JP5616379B2 - COMMUNICATION DEVICE, COMMUNICATION METHOD, AND PROGRAM - Google Patents

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Description

本発明は、アンテナを介して通信を行う通信装置、および関連する通信方法、プログラムに関する。   The present invention relates to a communication device that performs communication via an antenna, and a related communication method and program.

現在、無線LAN(Local Area Network)において、通信の安定性および消費電力の削減が求められている。無線LAN機器の消費電力の中で、無線通信に要する消費電力の割合は大きい。よって、無線通信の消費電力を削減することが装置全体の消費電力を削減することに繋がる。   Currently, in a wireless LAN (Local Area Network), there is a demand for reduction in communication stability and power consumption. Of the power consumption of wireless LAN devices, the proportion of power consumption required for wireless communication is large. Therefore, reducing the power consumption of wireless communication leads to reducing the power consumption of the entire apparatus.

現在の無線LAN機器にはTPC(Transmit Power Control)という機能があり、無線LANアクセスポイントと無線LAN子機とのデータ通信をできる限り小さい送信出力にして通信を行う。この機能により、無線LAN機器の消費電力の削減を行っている。   A current wireless LAN device has a function called TPC (Transmit Power Control), and performs data communication between a wireless LAN access point and a wireless LAN slave device with a transmission output as small as possible. With this function, power consumption of the wireless LAN device is reduced.

このような無線LAN機器の消費電力を削減するための技術としては、例えば、特許文献1、特許文献2、特許文献3が挙げられる。   Examples of techniques for reducing the power consumption of such wireless LAN devices include Patent Document 1, Patent Document 2, and Patent Document 3.

特許文献1では、無線LAN子機において無線LANアクセスポイントから受信した信号の受信電界強度を測定することが開示されている。特許文献1では、受信電界強度が大きい場合は、送信出力を小さくして、受信電界強度が小さい場合は送信出力を大きくする。   Japanese Patent Application Laid-Open No. H10-228561 discloses measuring the received electric field strength of a signal received from a wireless LAN access point in a wireless LAN slave unit. In Patent Document 1, when the received electric field strength is high, the transmission output is reduced, and when the received electric field strength is low, the transmission output is increased.

特許文献2では、検知した無線LANアクセスポイントの数に応じて、送信電力を制御することが開示されている。具体的な例としては、検知する無線LANアクセスポイントの数が増えれば、送信電力を少なくすることが記載されている。   Patent Document 2 discloses that transmission power is controlled according to the number of detected wireless LAN access points. As a specific example, it is described that the transmission power is reduced when the number of detected wireless LAN access points is increased.

特許文献3では、無線LANの通信状況に応じて、送信停止や、送信電力の低下等の制御を行うことが開示されている。   Japanese Patent Application Laid-Open No. 2004-228561 discloses performing control such as transmission stop and transmission power reduction according to the wireless LAN communication status.

さらに、関連する技術として、特許文献4には、無線LAN子機がリンクスピードを判定し、複数ストリームを使用する必要がないと判断した場合には、ストリームを減らすことが開示されている。   Furthermore, as a related technique, Patent Document 4 discloses that when the wireless LAN slave unit determines the link speed and determines that it is not necessary to use a plurality of streams, the number of streams is reduced.

特開2000−261392号公報JP 2000-261392 A 特開2008−211601号公報JP 2008-211161 A 特開2008−283355号公報JP 2008-283355 A 特開2011−166286号公報JP 2011-166286 A

上述のように、特許文献1、特許文献2、特許文献3には、受信強度や、検知した無線LANアクセスポイントの数のような、通信状況に応じて、送信電力の制御や送信停止を行うことが記載されている。   As described above, in Patent Document 1, Patent Document 2, and Patent Document 3, transmission power is controlled and transmission is stopped according to the communication status such as reception strength and the number of detected wireless LAN access points. It is described.

しかしながら、特許文献1、特許文献2、特許文献3の技術を用いた無線LAN子機では、特に複数のアンテナを備えるものの場合、アンテナごとに制御を行ってはいない。よって、複数のアンテナを備える無線LAN子機では、通信への関与が小さいアンテナが存在しても、送信電力の制御の対象とならずに、通信を継続する可能性がある。   However, in the wireless LAN slave device using the techniques of Patent Literature 1, Patent Literature 2, and Patent Literature 3, particularly when the wireless LAN slave device includes a plurality of antennas, control is not performed for each antenna. Therefore, in a wireless LAN slave device having a plurality of antennas, there is a possibility that communication is continued without being subject to transmission power control even if there is an antenna that is less involved in communication.

このようなアンテナは、通信への関与が小さいにも関わらず、送信電力の制御対象とはならないため、無駄に電力を消費してしまっている可能性がある。   Although such an antenna is not involved in communication, it is not a target for controlling transmission power, and thus there is a possibility that power is consumed wastefully.

本発明の目的は、上述した課題を解決することが可能な、通信装置、通信方法、および通信プログラムを提供することにある。   The objective of this invention is providing the communication apparatus, the communication method, and communication program which can solve the subject mentioned above.

本発明による通信装置は、ネットワークとの間で通信を行う複数のアンテナと、前記ネットワークの伝送速度を判断する伝送速度判断部と、前記複数のアンテナの各々に対して、前記ネットワークと通信の関与の大きさを判断する通信関与判断部と、前記ネットワークの伝送速度が閾値未満の場合に、前記複数のアンテナのうち、前記通信の関与が小さいアンテナを停止し、前記停止したアンテナの送信電力を、前記停止したアンテナ以外のアンテナの送信電力に割り当てるアンテナ制御部と、を備えることを特徴とする。   A communication apparatus according to the present invention includes a plurality of antennas that communicate with a network, a transmission rate determination unit that determines a transmission rate of the network, and the network and communication involved with each of the plurality of antennas. A communication participation determination unit that determines the size of the network, and when the transmission rate of the network is less than a threshold, stop the antenna with less communication involvement among the plurality of antennas, and reduce the transmission power of the stopped antenna. An antenna control unit that allocates the transmission power of antennas other than the stopped antenna.

本発明による通信方法は、複数のアンテナを介して通信を行うネットワークの伝送速度を判断し、前記複数のアンテナの各々に対して、前記ネットワークと通信の関与の大きさを判断し、前記ネットワークの伝送速度が閾値未満の場合に、前記複数のアンテナのうち、前記通信の関与が小さいアンテナを停止し、前記停止したアンテナの送信電力を、前記停止したアンテナ以外のアンテナの送信電力に割り当てることを特徴とする。   The communication method according to the present invention determines a transmission speed of a network that performs communication via a plurality of antennas, determines a degree of communication with the network for each of the plurality of antennas, When a transmission rate is less than a threshold, among the plurality of antennas, the antenna that is less involved in communication is stopped, and the transmission power of the stopped antenna is allocated to the transmission power of an antenna other than the stopped antenna. Features.

本発明によるプログラムは、複数のアンテナを介して通信を行うネットワークの伝送速度を判断する処理と、前記複数のアンテナの各々に対して、前記ネットワークと通信の関与の大きさを判断する処理と、前記ネットワークの伝送速度が閾値未満の場合に、前記複数のアンテナのうち、前記通信の関与が小さいアンテナを停止し、前記停止したアンテナの送信電力を、前記停止したアンテナ以外のアンテナの送信電力に割り当てる処理と、をコンピュータに実行させることを特徴とする。   The program according to the present invention includes a process for determining a transmission speed of a network that performs communication via a plurality of antennas, a process for determining the degree of involvement of the network and the communication for each of the plurality of antennas, When the transmission rate of the network is less than a threshold, among the plurality of antennas, the antenna that is less involved in the communication is stopped, and the transmission power of the stopped antenna is changed to the transmission power of an antenna other than the stopped antenna. The process of assigning is executed by a computer.

複数のアンテナを用いて通信を行う通信機器であっても、消費電力を抑制することが可能となる。   Even in a communication device that performs communication using a plurality of antennas, power consumption can be suppressed.

第1の実施形態の構成例を示す図である。It is a figure which shows the structural example of 1st Embodiment. 第1の実施形態の動作を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows operation | movement of 1st Embodiment. 第2の実施形態の構成例を示す図である。It is a figure which shows the structural example of 2nd Embodiment. 第2の実施形態の構成例を示す図である。It is a figure which shows the structural example of 2nd Embodiment. 第2の実施形態の動作を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows operation | movement of 2nd Embodiment. 第2の実施形態の動作を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows operation | movement of 2nd Embodiment. 第2の実施形態のアンテナの送信出力および送信電力を示す図である。It is a figure which shows the transmission output and transmission power of the antenna of 2nd Embodiment. 第2の実施形態のアンテナのRSSIおよび関与比を示す図である。It is a figure which shows RSSI and participation ratio of the antenna of 2nd Embodiment. 第2の実施形態のアンテナの送信出力および送信電力を示す図である。It is a figure which shows the transmission output and transmission power of the antenna of 2nd Embodiment. 第2の実施形態のアンテナの送信出力および送信電力を示す図である。It is a figure which shows the transmission output and transmission power of the antenna of 2nd Embodiment. 第2の実施形態のアンテナの送信出力および送信電力を示す図である。It is a figure which shows the transmission output and transmission power of the antenna of 2nd Embodiment. 第3の実施形態の動作を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows operation | movement of 3rd Embodiment. 第3の実施形態の動作を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows operation | movement of 3rd Embodiment. 第3の実施形態の動作を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows operation | movement of 3rd Embodiment. 第4の実施形態の構成例を示す図である。It is a figure which shows the structural example of 4th Embodiment. 第4の実施形態の動作を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows operation | movement of 4th Embodiment. 第4の実施形態のアンテナの送信出力および送信電力を示す図である。It is a figure which shows the transmission output and transmission power of the antenna of 4th Embodiment. 第5の実施形態の構成例を示す図である。It is a figure which shows the structural example of 5th Embodiment. 第5の実施形態の動作を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows operation | movement of 5th Embodiment.

