0〜3内の値を加えた期間)25とを加えた期間をキャリア検出待機期間として、この期間内にキャリアが検出されなければ、次に送信すべきデータフレーム23を送信する。
ここで、バックオフ期間25における乱数値は、先のバックオフ期間24の乱数値を継続使用するのではなく、新たな通信要求に対して、改めて決定されたものである。
When modem device B receives data frame 21, modem device B transmits ACK 22 to modem device A after SIFS has elapsed for a predetermined period. The modem apparatus A confirms that the data frame 21 is correctly transmitted by receiving the ACK 22.
Subsequently, when there is a communication request to the modem apparatus B, the modem apparatus A is added with a predetermined interval DIFS and a random backoff period 25 (a period obtained by adding a value in the random number values 0 to 3 to the offset 0). The period is set as a carrier detection standby period. If no carrier is detected within this period, the data frame 23 to be transmitted next is transmitted.
Here, the random value in the back-off period 25 is determined again in response to a new communication request, instead of continuously using the random value in the previous back-off period 24.

(b)はモデム装置Cのみに通信要求が発生した場合を示す。この場合、バックオフ期間26、27は、オフセット2に乱数値0〜3内の値を加えた期間となる。
(c)はモデム装置Eのみに通信要求が発生した場合を示す。この場合、バックオフ期間28、29は、オフセット4に乱数値0〜3内の値を加えた期間となる。
(d)はモデム装置Gのみに通信要求が発生した場合を示す。この場合、バックオフ期間30、31は、オフセット8に乱数値0〜3内の値を加えた期間となる。
(b) shows a case where a communication request is generated only to the modem apparatus C. In this case, the back-off periods 26 and 27 are periods obtained by adding a value in the random number values 0 to 3 to the offset 2.
(c) shows a case where a communication request is generated only to the modem device E. In this case, the back-off periods 28 and 29 are periods obtained by adding a value in the random number values 0 to 3 to the offset 4.
(d) shows a case where a communication request is generated only to the modem apparatus G. In this case, the back-off periods 30 and 31 are periods obtained by adding a value in the random number values 0 to 3 to the offset 8.

背景技術として図6を参照して説明したように、キャリア検出待機期間内に、キャリアが検出されたときは、送信を待機し、チャネルがアイドル状態になった後、前回におけるバックオフ期間において、キャリアが検出されるまでに経過した分を除く期間を今回のバックオフ期間とし、チャネルの状態がアイドルになった後に、所定期間DIFSと今回のバックオフ期間とを加えた期間を今回のキャリア検出待機期間とする。   As described in the background art with reference to FIG. 6, when a carrier is detected within the carrier detection waiting period, it waits for transmission, and after the channel is in an idle state, The period excluding the amount of time elapsed until the carrier is detected is the current back-off period, and after the channel state becomes idle, the period including the predetermined period DIFS and the current back-off period is added to the current carrier detection. The waiting period.

乱数値は、CW(衝突ウインドウ)により、とり得る値の範囲が規制されるが、とり得る値は一様ランダムであるため、オフセット期間に差が設けられていても、キャリア検出待機間が最も短くなるのは、オフセット期間が最も短い、モデム装置A→モデム装置Bに限らない。しかし、オフセット期間が短いほど、確率的にはキャリア検出待機期間が短くなる。
従って、図4の(a)〜(d)の通信要求のうち、少なくとも2つが同時に発生したとき、バックオフ期間が短いモデムペアほど、アクセス権を得る確率が高くなる。
For random values, the range of possible values is restricted by CW (collision window), but the possible values are uniformly random, so even if there is a difference in the offset period, the carrier detection waiting period is the most The shortening is not limited to the modem apparatus A → modem apparatus B having the shortest offset period. However, the shorter the offset period, the shorter the carrier detection standby period.
Therefore, when at least two of the communication requests shown in FIGS. 4A to 4D are generated at the same time, the probability of obtaining the access right increases as the modem pair has a shorter backoff period.

