JP4880739B2 - Wireless LAN system, data communication control method, and access point - Google Patents

Wireless LAN system, data communication control method, and access point Download PDF

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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To ensure proper data communication with an access point even with a radio terminal in power-saving state. <P>SOLUTION: In a radio LAN system 10 having an access point 20 for relaying communications of one or more radio terminals 30, the access point 20 includes: an NAV setting section 23 for setting a Network Allocation Vector to the access point 20, to a predetermined signal to be transmitted to a radio terminal 30; a transmission control section 24 for determining whether at least one of radio terminals 30 is in power-saving state, changing to stop setting of NAV of the predetermined signal when there is a radio terminal 30 in power-saving state and when the predetermined signal is a beacon signal, or changing a timing to transmit the predetermined signal in accordance with a timing to transmit the beacon signal having 0 DTIM count when the predetermined signal is any one of MAC signals other than the beacon signal; and a radio communication section 21 for transmitting the predetermined signal to the radio terminal. <P>COPYRIGHT: (C)2011,JPO&amp;INPIT

Description

本発明は、無線LANシステム、データ通信制御方法、及びアクセスポイントに関する。   The present invention relates to a wireless LAN system, a data communication control method, and an access point.

IEEE802.11規格による無線LANのインフラストラクチャモードにおいて、アクセスポイント(無線LAN親機)からビーコン信号やCTS(Clear to Send)信号にNAV(Network Allocation Vector:送信禁止期間)を設定して無線端末(無線LAN子機)に送信し、NAVの設定時間中にはアクセスポイントの通信回路への電源供給を中止することができる無線LANシステムが提案されている(例えば特許文献1)。   In a wireless LAN infrastructure mode according to the IEEE 802.11 standard, a wireless terminal (NAV (Network Allocation Vector) is set from the access point (wireless LAN base unit) to a beacon signal or a CTS (Clear to Send) signal. There has been proposed a wireless LAN system capable of transmitting to a wireless LAN slave unit and stopping the power supply to the communication circuit of the access point during the NAV setting time (for example, Patent Document 1).

特許文献1に記載される無線LANシステムでは、NAVの設定時間中にアクセスポイントが通信回路への電源供給を中止して無線機能を停止させるため、無線端末との間でデータ通信が発生しないNAV設定時間におけるアクセスポイントの電力消費を抑止することができる。   In the wireless LAN system described in Patent Document 1, since the access point stops supplying power to the communication circuit and stops the wireless function during the NAV setting time, the NAV in which data communication does not occur with the wireless terminal. It is possible to suppress power consumption of the access point during the set time.

特開2004−336401号公報JP 2004-336401 A

しかしながら、特許文献1に記載されるようにアクセスポイントがビーコン信号やCTS信号にNAVを設定して無線端末に送信して、無線端末にアクセスポイントの送信停止期間を通知すると、無線端末がアクセスポイントにデータを送信できない場合が考えられる。例えば図10に示すように、無線端末がパワーセーブ(PS)状態にある場合、無線端末は、ビーコン信号の周期を示すDTIMカウントが0(DTIMカウント=0)のビーコン信号のみ、すなわち1周期に1つのビーコン信号のみを受信するように動作する。つまり、この特定のビーコン信号の受信タイミングに合わせて一時的に無線通信機能への電力供給を行い、無線通信機能を一時的に起動状態(アウェイク状態、Awake)にしている(図10の(1))。このため、DTIMカウント=0以外のビーコン信号でNAVを報知された場合には、無線端末は無線機能を停止状態(Doze)としており(図10の(2))、このビーコン信号を受信することができないので、アクセスポイントの送信禁止期間を認識することができない。   However, as described in Patent Document 1, when an access point sets a NAV for a beacon signal or a CTS signal and transmits the wireless terminal to the wireless terminal and notifies the wireless terminal of the transmission stop period of the access point, the wireless terminal There is a case where data cannot be transmitted. For example, as shown in FIG. 10, when the wireless terminal is in a power save (PS) state, the wireless terminal only has a beacon signal whose DTIM count indicating the period of the beacon signal is 0 (DTIM count = 0), that is, in one period. Operates to receive only one beacon signal. That is, power is temporarily supplied to the wireless communication function in accordance with the reception timing of this specific beacon signal, and the wireless communication function is temporarily activated (awake state, Awake) ((1 in FIG. 10). )). For this reason, when the NAV is notified by a beacon signal other than DTIM count = 0, the wireless terminal is in a stopped state (Doze) (FIG. 10 (2)) and receives this beacon signal. Therefore, it is impossible to recognize the transmission prohibition period of the access point.

無線端末は、通常、アクセスポイントへ送信する上りデータが生成された場合(図10の(3))、アクセスポイントに対して即時にデータ送信を実行する。上述のようにDTIMカウント=0以外のビーコン信号でNAVを報知された場合には、無線端末はアクセスポイントの送信禁止期間であることを知らずに上りデータを送信してしまう(図10の(4))。このとき、アクセスポイントはNAVに従って無線機能を停止しているため、上りデータを受信することができない(図10の(5))。この結果、無線端末がパワーセーブ状態の場合には、無線端末がアクセスポイントに対して送信したデータが、アクセスポイントにおいて受信できない虞がある。   Normally, when uplink data to be transmitted to an access point is generated ((3) in FIG. 10), the wireless terminal immediately executes data transmission to the access point. As described above, when the NAV is notified by a beacon signal other than DTIM count = 0, the wireless terminal transmits uplink data without knowing that the access point transmission is prohibited ((4 in FIG. 10). )). At this time, since the access point stops the wireless function according to the NAV, it cannot receive the uplink data ((5) in FIG. 10). As a result, when the wireless terminal is in the power saving state, data transmitted from the wireless terminal to the access point may not be received at the access point.

本発明は、上記の問題を解決するためになされたものであり、無線端末がパワーセーブ状態の場合でも、アクセスポイントとの間で好適にデータ通信が可能な無線LANシステム、データ通信方法、及びアクセスポイントを提供することを目的とする。   The present invention has been made to solve the above-described problem, and even when a wireless terminal is in a power saving state, a wireless LAN system capable of suitably performing data communication with an access point, a data communication method, and The purpose is to provide an access point.

上記課題を解決するため、本発明に係る無線LANシステムは、1以上の無線端末の通信を中継するアクセスポイントを有する無線LANシステムにおいて、アクセスポイントが、無線端末へ送信する所定信号に、アクセスポイントへの送信禁止期間を設定する設定手段と、無線端末の少なくとも1つがパワーセーブ状態か否かを判定する判定手段と、判定手段によりパワーセーブ状態の無線端末があると判定された場合、所定信号がビーコン信号であるときには所定信号に設定された送信禁止期間を無効にし、所定信号がビーコン信号以外のMAC信号のいずれかであるときには、前記ビーコン信号の周期を示すDTIMカウントが0であるビーコン信号の送信時期に合わせて前記所定信号の送信時期を変更する変更手段と、所定信号を前記無線端末へ送信する送信手段と、を備えることを特徴とする。   In order to solve the above-described problem, a wireless LAN system according to the present invention includes a wireless LAN system having an access point that relays communication of one or more wireless terminals, and an access point receives a predetermined signal transmitted from the access point to the wireless terminal. A setting means for setting a transmission prohibition period to the terminal, a determination means for determining whether or not at least one of the wireless terminals is in the power saving state, and a predetermined signal when the determination means determines that there is a wireless terminal in the power saving state When the signal is a beacon signal, the transmission prohibition period set for the predetermined signal is invalidated, and when the predetermined signal is one of the MAC signals other than the beacon signal, the beacon signal whose DTIM count indicating the cycle of the beacon signal is 0 Changing means for changing the transmission timing of the predetermined signal in accordance with the transmission timing of the predetermined signal; Characterized in that it comprises a transmitting means for transmitting to the wireless terminal.

同様に、本発明に係るデータ通信制御方法は、1以上の無線端末の通信を中継するアクセスポイントを有する無線LANシステムにより実行されるデータ通信制御方法であって、アクセスポイントの設定手段が、無線端末へ送信する所定信号にアクセスポイントへの送信禁止期間を設定する設定ステップと、アクセスポイントの判定手段が、無線端末の少なくとも1つがパワーセーブ状態か否かを判定する判定ステップと、アクセスポイントの変更手段が、判定ステップにおいてパワーセーブ状態の無線端末があると判定された場合、所定信号がビーコン信号であるときには所定信号に設定された送信禁止期間を無効にし、所定信号がビーコン信号以外のMAC信号のいずれかであるときには、ビーコン信号の周期を示すDTIMカウントが0であるビーコン信号の送信時期に合わせて所定信号の送信時期を変更する、変更ステップと、アクセスポイントの送信手段が、所定信号を無線端末へ送信する送信ステップと、を含むことを特徴とする。   Similarly, the data communication control method according to the present invention is a data communication control method executed by a wireless LAN system having an access point that relays communication of one or more wireless terminals, wherein the access point setting means is a wireless communication system. A setting step of setting a transmission prohibition period to the access point in a predetermined signal to be transmitted to the terminal; a determination step of determining whether or not at least one of the wireless terminals is in a power saving state; When it is determined that there is a wireless terminal in the power saving state in the determination step, the changing unit invalidates the transmission prohibition period set in the predetermined signal when the predetermined signal is a beacon signal, and the predetermined signal is a MAC other than the beacon signal. When it is one of the signals, the DTIM count indicating the period of the beacon signal is To change the transmission timing of the predetermined signal in accordance with the transmission timing of the beacon signal is, the changing step, the transmission means of the access point, characterized in that it comprises a transmission step of transmitting a predetermined signal to the wireless terminal.

同様に、本発明に係るアクセスポイントは、無線LANシステムにおいて1以上の無線端末の通信を中継するアクセスポイントであって、無線端末へ送信する所定信号に、アクセスポイントへの送信禁止期間を設定する設定手段と、無線端末の少なくとも1つがパワーセーブ状態か否かを判定する判定手段と、判定手段によりパワーセーブ状態の無線端末があると判定された場合、所定信号がビーコン信号であるときには所定信号に設定された送信禁止期間を無効にし、所定信号がビーコン信号以外のMAC信号のいずれかであるときには、ビーコン信号の周期を示すDTIMカウントが0であるビーコン信号の送信時期に合わせて所定信号の送信時期を変更する変更手段と、所定信号を無線端末へ送信する送信手段と、を備えることを特徴とする。   Similarly, the access point according to the present invention is an access point that relays communication of one or more wireless terminals in a wireless LAN system, and sets a transmission prohibition period to the access point in a predetermined signal transmitted to the wireless terminal. A setting unit, a determination unit that determines whether or not at least one of the wireless terminals is in a power saving state, and a determination signal when the determination unit determines that there is a wireless terminal in a power saving state, and the predetermined signal is a beacon signal When the transmission prohibition period set to be invalidated and the predetermined signal is any one of the MAC signals other than the beacon signal, the predetermined signal is set in accordance with the transmission timing of the beacon signal in which the DTIM count indicating the cycle of the beacon signal is 0. A change means for changing the transmission time, and a transmission means for transmitting a predetermined signal to the wireless terminal. To.

このような無線LANシステム、データ通信制御方法、及びアクセスポイントによれば、パワーセーブ状態の無線端末があり、かつ、ビーコン信号に送信禁止期間(NAV)を設定している場合には、NAVの設定を無効にするようNAV設定が変更される。この設定変更により、アクセスポイントは常時アウェイク状態とすることができ、この結果、無線端末がどのようなタイミングでデータをアクセスポイントに送信したとしても、アクセスポイントは無線端末から送信されるデータを確実に受信することができる状態となる。また、パワーセーブ状態の無線端末があり、かつ、ビーコン信号以外のMAC信号のいずれかにNAVを設定した場合には、ビーコン信号の周期を示すDTIMカウントが0である(DTIMカウント=0である)ビーコン信号の送信時期に合わせて所定信号の送信時期が変更される。この設定変更により、無線端末は、アウェイク状態のときにNAVが設定された所定信号を確実に受信することが可能となり、アクセスポイントの送信禁止期間を取得することができる。そして、無線端末は、その時間帯にデータ送信を行うことを中止することが可能となり、アクセスポイントがデータ受信可能な時間帯にデータを送信することが可能となる。この結果、無線端末がパワーセーブ状態の場合でも、アクセスポイントとの間で好適にデータ通信が可能となる。   According to such a wireless LAN system, a data communication control method, and an access point, when there is a wireless terminal in a power saving state and the transmission prohibition period (NAV) is set in the beacon signal, the NAV The NAV setting is changed to invalidate the setting. With this setting change, the access point can be kept in an awake state at all times. As a result, regardless of the timing when the wireless terminal transmits data to the access point, the access point ensures the data transmitted from the wireless terminal. Ready to receive. Further, when there is a wireless terminal in a power saving state and NAV is set for any of the MAC signals other than the beacon signal, the DTIM count indicating the cycle of the beacon signal is 0 (DTIM count = 0). ) The transmission timing of the predetermined signal is changed in accordance with the transmission timing of the beacon signal. By this setting change, the wireless terminal can reliably receive a predetermined signal in which NAV is set in the awake state, and can acquire the transmission prohibition period of the access point. The wireless terminal can stop transmitting data during the time period, and can transmit data during a time period during which the access point can receive data. As a result, even when the wireless terminal is in the power saving state, data communication with the access point can be suitably performed.