以下、図面を参照して本発明の実施形態について説明する。   Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings.

[実施形態1]
まず、本発明による実施形態1について説明する。
[Embodiment 1]
First, Embodiment 1 according to the present invention will be described.

[構成]
図1は、実施形態1による通信装置1000の構成を示した図である。図1によれば、通信装置1000は、アンテナ1001、アンテナ1002、アンテナ1003を含む。また、通信装置1000は、伝送速度判断部1004、通信関与判断部1005、アンテナ制御部1006を含む。
[Constitution]
FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration of a communication apparatus 1000 according to the first embodiment. According to FIG. 1, the communication apparatus 1000 includes an antenna 1001, an antenna 1002, and an antenna 1003. The communication apparatus 1000 includes a transmission rate determination unit 1004, a communication participation determination unit 1005, and an antenna control unit 1006.

通信装置1000は、アンテナ1001、アンテナ1002、アンテナ1003を介して、図示しないネットワークとの間で通信を行う。なお、図1の例では、アンテナを3本としているが、アンテナの本数は複数であれば何本でも良い。また、この3本のアンテナについては、特に区別する必要がない場合には、アンテナと総称する。   The communication apparatus 1000 communicates with a network (not shown) via the antenna 1001, the antenna 1002, and the antenna 1003. In the example of FIG. 1, three antennas are used, but any number of antennas may be used as long as there are a plurality of antennas. In addition, the three antennas are collectively referred to as antennas unless they need to be distinguished.

[動作]
図2のフローチャートを参照して、実施形態1の動作について説明する。
[Operation]
The operation of the first embodiment will be described with reference to the flowchart of FIG.

まず、伝送速度判断部1004は、アンテナを介して接続するネットワークの伝送速度を判断する(S1001)。次に、通信関与判断部1005は、各アンテナのネットワークとの通信への関与の大きさを判断する(S1002)。   First, the transmission rate determination unit 1004 determines the transmission rate of the network connected via the antenna (S1001). Next, the communication participation determination unit 1005 determines the degree of participation of each antenna in communication with the network (S1002).

次に、アンテナ制御部1006は、伝送速度判断部1004で求めたネットワークの伝送速度が閾値未満の場合に、S1003の動作を行う。アンテナ制御部1006は、ネットワークの伝送速度が閾値未満の場合に、S1002で求めた各アンテナの通信への関与が小さいアンテナを停止する(S1003)。最後に、S1003で停止したアンテナの送信電力を、S1003で停止したアンテナ以外のアンテナの送信電力に割り当てる(S1004)。   Next, the antenna control unit 1006 performs the operation of S1003 when the network transmission rate obtained by the transmission rate determination unit 1004 is less than the threshold. When the network transmission rate is less than the threshold value, the antenna control unit 1006 stops the antenna that is less involved in the communication of each antenna obtained in S1002 (S1003). Finally, the transmission power of the antenna stopped in S1003 is assigned to the transmission power of an antenna other than the antenna stopped in S1003 (S1004).

[効果]
上述の通り、実施形態1では、複数のアンテナのうち、ネットワークとの通信への関与が小さいアンテナを停止し、その送信電力を停止していないアンテナに割り当てている。
[effect]
As described above, in the first embodiment, among a plurality of antennas, an antenna having a small involvement in communication with the network is stopped, and the transmission power is assigned to an antenna that is not stopped.

従って、複数のアンテナを用いて通信を行う通信機器であっても、アンテナごとに送信電力制御を行うことができ、かつ、ネットワークとの通信への関与が小さいアンテナを停止することができるため、通信機器全体の消費電力を抑制することが可能となる。   Therefore, even in a communication device that performs communication using a plurality of antennas, transmission power control can be performed for each antenna, and an antenna that is less involved in communication with the network can be stopped. It becomes possible to suppress power consumption of the entire communication device.

[実施形態2]
次に、本発明による実施形態2について説明する。
[Embodiment 2]
Next, a second embodiment according to the present invention will be described.

[概要]
図3は、実施形態2による無線LAN子機100と、無線LANアクセスポイント200とが通信を行っている様子を示した図である。なお、以下では、主に無線LAN子機100の構成および動作について説明するが、無線LANアクセスポイント200が同様の構成および動作を有していても構わない。
[Overview]
FIG. 3 is a diagram illustrating a state in which the wireless LAN slave device 100 and the wireless LAN access point 200 according to the second embodiment communicate with each other. In the following, the configuration and operation of the wireless LAN slave device 100 will be mainly described. However, the wireless LAN access point 200 may have the same configuration and operation.

無線LAN子機100は、アンテナ101、アンテナ102、アンテナ103の3本のアンテナを含む。無線LAN子機100とは、無線LANアクセスポイント200等を介して無線LANに接続することができる通信機器である。無線LAN子機100の例としては、例えば、パーソナルコンピュータ、携帯電話、タブレット端末、モバイルルータ等が挙げられる。なお、無線LAN子機100の詳細な構成については、後述する。   The wireless LAN slave device 100 includes three antennas: an antenna 101, an antenna 102, and an antenna 103. The wireless LAN slave device 100 is a communication device that can be connected to the wireless LAN via the wireless LAN access point 200 or the like. Examples of the wireless LAN slave device 100 include a personal computer, a mobile phone, a tablet terminal, a mobile router, and the like. The detailed configuration of the wireless LAN slave device 100 will be described later.

同様に、無線LANアクセスポイント200は、アンテナ201、アンテナ202、アンテナ203の3本のアンテナを含む。   Similarly, the wireless LAN access point 200 includes three antennas: an antenna 201, an antenna 202, and an antenna 203.

実施形態2では、例えば、以下のような状況を考える。まず、無線LANアクセスポイント200と無線LAN子機100とは、通信環境が良い状態の中、3ストリーム、リンクレート450Mbpsでデータ通信を行っているとする。   In the second embodiment, for example, the following situation is considered. First, it is assumed that the wireless LAN access point 200 and the wireless LAN slave device 100 perform data communication at three streams and a link rate of 450 Mbps in a good communication environment.

ここで、何らかの理由により通信環境が悪化して、伝送速度が2本のアンテナで通信をした際の最高リンクレート300Mbps(2ストリーム)以下になったと仮定する。このような場合、無線LAN子機100において、無線LANアクセスポイント100とのデータ通信に関与している度合いが小さい、あるいは関与している割合が低い1本のアンテナでの送信を停止する。例えば、無線LAN子機100のアンテナ103の送信を停止する。   Here, it is assumed that the communication environment has deteriorated for some reason, and the maximum link rate when communication is performed with two antennas is 300 Mbps (2 streams) or less. In such a case, the wireless LAN slave device 100 stops transmission with a single antenna that has a small degree of involvement in data communication with the wireless LAN access point 100 or a low proportion of participation. For example, transmission of the antenna 103 of the wireless LAN slave device 100 is stopped.

無線LAN子機100では、アンテナ103の送信を停止することで、アンテナ103に割り当てられていた送信電力が余ることになる。この余った送信電力を、残りの2本のアンテナの送信電力として割り当てることが可能となる。また、残りの2本のアンテナへの送信電力の割り当て方を工夫することによって、3本のアンテナで送信した場合の送信電力よりも小さい送信電力で安定かつ高速な通信が可能となる。   In the wireless LAN slave device 100, the transmission power assigned to the antenna 103 is left by stopping the transmission of the antenna 103. This surplus transmission power can be allocated as the transmission power of the remaining two antennas. Further, by devising how to allocate the transmission power to the remaining two antennas, stable and high-speed communication can be performed with a transmission power smaller than the transmission power in the case of transmission with the three antennas.

[無線LAN子機100の構成]
図4は、無線LAN子機100の構成例を示した図である。図4によれば、無線LAN子機100は、アンテナ101、アンテナ102、アンテナ103の3本のアンテナを含む。また、無線LAN子機100は、RF送受信部111、RF送受信部112、RF送受信部113、RFベースバンド部120、CPU130、電力比較部140、計算処理部150、記憶部160を含む。ここで、RFはRadio Frequency、CPUはCentral Processing Unitの略称である。
[Configuration of Wireless LAN Handset 100]
FIG. 4 is a diagram illustrating a configuration example of the wireless LAN slave device 100. According to FIG. 4, the wireless LAN slave device 100 includes three antennas: an antenna 101, an antenna 102, and an antenna 103. The wireless LAN slave device 100 includes an RF transceiver unit 111, an RF transceiver unit 112, an RF transceiver unit 113, an RF baseband unit 120, a CPU 130, a power comparison unit 140, a calculation processing unit 150, and a storage unit 160. Here, RF is an abbreviation for Radio Frequency, and CPU is an abbreviation for Central Processing Unit.