なお、背景技術において説明したEDCAと同様に、バックオフ期間を制御するに代えて、AIFS期間の長さをフォールバック度に応じて変えることも可能である。しかし、AIFS期間は、送信待機を何回繰り返しても変化しないため、通信ペアの優先度の順位を決定的なものにするおそれがある。
そのため、ランダム性を有するバックオフ期間の長さをフォールバック度に応じて変える方が、送信待機を繰り返している間において、優先度の順位が確率的であるため、実効データ転送速度の平均化にふさわしいと考えられる。
Similar to the EDCA described in the background art, instead of controlling the back-off period, the length of the AIFS period can be changed according to the fallback degree. However, since the AIFS period does not change no matter how many times the transmission standby is repeated, there is a risk that the priority order of communication pairs becomes decisive.
For this reason, it is more probable that the priority order is probabilistic during repeated transmission standby when the length of the backoff period with randomness is changed according to the fallback degree. It is thought that it is suitable for.

図5は、図1に示したモデム通信ネットワークシステムにおいて、多重アクセス制御の具体例を示すシーケンス図である。
通信ペアとして、モデム装置A→モデム装置B、モデム装置C→D、モデム装置E→Fがある。チャネル状態がビジーの時に、モデム装置A,モデム装置C,モデム装置E,モデム装置Gに、通信要求が同時にあった場合の、送信待機動作を示す。
FIG. 5 is a sequence diagram showing a specific example of multiple access control in the modem communication network system shown in FIG.
As communication pairs, there are modem device A → modem device B, modem device C → D, and modem device E → F. A transmission standby operation is shown when the modem device A, modem device C, modem device E, and modem device G have communication requests simultaneously when the channel state is busy.

図4と同様に、フォールバック度は、モデム装置A→モデム装置Bが最も大きく、モデム装置G→モデム装置Hが最も小さいとする。フォールバック度に合わせて、モデム装置A→モデム装置Bのオフセット=0、モデム装置C→モデム装置Dのオフセット=2、モデム装置E→モデム装置Fのオフセット=4、モデム装置G→モデム装置Hのオフセット=8であるとする。
また、バックオフの乱数値は0〜3内の整数値とするが、この図5では、乱数値を具体的に例示し、モデム装置A→モデム装置Bの乱数値は2、モデム装置C→モデム装置Dの乱数値は2、モデム装置E→モデム装置Fの乱数値は3、モデム装置G→モデム装置Hの乱数値は1であるとする。
バックオフ期間を示す矩形列はタイムスロットを表し、数値はバックオフカウンタのカウント値を示す。
As in FIG. 4, it is assumed that the degree of fallback is the largest for modem device A → modem device B and the smallest for modem device G → modem device H. According to the fallback degree, the offset of the modem device A → the modem device B = 0, the modem device C → the offset of the modem device D = 2, the modem device E → the offset of the modem device F = 4, the modem device G → the modem device H It is assumed that the offset of 8 is 8.
The random number value of the back-off is an integer value in the range of 0 to 3. In FIG. 5, the random number value is specifically illustrated. The random number value of the modem device A → the modem device B is 2, and the modem device C → Assume that the random number value of the modem device D is 2, the random number value of the modem device E → the modem device F is 3, and the random number value of the modem device G → the modem device H is 1.
The rectangular column indicating the back-off period represents a time slot, and the numerical value represents the count value of the back-off counter.