上記課題を解決するため、本発明に係る無線LANシステムは、1以上の無線端末の通信を中継するアクセスポイントを有する無線LANシステムにおいて、アクセスポイントが、無線端末へ送信する所定信号に、アクセスポイントへの送信禁止期間を設定する設定手段と、無線端末の少なくとも1つがパワーセーブ状態か否かを判定する判定手段と、判定手段によりパワーセーブ状態の無線端末があると判定された場合、所定信号がビーコン信号であるときには前記ビーコン信号の周期を示すDTIMカウントが0であるビーコン信号のみに前記送信禁止期間を設定するよう変更し、所定信号がビーコン信号以外のMAC信号のいずれかであるときには、前記ビーコン信号の周期を示すDTIMカウントが0であるビーコン信号の送信時期に合わせて前記所定信号の送信時期を変更する変更手段と、所定信号を前記無線端末へ送信する送信手段と、を備えることを特徴とする。   In order to solve the above-described problem, a wireless LAN system according to the present invention includes a wireless LAN system having an access point that relays communication of one or more wireless terminals, and an access point receives a predetermined signal transmitted from the access point to the wireless terminal. A setting means for setting a transmission prohibition period to the terminal, a determination means for determining whether or not at least one of the wireless terminals is in the power saving state, and a predetermined signal when the determination means determines that there is a wireless terminal in the power saving state Is a beacon signal, the transmission prohibition period is changed to set only the beacon signal whose DTIM count indicating the period of the beacon signal is 0, and when the predetermined signal is any one of the MAC signals other than the beacon signal, Transmission time of a beacon signal whose DTIM count indicating the cycle of the beacon signal is 0 Changing means for changing a transmission timing of the predetermined signal in conjunction, characterized in that it comprises a transmission means for transmitting a predetermined signal to the wireless terminal.

同様に、本発明に係るデータ通信制御方法は、1以上の無線端末の通信を中継するアクセスポイントを有する無線LANシステムにより実行されるデータ通信制御方法であって、アクセスポイントの設定手段が、無線端末へ送信する所定信号にアクセスポイントへの送信禁止期間を設定する設定ステップと、アクセスポイントの判定手段が、無線端末の少なくとも1つがパワーセーブ状態か否かを判定する判定ステップと、アクセスポイントの変更手段が、判定ステップにおいてパワーセーブ状態の無線端末があると判定された場合、所定信号がビーコン信号であるときには前記ビーコン信号の周期を示すDTIMカウントが0であるビーコン信号のみに前記送信禁止期間を設定するよう変更し、所定信号がビーコン信号以外のMAC信号のいずれかであるときには、前記ビーコン信号の周期を示すDTIMカウントが0であるビーコン信号の送信時期に合わせて前記所定信号の送信時期を変更する、変更ステップと、アクセスポイントの送信手段が、所定信号を無線端末へ送信する送信ステップと、を含むことを特徴とする。   Similarly, the data communication control method according to the present invention is a data communication control method executed by a wireless LAN system having an access point that relays communication of one or more wireless terminals, wherein the access point setting means is a wireless communication system. A setting step of setting a transmission prohibition period to the access point in a predetermined signal to be transmitted to the terminal; a determination step of determining whether or not at least one of the wireless terminals is in a power saving state; When it is determined in the determination step that there is a wireless terminal in a power saving state, when the predetermined signal is a beacon signal, the transmission means only transmits a beacon signal whose DTIM count indicating the cycle of the beacon signal is 0. And the predetermined signal is a MAC signal other than a beacon signal. When the difference is in the range, the changing step of changing the transmission timing of the predetermined signal in accordance with the transmission timing of the beacon signal whose DTIM count indicating the cycle of the beacon signal is 0, and the transmission means of the access point includes a predetermined signal Transmitting to the wireless terminal.

同様に、本発明に係るアクセスポイントは、無線LANシステムにおいて1以上の無線端末の通信を中継するアクセスポイントであって、無線端末へ送信する所定信号に、アクセスポイントへの送信禁止期間を設定する設定手段と、無線端末の少なくとも1つがパワーセーブ状態か否かを判定する判定手段と、判定手段によりパワーセーブ状態の無線端末があると判定された場合、所定信号がビーコン信号であるときには前記ビーコン信号の周期を示すDTIMカウントが0であるビーコン信号のみに前記送信禁止期間を設定するよう変更し、所定信号がビーコン信号以外のMAC信号のいずれかであるときには、前記ビーコン信号の周期を示すDTIMカウントが0であるビーコン信号の送信時期に合わせて前記所定信号の送信時期を変更する変更手段と、所定信号を前記無線端末へ送信する送信手段と、を備えることを特徴とする。   Similarly, the access point according to the present invention is an access point that relays communication of one or more wireless terminals in a wireless LAN system, and sets a transmission prohibition period to the access point in a predetermined signal transmitted to the wireless terminal. When the predetermined signal is a beacon signal when the determining unit determines that at least one of the wireless terminals is in a power saving state, the determining unit determines that there is a wireless terminal in the power saving state, the beacon signal The transmission prohibition period is changed to set only the beacon signal whose DTIM count indicating the signal period is 0, and when the predetermined signal is one of the MAC signals other than the beacon signal, the DTIM indicating the period of the beacon signal Change the transmission timing of the predetermined signal according to the transmission timing of the beacon signal whose count is 0 A changing unit that, characterized in that it comprises a transmission means for transmitting a predetermined signal to the wireless terminal.

このような無線LANシステム、データ通信制御方法、及びアクセスポイントによれば、パワーセーブ状態の無線端末があり、かつ、ビーコン信号に送信禁止期間(NAV)を設定した場合には、ビーコン信号の周期を示すDTIMカウントが0である(DTIMカウント=0である)ビーコン信号のみにNAVを設定するようNAV設定が変更される。また、パワーセーブ状態の無線端末があり、かつ、ビーコン信号以外のMAC信号のいずれかにNAVを設定した場合には、DTIMカウント=0であるビーコン信号の送信時期に合わせて所定信号の送信時期が変更される。この設定変更により、無線端末は、アウェイク状態のときにNAVが設定された所定信号を確実に受信することが可能となり、アクセスポイントの送信禁止期間を取得することができる。そして、無線端末は、その時間帯にデータ送信を行うことを中止することが可能となり、アクセスポイントがデータ受信可能な時間帯にデータを送信することが可能となる。この結果、無線端末がパワーセーブ状態の場合でも、アクセスポイントとの間で好適にデータ通信が可能となる。さらに、アクセスポイントの省電力化を図ることができる。   According to such a wireless LAN system, a data communication control method, and an access point, when there is a wireless terminal in a power saving state and a transmission prohibition period (NAV) is set in the beacon signal, the cycle of the beacon signal The NAV setting is changed so that the NAV is set only for the beacon signal in which the DTIM count indicating 0 is 0 (DTIM count = 0). Further, when there is a wireless terminal in a power saving state and NAV is set for any of the MAC signals other than the beacon signal, the transmission timing of the predetermined signal is matched with the transmission timing of the beacon signal with DTIM count = 0. Is changed. By this setting change, the wireless terminal can reliably receive a predetermined signal in which NAV is set in the awake state, and can acquire the transmission prohibition period of the access point. The wireless terminal can stop transmitting data during the time period, and can transmit data during a time period during which the access point can receive data. As a result, even when the wireless terminal is in the power saving state, data communication with the access point can be suitably performed. Furthermore, it is possible to save power at the access point.

上記課題を解決するため、本発明に係る無線LANシステムは、1以上の無線端末の通信を中継するアクセスポイントを有する無線LANシステムにおいて、アクセスポイントが、無線端末へ送信する所定信号に、アクセスポイントへの送信禁止期間を設定する設定手段と、無線端末の少なくとも1つがパワーセーブ状態か否かを判定する判定手段と、判定手段によりパワーセーブ状態の無線端末があると判定された場合、所定信号がビーコン信号であるときには全てのビーコン信号を前記ビーコン信号の周期を示すDTIMカウントが0となるよう変更し、所定信号がビーコン信号以外のMAC信号のいずれかであるときには、前記ビーコン信号の周期を示すDTIMカウントが0であるビーコン信号の送信時期に合わせて前記所定信号の送信時期を変更する変更手段と、所定信号を前記無線端末へ送信する送信手段と、を備えることを特徴とする。   In order to solve the above-described problem, a wireless LAN system according to the present invention includes a wireless LAN system having an access point that relays communication of one or more wireless terminals, and an access point receives a predetermined signal transmitted from the access point to the wireless terminal. A setting means for setting a transmission prohibition period to the terminal, a determination means for determining whether or not at least one of the wireless terminals is in the power saving state, and a predetermined signal when the determination means determines that there is a wireless terminal in the power saving state Is a beacon signal, all beacon signals are changed so that the DTIM count indicating the cycle of the beacon signal is 0, and when the predetermined signal is any one of the MAC signals other than the beacon signal, the cycle of the beacon signal is changed. The predetermined signal is matched with the transmission timing of the beacon signal whose DTIM count is 0. And changing means for changing the signal timing, characterized in that it comprises a transmission means for transmitting a predetermined signal to the wireless terminal.

同様に、本発明に係るデータ通信制御方法は、1以上の無線端末の通信を中継するアクセスポイントを有する無線LANシステムにより実行されるデータ通信制御方法であって、アクセスポイントの設定手段が、無線端末へ送信する所定信号にアクセスポイントへの送信禁止期間を設定する設定ステップと、アクセスポイントの判定手段が、無線端末の少なくとも1つがパワーセーブ状態か否かを判定する判定ステップと、アクセスポイントの変更手段が、判定手段によりパワーセーブ状態の無線端末があると判定された場合、所定信号がビーコン信号であるときには全てのビーコン信号を前記ビーコン信号の周期を示すDTIMカウントが0となるよう変更し、所定信号がビーコン信号以外のMAC信号のいずれかであるときには、前記ビーコン信号の周期を示すDTIMカウントが0であるビーコン信号の送信時期に合わせて前記所定信号の送信時期を変更する、変更ステップと、アクセスポイントの送信手段が、所定信号を前記無線端末へ送信する送信ステップと、を含むことを特徴とする。   Similarly, the data communication control method according to the present invention is a data communication control method executed by a wireless LAN system having an access point that relays communication of one or more wireless terminals, wherein the access point setting means is a wireless communication system. A setting step of setting a transmission prohibition period to the access point in a predetermined signal to be transmitted to the terminal; a determination step of determining whether or not at least one of the wireless terminals is in a power saving state; When the determining means determines that there is a wireless terminal in the power saving state by the determining means, when the predetermined signal is a beacon signal, all the beacon signals are changed so that the DTIM count indicating the period of the beacon signal becomes zero. When the predetermined signal is any one of the MAC signals other than the beacon signal, The changing step of changing the transmission timing of the predetermined signal in accordance with the transmission timing of the beacon signal whose DTIM count indicating the period of the con signal is 0, and the transmission means of the access point transmits the predetermined signal to the wireless terminal A transmission step.