アンテナ101、アンテナ102、アンテナ103は、上述した通り、無線LAN子機100が接続する無線LANアクセスポイント200と通信を行うアンテナである。RF送受信部111、112、113は、各アンテナからのデータ受信および各アンテナに対するデータ送信を行う。   As described above, the antenna 101, the antenna 102, and the antenna 103 are antennas that communicate with the wireless LAN access point 200 to which the wireless LAN slave device 100 is connected. The RF transceivers 111, 112, and 113 perform data reception from each antenna and data transmission to each antenna.

RFベースバンド部120は、送受信するデータの変調および復調を行う。RFベースバンド部120は、さらに、送信出力制御部121、送信出力制御部123、送信出力制御部125、ディテクション部122、ディテクション部124、ディテクション部126を含む。送信出力制御部とディテクション部は、それぞれアンテナの本数に対応して設けられている。送信出力制御部121、123、125は、RFベースバンドからの送信出力を0.5dB等、ある単位で大きくしたり、小さくしたりするような制御を行う。また、送信出力制御部121、123、125は、送信出力を停止することもできる。上述のように、送信出力制御部はアンテナの本数に対応して設けられているため、アンテナごとに送信出力の制御を行うことが可能である。また、ディテクション部122、124、126は、各々が接続するアンテナの送信出力を検出する。   The RF baseband unit 120 modulates and demodulates data to be transmitted and received. The RF baseband unit 120 further includes a transmission output control unit 121, a transmission output control unit 123, a transmission output control unit 125, a detection unit 122, a detection unit 124, and a detection unit 126. The transmission output control unit and the detection unit are provided corresponding to the number of antennas. The transmission output control units 121, 123, and 125 perform control to increase or decrease the transmission output from the RF baseband by a certain unit such as 0.5 dB. The transmission output control units 121, 123, and 125 can also stop transmission output. As described above, since the transmission output control unit is provided corresponding to the number of antennas, it is possible to control the transmission output for each antenna. Further, the detection units 122, 124, and 126 detect the transmission output of the antennas to which they are connected.

記憶部160には、送信電力の計算に必要なOBW(Occupied frequency Band Width:占有周波数帯域幅)が記憶されている。記憶部160には、認証機関などで測定を行った際の、OBWの最小の値を記憶しているものとする。   The storage unit 160 stores OBW (Occupied frequency Band Width) necessary for calculation of transmission power. It is assumed that the storage unit 160 stores a minimum value of OBW when measurement is performed by a certification authority or the like.

計算処理部150は、記憶部160に記憶されているOBWとディテクション部122、124、126により得られた送信出力から送信電力の計算を行う。より具体的には、計算処理部150では、下記の式1の計算を実行する。
送信電力[mW/MHz]={10^(送信出力/10)/OBW}・・・(式1)
その後、計算処理部150は、計算結果を電力比較部140に格納する。
The calculation processing unit 150 calculates transmission power from the OBW stored in the storage unit 160 and the transmission output obtained by the detection units 122, 124, and 126. More specifically, the calculation processing unit 150 executes the calculation of Equation 1 below.
Transmission power [mW / MHz] = {10 ^ (transmission output / 10) / OBW} (Expression 1)
Thereafter, the calculation processing unit 150 stores the calculation result in the power comparison unit 140.

電力比較部140は、計算処理部150で計算された電力と、あらかじめ電力比較部140に格納されている値の大小を比較する。   The power comparison unit 140 compares the power calculated by the calculation processing unit 150 with the value stored in the power comparison unit 140 in advance.

CPU130は、電力比較部140での比較結果をもとに、送信出力制御部121、123、125に対して、送信出力の増減の命令を行う。また、送信停止の命令も行うことも可能である。   The CPU 130 instructs the transmission output control units 121, 123, and 125 to increase or decrease the transmission output based on the comparison result in the power comparison unit 140. It is also possible to issue a transmission stop command.

[動作]
実施形態2の無線LAN子機100の動作について、図5、図6のフローチャートと、図7から図11の表を参照して説明する。
[Operation]
The operation of the wireless LAN slave device 100 of the second embodiment will be described with reference to the flowcharts of FIGS. 5 and 6 and the tables of FIGS.

まず、上述した通り、図3に示す3本のアンテナを備えている無線LAN子機100が、同じく3本のアンテナを備えている無線LANアクセスポイント200とリンクレートが450Mbps(3ストリーム)のデータ通信を行っていると仮定する(S101)。   First, as described above, the wireless LAN slave device 100 having the three antennas shown in FIG. 3 is connected to the wireless LAN access point 200 having the same three antennas and the link rate is 450 Mbps (3 streams). It is assumed that communication is performed (S101).

無線LAN子機100は、一定時間毎にリンクレートの確認を行う(S102)。リンクレートが1つのアンテナの送信を停止した際の最高リンクレート300Mbps(2ストリーム)を超えている場合(S103:Yes)、そのまま通信を継続する。通信環境の悪化により、リンクレートが300Mbps(2ストリーム)以下になった場合(S103:No)、S104以降の動作を行う。なお、S103で閾値とするリンクレートの値は、適宜変更することが可能である。   The wireless LAN slave device 100 checks the link rate at regular intervals (S102). When the link rate exceeds the maximum link rate of 300 Mbps (2 streams) when transmission of one antenna is stopped (S103: Yes), the communication is continued as it is. When the link rate becomes 300 Mbps (2 streams) or less due to the deterioration of the communication environment (S103: No), the operations after S104 are performed. Note that the value of the link rate used as the threshold in S103 can be changed as appropriate.

次に、計算処理部150は、3本のアンテナすべてで送信している場合の送信電力を計算する(S104)。計算処理部150は、S104の計算結果を電力比較部140に格納する。   Next, the calculation processing unit 150 calculates transmission power when transmission is performed using all three antennas (S104). The calculation processing unit 150 stores the calculation result of S104 in the power comparison unit 140.

図7は、無線LAN子機100が、3本のアンテナを用いてデータを送信している状態の送信電力の例を示している。図7の例では、各アンテナでの送信出力を15dBmとした場合、上記の式1に従うと、送信電力の和は2.599mW/MHzとなる。なお、実施形態2の例ではOBWを36.5MHzとする。この値が電力比較部140に格納される。   FIG. 7 illustrates an example of transmission power in a state where the wireless LAN slave device 100 transmits data using three antennas. In the example of FIG. 7, when the transmission output at each antenna is 15 dBm, the sum of the transmission power is 2.599 mW / MHz according to Equation 1 above. In the example of the second embodiment, OBW is set to 36.5 MHz. This value is stored in the power comparison unit 140.

次に、無線LAN子機100は、各アンテナが無線LANアクセスポイント200との通信にどれくらい関与しているか、を測定する(S105)。以下、各アンテナの通信に対する関与の度合いを、関与比と称する。各アンテナの関与比は、例えば、受信信号強度(RSSI:Received Signal Strength Indicator)によって表すことができる。この場合、無線LAN子機100は、無線LANアクセスポイント200からの信号の受信強度を測定する。   Next, the wireless LAN slave device 100 measures how much each antenna is involved in communication with the wireless LAN access point 200 (S105). Hereinafter, the degree of participation of each antenna in communication is referred to as a participation ratio. The participation ratio of each antenna can be expressed by, for example, received signal strength (RSSI: Received Signal Strength Indicator). In this case, the wireless LAN slave device 100 measures the reception strength of the signal from the wireless LAN access point 200.

図8は、ある瞬間での各アンテナの受信強度の例を示している。図8の例では、アンテナ101のRSSI値は50、アンテナ102のRSSI値は70、アンテナ103のRSSI値は20である。図8の例では、このRSSI値をもとに、各アンテナの関与比を定めている。アンテナ101のRSSIは、アンテナ102のRSSIより低く、アンテナ103のRSSIよりも大きいため、アンテナ101の関与比は「中」に決められている。同様に、最大のRSSIを有するアンテナ102の関与比は「大」に、最小のRSSIを有するアンテナ103の関与比は「小」に決められている。   FIG. 8 shows an example of the reception intensity of each antenna at a certain moment. In the example of FIG. 8, the RSSI value of the antenna 101 is 50, the RSSI value of the antenna 102 is 70, and the RSSI value of the antenna 103 is 20. In the example of FIG. 8, the participation ratio of each antenna is determined based on this RSSI value. Since the RSSI of the antenna 101 is lower than the RSSI of the antenna 102 and larger than the RSSI of the antenna 103, the participation ratio of the antenna 101 is determined to be “medium”. Similarly, the participation ratio of the antenna 102 having the maximum RSSI is determined to be “large”, and the participation ratio of the antenna 103 having the minimum RSSI is determined to be “small”.

図8の例では、無線LAN子機100において、アンテナ103の受信強度が一番低い。受信強度が低いということは、無線LAN子機100からの送信波も、無線LANアクセスポイント200に届きにくいということにもなる。   In the example of FIG. 8, in the wireless LAN slave unit 100, the reception strength of the antenna 103 is the lowest. The low reception strength also means that the transmission wave from the wireless LAN slave device 100 is difficult to reach the wireless LAN access point 200.