モデム装置Aは、チャネル状態がアイドルになると、DIFSとバックオフ期間(オフセット0+乱数値2=2)41とを加えた期間をキャリア検出待機期間とする。
同様に、モデム装置Cは、DIFSとバックオフ期間(オフセット2+乱数値2=4)42とを加えた期間をキャリア検出待機期間とする。
モデム装置Eは、DIFSとバックオフ期間(オフセット4+乱数値3=7)43とを加えた期間をキャリア検出待機期間とする。
モデム装置Gは、DIFSとバックオフ期間(オフセット8+乱数値1=9)44とを加えた期間をキャリア検出待機期間とする。
When the channel state becomes idle, the modem apparatus A sets a period obtained by adding the DIFS and the back-off period (offset 0 + random number value 2 = 2) 41 as the carrier detection standby period.
Similarly, the modem apparatus C sets a period obtained by adding the DIFS and the back-off period (offset 2 + random number value 2 = 4) 42 as a carrier detection standby period.
The modem device E sets a period obtained by adding the DIFS and the back-off period (offset 4 + random number value 3 = 7) 43 as a carrier detection standby period.
The modem apparatus G sets a period obtained by adding the DIFS and the back-off period (offset 8 + random number value 1 = 9) 44 as a carrier detection standby period.

上述したキャリア検出待機期間は、モデム装置Aのものが最も短いから、モデム装置Aのバックオフカウンタが0となることにより、モデム装置Aはアクセス権を得て、データフレーム45をモデム装置Bに宛てて送信し、モデム装置Bは、SIFS経過後、モデム装置Aに宛ててACKを送信することになる。
一方、モデム装置C,E,Fは、データフレーム45のキャリアが検出された時点で、送信待機するとともに、それぞれのバックオフカウンタは、カウントダウンを一時的に中止し、カウント値2、5、7を保持する。
Since the above-described carrier detection standby period is the shortest for the modem device A, the modem device A obtains the access right when the modem device A's back-off counter becomes 0, and the data frame 45 is transferred to the modem device B. The modem apparatus B transmits ACK to the modem apparatus A after SIFS has elapsed.
On the other hand, the modem devices C, E, and F wait for transmission when the carrier of the data frame 45 is detected, and the respective back-off counters temporarily stop the countdown, and the count values 2, 5, and 7 Hold.

ACK46の送信が終了したとき、チャネル状態は再びアイドルとなる。各バックオフカウンタは、DIFS期間経過後にダウンカウントを再開する。
モデム装置Cは、DIFSとバックオフ期間(オフセット2+乱数値2−前回のバックオフ期間においてキャリアが検出されるまでに経過した分2=バックオフカウンタの値2)47とを加えた期間を、新たにキャリア検出待機期間とする。
同様に、モデム装置Eは、DIFSとバックオフ期間(オフセット4+乱数値3−前回のバックオフ期間においてキャリアが検出されるまでに経過した分2=バックオフカウンタの値5)48とを加えた期間をキャリア検出待機期間とする。
モデム装置Gは、DIFSとバックオフ期間(オフセット8+乱数値1−前回のバックオフ期間においてキャリアが検出されるまでに経過した分2=バックオフカウンタの値7)49とを加えた期間をキャリア検出待機期間とする。
When the transmission of ACK 46 is completed, the channel state becomes idle again. Each back-off counter resumes down-counting after the DIFS period has elapsed.
The modem apparatus C adds the DIFS and the back-off period 47 (offset 2 + random number 2−minute 2 elapsed until the carrier is detected in the previous back-off period = back-off counter value 2) 47, A new carrier detection waiting period is set.
Similarly, the modem E adds the DIFS and the back-off period (offset 4 + random value 3−minute elapsed until carrier is detected in the previous back-off period = back-off counter value 5) 48. The period is a carrier detection standby period.
The modem apparatus G uses a period obtained by adding DIFS and a back-off period (offset 8 + random value 1−minute elapsed until a carrier is detected in the previous back-off period = back-off counter value 7) 49 as a carrier. The detection standby period.