同様に、本発明に係るアクセスポイントは、無線LANシステムにおいて1以上の無線端末の通信を中継するアクセスポイントであって、無線端末へ送信する所定信号に、アクセスポイントへの送信禁止期間を設定する設定手段と、無線端末の少なくとも1つがパワーセーブ状態か否かを判定する判定手段と、判定手段によりパワーセーブ状態の無線端末があると判定された場合、所定信号がビーコン信号であるときには全てのビーコン信号を前記ビーコン信号の周期を示すDTIMカウントが0となるよう変更し、所定信号がビーコン信号以外のMAC信号のいずれかであるときには、前記ビーコン信号の周期を示すDTIMカウントが0であるビーコン信号の送信時期に合わせて前記所定信号の送信時期を変更する変更手段と、所定信号を前記無線端末へ送信する送信手段と、を備えることを特徴とする。   Similarly, the access point according to the present invention is an access point that relays communication of one or more wireless terminals in a wireless LAN system, and sets a transmission prohibition period to the access point in a predetermined signal transmitted to the wireless terminal. A setting unit, a determination unit that determines whether at least one of the wireless terminals is in a power saving state, and a determination unit that determines that there is a wireless terminal in a power saving state; The beacon signal is changed so that the DTIM count indicating the period of the beacon signal becomes 0, and when the predetermined signal is any of the MAC signals other than the beacon signal, the beacon whose DTIM count indicating the period of the beacon signal is 0 Changing means for changing the transmission timing of the predetermined signal in accordance with the transmission timing of the signal; and a predetermined signal Characterized in that it comprises a transmitting means for transmitting to the wireless terminal.

このような無線LANシステム、データ通信制御方法、及びアクセスポイントによれば、パワーセーブ状態の無線端末があり、かつ、ビーコン信号に送信禁止期間(NAV)を設定した場合には、全てのビーコン信号をDTIMカウント=0となるよう変更されるため、無線端末はアクセスポイントから送信される全てのビーコン信号に対してアウェイク状態となり受信可能となる。また、パワーセーブ状態の無線端末があり、かつ、ビーコン信号以外のMAC信号のいずれかにNAVを設定した場合には、ビーコン信号の周期を示すDTIMカウントが0である(DTIMカウント=0である)ビーコン信号の送信時期に合わせて所定信号の送信時期が変更される。この設定変更により、無線端末は、アウェイク状態のときにNAVが設定された所定信号を確実に受信することが可能となり、アクセスポイントの送信禁止期間を取得することができる。そして、無線端末は、その時間帯にデータ送信を行うことを中止することが可能となり、アクセスポイントがデータ受信可能な時間帯にデータを送信することが可能となる。この結果、無線端末がパワーセーブ状態の場合でも、アクセスポイントとの間で好適にデータ通信が可能となる。さらに、アクセスポイントの省電力化を図ることができる。   According to such a wireless LAN system, a data communication control method, and an access point, when there is a wireless terminal in a power saving state and a transmission prohibition period (NAV) is set in the beacon signal, all beacon signals Therefore, the wireless terminal is in an awake state with respect to all beacon signals transmitted from the access point, and can be received. Further, when there is a wireless terminal in a power saving state and NAV is set for any of the MAC signals other than the beacon signal, the DTIM count indicating the cycle of the beacon signal is 0 (DTIM count = 0). ) The transmission timing of the predetermined signal is changed in accordance with the transmission timing of the beacon signal. By this setting change, the wireless terminal can reliably receive a predetermined signal in which NAV is set in the awake state, and can acquire the transmission prohibition period of the access point. The wireless terminal can stop transmitting data during the time period, and can transmit data during a time period during which the access point can receive data. As a result, even when the wireless terminal is in the power saving state, data communication with the access point can be suitably performed. Furthermore, it is possible to save power at the access point.

本発明に係る無線LANシステム、データ通信制御方法、及びアクセスポイントによれば、無線端末がパワーセーブ状態の場合でも、アクセスポイントとの間で好適にデータ通信が可能となる。   According to the wireless LAN system, the data communication control method, and the access point according to the present invention, data communication with the access point can be suitably performed even when the wireless terminal is in the power saving state.

本発明の第1実施形態に係る無線LANシステムの機能ブロック図である。1 is a functional block diagram of a wireless LAN system according to a first embodiment of the present invention. 本発明の第1実施形態に係る無線LANシステムのアクセスポイントにおいて実行される処理を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the process performed in the access point of the wireless LAN system which concerns on 1st Embodiment of this invention. 本発明の第1実施形態に係る無線LANシステムにおいて、無線端末がパワーセーブモードであり、かつ、ビーコン信号にNAVを設定した場合に、アクセスポイントが実行するデータ通信制御を示す図である。In the wireless LAN system which concerns on 1st Embodiment of this invention, when a wireless terminal is a power save mode and NAV is set to a beacon signal, it is a figure which shows the data communication control which an access point performs. 本発明の第2実施形態に係る無線LANシステムの機能ブロック図である。It is a functional block diagram of the wireless LAN system which concerns on 2nd Embodiment of this invention. 本発明の第2実施形態に係る無線LANシステムのアクセスポイントにおいて実行される処理を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the process performed in the access point of the wireless LAN system which concerns on 2nd Embodiment of this invention. 本発明の第2実施形態に係る無線LANシステムにおいて、無線端末がパワーセーブモードであり、かつ、ビーコン信号にNAVを設定した場合に、アクセスポイントが実行するデータ通信制御を示す図である。In the wireless LAN system which concerns on 2nd Embodiment of this invention, when a wireless terminal is a power save mode and NAV is set to a beacon signal, it is a figure which shows the data communication control which an access point performs. 本発明の第3実施形態に係る無線LANシステムの機能ブロック図である。It is a functional block diagram of the wireless LAN system which concerns on 3rd Embodiment of this invention. 本発明の第3実施形態に係る無線LANシステムのアクセスポイントにおいて実行される処理を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the process performed in the access point of the wireless LAN system which concerns on 3rd Embodiment of this invention. 本発明の第3実施形態に係る無線LANシステムにおいて、無線端末がパワーセーブモードであり、かつ、ビーコン信号にNAVを設定した場合に、アクセスポイントが実行するデータ通信制御を示す図である。In the wireless LAN system which concerns on 3rd Embodiment of this invention, when a wireless terminal is a power save mode and NAV is set to a beacon signal, it is a figure which shows the data communication control which an access point performs. 従来の無線LANシステムにおいて、無線端末がパワーセーブモードであり、かつ、ビーコン信号にNAVを設定した場合に、アクセスポイントが実行するデータ通信制御を示す図である。In the conventional wireless LAN system, it is a figure which shows the data communication control which an access point performs, when a radio | wireless terminal is a power save mode and NAV is set to the beacon signal.

以下、図面を参照しながら本発明の実施形態を詳細に説明する。なお、図面の説明において同一又は同等の要素には同一の符号を付し、重複する説明を省略する。   Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the drawings. In the description of the drawings, the same or equivalent elements are denoted by the same reference numerals, and redundant description is omitted.

まず、図1〜3を参照して、本発明の第1実施形態を説明する。図1は、本発明の第1実施形態に係る無線LANシステム10の機能ブロック図である。   First, a first embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. FIG. 1 is a functional block diagram of a wireless LAN system 10 according to the first embodiment of the present invention.

図1に示すように、無線LANシステム10は、無線端末30と、1以上の無線端末の通信を中継する中継装置であるアクセスポイント20とを含んで構成されている。無線端末30は、図1には便宜上1台しか明記されていないが、実際には1台以上の端末がアクセスポイントと通信可能に接続することができ、アクセスポイントを経由して相互にデータ通信を実行したり、インターネット網に接続することが可能である。また、アクセスポイント20は、固定式または移動式の端末装置である。   As shown in FIG. 1, the wireless LAN system 10 includes a wireless terminal 30 and an access point 20 that is a relay device that relays communication of one or more wireless terminals. Although only one wireless terminal 30 is clearly shown in FIG. 1 for the sake of convenience, in practice, one or more terminals can be connected to an access point so as to be able to communicate with each other, and data communication can be performed with each other via the access point. Can be executed or connected to the Internet network. The access point 20 is a fixed or mobile terminal device.

本実施形態では、無線LANシステム10は、インフラストラクチャモードである。すなわち、無線端末30のそれぞれは、常にアクセスポイント20を経由して通信するよう構成されている。   In the present embodiment, the wireless LAN system 10 is in the infrastructure mode. That is, each of the wireless terminals 30 is configured to always communicate via the access point 20.

また、無線LANシステム10は、MAC信号のいずれかである所定信号にNAVを設定して、このNAVの設定時間にわたり端末にデータ送信を中止させるとともに、アクセスポイントでの通信機能を停止させて電力消費を低減させる構成をとる。ここで「NAVを設定する」とは、通信を予約する時間を示すNAV値を、フレームのデュレーション領域に格納することである。また、「MAC信号」とは、IEEE802.11規格による無線LANシステムでの通信信号の総称であり、データ信号、管理信号、制御信号の3種類から構成される。ここでビーコン信号は管理信号の1種であり、CTS信号は制御信号の1種である。   In addition, the wireless LAN system 10 sets a NAV for a predetermined signal that is one of the MAC signals, and causes the terminal to stop data transmission over the set time of the NAV and stops the communication function at the access point to A configuration that reduces consumption is adopted. Here, “setting NAV” means storing a NAV value indicating a time for reserving communication in the duration area of the frame. The “MAC signal” is a general term for communication signals in a wireless LAN system based on the IEEE 802.11 standard, and is composed of three types of data signals, management signals, and control signals. Here, the beacon signal is one type of management signal, and the CTS signal is one type of control signal.

また、無線端末30は、パワーセーブモードに切り替わると、基本的に外部との通信を停止するスリープ状態となり、DTIM=0のビーコン信号をアクセスポイント20から受信するタイミングのみアウェイク状態となる。   When the wireless terminal 30 is switched to the power save mode, the wireless terminal 30 basically enters a sleep state in which communication with the outside is stopped, and enters an awake state only at the timing of receiving a DTIM = 0 beacon signal from the access point 20.

特に本実施形態では、無線LANシステム10では、アクセスポイント20がNAVを設定した信号を無線端末30に送信する際、パワーセーブモードの無線端末30がある場合に、アクセスポイント20がNAVの設定を変更して、パワーセーブモードの無線端末にもNAVを報知することができるよう構成されている。   Particularly in the present embodiment, in the wireless LAN system 10, when the access point 20 transmits a signal in which the NAV is set to the wireless terminal 30, the access point 20 sets the NAV when there is the wireless terminal 30 in the power save mode. The NAV can be notified to the wireless terminal in the power saving mode by changing the configuration.

アクセスポイント20は、無線通信部(送信手段)21、情報保存部22、NAV設定部(設定手段)23、送信制御部(判定手段、変更手段)24、を備えて構成されている。   The access point 20 includes a wireless communication unit (transmission unit) 21, an information storage unit 22, a NAV setting unit (setting unit) 23, and a transmission control unit (determination unit, change unit) 24.

無線通信部21は、無線端末30の無線通信部31との間でデータ通信を行う部分である。本実施形態に関係する部分としては、無線通信部21は、無線端末30がアクセスポイント20の管理エリアに入ったときに当該無線端末30から接続要求(Association Request)信号を受信したり、無線通信部31からデータを受信する際に併せてQos_Null信号などの管理信号を受信する。また、無線通信部21は、アクセスポイント20の管理エリア内の無線端末30に対して、ビーコン信号やCTS信号などのMAC信号を送信する。   The wireless communication unit 21 is a part that performs data communication with the wireless communication unit 31 of the wireless terminal 30. As a part related to the present embodiment, the wireless communication unit 21 receives a connection request (Association Request) signal from the wireless terminal 30 when the wireless terminal 30 enters the management area of the access point 20, or performs wireless communication. When receiving data from the unit 31, a management signal such as a QoS_Null signal is also received. In addition, the wireless communication unit 21 transmits a MAC signal such as a beacon signal or a CTS signal to the wireless terminal 30 in the management area of the access point 20.

情報保存部22は、無線端末30に関する情報を保持する部分である。本実施形態では、無線端末30がパワーセーブモードであるか否かを示す情報を保持している。具体的には、接続要求信号のQosInfo FieldのU−APSDフラグや、Qos_Null信号などの管理信号に含まれるFrameControlFieldのPowerManagementビットなどの情報を保持している。そして、後述する送信制御部24によって、これらの情報に基づいて無線端末30がパワーセーブモードであるか否かが判定される。   The information storage unit 22 is a part that holds information regarding the wireless terminal 30. In the present embodiment, information indicating whether or not the wireless terminal 30 is in the power save mode is held. Specifically, it holds information such as the U-APSD flag of the QosInfo Field of the connection request signal and the PowerManagement bit of the FrameControl Field included in the management signal such as the Qos_Null signal. Then, the transmission control unit 24 described later determines whether or not the wireless terminal 30 is in the power save mode based on these pieces of information.