ここで、送信出力制御部125は、関与比が最小のアンテナ103について、送信を停止する(S106)。   Here, the transmission output control unit 125 stops transmission of the antenna 103 with the smallest participation ratio (S106).

S106でアンテナ103の送信を停止したことにより、アンテナ103で使用されていた送信電力を、残りのアンテナであるアンテナ101とアンテナ102の送信電力として割り当てることが可能となる。また、各アンテナに送信出力制御部を備えているため、アンテナ101及びアンテナ102に対して効率良く送信電力を割り当てることも可能となる。   By stopping the transmission of the antenna 103 in S106, the transmission power used by the antenna 103 can be assigned as the transmission power of the antennas 101 and 102, which are the remaining antennas. In addition, since each antenna includes a transmission output control unit, it is possible to efficiently allocate transmission power to the antenna 101 and the antenna 102.

以下、アンテナ101とアンテナ102に送信電力を割り当てる動作の詳細を示す。図7の例では、送信を停止したアンテナ103の次に受信強度の低いアンテナは、101であった。ここで、送信出力制御部121は、アンテナ101の送信出力をある一定の値、例えば、0.5dB大きくする(S107)。   Hereinafter, details of an operation of assigning transmission power to the antenna 101 and the antenna 102 will be described. In the example of FIG. 7, 101 is the antenna having the next lowest reception intensity after the antenna 103 that stopped transmission. Here, the transmission output control unit 121 increases the transmission output of the antenna 101 by a certain value, for example, 0.5 dB (S107).

アンテナ102に関しては受信強度が高いので、アンテナ1本での最高のリンクレートである150Mbpsで通信ができていると仮定し、送信出力を変更しない。次に、計算処理部150は、現在送受信を行っているアンテナである、アンテナ101とアンテナ102の送信電力の和を計算する(S108)。   Since the reception strength of the antenna 102 is high, it is assumed that communication is possible at 150 Mbps, which is the highest link rate with one antenna, and the transmission output is not changed. Next, the calculation processing unit 150 calculates the sum of transmission powers of the antenna 101 and the antenna 102 that are currently transmitting and receiving (S108).

電力比較部140は、S108で計算した送信電力の和と、電力比較部140に格納されている、3本のアンテナでの送信電力の和との比較を行う(S109)。   The power comparison unit 140 compares the sum of the transmission power calculated in S108 and the sum of the transmission powers of the three antennas stored in the power comparison unit 140 (S109).

S108で計算した送信電力の和が、電力比較部140に格納された値よりも小さい場合(S109:Yes)、S110以降の動作を行う。この場合には、アンテナ103の送信を停止したことによって、送信電力が3本のアンテナで送信していた際の送信電力よりも小さくなったため、消費電力削減の効果があることがわかる。   When the sum of the transmission power calculated in S108 is smaller than the value stored in the power comparison unit 140 (S109: Yes), the operations after S110 are performed. In this case, since the transmission of the antenna 103 is stopped, the transmission power becomes smaller than the transmission power when transmitting with three antennas, so that it can be seen that there is an effect of reducing power consumption.

次に、再度リンクレートの確認を行う(S110)。リンクレートが、300Mbps以下の場合(S111:No)、消費電力削減の効果はあるが、通信品質の向上の効果は少ないと判断される。このような場合には、繰り返しアンテナ101の送信出力を、送信出力制御部121によって、0.5dB大きくする(S107)。   Next, the link rate is confirmed again (S110). When the link rate is 300 Mbps or less (S111: No), it is determined that there is an effect of reducing power consumption, but an effect of improving communication quality is small. In such a case, the transmission output of the repeated antenna 101 is increased by 0.5 dB by the transmission output control unit 121 (S107).

図9は、アンテナ101に対して送信出力を制御した場合の例を示している。アンテナ101は、18.01dBmまで送信出力を大きくすることが可能である。この動作を電力比較部140に格納されている値よりも大きくなるまで(S109:No以降の動作)、またはリンクレートが300Mbpsになるまで(S111:Yes以降の動作)、繰り返し行う。S111において、リンクレートが300Mbps以上であることが確認された場合、消費電力の削減、及び通信品質の向上の両方を実現することができたと判断し、処理を終了する。   FIG. 9 shows an example when the transmission output is controlled for the antenna 101. The antenna 101 can increase the transmission output up to 18.01 dBm. This operation is repeated until it becomes larger than the value stored in the power comparison unit 140 (operation after S109: No) or until the link rate becomes 300 Mbps (operation after S111: Yes). In S111, when it is confirmed that the link rate is 300 Mbps or more, it is determined that both reduction of power consumption and improvement of communication quality have been realized, and the process ends.

S108で計算した送信電力が、電力比較部140に格納されている、3本のアンテナを用いた場合の値よりも大きいと判断された場合(S109:No)、図6に示すS112の処理を行う。具体的には、送信出力制御部が、2番目に関与比が小さいと判断されるアンテナの送信出力を下げる(S112)。   When it is determined that the transmission power calculated in S108 is larger than the value when three antennas are stored in the power comparison unit 140 (S109: No), the process of S112 illustrated in FIG. 6 is performed. Do. Specifically, the transmission output control unit lowers the transmission output of the antenna that is determined to have the second smallest participation ratio (S112).

以下、図6のS113以降の処理、すなわち、送信電力の割り当て方を変えるための動作について説明する。図8の例では、受信強度が最も高く、関与比が最も大きいと判断されたアンテナはアンテナ102であった。このアンテナ102でのリンクレートが下がらない程度に送信出力を小さくして、その分の送信電力をアンテナ101の送信電力として割り当てる。   Hereinafter, the processing after S113 in FIG. 6, that is, the operation for changing the way of assigning transmission power will be described. In the example of FIG. 8, the antenna that has been determined to have the highest reception strength and the largest participation ratio is the antenna 102. The transmission output is reduced to such an extent that the link rate at the antenna 102 does not decrease, and the corresponding transmission power is assigned as the transmission power of the antenna 101.

図10と図11は、アンテナ102の送信出力を小さくして、アンテナ101の送信出力を大きくした場合の例を示している。図10と図11の例では、アンテナ102の送信出力を3.0dB小さくする毎に、アンテナ101の送信出力を約0.5dB大きくすることができる。   10 and 11 show an example in which the transmission output of the antenna 102 is reduced and the transmission output of the antenna 101 is increased. In the example of FIGS. 10 and 11, every time the transmission output of the antenna 102 is reduced by 3.0 dB, the transmission output of the antenna 101 can be increased by about 0.5 dB.

図10(a)は、アンテナ102の送信出力を1.0dB下げた場合の送信出力と送信電力を示している。同様に、図10(b)は、アンテナ102の送信出力を2.0dB下げた場合を、図10(c)は、アンテナ102の送信出力を3.0dB下げた場合を示している。図11に関しても、図10と同様に、アンテナ102の送信出力を下げた場合の送信出力と送信電力の変化を示している。図11(d)は、アンテナ102の送信出力を4.0dB下げた場合を、図11(e)は、アンテナ102の送信出力を5.0dB下げた場合を、図11(f)は、アンテナ102の送信出力を6.0dB下げた場合を、それぞれ示している。   FIG. 10A shows the transmission output and transmission power when the transmission output of the antenna 102 is lowered by 1.0 dB. Similarly, FIG. 10B shows a case where the transmission output of the antenna 102 is lowered by 2.0 dB, and FIG. 10C shows a case where the transmission output of the antenna 102 is lowered by 3.0 dB. 11 also shows changes in the transmission output and transmission power when the transmission output of the antenna 102 is lowered, as in FIG. 11D shows a case where the transmission output of the antenna 102 is lowered by 4.0 dB, FIG. 11E shows a case where the transmission output of the antenna 102 is lowered by 5.0 dB, and FIG. The cases where the transmission output of 102 is lowered by 6.0 dB are shown.

この例では、まず、アンテナ101の送信出力を0.5dB大きくするために、送信出力制御部123を6回繰り返し動作させて、アンテナ102の送信出力を3.0dB下げる(S113)。この例では、図10(c)に示すように送信出力と送信電力が変化する。   In this example, first, in order to increase the transmission output of the antenna 101 by 0.5 dB, the transmission output control unit 123 is repeatedly operated 6 times to lower the transmission output of the antenna 102 by 3.0 dB (S113). In this example, the transmission output and the transmission power change as shown in FIG.

S113の処理に続き、リンクレートを確認する(S114)。リンクレートが低下していない場合(S115:No)、送信出力制御部121を1回動作させて、アンテナ1の送信出力を0.5dB大きくする(S118)。図10(c)の状態からアンテナ102の送信出力をさらに3.0dB下げた場合には、各アンテナの送信出力と送信電力は、図11(f)に示す状態に変化する。S118の後、再び送信電力の計算を行う(S119)。S119で計算した送信電力が、電力比較部140に格納されている値よりも小さい場合(S120:Yes)、再度リンクレートを確認する(S121)。   Following the processing of S113, the link rate is confirmed (S114). When the link rate has not decreased (S115: No), the transmission output control unit 121 is operated once to increase the transmission output of the antenna 1 by 0.5 dB (S118). When the transmission output of the antenna 102 is further lowered by 3.0 dB from the state of FIG. 10C, the transmission output and transmission power of each antenna change to the state shown in FIG. After S118, the transmission power is calculated again (S119). When the transmission power calculated in S119 is smaller than the value stored in the power comparison unit 140 (S120: Yes), the link rate is confirmed again (S121).