今回のキャリア検出待機期間は、モデム装置Cが最も短いから、そのバックオフ期間が経過したときに、モデム装置Cはアクセス権を得て、データフレーム50をモデム装置Dに宛てて送信し、モデム装置Dは、SIFS経過後にモデム装置Cに宛ててACK51を送信する。
一方、モデム装置E,Fは、送信待機するとともに、データフレーム50のキャリアが検出された時点で、それぞれのバックオフカウンタは、カウントダウンを一時的に中止し、カウント値3、5を保持する。
同様にして、順次、バックオフ期間の短いモデム装置から順に、データフレーム54,57が送信される。
Since the modem device C has the shortest waiting time for the carrier detection this time, when the back-off period has elapsed, the modem device C obtains the access right and transmits the data frame 50 to the modem device D. The device D transmits an ACK 51 to the modem device C after SIFS has elapsed.
On the other hand, the modem devices E and F wait for transmission, and when the carrier of the data frame 50 is detected, the respective backoff counters temporarily stop the countdown and hold the count values 3 and 5.
Similarly, data frames 54 and 57 are sequentially transmitted from the modem apparatus having a short back-off period.

図3〜図5を参照した説明では、バックオフ期間を、オフセット期間と乱数期間とからなるものとし、フォールバック度に応じて、オフセット期間を設定していた。
しかし、送信すべきデータ内容の優先度に応じてバックオフ期間を調整する方法として、背景技術で説明した特許文献1で種々の方法が知られている。これらの方法又は類似した方法を応用して、フォールバック度に応じてバックオフ期間を調整してもよい。
In the description with reference to FIGS. 3 to 5, the back-off period is composed of an offset period and a random number period, and the offset period is set according to the fallback degree.
However, as a method of adjusting the back-off period according to the priority of the data content to be transmitted, various methods are known in Patent Document 1 described in the background art. These methods or similar methods may be applied to adjust the back-off period according to the fallback degree.

すなわち、これまでに説明した本願発明の実施の形態のように、一様乱数にフォールバック度に応じた固定値(オフセット)を加えることによりバックオフ期間のとり得る範囲を可変にする他、バックオフ期間の単位となるスロット時間をフォールバック度に応じて変えたり、フォールバック度に応じて余分な待ちタイムスロットを所定割合で挿入したり、フォールバック度に応じて乱数の発生範囲を変えるようにしたりしてもよい。
その際、上述した特許文献1では、バックオフ期間が短くなりすぎないように制限している場合があるが、本願発明の実施の形態においては、むしろ制限を加えないで、単純にバックオフ期間をダウンカウントした方がよいと考えられる。
That is, as in the embodiments of the present invention described so far, a fixed value (offset) corresponding to the fallback degree is added to the uniform random number to change the range that the back-off period can take, Change the slot time that is the unit of the off period according to the fallback degree, insert extra waiting time slots at a predetermined rate according to the fallback degree, or change the random number generation range according to the fallback degree Or you may.
In that case, in the above-mentioned Patent Document 1, there is a case where the back-off period is limited so as not to be too short. However, in the embodiment of the present invention, the back-off period is simply not added. It is considered better to count down.

なお、平常時においては同等の優先度(プライオリティ)を有するデータフレームを送信するモデム装置であっても、緊急警報データのような、優先度(プライオリティ)の高いデータフレームを転送する要求が生じたときには、そのモデム装置に対し、多重アクセスの優先度を大きくすることにより、優先度(プライオリティ)の高いデータフレームを送信することができる。
その際、多重アクセスの優先度を大きくするには、上述したバックオフのオフセットを一時的に短くすればよい。
あるいは、背景技術において説明したEDCAを前提に、DIFSをAIFSに置き換えたものを前提として優先制御を行うことを前提に、フォールバック度に応じてバックオフ期間の長さを制御してもよい。
In normal times, even modem devices that transmit data frames having the same priority (priority) have been requested to transfer data frames with high priority (priority) such as emergency alert data. In some cases, a data frame having a high priority (priority) can be transmitted to the modem device by increasing the priority of multiple access.
At this time, in order to increase the priority of multiple access, the above-described back-off offset may be temporarily shortened.
Alternatively, the length of the back-off period may be controlled in accordance with the fallback degree on the premise that priority control is performed on the premise of replacing DIFS with AIFS on the premise of EDCA described in the background art.