NAV設定部23は、無線端末30へ送信する所定信号にアクセスポイントへの送信禁止期間(NAV)を設定する。ここで、所定信号とは、ビーコン信号又はCTS信号などMAC信号のいずれかである。ここで、アクセスポイント20は、上述のように電力消費を抑制すべく、NAV設定部23により設定され、無線端末30に配信される信号に設定されるNAVに基づいて、このNAVによる設定期間では、通信機能への電力供給を停止するよう構成されている。NAV設定部23は、NAVを設定した所定信号を送信制御部24へ送信する。   The NAV setting unit 23 sets a transmission prohibition period (NAV) to the access point in a predetermined signal transmitted to the wireless terminal 30. Here, the predetermined signal is either a beacon signal or a MAC signal such as a CTS signal. Here, the access point 20 is set by the NAV setting unit 23 in order to suppress power consumption as described above, and based on the NAV set in the signal distributed to the wireless terminal 30, the setting period by this NAV is set. The power supply to the communication function is stopped. The NAV setting unit 23 transmits a predetermined signal in which the NAV is set to the transmission control unit 24.

送信制御部24は、所定条件が満たされた場合に、NAV設定部23により設定された所定信号のNAV設定を変更する部分である。より詳細には、送信制御部24は、まず情報保存部22を参照して、無線端末の少なくとも1つがパワーセーブ状態か否かを判定する。パワーセーブ状態の判定には、例えば以下の情報を用いる。
・接続要求(Association Request)信号のQosInfo FieldのU−APSDフラグ:この信号は無線端末がアクセスポイントの管理エリアに入った(帰属)したときに無線端末から受信する信号であるので、管理エリアに入った時点で無線端末が既にパワーセーブモードであった場合にフラグが立っていることとなる。
・Qos_Null信号などの管理信号に含まれるFrameControlFieldのPowerManagementビット:この信号は無線端末からデータを受信するときに併せて受信する信号であるので、無線端末がエリア帰属後にパワーセーブモードに切り替わった場合にこのフラグが立っていることとなる。
The transmission control unit 24 is a part that changes the NAV setting of the predetermined signal set by the NAV setting unit 23 when a predetermined condition is satisfied. More specifically, the transmission control unit 24 first refers to the information storage unit 22 and determines whether or not at least one of the wireless terminals is in a power saving state. For example, the following information is used to determine the power save state.
QosInfo Field U-APSD flag of the association request signal: This signal is received from the wireless terminal when the wireless terminal enters (belongs to) the management area of the access point. When the wireless terminal is already in the power saving mode at the time of entering, the flag is set.
-PowerManagement bit of FrameControlField included in management signal such as Qos_Null signal: This signal is received when data is received from the wireless terminal, so when the wireless terminal switches to the power save mode after belonging to the area This flag is set.

つまり、送信制御部24は、各端末について、Qos_Null信号などの管理信号が保持されている場合には、この信号に含まれるPowerManagementビットによりパワーセーブモードか否かを判定し、接続要求信号しか保持されていない場合には、この信号に含まれるU−APSDフラグでパワーセーブモードか否かを判定する。   That is, for each terminal, when a management signal such as a QoS_Null signal is held for each terminal, the transmission control unit 24 determines whether or not it is in the power save mode based on the PowerManagement bit included in this signal, and holds only the connection request signal. If not, it is determined by the U-APSD flag included in this signal whether or not the power save mode is set.

そして、送信制御部24は、パワーセーブ状態の無線端末があると判定した場合、NAV設定部23により設定された所定信号のNAV設定を変更する。本実施形態では、NAVを設定した所定信号、すなわちNAV設定部23から受信した信号がビーコン信号であるときには、NAVの設定を無効にする。具体的には、送信制御部24は、ビーコン信号のデュレーション領域に格納されているNAV値を0に変更する。これにより、アクセスポイント20は、常にアウェイク状態となり、無線端末30がどのようなタイミングでデータを送信したとしても、無線端末30から送信されたデータを確実に受信することができるようになる。   If the transmission control unit 24 determines that there is a wireless terminal in the power saving state, the transmission control unit 24 changes the NAV setting of the predetermined signal set by the NAV setting unit 23. In the present embodiment, when the predetermined signal for which the NAV is set, that is, the signal received from the NAV setting unit 23 is a beacon signal, the setting of the NAV is invalidated. Specifically, the transmission control unit 24 changes the NAV value stored in the duration area of the beacon signal to 0. As a result, the access point 20 is always in an awake state, and the data transmitted from the wireless terminal 30 can be reliably received no matter what timing the wireless terminal 30 transmits data.

また、NAVを設定した所定信号、すなわちNAV設定部23から受信した信号が、例えばCTS信号などビーコン信号以外のMAC信号のいずれかであるときには、DTIMカウント=0のビーコン信号の送信時期に合わせて所定信号の送信時期を変更する。これにより、無線端末がパワーセーブモードのときにアウェイク状態となるDTIMカウント=0のビーコン信号の受信時に、NAVが設定された信号を受信することができる。この結果、無線端末はNAVの設定期間を避けてデータ送信を実行することができ、一方、アクセスポイント20もNAV設定期間以外のタイミングでデータを受信することができる。   Further, when the predetermined signal for setting the NAV, that is, the signal received from the NAV setting unit 23 is any one of the MAC signals other than the beacon signal such as the CTS signal, for example, the transmission time of the beacon signal with DTIM count = 0 is set. Change the transmission time of the predetermined signal. As a result, when a beacon signal of DTIM count = 0 that enters an awake state when the wireless terminal is in the power save mode, a signal in which NAV is set can be received. As a result, the wireless terminal can execute data transmission while avoiding the NAV setting period, while the access point 20 can also receive data at a timing other than the NAV setting period.

無線端末30は、無線通信部31を介してアクセスポイントに上述の接続要求信号やQos_Null信号などの管理信号を送信し、自機がパワーセーブモードか否かをアクセスポイントに通知する。また、無線通信部31を介してアクセスポイント20からNAVが設定された信号を受信すると、このNAVによる設定期間以外のタイミングでデータ送信を実行するよう構成されている。   The wireless terminal 30 transmits a management signal such as the connection request signal or the QoS_Null signal described above to the access point via the wireless communication unit 31, and notifies the access point whether the own device is in the power save mode. Further, when a signal in which the NAV is set is received from the access point 20 via the wireless communication unit 31, data transmission is executed at a timing other than the setting period by the NAV.

アクセスポイント20は、物理的には、CPU(Central Processing Unit)、RAM(Random Access Memory)及びROM(Read Only Memory)、ハードディスク装置等の補助記憶装置、入力デバイスである入力キー等の入力装置、ディスプレイ等の出力装置、ネットワークカード等のデータ送受信デバイスである通信モジュール、無線通信用アンテナなどを有するコンピュータとして構成されている。図1に示すアクセスポイント20の各機能は、CPU、RAM等のハードウェア上に所定のコンピュータソフトウェアを読み込ませることにより、CPUの制御のもとで入力装置、出力装置、通信モジュール、無線通信用アンテナを動作させるとともに、RAMやROM、補助記憶装置におけるデータの読み出し及び書き込みを行うことで実現される。   The access point 20 is physically composed of a CPU (Central Processing Unit), a RAM (Random Access Memory) and a ROM (Read Only Memory), an auxiliary storage device such as a hard disk device, an input device such as an input key as an input device, It is configured as a computer having an output device such as a display, a communication module that is a data transmission / reception device such as a network card, a wireless communication antenna, and the like. Each function of the access point 20 shown in FIG. 1 is for input device, output device, communication module, and wireless communication under the control of the CPU by reading predetermined computer software on hardware such as CPU and RAM. This is realized by operating the antenna and reading and writing data in the RAM, ROM, and auxiliary storage device.

無線端末30は、物理的には、CPU、主記憶装置であるRAM及びROM、入力デバイスである入力キー等の操作部、ディスプレイ、無線通信部などを有する端末装置として構成されている。図1に示す無線端末30の各機能は、CPU、RAM等のハードウェア上に所定のコンピュータソフトウェアを読み込ませることにより、CPUの制御のもとで操作部、ディスプレイ、無線通信部を動作させるとともに、RAMやROMにおけるデータの読み出し及び書き込みを行うことで実現される。   The wireless terminal 30 is physically configured as a terminal device including a CPU, a RAM and a ROM that are main storage devices, an operation unit such as an input key that is an input device, a display, and a wireless communication unit. Each function of the wireless terminal 30 shown in FIG. 1 is to operate a control unit, a display, and a wireless communication unit under the control of the CPU by reading predetermined computer software on hardware such as a CPU and a RAM. This is realized by reading and writing data in RAM and ROM.

次に、図2を参照して、本実施形態の無線LANシステム10のアクセスポイント20において実行される処理を説明すると共に、本実施形態に係るデータ通信制御方法について説明する。図2は、本実施形態の無線LANシステム10のアクセスポイント20において実行される処理を示すフローチャートである。   Next, with reference to FIG. 2, the process executed at the access point 20 of the wireless LAN system 10 of the present embodiment will be described, and the data communication control method according to the present embodiment will be described. FIG. 2 is a flowchart showing processing executed in the access point 20 of the wireless LAN system 10 of this embodiment.

まず、無線通信部21により、アクセスポイントの管理エリア内の無線端末30から当該端末のパワーセーブ状態を示す情報が受信され、情報保存部22に保持される(S101)。具体的には、情報保存部22には、各無線端末30から受信した接続要求信号や、Qos_Null信号などの管理信号が保持される。   First, the wireless communication unit 21 receives information indicating the power save state of the terminal from the wireless terminal 30 in the management area of the access point, and stores the information in the information storage unit 22 (S101). Specifically, the information storage unit 22 holds a connection request signal received from each wireless terminal 30 and a management signal such as a QoS_Null signal.

次に、NAV設定部23により、無線端末30へ送信する所定信号にNAVが設定される(S102:設定ステップ)。ここで、所定信号とは、ビーコン信号又はCTS信号などMAC信号のいずれかである。このNAV設定は、NAVによる設定期間では、無線端末からのデータ通信を禁止し、アクセスポイント20の通信機能への電力供給を停止するために設定される。NAV設定部23は、NAVを設定した所定信号を送信制御部24へ送信する。   Next, the NAV setting unit 23 sets the NAV for a predetermined signal transmitted to the wireless terminal 30 (S102: setting step). Here, the predetermined signal is either a beacon signal or a MAC signal such as a CTS signal. This NAV setting is set to prohibit data communication from the wireless terminal and stop the power supply to the communication function of the access point 20 during the setting period by the NAV. The NAV setting unit 23 transmits a predetermined signal in which the NAV is set to the transmission control unit 24.

次に、送信制御部24により、無線端末の少なくとも1つがパワーセーブ状態か否かが判定される(S103:判定ステップ)。具体的には、送信制御部24は、情報保存部22を参照して、各無線端末30から送信されたQos_Null信号などの管理信号に含まれるFrameControlFieldのPowerManagementビットに、フラグが立っているものがあった場合に、無線端末の少なくとも1つがパワーセーブ状態であると判定する。また、個々の無線端末について、Qos_Null信号が情報保存部22に保持されていない場合には、接続要求信号のQosInfo FieldのU−APSDフラグが立っている場合に、この無線端末がパワーセーブ状態であると判定する。パワーセーブ状態の無線端末があると判定された場合には、ステップS104に移行する。全ての無線端末がパワーセーブ状態でない場合には、ステップS107に移行する。   Next, the transmission control unit 24 determines whether or not at least one of the wireless terminals is in the power saving state (S103: determination step). Specifically, the transmission control unit 24 refers to the information storage unit 22 and has a flag set in the PowerManagement bit of FrameControlField included in a management signal such as a QoS_Null signal transmitted from each wireless terminal 30. If so, it is determined that at least one of the wireless terminals is in the power saving state. In addition, for each wireless terminal, when the Qos_Null signal is not held in the information storage unit 22, when the U-APSD flag of the QosInfo Field of the connection request signal is set, the wireless terminal is in the power saving state. Judge that there is. If it is determined that there is a wireless terminal in the power saving state, the process proceeds to step S104. If all the wireless terminals are not in the power saving state, the process proceeds to step S107.