リンクレートが300Mbps(2ストリーム)以下の場合(S122:No)、S115へと戻り、繰り返しアンテナ102の送信出力を小さくする動作を行う。以上説明したS115からS122までの動作をリンクレートが低下するまで(S115:Yes)、送信電力の和が、電力比較部140に格納されている値よりも大きくなるまで(S120:No)、または、リンクレートが300Mbps(2ストリーム)になるまで(S122:Yes)、繰り返し行う。   When the link rate is 300 Mbps (2 streams) or less (S122: No), the process returns to S115, and the operation of repeatedly reducing the transmission output of the antenna 102 is performed. Until the link rate of the operations from S115 to S122 described above is reduced (S115: Yes), until the sum of transmission power becomes larger than the value stored in the power comparison unit 140 (S120: No), or This is repeated until the link rate reaches 300 Mbps (2 streams) (S122: Yes).

一方、リンクレートが低下した場合(S115:Yes)、送信出力制御部123を6回繰り返し動作させて、最も関与比の大きいアンテナ102の送信出力を3.0dB大きくする(S116)。図10(c)の状態からであれば、図9に示す状態に再度遷移することになる。現在の通信環境の中では、消費電力、通信品質ともに最適だと判断して、無線LAN子機100は通信を継続する(S117)。   On the other hand, when the link rate decreases (S115: Yes), the transmission output control unit 123 is repeatedly operated 6 times, and the transmission output of the antenna 102 having the largest participation ratio is increased by 3.0 dB (S116). If it is from the state of FIG.10 (c), it will change again to the state shown in FIG. In the current communication environment, it is determined that both power consumption and communication quality are optimal, and the wireless LAN slave device 100 continues communication (S117).

また、S119で計算した送信電力の和が、電力比較部140に格納されている値よりも大きくなった場合には、S123の処理を行う(S120:No)。S123では、送信出力制御部121を1回動作させて、2番目に関与比の小さいアンテナ101の送信出力を0.5dB小さくする(S123)。S123の処理の後、現在の通信環境の中では、消費電力、通信品質ともに最適となっていると判断して、無線LAN子機100は通信を継続する(S124)。   Further, when the sum of the transmission power calculated in S119 becomes larger than the value stored in the power comparison unit 140, the process of S123 is performed (S120: No). In S123, the transmission output control unit 121 is operated once to reduce the transmission output of the antenna 101 having the second smallest participation ratio by 0.5 dB (S123). After the processing of S123, it is determined that both power consumption and communication quality are optimal in the current communication environment, and the wireless LAN slave device 100 continues communication (S124).

さらに、S122においてリンクレートを確認した際、リンクレートが300Mbps(2ストリーム)に達している場合(S122:Yes)には、消費電力の削減と通信品質の向上の両方を実現できたと判断し、無線LAN子機100の処理を終了する。   Furthermore, when the link rate is confirmed in S122, if the link rate has reached 300 Mbps (2 streams) (S122: Yes), it is determined that both reduction of power consumption and improvement of communication quality have been realized, The process of the wireless LAN slave device 100 is terminated.

[効果]
上述の通り、実施形態2では、複数のアンテナのうち、ネットワークとの通信への関与が小さいアンテナを停止し、その送信電力を停止していないアンテナに割り当てている。
[effect]
As described above, in the second embodiment, among a plurality of antennas, an antenna that is less involved in communication with the network is stopped, and the transmission power is assigned to an antenna that is not stopped.

従って、複数のアンテナを用いて通信を行う通信機器であっても、アンテナごとに送信電力制御を行うことができ、かつ、ネットワークとの通信への関与が小さいアンテナを停止することができるため、通信機器全体の消費電力を抑制することが可能となる。   Therefore, even in a communication device that performs communication using a plurality of antennas, transmission power control can be performed for each antenna, and an antenna that is less involved in communication with the network can be stopped. It becomes possible to suppress power consumption of the entire communication device.

さらに、各アンテナに対して送信出力制御部を備えているため、効率良く送信電力を割り当てることができ、消費電力の削減および通信品質の向上の双方が可能となる。   Furthermore, since the transmission output control unit is provided for each antenna, transmission power can be efficiently allocated, and both power consumption can be reduced and communication quality can be improved.

[実施形態3]
以下、本発明による実施形態3について説明する。実施形態3では、QoS(Quality of Service:サービス品質)を考慮した動作について説明する。
[Embodiment 3]
The third embodiment according to the present invention will be described below. In the third embodiment, an operation considering QoS (Quality of Service) will be described.

[構成]
実施形態3の構成は、図3、図4に示す実施形態2の構成と同様であるので、詳細な説明は省略する。ただし、無線LAN子機100の記憶部150には、OBWに加えて、送信電力の限界値が記憶されているものとする。この送信電力の限界値とは、送信電力として設定できる値の最大値を示している。
[Constitution]
Since the configuration of the third embodiment is the same as the configuration of the second embodiment shown in FIGS. 3 and 4, a detailed description thereof will be omitted. However, it is assumed that the storage unit 150 of the wireless LAN slave device 100 stores the limit value of the transmission power in addition to the OBW. The limit value of the transmission power indicates the maximum value that can be set as the transmission power.

[動作]
実施形態3の動作について、図12、図13、図14のフローチャートを用いて説明する。まず、通常の状態では、図3に示すように3本のアンテナを備えている無線LAN子機100が、同じく3本のアンテナを備えている無線LANアクセスポイント200とデータ通信を行っているとする(S201)。
[Operation]
The operation of the third embodiment will be described with reference to the flowcharts shown in FIGS. First, in a normal state, as shown in FIG. 3, the wireless LAN slave device 100 having three antennas is performing data communication with the wireless LAN access point 200 having the same three antennas. (S201).

ここで、実施形態3では、無線LAN子機100の内部のキューに優先度の高いパケットが溜まっているかを確認する(S202)。このキューは、無線LAN子機100内部のどこに設けられていても良いが、例えば、RF送受信部111、112、113に設けることが出来る。優先度の高いパケットが溜まっていない場合(S202:No)、消費電力の削減を重視した動作を行う(B)。   Here, in the third embodiment, it is confirmed whether packets with high priority are accumulated in the queue inside the wireless LAN slave device 100 (S202). This queue may be provided anywhere in the wireless LAN slave device 100, but can be provided in the RF transmission / reception units 111, 112, and 113, for example. When packets with high priority are not accumulated (S202: No), an operation focusing on reducing power consumption is performed (B).

以下、図13のフローチャートを参照して、消費電力の削減を重視した動作の説明をする。まず、無線LAN子機100では、各アンテナの受信強度を測定する(S210)。続いて、送信出力制御部が、3本あるアンテナの中で、通信への関与比が小さい2つのアンテナの送信を停止する(S211)。図8の例では、アンテナ101とアンテナ103の送信を停止する。S202において、無線LAN子機100内に、優先度の高いパケットが存在しないと判断されているため、無線LAN子機100は高速通信をする必要がないと考えられる。よって、無線LAN子機100は、アンテナ1本での最高リンクレート150Mbps(1ストリーム)の通信でも支障はないと判断し、2本のアンテナの送信を停止する。なお、停止するアンテナの本数は、無線LAN子機100が備えるアンテナの総数に合わせて、適宜変更することが出来る。   Hereinafter, with reference to the flowchart of FIG. 13, an operation focusing on the reduction of power consumption will be described. First, the wireless LAN handset 100 measures the reception strength of each antenna (S210). Subsequently, the transmission output control unit stops transmission of two antennas having a small participation ratio in communication among the three antennas (S211). In the example of FIG. 8, the transmission of the antenna 101 and the antenna 103 is stopped. In S202, since it is determined that there is no high priority packet in the wireless LAN slave device 100, it is considered that the wireless LAN slave device 100 does not need to perform high-speed communication. Therefore, the wireless LAN slave device 100 determines that there is no problem even in communication at the maximum link rate of 150 Mbps (one stream) with one antenna, and stops transmission of the two antennas. Note that the number of antennas to be stopped can be changed as appropriate in accordance with the total number of antennas included in the wireless LAN slave device 100.

図12に戻り、S202において優先度の高いパケットが存在すると判断された場合(S202:Yes)、現在のリンクレートの確認を行う(S203)。リンクレートが300Mbps(2ストリーム)以下の場合(S204:No)、消費電力の削減と通信品質の向上の両方を重視した動作を行う(C)。このC以降の動作は、図5および図6に示した実施形態2の動作と同様の為、詳細は省略する。リンクレートが300Mbps(2ストリーム)以上の場合(S204:Yes)、通信品質の向上を重視した動作を行う(D)。   Returning to FIG. 12, when it is determined in S202 that there is a high priority packet (S202: Yes), the current link rate is confirmed (S203). When the link rate is 300 Mbps (2 streams) or less (S204: No), an operation is performed with emphasis on both reducing power consumption and improving communication quality (C). Since the operation after C is the same as the operation of the second embodiment shown in FIGS. 5 and 6, the details are omitted. When the link rate is 300 Mbps (2 streams) or more (S204: Yes), an operation that emphasizes improvement in communication quality is performed (D).