上述した説明では、本発明のモデム通信システムを、PLCシステムに適用した場合について説明した。一般家庭内の屋内配線などの劣悪な環境においても、安定したデータ通信をすることが可能となる。多用途のモデム装置が混在していても構わない。
これにより、情報家電の遠隔制御など、制御用途での応用が期待される。
また、モデム通信システムは、無線LANとして応用されていることから、本発明のモデム通信システムを、無線LANに適用することもできる。
In the above description, the case where the modem communication system of the present invention is applied to a PLC system has been described. Even in a poor environment such as indoor wiring in a general home, stable data communication can be performed. Multi-purpose modem devices may be mixed.
As a result, application in control applications such as remote control of information appliances is expected.
Since the modem communication system is applied as a wireless LAN, the modem communication system of the present invention can also be applied to a wireless LAN.

本発明の実施の一形態を説明するためのモデム通信ネットワークシステムのブロック構成図である。1 is a block configuration diagram of a modem communication network system for explaining an embodiment of the present invention. FIG. 図1に示したモデム通信ネットワークシステムにおいて、モデム装置Aにおける通信設定の手順を説明するためのフローチャートである。2 is a flowchart for explaining a communication setting procedure in a modem apparatus A in the modem communication network system shown in FIG. 図1に示したモデム通信ネットワークシステムにおいて、通信設定の具体例を示す説明図である。FIG. 3 is an explanatory diagram showing a specific example of communication setting in the modem communication network system shown in FIG. 1. 図1に示したモデム通信ネットワークシステムにおいて、バックオフ時間の設定の具体例を示す説明図である。FIG. 3 is an explanatory diagram showing a specific example of setting of a backoff time in the modem communication network system shown in FIG. 1. 図1に示したモデム通信ネットワークシステムにおいて、多重アクセス制御の具体例を示すシーケンス図である。FIG. 3 is a sequence diagram showing a specific example of multiple access control in the modem communication network system shown in FIG. 1. 従来のCSMA/CAによる多重アクセス制御の具体例を示すシーケンス図である。It is a sequence diagram which shows the specific example of the multiple access control by the conventional CSMA / CA.

符号の説明Explanation of symbols

1…電力線伝送路、2A,2B,2C…送信部、3A,3B,3C…受信部、4A,4B,4C…電力線結合器、5A,5B,5C…伝送制御部 DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... Power line transmission path, 2A, 2B, 2C ... Transmission part, 3A, 3B, 3C ... Reception part, 4A, 4B, 4C ... Power line coupler, 5A, 5B, 5C ... Transmission control part

Claims (2)