ステップS103においてパワーセーブ状態の無線端末があると判定された場合には、引き続き、送信制御部24により、NAVを設定した信号がビーコン信号であるか否かが確認され(S104)、ビーコン信号である場合にはステップS105に移行し、ビーコン信号でない場合には、ステップS106に移行する。   If it is determined in step S103 that there is a wireless terminal in the power saving state, the transmission control unit 24 subsequently checks whether or not the NAV-set signal is a beacon signal (S104). If there is, the process proceeds to step S105, and if it is not a beacon signal, the process proceeds to step S106.

ステップS104においてNAVを設定した信号がビーコン信号であった場合には、送信制御部24により、ビーコン信号のNAVの設定を中止するようNAV設定を変更する(S105:変更ステップ)。具体的には、送信制御部24は、ビーコン信号のデュレーション領域に格納されているNAV値を0に変更する。   If the signal for which the NAV is set in step S104 is a beacon signal, the transmission control unit 24 changes the NAV setting so as to cancel the setting of the NAV of the beacon signal (S105: change step). Specifically, the transmission control unit 24 changes the NAV value stored in the duration area of the beacon signal to 0.

ステップS104においてNAVを設定した信号がビーコン信号でなかった場合、つまりCTS信号などビーコン信号以外のMAC信号のいずれかである場合には、送信制御部24により、この信号の送信時期が、DTIMカウント=0のビーコン信号の送信時期近傍に変更される(S106:変更ステップ)。   If the signal for which the NAV is set in step S104 is not a beacon signal, that is, if it is any MAC signal other than a beacon signal such as a CTS signal, the transmission control unit 24 sets the transmission timing of this signal to the DTIM count. = 0 near the transmission time of the beacon signal (S106: change step).

送信制御部24は、NAV設定を変更した信号を無線通信部21に送信する。なお、ステップS103の分岐のとおり、パワーセーブ状態の無線端末が無い場合には、送信制御部24は、NAV設定部23によりNAVを設定された信号を設定変更することなく、無線通信部21に送信する。   The transmission control unit 24 transmits a signal whose NAV setting has been changed to the wireless communication unit 21. If there is no wireless terminal in the power saving state as shown in the branch of step S103, the transmission control unit 24 does not change the setting of the signal set with the NAV by the NAV setting unit 23, and changes the setting to the wireless communication unit 21. Send.

そして、無線通信部21により、送信制御部24より受け取ったNAV設定信号が、無線端末30のそれぞれに送信される(S107:送信ステップ)。   Then, the NAV setting signal received from the transmission control unit 24 is transmitted to each of the wireless terminals 30 by the wireless communication unit 21 (S107: transmission step).

ここで、図3を参照して、本実施形態によるデータ通信制御について、ビーコン信号にNAVを設定した場合を例として説明する。図3は、無線端末30がパワーセーブモードであり、かつ、ビーコン信号にNAVを設定した場合に、本実施形態のアクセスポイント20が実行するデータ通信制御を示す図である。図3では、ビーコン信号はDTIM=0〜3の4種類に設定されており、無線端末30は、DTIM=0のビーコン信号のみ、つまり4回のビーコン信号のうちの1回の受信タイミングに合わせてアウェイク状態となり、ビーコン信号を受信可能な状態となる。   Here, with reference to FIG. 3, data communication control according to the present embodiment will be described by taking as an example the case where a NAV is set in a beacon signal. FIG. 3 is a diagram illustrating data communication control executed by the access point 20 of the present embodiment when the wireless terminal 30 is in the power save mode and NAV is set in the beacon signal. In FIG. 3, the beacon signals are set to four types of DTIM = 0 to 3, and the wireless terminal 30 matches only the beacon signal of DTIM = 0, that is, the reception timing of one of the four beacon signals. The awake state is established and a beacon signal can be received.

無線端末30からアクセスポイント20に対して、この無線端末がパワーセーブ(PS)状態であることが通知されると(図3の(1))、アクセスポイント20の送信制御部24はビーコン信号にNAVを設定するのを中止する。これにより、各ビーコン信号のNAV値は0となり、アクセスポイント20は常にアウェイク状態(Awake)となり始める(図3の(2))。   When the wireless terminal 30 notifies the access point 20 that the wireless terminal is in the power save (PS) state ((1) in FIG. 3), the transmission control unit 24 of the access point 20 transmits a beacon signal. Stop setting NAV. As a result, the NAV value of each beacon signal becomes 0, and the access point 20 always starts to be in an awake state (Awake) ((2) in FIG. 3).

一方、無線端末30は、PS状態であるので、従来どおりDTIM=0のビーコン信号を受信するために、この特定のビーコン信号を受信するタイミングのみ通信機能をアウェイク(Awake)状態とし(図3の(3))、DTIM=0以外のビーコン信号は受信せず通信機能を停止(Doze)状態とする(図3の(4))。   On the other hand, since the wireless terminal 30 is in the PS state, in order to receive a beacon signal of DTIM = 0 as before, the communication function is set to an awake state only at the timing of receiving this specific beacon signal (see FIG. 3). (3)), a beacon signal other than DTIM = 0 is not received, and the communication function is stopped (Doze) ((4) in FIG. 3).

無線端末30において、任意のタイミングで送信データが作成されると(図3の(5))、データパケットがアクセスポイント20に送信される(図3の(6))。そして、アクセスポイント20は、常にアウェイク(Awake)状態であるので、無線端末30から送信されたデータパケットを受信することができる(図3の(7))。   When transmission data is created at an arbitrary timing in the wireless terminal 30 ((5) in FIG. 3), a data packet is transmitted to the access point 20 ((6) in FIG. 3). Since the access point 20 is always in an awake state, the access point 20 can receive a data packet transmitted from the wireless terminal 30 ((7) in FIG. 3).

このような無線LANシステム10によれば、アクセスポイント20において、NAV設定部23が、無線端末30へ送信する所定信号にアクセスポイント20への送信禁止期間(NAV)を設定する。送信制御部24が、無線端末30の少なくとも1つがパワーセーブ状態であると判定した場合、所定信号がビーコン信号であるときには所定信号のNAVの設定を中止するよう変更し、所定信号がビーコン信号以外のMAC信号のいずれかであるときには、ビーコン信号の周期を示すDTIMカウントが0であるビーコン信号の送信時期に合わせて所定信号の送信時期を変更する。そして、無線通信部21が、この所定信号を無線端末30へ送信する。   According to such a wireless LAN system 10, in the access point 20, the NAV setting unit 23 sets a transmission prohibition period (NAV) to the access point 20 in a predetermined signal transmitted to the wireless terminal 30. When the transmission control unit 24 determines that at least one of the wireless terminals 30 is in the power saving state, when the predetermined signal is a beacon signal, the transmission control unit 24 changes to stop setting the NAV of the predetermined signal, and the predetermined signal is other than the beacon signal. If it is any of the MAC signals, the transmission timing of the predetermined signal is changed in accordance with the transmission timing of the beacon signal whose DTIM count indicating the cycle of the beacon signal is zero. Then, the wireless communication unit 21 transmits this predetermined signal to the wireless terminal 30.

このように、パワーセーブ状態の無線端末30があり、かつ、ビーコン信号にNAVを設定している場合には、NAVの設定を中止するようNAV設定が変更される。この設定変更により、アクセスポイント20は常時アウェイク状態とすることができ、この結果、無線端末30がどのようなタイミングでデータをアクセスポイント20に送信したとしても、アクセスポイント20は無線端末30から送信されるデータを確実に受信することができる状態となる。また、パワーセーブ状態の無線端末30があり、かつ、ビーコン信号以外のMAC信号のいずれかにNAVを設定した場合には、ビーコン信号の周期を示すDTIMカウントが0である(DTIMカウント=0である)ビーコン信号の送信時期に合わせて所定信号の送信時期が変更される。この設定変更により、無線端末30は、アウェイク状態のときにNAVが設定された所定信号を確実に受信することが可能となり、アクセスポイント20の送信禁止期間を取得することができる。そして、無線端末30は、その時間帯にデータ送信を行うことを中止することが可能となり、アクセスポイント20がデータ受信可能な時間帯にデータを送信することが可能となる。この結果、無線端末30がパワーセーブ状態の場合でも、アクセスポイント20との間で好適にデータ通信が可能となる。   As described above, when there is the wireless terminal 30 in the power saving state and the NAV is set in the beacon signal, the NAV setting is changed so as to cancel the NAV setting. By this setting change, the access point 20 can always be in an awake state. As a result, no matter what timing the wireless terminal 30 transmits data to the access point 20, the access point 20 transmits from the wireless terminal 30. The data can be received reliably. Further, when there is a wireless terminal 30 in the power saving state and NAV is set for any of the MAC signals other than the beacon signal, the DTIM count indicating the cycle of the beacon signal is 0 (when DTIM count = 0). The transmission timing of the predetermined signal is changed according to the transmission timing of the beacon signal. By this setting change, the wireless terminal 30 can reliably receive a predetermined signal in which the NAV is set in the awake state, and can acquire the transmission prohibition period of the access point 20. Then, the wireless terminal 30 can stop performing data transmission in that time zone, and can transmit data in a time zone in which the access point 20 can receive data. As a result, even when the wireless terminal 30 is in the power saving state, data communication with the access point 20 can be suitably performed.

次に、図4〜6を参照して、本発明の第2実施形態を説明する。図4は、本発明の第2実施形態に係る無線LANシステム40の機能ブロック図である。   Next, a second embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. FIG. 4 is a functional block diagram of the wireless LAN system 40 according to the second embodiment of the present invention.

本実施形態の無線LANシステム40は、アクセスポイント50の送信制御部54において、パワーセーブ状態の無線端末30があると判定され、かつ、NAV設定部23によりNAVを設定された所定信号がビーコン信号であった場合に、DTIMカウント=0のビーコン信号のみNAVを設定するよう、所定信号のNAV設定が変更される点で、第1実施形態の無線LANシステム10と異なるものである。図4に示す無線LANシステム40の機能ブロックのうち、アクセスポイント50の送信制御部54以外の構成要素は、全て第1実施形態と同一である。そこで、アクセスポイント50の送信制御部54についてのみ以下に説明する。   In the wireless LAN system 40 of this embodiment, the transmission control unit 54 of the access point 50 determines that there is a wireless terminal 30 in the power saving state, and the predetermined signal set with the NAV by the NAV setting unit 23 is a beacon signal. Is different from the wireless LAN system 10 of the first embodiment in that the NAV setting of the predetermined signal is changed so that only the beacon signal with DTIM count = 0 is set. Among the functional blocks of the wireless LAN system 40 shown in FIG. 4, all the components other than the transmission control unit 54 of the access point 50 are the same as those in the first embodiment. Therefore, only the transmission control unit 54 of the access point 50 will be described below.

送信制御部54は、無線端末の少なくとも1つがパワーセーブ状態である場合に、NAV設定部23により設定された所定信号のNAV設定を変更する部分である。ここで無線端末のパワーセーブ状態については、第1実施形態と同様に、情報保存部22に保持されている各無線端末からの接続要求信号またはQos_Null信号などに基づき判定される。   The transmission control unit 54 is a part that changes the NAV setting of the predetermined signal set by the NAV setting unit 23 when at least one of the wireless terminals is in the power saving state. Here, as in the first embodiment, the power saving state of the wireless terminal is determined based on a connection request signal from each wireless terminal held in the information storage unit 22 or a QoS_Null signal.

送信制御部54は、パワーセーブ状態の無線端末があると判定した場合、本実施形態では、NAVを設定した所定信号、すなわちNAV設定部23から受信した信号がビーコン信号であるときには、ビーコン信号の周期を示すDTIMカウントが0である(DTIMカウント=0である)ビーコン信号のみにNAV(送信禁止期間)を設定するよう変更する。これにより、無線端末がアウェイク状態のときにNAVを設定したビーコン信号が送信されるので、アクセスポイントから報知されたNAV設定を無線端末に確実に取得させることができる。   When the transmission control unit 54 determines that there is a wireless terminal in the power saving state, in this embodiment, when the predetermined signal in which the NAV is set, that is, the signal received from the NAV setting unit 23 is a beacon signal, It changes so that NAV (transmission prohibition period) may be set only for the beacon signal whose DTIM count which shows a period is 0 (DTIM count = 0). Thereby, since the beacon signal in which the NAV is set is transmitted when the wireless terminal is in the awake state, the NAV setting notified from the access point can be surely acquired by the wireless terminal.