以下、図14を参照して、通信品質の向上を重視した動作の説明をする。まず、ディテクション部を用いて、送信電力の計算を行う(S220)。次に、電力比較部140は、S220で計算した送信電力の値と、記憶部160に記憶されている送信電力の限界値とを比較する(S221)。S220で計算した送信電力の値が、送信電力の限界値に対してマージンがない場合(S221:No)、これ以上送信出力を大きく出来る余地がないと判断し、現状の通信を継続する(S225)。   Hereinafter, with reference to FIG. 14, an explanation will be given of the operation focusing on improving the communication quality. First, transmission power is calculated using a detection unit (S220). Next, the power comparison unit 140 compares the value of the transmission power calculated in S220 with the limit value of the transmission power stored in the storage unit 160 (S221). When the transmission power value calculated in S220 has no margin with respect to the limit value of transmission power (S221: No), it is determined that there is no room for further increase in transmission output, and the current communication is continued (S225). ).

一方、S220で計算した送信電力の値が、送信電力の限界値に対してマージンがある場合(S221:Yes)、各アンテナの受信強度を測定する(S222)。なお、S221のマージンの値は、無線LAN子機100や通信の仕様に合わせて、適宜設定可能である。   On the other hand, when the transmission power value calculated in S220 has a margin with respect to the transmission power limit value (S221: Yes), the reception strength of each antenna is measured (S222). The margin value in S221 can be set as appropriate in accordance with the wireless LAN slave device 100 and communication specifications.

図14では、優先度の高いパケットが存在する場合の処理であるため、無線LAN子機100は、可能な限り送信電力を上げて通信品質の向上を図る。より具体的には、送信電力の限界値に納まる範囲内で、通信への関与比が最も小さいアンテナの送信出力を大きくして通信品質の向上を図る(S223)。図8の例では、アンテナ103の送信出力を大きくするために、送信出力制御部125を1回動作させて、アンテナ103の送信出力を大きくする。その後、ディテクション部を用いて、再び送信電力の計算を行う(S224)。S221と同様に、電力比較部140は、S224で計算した送信電力の値と、記憶部160に記憶されている送信電力の限界値とを比較する(S226)。   In FIG. 14, since the process is performed when there is a packet having a high priority, the wireless LAN slave device 100 increases the transmission power as much as possible to improve the communication quality. More specifically, the communication output is improved by increasing the transmission output of the antenna having the smallest participation ratio in the communication within the range within the limit value of the transmission power (S223). In the example of FIG. 8, in order to increase the transmission output of the antenna 103, the transmission output control unit 125 is operated once to increase the transmission output of the antenna 103. Thereafter, the transmission power is calculated again using the detection unit (S224). Similar to S221, the power comparison unit 140 compares the value of the transmission power calculated in S224 with the limit value of the transmission power stored in the storage unit 160 (S226).

S226の比較の結果、S224で計算した送信電力の値が、限界値に対してマージンがある場合(S226:Yes)、リンクレートの確認を行う(S227)。リンクレートが450Mbps(3ストリーム)以下の場合(S228:No)、S223に戻り、再度アンテナ103の送信出力を大きくする。   As a result of the comparison in S226, when the transmission power value calculated in S224 has a margin with respect to the limit value (S226: Yes), the link rate is confirmed (S227). When the link rate is 450 Mbps (3 streams) or less (S228: No), the process returns to S223, and the transmission output of the antenna 103 is increased again.

以上の動作を、現在の送信電力の値が、送信電力の限界値に対してマージンがなくなるまで(S226:No)、またはリンクレートが450Mbps(3ストリーム)に達するまで(S228:Yes)繰り返し行う。   The above operation is repeated until the current transmission power value has no margin with respect to the limit value of the transmission power (S226: No) or until the link rate reaches 450 Mbps (3 streams) (S228: Yes). .

現在の送信電力の値が、送信電力の限界値に対してマージンがなくなった場合(S226:No)、これ以上送信出力を大きくすることが出来ないと判断し、現状の通信を継続する(S229)。また、リンクレートが450Mbps(3ストリーム)に達した場合(S228:Yes)、3本アンテナによる高速通信が可能となるため、優先度の高いパケットも損失なく伝送することが可能となると判断し、処理を終了する。   If the current transmission power value has no margin with respect to the transmission power limit value (S226: No), it is determined that the transmission output cannot be increased any more, and the current communication is continued (S229). ). In addition, when the link rate reaches 450 Mbps (3 streams) (S228: Yes), since it is possible to perform high-speed communication with three antennas, it is determined that a packet with high priority can be transmitted without loss, The process ends.

[効果]
上記の通り、実施形態3では、無線LAN子機に優先度の高いパケットが存在した場合は、リンクレートによって、通信品質の向上を重視した動作、または消費電力の削減と通信品質の向上の両方を重視した動作のいずれかを選択して行うため、消費電力の削減および通信品質を向上させることが可能となる。
[effect]
As described above, in the third embodiment, when a packet with high priority is present in the wireless LAN slave unit, an operation that places importance on improving communication quality depending on the link rate, or both reduction of power consumption and improvement of communication quality Therefore, it is possible to reduce power consumption and improve communication quality.

また、無線LAN子機に優先度の高いパケットが存在しない場合には、消費電力の削減を重視した動作を行うことで、消費電力の削減が可能となる。   Further, when there is no packet with high priority in the wireless LAN slave unit, it is possible to reduce power consumption by performing an operation focusing on reduction of power consumption.

さらに、消費電力の削減と通信品質の向上の双方を実現させる処理を行う際には、実施形態2と同様に、複数のアンテナのうち、ネットワークとの通信への関与が小さいアンテナを停止し、その送信電力を停止していないアンテナに割り当てている。   Furthermore, when performing processing for realizing both reduction of power consumption and improvement of communication quality, as in the second embodiment, among the plurality of antennas, the antenna that is less involved in communication with the network is stopped, The transmission power is assigned to an antenna that is not stopped.

従って、複数のアンテナを用いて通信を行う通信機器であっても、アンテナごとに送信電力制御を行うことができ、かつ、ネットワークとの通信への関与が小さいアンテナを停止することができるため、通信機器全体の消費電力を抑制することが可能となる。   Therefore, even in a communication device that performs communication using a plurality of antennas, transmission power control can be performed for each antenna, and an antenna that is less involved in communication with the network can be stopped. It becomes possible to suppress power consumption of the entire communication device.

加えて、実施形態2と同様に、各アンテナに対して送信出力制御部を備えているため、効率良く送信電力を割り当てることができ、消費電力の削減および通信品質の向上の双方が可能となる。   In addition, since the transmission output control unit is provided for each antenna as in the second embodiment, transmission power can be allocated efficiently, and both power consumption can be reduced and communication quality can be improved. .

[実施形態4]
本発明の実施形態4について説明する。図15は、実施形態4における、無線LAN子機100と無線LANアクセスポイント200との通信状況を示した図である。
[Embodiment 4]
Embodiment 4 of the present invention will be described. FIG. 15 is a diagram illustrating a communication state between the wireless LAN slave device 100 and the wireless LAN access point 200 in the fourth embodiment.

図15では、3本のアンテナを備えている無線LANアクセスポイント200と、同じく3本のアンテナを備えている無線LAN子機100が、無線LAN300を用いてデータ通信を行っている。実施形態4の例では、無線LAN子機100が頻繁に移動していることを原因としてリンクレートが急激に低下し、通信障害が発生した場合の動作について説明する。なお、無線LAN子機100の構成は、実施形態2と同様であるので、詳細な説明は省略する。   In FIG. 15, a wireless LAN access point 200 having three antennas and a wireless LAN slave device 100 also having three antennas perform data communication using the wireless LAN 300. In the example of the fourth embodiment, description will be given of an operation in the case where a communication failure occurs due to a sudden drop in the link rate due to frequent movement of the wireless LAN slave device 100. Note that the configuration of the wireless LAN slave device 100 is the same as that of the second embodiment, and thus detailed description thereof is omitted.

[動作]
実施形態4の無線LAN子機100の動作を、図16のフローチャートと、図17の各アンテナの送信出力および送信電力を示す表を参照して説明する。
[Operation]
The operation of the wireless LAN slave device 100 of the fourth embodiment will be described with reference to the flowchart of FIG. 16 and the table showing the transmission output and transmission power of each antenna of FIG.

まず、図15に示したように、無線LAN子機100は、無線LANアクセスポイント200とデータ通信を行っている(S301)。次に、無線LAN子機100は、各アンテナの受信強度を確認する(S302)。   First, as shown in FIG. 15, the wireless LAN slave device 100 performs data communication with the wireless LAN access point 200 (S301). Next, the wireless LAN slave device 100 checks the reception strength of each antenna (S302).