伝送路に複数のモデム装置が接続され、前記複数のモデム装置が、共通のチャネルを用いて1対1通信を行うモデム通信方法において、
前記複数のモデム装置のうち、ある1つのモデム装置から他の1つのモデム装置へ送信するときのチャネル伝送特性を評価し、
前記チャネル伝送特性の評価結果に応じて、前記ある1つのモデム装置から前記他の1つのモデム装置へ送信するときの伝送速度を制御し、
前記ある1つのモデム装置において前記他の1つのモデム装置に対する通信要求が発生したときにおいて、前記ある1つのモデム装置は、前記チャネルの状態がビジーであるときは、前記チャネルの状態がアイドルになった後、所定期間とランダム性を有する初期のバックオフ期間とを加えた期間をキャリア検出待機期間とし、該キャリア検出待機期間内に前記キャリアが検出されなければ前記通信要求があったデータフレームを送信するとともに、
前記キャリア検出待機期間内に前記キャリアが検出されたときは、送信を待機し、前回における前記バックオフ期間において、前記キャリアが検出されるまでに経過した分を除く期間を今回のバックオフ期間とし、前記チャネルの状態がアイドルになった後に、前記所定期間と前記今回のバックオフ期間とを加えた期間を今回のキャリア検出待機期間とすることにより、多重アクセス制御をし、
前記初期のバックオフ期間を、前記ある1つのモデム装置から前記他の1つのモデム装置への送信に設定された伝送速度が低下するにつれて短くすることにより、前記複数のモデム装置が1対1の通信を行うときの実効データ転送速度を均等化する、
ようにしたことを特徴とするモデム通信方法。
In a modem communication method in which a plurality of modem devices are connected to a transmission line, and the plurality of modem devices perform one-to-one communication using a common channel.
Evaluating channel transmission characteristics when transmitting from one modem device to another one of the plurality of modem devices;
According to the evaluation result of the channel transmission characteristic, the transmission rate when transmitting from the one modem device to the other modem device is controlled,
When a communication request to the other modem device occurs in the one modem device, the channel state becomes idle when the channel state is busy. After that, a period obtained by adding a predetermined period and an initial back-off period having randomness is set as a carrier detection standby period, and if the carrier is not detected within the carrier detection standby period, the data frame for which the communication request has been made As well as sending
When the carrier is detected within the carrier detection waiting period, it waits for transmission, and a period excluding the portion elapsed until the carrier is detected in the back-off period in the previous time is defined as the current back-off period. Then, after the state of the channel becomes idle, a multiple access control is performed by setting a period obtained by adding the predetermined period and the current back-off period as a current carrier detection standby period,
By shortening the initial back-off period as the transmission rate set for transmission from the one modem device to the other modem device decreases, the plurality of modem devices become one-to-one. Equalize the effective data transfer rate when communicating
A modem communication method characterized by the above.
伝送路に複数のモデム装置が接続され、前記複数のモデム装置が、共通のチャネルを用いて1対1通信を行うモデム通信ネットワークシステムに用いるモデム装置において、
他の1つのモデム装置へ送信するときのチャネル伝送特性を評価した結果に応じて、前記他の1つのモデム装置へ送信するときの伝送速度を制御する伝送速度制御手段と、
前記他の1つのモデム装置に対する通信要求が発生したときにおいて、前記チャネルの状態がビジーであるときは、前記チャネルの状態がアイドルになった後、所定期間とランダム性を有する初期のバックオフ期間とを加えた期間をキャリア検出待機期間とし、該キャリア検出待機期間内に前記キャリアが検出されなければ前記通信要求があったデータフレームを送信するとともに、
前記キャリア検出待機期間内に前記キャリアが検出されたときは、送信を待機し、前回における前記バックオフ期間において、前記キャリアが検出されるまでに経過した分を除く期間を今回のバックオフ期間とし、前記チャネルの状態がアイドルになった後に、前記所定期間と前記今回のバックオフ期間とを加えた期間を今回のキャリア検出待機期間とすることにより、多重アクセス制御をする多重アクセス制御手段と、
前記初期のバックオフ期間を、前記伝送速度制御手段により、前記他の1つのモデム装置への送信に設定された伝送速度が低下するにつれて短くすることにより、前記複数のモデム装置が1対1の通信を行うときの実効データ転送速度を均等化する実効データ転送速度制御手段、
を有することを特徴とするモデム装置。
In a modem device used in a modem communication network system in which a plurality of modem devices are connected to a transmission line, and the plurality of modem devices perform one-to-one communication using a common channel.
A transmission rate control means for controlling a transmission rate at the time of transmission to the other one modem device according to a result of evaluating a channel transmission characteristic at the time of transmission to the other one modem device;
When a communication request to the other modem device is generated and the channel state is busy, an initial backoff period having a predetermined period and randomness after the channel state becomes idle. And a period for which is added as a carrier detection standby period, and if the carrier is not detected within the carrier detection standby period, the data frame for which there was a communication request is transmitted,
When the carrier is detected within the carrier detection waiting period, it waits for transmission, and a period excluding the portion elapsed until the carrier is detected in the back-off period in the previous time is defined as the current back-off period. Multiple access control means for performing multiple access control by setting a period obtained by adding the predetermined period and the current back-off period to the current carrier detection standby period after the channel state becomes idle;
The initial back-off period is shortened by the transmission rate control means as the transmission rate set for transmission to the other one modem device decreases, so that the plurality of modem devices become one-to-one. Effective data transfer rate control means for equalizing the effective data transfer rate when performing communication,
A modem device characterized by comprising:
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