なお、NAVを設定した所定信号、すなわちNAV設定部23から受信した信号が、例えばCTS信号などビーコン信号以外のMAC信号のいずれかである場合には、第1実施形態と同様に、DTIMカウント=0のビーコン信号の送信時期に合わせて所定信号の送信時期を変更する。   When the predetermined signal for setting the NAV, that is, the signal received from the NAV setting unit 23 is, for example, a MAC signal other than a beacon signal such as a CTS signal, as in the first embodiment, the DTIM count = The transmission timing of the predetermined signal is changed in accordance with the transmission timing of the 0 beacon signal.

図5は、第2実施形態の無線LANシステム40のアクセスポイント50において実行される処理を示すフローチャートである。図5に示すフローチャートの各処理のうち、ステップS205以外の処理は全て第1実施形態と同一である。そこで、ステップS205についてのみ以下に説明する。   FIG. 5 is a flowchart illustrating processing executed in the access point 50 of the wireless LAN system 40 of the second embodiment. Of the processes in the flowchart shown in FIG. 5, the processes other than step S205 are all the same as those in the first embodiment. Therefore, only step S205 will be described below.

ステップS104においてNAVを設定した信号がビーコン信号であった場合には、送信制御部54により、DTIMカウント=0のビーコン信号のみNAVが設定される(S205)。そして、送信制御部54により、NAV設定を変更した信号が無線通信部21に送信され、ステップS107に移行する。   If the signal for which the NAV is set in step S104 is a beacon signal, the transmission control unit 54 sets the NAV only for the beacon signal with DTIM count = 0 (S205). And the signal which changed NAV setting is transmitted to the wireless communication part 21 by the transmission control part 54, and it transfers to step S107.

ここで、図6を参照して、本実施形態によるデータ通信制御について、ビーコン信号にNAVを設定した場合を例として説明する。図6は、無線端末30がパワーセーブモードであり、かつ、ビーコン信号にNAVを設定した場合に、本実施形態のアクセスポイント50が実行するデータ通信制御を示す図である。図6では、ビーコン信号はDTIM=0〜3の4種類に設定されており、無線端末30は、DTIM=0のビーコン信号のみ、つまり4回のビーコン信号のうちの1回の受信タイミングに合わせてアウェイク状態となり、ビーコン信号を受信可能な状態となる。   Here, with reference to FIG. 6, data communication control according to the present embodiment will be described by taking as an example a case where a NAV is set in a beacon signal. FIG. 6 is a diagram illustrating data communication control executed by the access point 50 of the present embodiment when the wireless terminal 30 is in the power save mode and NAV is set in the beacon signal. In FIG. 6, the beacon signals are set to four types of DTIM = 0 to 3, and the wireless terminal 30 matches only the beacon signal of DTIM = 0, that is, the reception timing of one of the four beacon signals. The awake state is established and a beacon signal can be received.

無線端末30からアクセスポイント50に対して、この無線端末30がパワーセーブ(PS)状態であることが通知されると(図6の(1))、アクセスポイント50の送信制御部54は、DTIM=0のビーコン信号にだけNAVを設定する(図6の(2))。図6の例では、DTIM=0のビーコン信号のNAV値が20msと設定され、DTIM=0以外の各ビーコン信号のNAV値は0となる。つまり、アクセスポイント50では、DTIM=0のビーコンに設定した20ms間は通信機能が停止(Doze)状態となる。   When the wireless terminal 30 is notified to the access point 50 that the wireless terminal 30 is in the power save (PS) state ((1) in FIG. 6), the transmission control unit 54 of the access point 50 performs DTIM. NAV is set only for the beacon signal of = 0 ((2) in FIG. 6). In the example of FIG. 6, the NAV value of the beacon signal with DTIM = 0 is set to 20 ms, and the NAV value of each beacon signal other than DTIM = 0 is 0. That is, in the access point 50, the communication function is stopped (Doze) for 20 ms set in the beacon of DTIM = 0.

一方、無線端末30は、PS状態であるので、従来どおりDTIM=0のビーコン信号を受信するために、この特定のビーコン信号を受信するタイミングのみ通信機能をアウェイク(Awake)状態とし(図6の(3))、DTIM=0以外のビーコン信号は受信せず通信機能を停止(Doze)状態とする(図6の(4))。   On the other hand, since the wireless terminal 30 is in the PS state, in order to receive a beacon signal of DTIM = 0 as before, the communication function is set to an awake state only at the timing of receiving this specific beacon signal (see FIG. 6). (3)), a beacon signal other than DTIM = 0 is not received, and the communication function is stopped (Doze) ((4) in FIG. 6).

無線端末30において、任意のタイミングで送信データが作成されると(図6の(5))、DTIM=0のビーコン信号に設定されたNAVを避けるタイミングで、データパケットがアクセスポイント50に送信される(図6の(6))。このとき、アクセスポイント50は、アウェイク(Awake)状態であるので、無線端末30から送信されたデータパケットを受信することができる(図6の(7))。   When transmission data is created at an arbitrary timing in the wireless terminal 30 ((5) in FIG. 6), a data packet is transmitted to the access point 50 at a timing that avoids the NAV set in the beacon signal of DTIM = 0. ((6) in FIG. 6). At this time, since the access point 50 is in an awake state, the access point 50 can receive a data packet transmitted from the wireless terminal 30 ((7) in FIG. 6).

このような無線LANシステム40によれば、アクセスポイント50において、NAV設定部23が、無線端末30へ送信する所定信号に、アクセスポイント50への送信禁止期間(NAV)を設定する。送信制御部54が、無線端末30の少なくとも1つがパワーセーブ状態であると判定した場合、所定信号がビーコン信号であるときにはビーコン信号の周期を示すDTIMカウントが0であるビーコン信号のみにNAVを設定するよう変更し、所定信号がビーコン信号以外のMAC信号のいずれかであるときには、ビーコン信号の周期を示すDTIMカウントが0であるビーコン信号の送信時期に合わせて所定信号の送信時期を変更する。そして、無線通信部21が、この所定信号を無線端末30へ送信する。   According to such a wireless LAN system 40, in the access point 50, the NAV setting unit 23 sets a transmission prohibition period (NAV) to the access point 50 in a predetermined signal transmitted to the wireless terminal 30. When the transmission control unit 54 determines that at least one of the wireless terminals 30 is in the power saving state, when the predetermined signal is a beacon signal, the NAV is set only for the beacon signal whose DTIM count indicating the cycle of the beacon signal is 0 When the predetermined signal is any one of the MAC signals other than the beacon signal, the transmission timing of the predetermined signal is changed in accordance with the transmission timing of the beacon signal whose DTIM count indicating the cycle of the beacon signal is zero. Then, the wireless communication unit 21 transmits this predetermined signal to the wireless terminal 30.

このように、パワーセーブ状態の無線端末30があり、かつ、ビーコン信号にNAVを設定した場合には、DTIMカウント=0であるビーコン信号のみにNAVを設定するようNAV設定が変更される。また、パワーセーブ状態の無線端末30があり、かつ、ビーコン信号以外のMAC信号のいずれかにNAVを設定した場合には、DTIMカウント=0であるビーコン信号の送信時期に合わせて所定信号の送信時期が変更される。この設定変更により、無線端末30は、アウェイク状態のときにNAVが設定された所定信号を確実に受信することが可能となり、アクセスポイント50の送信禁止期間を取得することができる。そして、無線端末30は、その時間帯にデータ送信を行うことを中止することが可能となり、アクセスポイント50がデータ受信可能な時間帯にデータを送信することが可能となる。この結果、無線端末30がパワーセーブ状態の場合でも、アクセスポイント50との間で好適にデータ通信が可能となる。さらに、アクセスポイント50の省電力化を図ることができる。   As described above, when there is the wireless terminal 30 in the power saving state and the NAV is set for the beacon signal, the NAV setting is changed so that the NAV is set only for the beacon signal with DTIM count = 0. In addition, when there is a wireless terminal 30 in the power saving state and NAV is set for any of the MAC signals other than the beacon signal, a predetermined signal is transmitted in accordance with the transmission timing of the beacon signal in which DTIM count = 0. The time is changed. By this setting change, the wireless terminal 30 can reliably receive the predetermined signal in which the NAV is set in the awake state, and can acquire the transmission prohibition period of the access point 50. Then, the wireless terminal 30 can stop performing data transmission in that time zone, and can transmit data in a time zone in which the access point 50 can receive data. As a result, even when the wireless terminal 30 is in the power saving state, data communication with the access point 50 can be suitably performed. Furthermore, power saving of the access point 50 can be achieved.

次に、図7〜9を参照して、本発明の第3実施形態を説明する。図7は、本発明の第3実施形態に係る無線LANシステム60の機能ブロック図である。   Next, a third embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. FIG. 7 is a functional block diagram of a wireless LAN system 60 according to the third embodiment of the present invention.

本実施形態の無線LANシステム60は、アクセスポイント70の送信制御部74において、パワーセーブ状態の無線端末30があると判定され、かつ、NAV設定部23によりNAVを設定された所定信号がビーコン信号であった場合に、全てのビーコン信号がDTIMカウント=0となるよう変更される点で、第1実施形態の無線LANシステム10と異なるものである。図7に示す無線LANシステム60の機能ブロックのうち、アクセスポイント70の送信制御部74以外の構成要素は、全て第1実施形態と同一である。そこで、アクセスポイント70の送信制御部74についてのみ以下に説明する。   In the wireless LAN system 60 of the present embodiment, the transmission control unit 74 of the access point 70 determines that there is a wireless terminal 30 in the power saving state, and the predetermined signal set with the NAV by the NAV setting unit 23 is a beacon signal. , The beacon signal is different from the wireless LAN system 10 of the first embodiment in that all beacon signals are changed so that DTIM count = 0. Among the functional blocks of the wireless LAN system 60 shown in FIG. 7, all the components other than the transmission control unit 74 of the access point 70 are the same as those in the first embodiment. Therefore, only the transmission control unit 74 of the access point 70 will be described below.

送信制御部74は、無線端末の少なくとも1つがパワーセーブ状態である場合に、NAV設定部23により設定された所定信号のNAV設定を変更する部分である。ここで無線端末のパワーセーブ状態については、第1実施形態と同様に、情報保存部22に保持されている各無線端末からの接続要求信号またはQos_Null信号などに基づき判定される。   The transmission control unit 74 is a part that changes the NAV setting of the predetermined signal set by the NAV setting unit 23 when at least one of the wireless terminals is in the power saving state. Here, as in the first embodiment, the power saving state of the wireless terminal is determined based on a connection request signal from each wireless terminal held in the information storage unit 22 or a QoS_Null signal.

送信制御部74は、パワーセーブ状態の無線端末があると判定した場合、本実施形態では、NAVを設定した所定信号、すなわちNAV設定部23から受信した信号がビーコン信号であるときには、全てのビーコン信号がDTIMカウント=0となるよう変更する。これにより、全てのビーコン信号に対して無線端末がアウェイク状態となり、無線端末がアウェイク状態のときにNAVを設定したビーコン信号が送信されるので、アクセスポイントから報知されたNAV設定を無線端末に確実に取得させることができる。   If the transmission control unit 74 determines that there is a wireless terminal in the power saving state, in this embodiment, when the predetermined signal in which NAV is set, that is, the signal received from the NAV setting unit 23 is a beacon signal, all beacons are transmitted. Change the signal so that DTIM count = 0. As a result, the wireless terminal enters an awake state with respect to all beacon signals, and a beacon signal in which the NAV is set is transmitted when the wireless terminal is in an awake state. Can be acquired.