この後、無線LAN子機100は、図15に示すように、無線LANアクセスポイント200の電波の届く範囲内、つまり無線LAN300の範囲を移動する(S303)。無線LAN子機100は、無線LANアクセスポイント200との距離が遠くなるため、リンクレートの低下が発生する。無線LAN子機100では、定期的にリンクレートの確認を行う(S304)。無線LAN子機100において、リンクレートの低下が検出された場合には、通信障害が発生しているかどうかの確認を行う(S305)。   Thereafter, as shown in FIG. 15, the wireless LAN slave device 100 moves within the range of radio waves of the wireless LAN access point 200, that is, the range of the wireless LAN 300 (S303). Since the wireless LAN slave device 100 is far away from the wireless LAN access point 200, the link rate is lowered. The wireless LAN slave device 100 periodically checks the link rate (S304). If a decrease in the link rate is detected in the wireless LAN slave device 100, it is confirmed whether a communication failure has occurred (S305).

ここでいう通信障害とは、パケットロスが大きく、無線LAN子機100と無線LANアクセスポイント200との通信が不可能になることを示している。通信障害が発生していない場合(S305:No)には、現状の通信を継続する。   The communication failure here means that packet loss is large and communication between the wireless LAN slave device 100 and the wireless LAN access point 200 becomes impossible. If no communication failure has occurred (S305: No), the current communication is continued.

以降、無線LAN子機100が、さらに移動した場合を考える。無線LAN子機100が、無線LANアクセスポイント200の電波の届かない範囲、つまり無線LAN300の範囲外にまで移動した場合、通信障害が発生する(S305:Yes)。通信障害が発生した場合(S305:Yes)、通信への関与の小さい2本のアンテナでの送信を停止する(S306)。   Hereinafter, a case where the wireless LAN slave device 100 further moves will be considered. If the wireless LAN handset 100 moves out of the wireless LAN access point 200's reach of radio waves, that is, out of the range of the wireless LAN 300, a communication failure occurs (S305: Yes). When a communication failure has occurred (S305: Yes), transmission with two antennas that are less involved in communication is stopped (S306).

図8の例では、実施形態4では、通信への関与の小さい2本のアンテナ、アンテナ101とアンテナ103の送信を停止する。その後、最も関与が大きいアンテナの送信出力を上げる(S307)。図8の例では、アンテナ102の送信出力を大きくする。   In the example of FIG. 8, in the fourth embodiment, transmission of the two antennas 101a and 103, which are less involved in communication, is stopped. Thereafter, the transmission output of the antenna with the largest involvement is increased (S307). In the example of FIG. 8, the transmission output of the antenna 102 is increased.

[効果]
上述の通り、実施形態4では、実施形態2と同様に、複数のアンテナのうち、ネットワークとの通信への関与が小さいアンテナを停止し、その送信電力を停止していないアンテナに割り当てている。
[effect]
As described above, in the fourth embodiment, as in the second embodiment, among the plurality of antennas, the antenna that is less involved in communication with the network is stopped, and the transmission power is assigned to the antenna that is not stopped.

従って、複数のアンテナを用いて通信を行う通信機器であっても、アンテナごとに送信電力制御を行うことができ、かつ、ネットワークとの通信への関与が小さいアンテナを停止することができるため、通信機器全体の消費電力を抑制することが可能となる。   Therefore, even in a communication device that performs communication using a plurality of antennas, transmission power control can be performed for each antenna, and an antenna that is less involved in communication with the network can be stopped. It becomes possible to suppress power consumption of the entire communication device.

ここで、図17は、実施形態4における各アンテナの送信出力と送信電力の例を示している。図17(a)に示すように、無線LAN子機100の低リンクレートでの送信出力を16dBmとすると、図17(b)に示すように、アンテナ102の送信出力は、20.77dBmまで上げることができる。なお、図17の例では、OBWを13.8MHzに設定している。   Here, FIG. 17 shows an example of the transmission output and transmission power of each antenna in the fourth embodiment. As shown in FIG. 17A, when the transmission output at a low link rate of the wireless LAN slave device 100 is 16 dBm, the transmission output of the antenna 102 is increased to 20.77 dBm as shown in FIG. be able to. In the example of FIG. 17, OBW is set to 13.8 MHz.

よって、実施形態4によれば、通信への関与が小さいアンテナ101とアンテナ103の送信を停止し、アンテナ102に送信電力を割り当てることで、3本のアンテナで送信している場合と同等の消費電力で、通信距離延伸の効果が得られる。   Therefore, according to the fourth embodiment, by stopping transmission of the antenna 101 and the antenna 103 that are less involved in communication and allocating transmission power to the antenna 102, the same consumption as in the case of transmitting with three antennas The effect of extending the communication distance can be obtained with electric power.

[実施形態5]
本発明による実施形態5について、図18および図19を参照して説明する。
[Embodiment 5]
Embodiment 5 according to the present invention will be described with reference to FIGS.

図18は、実施形態5において、3本のアンテナを備える無線LAN子機100が、3本のアンテナを備える無線LANアクセスポイント200、2本のアンテナを備える無線LANアクセスポイント400との間で通信を行っている様子を示している。なお、無線LAN子機100、無線LANアクセスポイント200の構成は、実施形態2のものとほぼ同様であるため、その説明は省略する。また、無線LANアクセスポイント400は、アンテナが2本であること以外は、無線LANアクセスポイント200とほぼ同様の構成を有するので、説明を省略する。以下では、実施形態2等との違いについて説明する。   FIG. 18 shows a case where the wireless LAN slave device 100 including three antennas communicates with the wireless LAN access point 200 including three antennas and the wireless LAN access point 400 including two antennas in the fifth embodiment. It shows how they are doing. Note that the configurations of the wireless LAN slave device 100 and the wireless LAN access point 200 are substantially the same as those of the second embodiment, and thus description thereof is omitted. The wireless LAN access point 400 has substantially the same configuration as that of the wireless LAN access point 200 except that the number of antennas is two, and thus the description thereof is omitted. Hereinafter, differences from the second embodiment will be described.

無線LAN子機100は、3本のアンテナを備えている無線LANアクセスポイント200とデータ通信を行っているとする。ここで、何らかの理由により、無線LAN子機100と無線LANアクセスポイント200との接続が切断され、2本のアンテナを備えている無線LANアクセスポイント400と通信を再開したと仮定する。なお、無線LANアクセスポイント400と無線LAN子機100では、アンテナの本数が異なり、それぞれのリンクレートの最大値が異なっている。   It is assumed that the wireless LAN slave device 100 performs data communication with a wireless LAN access point 200 having three antennas. Here, it is assumed that, for some reason, the connection between the wireless LAN slave device 100 and the wireless LAN access point 200 is disconnected, and communication with the wireless LAN access point 400 having two antennas is resumed. Note that the wireless LAN access point 400 and the wireless LAN slave device 100 have different numbers of antennas and different maximum link rates.

実施形態5の無線LAN子機100の動作を、図19のフローチャートを参照して説明する。無線LAN子機100は3本のアンテナを備えている無線LANアクセスポイント200とデータ通信を行っている(S401)。無線LAN子機100は、定期的、あるいは何かしらの処理を契機として、リンクレートを確認する(S402)。   The operation of the wireless LAN slave device 100 of the fifth embodiment will be described with reference to the flowchart of FIG. The wireless LAN slave device 100 performs data communication with the wireless LAN access point 200 having three antennas (S401). The wireless LAN slave device 100 confirms the link rate periodically or triggered by some processing (S402).

リンクレートが300Mbps(2ストリーム)よりも高い場合(S403:Yes)、通信している無線LANアクセスポイントは3本以上アンテナを備えていると判断し、通信を継続する。この場合、図18の例では、無線LAN子機100は、無線LANアクセスポイント200と通信していることが確認できる。   If the link rate is higher than 300 Mbps (2 streams) (S403: Yes), it is determined that the wireless LAN access point that is communicating is equipped with three or more antennas, and communication is continued. In this case, in the example of FIG. 18, it can be confirmed that the wireless LAN slave device 100 is communicating with the wireless LAN access point 200.

S402でリンクレートを確認した結果、リンクレートが300Mbps(2ストリーム)以下の場合(S403:No)、無線LANアクセスポイントのアンテナの本数の確認を行う(S404)。S404の結果、通信を行っている無線LANアクセスポイントのアンテナの本数が2本だと認識すると、上記の実施形態と同様に、関与比が最も小さいアンテナの送信を停止する(S405)。図8の例でいえば、アンテナ103の送信が停止される。   If the link rate is 300 Mbps (2 streams) or less as a result of checking the link rate in S402 (S403: No), the number of antennas of the wireless LAN access point is checked (S404). As a result of S404, if it is recognized that the number of antennas of the wireless LAN access point that is performing communication is two, the transmission of the antenna with the smallest participation ratio is stopped as in the above embodiment (S405). In the example of FIG. 8, the transmission of the antenna 103 is stopped.

その後は、実施形態2と同様の動作を行う。また、S404で、無線LANアクセスポイントのアンテナが3本だと認識した場合は、実施形態3で説明した、通信品質の向上を重視した動作を行っても良い。さらに、無線LANアクセスポイントのアンテナが1本だと認識した場合は、実施形態3で説明した消費電力を重視した動作を行っても良い。   Thereafter, the same operation as in the second embodiment is performed. In S404, when it is recognized that there are three antennas for the wireless LAN access point, the operation described in the third embodiment with an emphasis on improving communication quality may be performed. Furthermore, when it is recognized that the wireless LAN access point has only one antenna, the operation with emphasis on power consumption described in the third embodiment may be performed.