なお、アクセスポイント70は、送信制御部74により全てのビーコン信号がDTIMカウント=0となるようNAV設定が変更された場合には、全てのビーコン信号のDTIM_Countを1に書き換える。これにより、このビーコン信号を受信した無線端末30では、これ以降全てのビーコン信号を受信するタイミングでアウェイク状態となる。   The access point 70 rewrites DTIM_Count of all beacon signals to 1 when the transmission control unit 74 changes the NAV setting so that all beacon signals become DTIM count = 0. Thereby, in the wireless terminal 30 which received this beacon signal, it will be in an awake state at the timing which receives all the beacon signals after this.

なお、NAVを設定した所定信号、すなわちNAV設定部23から受信した信号が、例えばCTS信号などビーコン信号以外のMAC信号のいずれかである場合には、第1実施形態と同様に、DTIMカウント=0のビーコン信号の送信時期に合わせて所定信号の送信時期を変更する。   When the predetermined signal for setting the NAV, that is, the signal received from the NAV setting unit 23 is, for example, a MAC signal other than a beacon signal such as a CTS signal, as in the first embodiment, the DTIM count = The transmission timing of the predetermined signal is changed in accordance with the transmission timing of the 0 beacon signal.

図8は、第3実施形態の無線LANシステム60のアクセスポイント70において実行される処理を示すフローチャートである。図8に示すフローチャートの各処理のうち、ステップS305以外の処理は全て第1実施形態と同一である。そこで、ステップS305についてのみ以下に説明する。   FIG. 8 is a flowchart illustrating processing executed in the access point 70 of the wireless LAN system 60 according to the third embodiment. Of the processes in the flowchart shown in FIG. 8, the processes other than step S305 are all the same as those in the first embodiment. Therefore, only step S305 will be described below.

ステップS104においてNAVを設定した信号がビーコン信号であった場合には、送信制御部54により、全てのビーコン信号がDTIMカウント=0となるよう変更される(S305)。そして、送信制御部54により、NAV設定信号が無線通信部21に送信され、ステップS107に移行する。   If the signal for which NAV is set in step S104 is a beacon signal, the transmission control unit 54 changes all the beacon signals to DTIM count = 0 (S305). Then, the transmission control unit 54 transmits a NAV setting signal to the wireless communication unit 21, and the process proceeds to step S107.

ここで、図9を参照して、本実施形態によるデータ通信制御について、ビーコン信号にNAVを設定した場合を例として説明する。図9は、無線端末がパワーセーブモードであり、かつ、ビーコン信号にNAVを設定した場合に、本実施形態のアクセスポイント70が実行するデータ通信制御を示す図である。図9では、ビーコン信号は、元々はDTIM=0〜3の4種類に設定されており、無線端末30は、DTIM=0のビーコン信号のみ、つまり4回のビーコン信号のうちの1回の受信タイミングに合わせてアウェイク状態となり、ビーコン信号を受信可能な状態となるよう設定されていたものである。   Here, with reference to FIG. 9, data communication control according to the present embodiment will be described by taking as an example the case where a NAV is set in a beacon signal. FIG. 9 is a diagram illustrating data communication control executed by the access point 70 of the present embodiment when the wireless terminal is in the power save mode and NAV is set in the beacon signal. In FIG. 9, the beacon signals are originally set to four types of DTIM = 0 to 3, and the wireless terminal 30 receives only the beacon signal of DTIM = 0, that is, one reception of four beacon signals. The awake state is set in accordance with the timing and the beacon signal can be received.

無線端末30からアクセスポイント70に対して、この無線端末30がパワーセーブ(PS)状態であることが通知されると(図9の(1))、アクセスポイント70の送信制御部74は、全てのビーコン信号をDTIM=0となるよう変更する(図9の(2))。図9の例では、NAV値が20msと設定されており、アクセスポイント70では、DTIM=0のビーコン、すなわち全てのビーコン信号に設定した20ms間は通信機能が停止(Doze)状態となる。   When the wireless terminal 30 is notified to the access point 70 that the wireless terminal 30 is in the power save (PS) state ((1) in FIG. 9), the transmission control unit 74 of the access point 70 Is changed so that DTIM = 0 ((2) in FIG. 9). In the example of FIG. 9, the NAV value is set to 20 ms, and at the access point 70, the communication function is stopped (Doze) for the beacon of DTIM = 0, that is, for 20 ms set for all beacon signals.

一方、無線端末30は、PS状態であるので、DTIM=0のビーコン信号、すなわち全てのビーコン信号を受信するために、ビーコン信号を受信するタイミングのみ通信機能をアウェイク(Awake)状態とし(図9の(3))、DTIM=0以外のビーコン信号は受信せず通信機能を停止(Doze)状態とする。   On the other hand, since the wireless terminal 30 is in the PS state, in order to receive the beacon signal of DTIM = 0, that is, all the beacon signals, the communication function is set to the awake state only at the timing of receiving the beacon signal (FIG. 9). (3)), a beacon signal other than DTIM = 0 is not received, and the communication function is stopped (Doze).

無線端末30において、任意のタイミングで送信データが作成されると(図9の(4))、DTIM=0のビーコン信号に設定されたNAVを避けるタイミングで、データパケットがアクセスポイント70に送信される(図9の(5))。このとき、アクセスポイント70は、アウェイク(Awake)状態であるので、無線端末30から送信されたデータパケットを受信することができる(図9の(6))。   When transmission data is created at an arbitrary timing in wireless terminal 30 ((4) in FIG. 9), a data packet is transmitted to access point 70 at a timing that avoids the NAV set in the beacon signal of DTIM = 0. ((5) in FIG. 9). At this time, since the access point 70 is in an awake state, the access point 70 can receive a data packet transmitted from the wireless terminal 30 ((6) in FIG. 9).

このような無線LANシステム60によれば、アクセスポイント70において、NAV設定部23が、無線端末30へ送信する所定信号に、アクセスポイント70への送信禁止期間(NAV)を設定する。送信制御部74が、無線端末30の少なくとも1つがパワーセーブ状態であると判定した場合、所定信号がビーコン信号であるときには全てのビーコン信号をDTIMカウント=0となるよう変更し、所定信号がビーコン信号以外のMAC信号のいずれかであるときには、DTIMカウント=0であるビーコン信号の送信時期に合わせて所定信号の送信時期を変更する。そして、無線通信部21が、この所定信号を無線端末30へ送信する。   According to such a wireless LAN system 60, in the access point 70, the NAV setting unit 23 sets a transmission prohibition period (NAV) to the access point 70 in a predetermined signal transmitted to the wireless terminal 30. When the transmission control unit 74 determines that at least one of the wireless terminals 30 is in the power saving state, when the predetermined signal is a beacon signal, all the beacon signals are changed to DTIM count = 0, and the predetermined signal is a beacon signal. When it is any one of the MAC signals other than the signal, the transmission timing of the predetermined signal is changed in accordance with the transmission timing of the beacon signal in which DTIM count = 0. Then, the wireless communication unit 21 transmits this predetermined signal to the wireless terminal 30.

このように、パワーセーブ状態の無線端末30があり、かつ、ビーコン信号に送信禁止期間(NAV)を設定した場合には、全てのビーコン信号をDTIMカウント=0となるよう変更されるため、無線端末30はアクセスポイント70から送信される全てのビーコン信号に対してアウェイク状態となり受信可能となる。また、パワーセーブ状態の無線端末30があり、かつ、ビーコン信号以外のMAC信号のいずれかにNAVを設定した場合には、DTIMカウント=0であるビーコン信号の送信時期に合わせて所定信号の送信時期が変更される。この設定変更により、無線端末30は、アウェイク状態のときにNAVが設定された所定信号を確実に受信することが可能となり、アクセスポイント70の送信禁止期間を取得することができる。そして、無線端末30は、その時間帯にデータ送信を行うことを中止することが可能となり、アクセスポイント70がデータ受信可能な時間帯にデータを送信することが可能となる。この結果、無線端末30がパワーセーブ状態の場合でも、アクセスポイント70との間で好適にデータ通信が可能となる。さらに、アクセスポイント70の省電力化を図ることができる。   As described above, when there is a wireless terminal 30 in the power saving state and the transmission prohibition period (NAV) is set in the beacon signal, all beacon signals are changed so that DTIM count = 0. The terminal 30 is in an awake state with respect to all beacon signals transmitted from the access point 70 and can be received. In addition, when there is a wireless terminal 30 in the power saving state and NAV is set for any of the MAC signals other than the beacon signal, a predetermined signal is transmitted in accordance with the transmission timing of the beacon signal in which DTIM count = 0. The time is changed. By this setting change, the wireless terminal 30 can reliably receive the predetermined signal in which the NAV is set in the awake state, and can acquire the transmission prohibition period of the access point 70. Then, the wireless terminal 30 can stop performing data transmission in that time zone, and can transmit data in a time zone in which the access point 70 can receive data. As a result, even when the wireless terminal 30 is in the power saving state, data communication with the access point 70 can be suitably performed. Furthermore, power saving of the access point 70 can be achieved.

以上、本発明に係る無線LANシステム、アクセスポイント、及びデータ通信制御方法について好適な実施形態を挙げて説明したが、本発明は上記実施形態に限られるものではない。   The wireless LAN system, the access point, and the data communication control method according to the present invention have been described with reference to the preferred embodiments. However, the present invention is not limited to the above embodiments.

10,40,60…無線LANシステム、20,50,70…アクセスポイント、21…無線通信部(送信手段)、23…NAV設定部(設定手段)、24,54,74…送信制御部(判定手段、変更手段)、30…無線端末。
DESCRIPTION OF SYMBOLS 10, 40, 60 ... Wireless LAN system, 20, 50, 70 ... Access point, 21 ... Wireless communication part (transmission means), 23 ... NAV setting part (setting means), 24, 54, 74 ... Transmission control part (determination) Means, changing means), 30... Wireless terminal.

Claims (9)

1以上の無線端末の通信を中継するアクセスポイントを有する無線LANシステムにおいて、
前記アクセスポイントが、
前記無線端末へ送信する所定信号に、アクセスポイントへの送信禁止期間を設定する設定手段と、
前記無線端末の少なくとも1つがパワーセーブ状態か否かを判定する判定手段と、
前記判定手段によりパワーセーブ状態の無線端末があると判定された場合、前記所定信号がビーコン信号であるときには前記所定信号に設定された送信禁止期間を無効にし、前記所定信号がビーコン信号以外のMAC信号のいずれかであるときには、前記ビーコン信号の周期を示すDTIMカウントが0であるビーコン信号の送信時期に合わせて前記所定信号の送信時期を変更する変更手段と、
前記所定信号を前記無線端末へ送信する送信手段と、
を備えることを特徴とする無線LANシステム。
In a wireless LAN system having an access point that relays communication of one or more wireless terminals,
The access point is
Setting means for setting a transmission prohibition period to an access point in a predetermined signal transmitted to the wireless terminal;
Determining means for determining whether at least one of the wireless terminals is in a power saving state;
When it is determined by the determination means that there is a wireless terminal in a power saving state, when the predetermined signal is a beacon signal, the transmission prohibition period set in the predetermined signal is invalidated, and the predetermined signal is a MAC other than the beacon signal. Changing means for changing the transmission timing of the predetermined signal in accordance with the transmission timing of the beacon signal whose DTIM count indicating the cycle of the beacon signal is 0,
Transmitting means for transmitting the predetermined signal to the wireless terminal;
A wireless LAN system comprising:
1以上の無線端末の通信を中継するアクセスポイントを有する無線LANシステムにおいて、
前記アクセスポイントが、
前記無線端末へ送信する所定信号に、アクセスポイントへの送信禁止期間を設定する設定手段と、
前記無線端末の少なくとも1つがパワーセーブ状態か否かを判定する判定手段と、
前記判定手段によりパワーセーブ状態の無線端末があると判定された場合、前記所定信号がビーコン信号であるときには、前記ビーコン信号の周期を示すDTIMカウントが0であるビーコン信号のみに前記送信禁止期間を設定するよう変更し、前記所定信号がビーコン信号以外のMAC信号のいずれかであるときには、前記DTIMカウントが0であるビーコン信号の送信時期に合わせて前記所定信号の送信時期を変更する変更手段と、
前記所定信号を前記無線端末へ送信する送信手段と、
を備えることを特徴とする無線LANシステム。
In a wireless LAN system having an access point that relays communication of one or more wireless terminals,
The access point is
Setting means for setting a transmission prohibition period to an access point in a predetermined signal transmitted to the wireless terminal;
Determining means for determining whether at least one of the wireless terminals is in a power saving state;
When it is determined by the determination means that there is a wireless terminal in a power saving state, when the predetermined signal is a beacon signal, the transmission prohibition period is set only for the beacon signal whose DTIM count indicating the cycle of the beacon signal is 0. And changing means for changing the transmission timing of the predetermined signal according to the transmission timing of the beacon signal whose DTIM count is 0 when the predetermined signal is any one of MAC signals other than the beacon signal. ,
Transmitting means for transmitting the predetermined signal to the wireless terminal;
A wireless LAN system comprising:
1以上の無線端末の通信を中継するアクセスポイントを有する無線LANシステムにおいて、
前記アクセスポイントが、
前記無線端末へ送信する所定信号に、アクセスポイントへの送信禁止期間を設定する設定手段と、
前記無線端末の少なくとも1つがパワーセーブ状態か否かを判定する判定手段と、
前記判定手段によりパワーセーブ状態の無線端末があると判定された場合、前記所定信号がビーコン信号であるときには全てのビーコン信号を前記ビーコン信号の周期を示すDTIMカウントが0となるよう変更し、前記所定信号がビーコン信号以外のMAC信号のいずれかであるときには、前記DTIMカウントが0であるビーコン信号の送信時期に合わせて前記所定信号の送信時期を変更する変更手段と、
前記所定信号を前記無線端末へ送信する送信手段と、
を備えることを特徴とする無線LANシステム。
In a wireless LAN system having an access point that relays communication of one or more wireless terminals,
The access point is
Setting means for setting a transmission prohibition period to an access point in a predetermined signal transmitted to the wireless terminal;
Determining means for determining whether at least one of the wireless terminals is in a power saving state;
When it is determined by the determination means that there is a wireless terminal in a power saving state, when the predetermined signal is a beacon signal, all beacon signals are changed so that a DTIM count indicating a cycle of the beacon signal is 0, When the predetermined signal is any one of the MAC signals other than the beacon signal, changing means for changing the transmission timing of the predetermined signal in accordance with the transmission timing of the beacon signal whose DTIM count is 0;
Transmitting means for transmitting the predetermined signal to the wireless terminal;
A wireless LAN system comprising:
無線LANシステムにおいて1以上の無線端末の通信を中継するアクセスポイントであって、
前記無線端末へ送信する所定信号に、アクセスポイントへの送信禁止期間を設定する設定手段と、
前記無線端末の少なくとも1つがパワーセーブ状態か否かを判定する判定手段と、
前記判定手段によりパワーセーブ状態の無線端末があると判定された場合、前記所定信号がビーコン信号であるときには前記所定信号に設定された送信禁止期間を無効にし、前記所定信号がビーコン信号以外のMAC信号のいずれかであるときには前記ビーコン信号の周期を示すDTIMカウントが0であるビーコン信号の送信時期に合わせて前記所定信号の送信時期を変更する変更手段と、
前記所定信号を前記無線端末へ送信する送信手段と、
を備えることを特徴とするアクセスポイント
An access point that relays communication of one or more wireless terminals in a wireless LAN system,
Setting means for setting a transmission prohibition period to an access point in a predetermined signal transmitted to the wireless terminal;
Determining means for determining whether at least one of the wireless terminals is in a power saving state;
When it is determined by the determination means that there is a wireless terminal in a power saving state, when the predetermined signal is a beacon signal, the transmission prohibition period set in the predetermined signal is invalidated, and the predetermined signal is a MAC other than the beacon signal. Changing means for changing the transmission timing of the predetermined signal in accordance with the transmission timing of the beacon signal whose DTIM count indicating the period of the beacon signal is 0 when it is any of the signals;
Transmitting means for transmitting the predetermined signal to the wireless terminal;
Access point characterized by comprising
無線LANシステムにおいて1以上の無線端末の通信を中継するアクセスポイントであって、
前記無線端末へ送信する所定信号に、アクセスポイントへの送信禁止期間を設定する設定手段と、
前記無線端末の少なくとも1つがパワーセーブ状態か否かを判定する判定手段と、
前記判定手段によりパワーセーブ状態の無線端末があると判定された場合、前記所定信号がビーコン信号であるときには前記ビーコン信号の周期を示すDTIMカウントが0であるビーコン信号のみに前記送信禁止期間を設定するよう変更し、前記所定信号がビーコン信号以外のMAC信号のいずれかであるときには、前記DTIMカウントが0であるビーコン信号の送信時期に合わせて前記所定信号の送信時期を変更する変更手段と、
前記所定信号を前記無線端末へ送信する送信手段と、
を備えることを特徴とするアクセスポイント。
An access point that relays communication of one or more wireless terminals in a wireless LAN system,
Setting means for setting a transmission prohibition period to an access point in a predetermined signal transmitted to the wireless terminal;
Determining means for determining whether at least one of the wireless terminals is in a power saving state;
When it is determined by the determination means that there is a wireless terminal in a power saving state, when the predetermined signal is a beacon signal, the transmission prohibition period is set only for the beacon signal whose DTIM count indicating the period of the beacon signal is 0 Change means for changing the transmission timing of the predetermined signal in accordance with the transmission timing of the beacon signal whose DTIM count is 0 when the predetermined signal is any one of MAC signals other than the beacon signal;
Transmitting means for transmitting the predetermined signal to the wireless terminal;
An access point comprising:
無線LANシステムにおいて1以上の無線端末の通信を中継するアクセスポイントであって、
前記無線端末へ送信するビーコン信号又はその他のMAC信号のいずれかである所定信号にNAVを設定する設定手段と、
前記無線端末の少なくとも1つがパワーセーブ状態か否かを判定する判定手段と、
前記判定手段によりパワーセーブ状態の無線端末があると判定された場合、前記所定信号がビーコン信号であるときには全てのビーコン信号を前記ビーコン信号の周期を示すDTIMカウントが0となるよう変更し、前記所定信号がビーコン信号以外のMAC信号のいずれかであるときには、前記DTIMカウントが0であるビーコン信号の送信時期に合わせて前記所定信号の送信時期を変更する変更手段と、
前記所定信号を前記無線端末へ送信する送信手段と、
を備えることを特徴とするアクセスポイント。
An access point that relays communication of one or more wireless terminals in a wireless LAN system,
Setting means for setting NAV to a predetermined signal which is either a beacon signal or other MAC signal transmitted to the wireless terminal;
Determining means for determining whether at least one of the wireless terminals is in a power saving state;
When it is determined by the determination means that there is a wireless terminal in a power saving state, when the predetermined signal is a beacon signal, all beacon signals are changed so that a DTIM count indicating a cycle of the beacon signal is 0, When the predetermined signal is any one of the MAC signals other than the beacon signal, changing means for changing the transmission timing of the predetermined signal in accordance with the transmission timing of the beacon signal whose DTIM count is 0;
Transmitting means for transmitting the predetermined signal to the wireless terminal;
An access point comprising:
1以上の無線端末の通信を中継するアクセスポイントを有する無線LANシステムにより実行されるデータ通信制御方法であって、
前記アクセスポイントの設定手段が、前記無線端末へ送信する所定信号にアクセスポイントへの送信禁止期間を設定する設定ステップと、
前記アクセスポイントの判定手段が、前記無線端末の少なくとも1つがパワーセーブ状態か否かを判定する判定ステップと、
前記アクセスポイントの変更手段が、前記判定ステップにおいてパワーセーブ状態の無線端末があると判定された場合、前記所定信号がビーコン信号であるときには前記所定信号に設定された送信禁止期間を無効にし、前記所定信号がビーコン信号以外のMAC信号のいずれかであるときには、前記ビーコン信号の周期を示すDTIMカウントが0であるビーコン信号の送信時期に合わせて前記所定信号の送信時期を変更する、変更ステップと、
前記アクセスポイントの送信手段が、前記所定信号を前記無線端末へ送信する送信ステップと、
を含むことを特徴とするデータ通信制御方法。
A data communication control method executed by a wireless LAN system having an access point that relays communication of one or more wireless terminals,
A setting step in which the setting means of the access point sets a transmission prohibition period to the access point in a predetermined signal transmitted to the wireless terminal;
A determination step of determining whether the access point determination means determines whether at least one of the wireless terminals is in a power saving state;
When it is determined that there is a power saving wireless terminal in the determination step, the access point changing means invalidates a transmission prohibition period set in the predetermined signal when the predetermined signal is a beacon signal, A change step of changing the transmission timing of the predetermined signal in accordance with the transmission timing of the beacon signal whose DTIM count indicating the period of the beacon signal is 0 when the predetermined signal is any one of MAC signals other than the beacon signal; ,
A transmission step in which the transmission means of the access point transmits the predetermined signal to the wireless terminal;
A data communication control method comprising:
1以上の無線端末の通信を中継するアクセスポイントを有する無線LANシステムにより実行されるデータ通信制御方法であって、
前記アクセスポイントの設定手段が、前記無線端末へ送信する所定信号にアクセスポイントへの送信禁止期間を設定する設定ステップと、
前記アクセスポイントの判定手段が、前記無線端末の少なくとも1つがパワーセーブ状態か否かを判定する判定ステップと、
前記アクセスポイントの変更手段が、前記判定ステップにおいてパワーセーブ状態の無線端末があると判定された場合、前記所定信号がビーコン信号であるときには前記ビーコン信号の周期を示すDTIMカウントが0であるビーコン信号のみに前記送信禁止期間を設定するよう変更し、前記所定信号がビーコン信号以外のMAC信号のいずれかであるときには、前記DTIMカウントが0であるビーコン信号の送信時期に合わせて前記所定信号の送信時期を変更する、変更ステップと、
前記アクセスポイントの送信手段が、前記所定信号を前記無線端末へ送信する送信ステップと、
を含むことを特徴とするデータ通信制御方法。
A data communication control method executed by a wireless LAN system having an access point that relays communication of one or more wireless terminals,
A setting step in which the setting means of the access point sets a transmission prohibition period to the access point in a predetermined signal transmitted to the wireless terminal;
A determination step of determining whether the access point determination means determines whether at least one of the wireless terminals is in a power saving state;
If the access point changing means determines that there is a power-saving wireless terminal in the determining step, a beacon signal whose DTIM count indicating the period of the beacon signal is 0 when the predetermined signal is a beacon signal Only when the predetermined signal is a MAC signal other than a beacon signal, the transmission of the predetermined signal is performed in accordance with the transmission timing of the beacon signal whose DTIM count is 0. Change steps, change steps,
A transmission step in which the transmission means of the access point transmits the predetermined signal to the wireless terminal;
A data communication control method comprising:
1以上の無線端末の通信を中継するアクセスポイントを有する無線LANシステムにより実行されるデータ通信制御方法であって、
前記アクセスポイントの設定手段が、前記無線端末へ送信する所定信号にアクセスポイントへの送信禁止期間を設定する設定ステップと、
前記アクセスポイントの判定手段が、前記無線端末の少なくとも1つがパワーセーブ状態か否かを判定する判定ステップと、
前記アクセスポイントの変更手段が、前記判定手段によりパワーセーブ状態の無線端末があると判定された場合、前記所定信号がビーコン信号であるときには全てのビーコン信号を前記ビーコン信号の周期を示すDTIMカウントが0となるよう変更し、前記所定信号がビーコン信号以外のMAC信号のいずれかであるときには、前記DTIMカウントが0であるビーコン信号の送信時期に合わせて前記所定信号の送信時期を変更する、変更ステップと、
前記アクセスポイントの送信手段が、前記所定信号を前記無線端末へ送信する送信ステップと、
を含むことを特徴とするデータ通信制御方法。
A data communication control method executed by a wireless LAN system having an access point that relays communication of one or more wireless terminals,
A setting step in which the setting means of the access point sets a transmission prohibition period to the access point in a predetermined signal transmitted to the wireless terminal;
A determination step of determining whether the access point determination means determines whether at least one of the wireless terminals is in a power saving state;
When the determining means determines that there is a wireless terminal in a power saving state by the determining means, when the predetermined signal is a beacon signal, the DTIM count indicating the period of the beacon signal is displayed for all beacon signals. When the predetermined signal is a MAC signal other than a beacon signal, the transmission timing of the predetermined signal is changed in accordance with the transmission timing of the beacon signal whose DTIM count is 0. Steps,
A transmission step in which the transmission means of the access point transmits the predetermined signal to the wireless terminal;
A data communication control method comprising:
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