[効果]
上述の通り、実施形態5では、実施形態2等と同様に、複数のアンテナのうち、ネットワークとの通信への関与が小さいアンテナを停止し、その送信電力を停止していないアンテナに割り当てている。
[effect]
As described above, in the fifth embodiment, as in the second embodiment and the like, among the plurality of antennas, the antenna that is less involved in communication with the network is stopped, and the transmission power is assigned to the antenna that has not stopped. .

従って、複数のアンテナを用いて通信を行う通信機器であっても、アンテナごとに送信電力制御を行うことができ、かつ、ネットワークとの通信への関与が小さいアンテナを停止することができるため、通信機器全体の消費電力を抑制することが可能となる。   Therefore, even in a communication device that performs communication using a plurality of antennas, transmission power control can be performed for each antenna, and an antenna that is less involved in communication with the network can be stopped. It becomes possible to suppress power consumption of the entire communication device.

さらに、実施形態5では、リンクレートに基づいて無線LANアクセスポイントのアンテナの本数を推測している。この動作により、無線LANアクセスポイントと無線LAN子機のアンテナの本数が異なる場合でも、通信への関与が小さいアンテナの送信を停止することで無駄な電力を消費することなく通信を継続することが可能となる。   Further, in the fifth embodiment, the number of antennas of the wireless LAN access point is estimated based on the link rate. By this operation, even when the number of antennas of the wireless LAN access point and the wireless LAN slave unit is different, communication can be continued without consuming wasteful power by stopping the transmission of the antenna that is not involved in communication. It becomes possible.

以上、実施形態を参照して本願発明を説明したが、本願発明は上記実施形態に限定されるものではない。本願発明の構成や詳細には、本願発明のスコープ内で当業者が理解し得る様々な変更をすることができる。   While the present invention has been described with reference to the embodiments, the present invention is not limited to the above embodiments. Various changes that can be understood by those skilled in the art can be made to the configuration and details of the present invention within the scope of the present invention.

さらに、上記の実施形態の一部または全部は、以下の付記のようにも記載され得るが、以下には限られない。   Further, a part or all of the above-described embodiment can be described as in the following supplementary notes, but is not limited thereto.

(付記1)
ネットワークとの間で通信を行う複数のアンテナと、
前記ネットワークの伝送速度を判断する伝送速度判断部と、
前記複数のアンテナの各々に対して、前記ネットワークと通信の関与の大きさを判断する通信関与判断部と、
前記ネットワークの伝送速度が閾値未満の場合に、前記複数のアンテナのうち、前記通信の関与が小さいアンテナを停止し、前記停止したアンテナの送信電力を、前記停止したアンテナ以外のアンテナの送信電力に割り当てるアンテナ制御部と、
を備えることを特徴とする通信装置。
(Appendix 1)
Multiple antennas communicating with the network,
A transmission rate determination unit for determining the transmission rate of the network;
For each of the plurality of antennas, a communication participation determining unit that determines the degree of communication with the network,
When the transmission rate of the network is less than a threshold, among the plurality of antennas, the antenna that is less involved in the communication is stopped, and the transmission power of the stopped antenna is changed to the transmission power of an antenna other than the stopped antenna. An antenna control unit to be assigned,
A communication apparatus comprising:

(付記2)
前記通信装置は、さらに、
前記複数のアンテナの送信電力の和である総送信電力を記憶する記憶部を備え、
前記アンテナ制御部は、
前記複数のアンテナのうち、いずれかのアンテナを停止した後の総送信電力が、前記停止したアンテナの停止前の総送信電力以上になるように、前記停止したアンテナの送信電力を、前記停止したアンテナ以外のアンテナの送信電力に割り当てる
ことを特徴とする付記1に記載の通信装置。
(Appendix 2)
The communication device further includes:
A storage unit that stores a total transmission power that is a sum of transmission powers of the plurality of antennas;
The antenna controller is
The transmission power of the stopped antenna is stopped so that the total transmission power after stopping any one of the plurality of antennas is equal to or greater than the total transmission power before stopping the stopped antenna. The communication apparatus according to appendix 1, wherein the communication apparatus is assigned to transmission power of an antenna other than the antenna.

(付記3)
前記アンテナ制御部は、さらに、
前記ネットワークの伝送速度が閾値以上になるように、前記停止したアンテナの送信電力を、前記停止したアンテナ以外のアンテナの送信電力に割り当てる
ことを特徴とする付記2に記載の通信装置。
(Appendix 3)
The antenna control unit further includes:
The communication apparatus according to appendix 2, wherein transmission power of the stopped antenna is allocated to transmission power of an antenna other than the stopped antenna so that a transmission speed of the network is equal to or higher than a threshold.

(付記4)
前記通信の関与の大きさは、前記アンテナの送信関与比によって決められる
ことを特徴とする付記1から3のいずれか1つに記載の通信装置。
(Appendix 4)
The communication apparatus according to any one of appendices 1 to 3, wherein the magnitude of the communication involvement is determined by a transmission participation ratio of the antenna.

(付記5)
前記アンテナ制御部は、
前記複数のアンテナのうち、前記送信関与比が少ないアンテナを停止する
ことを特徴とする付記4に記載の通信装置。
(Appendix 5)
The antenna controller is
The communication apparatus according to appendix 4, wherein among the plurality of antennas, the antenna having a small transmission participation ratio is stopped.

(付記6)
前記通信の関与の大きさは、前記アンテナの受信強度によって決められる
ことを特徴とする付記1から3のいずれか1つに記載の通信装置。
(Appendix 6)
The communication apparatus according to any one of appendices 1 to 3, wherein the degree of involvement of the communication is determined by a reception intensity of the antenna.

(付記7)
前記アンテナ制御部は、
前記複数のアンテナのうち、前記受信強度が少ないアンテナを停止する
ことを特徴とする付記6に記載の通信装置。
(Appendix 7)
The antenna controller is
The communication apparatus according to appendix 6, wherein an antenna having a low reception strength is stopped among the plurality of antennas.

(付記8)
前記通信装置は、さらに、
前記通信装置が送信するパケットを記憶するキューと、
前記キューに記憶されたパケットの優先度が高いかどうかを判断する優先度判断部と、
を備え、
前記アンテナ制御部は、
前記キューに記憶されたパケットの優先度が低い場合には、前記複数のアンテナのうち、前記通信の関与が小さいアンテナを停止する
ことを特徴とする付記1から7のいずれか1つに記載の通信装置。
(Appendix 8)
The communication device further includes:
A queue for storing packets transmitted by the communication device;
A priority determination unit that determines whether the priority of the packet stored in the queue is high;
With
The antenna controller is
When the priority of the packet stored in the queue is low, the antenna that is less involved in the communication is stopped among the plurality of antennas. Communication device.

(付記9)
前記アンテナ制御部は、
前記キューに記憶されたパケットの優先度が高い場合には、前記ネットワークの伝送速度が閾値以上になるように、前記複数のアンテナのうち、前記通信の関与が小さいアンテナの送信電力を上げる
ことを特徴とする付記8に記載の通信装置。
(Appendix 9)
The antenna controller is
When the priority of the packet stored in the queue is high, the transmission power of the antenna with less communication involvement among the plurality of antennas is increased so that the transmission rate of the network is equal to or higher than a threshold. 9. The communication device according to appendix 8, which is characterized.

(付記10)
複数のアンテナを介して通信を行うネットワークの伝送速度を判断し、
前記複数のアンテナの各々に対して、前記ネットワークと通信の関与の大きさを判断し、
前記ネットワークの伝送速度が閾値未満の場合に、前記複数のアンテナのうち、前記通信の関与が小さいアンテナを停止し、前記停止したアンテナの送信電力を、前記停止したアンテナ以外のアンテナの送信電力に割り当てる
ことを特徴とする通信方法。
(Appendix 10)
Determine the transmission speed of the network that communicates via multiple antennas,
For each of the plurality of antennas, determine the magnitude of communication with the network,
When the transmission rate of the network is less than a threshold, among the plurality of antennas, the antenna that is less involved in the communication is stopped, and the transmission power of the stopped antenna is changed to the transmission power of an antenna other than the stopped antenna. A communication method characterized by assigning.

(付記11)
前記複数のアンテナの送信電力の和である総送信電力を記憶し、
前記複数のアンテナのうち、いずれかのアンテナを停止した後の総送信電力が、前記停止したアンテナの停止前の総送信電力以上になるように、前記停止したアンテナの送信電力を、前記停止したアンテナ以外のアンテナの送信電力に割り当てる
ことを特徴とする付記10に記載の通信方法。
(Appendix 11)
Storing a total transmission power which is a sum of transmission powers of the plurality of antennas;
The transmission power of the stopped antenna is stopped so that the total transmission power after stopping any one of the plurality of antennas is equal to or greater than the total transmission power before stopping the stopped antenna. The communication method according to appendix 10, wherein the communication power is assigned to transmission power of an antenna other than the antenna.

(付記12)
前記ネットワークの伝送速度が閾値以上になるように、前記停止したアンテナの送信電力を、前記停止したアンテナ以外のアンテナの送信電力に割り当てる
ことを特徴とする付記11に記載の通信方法。
(Appendix 12)
The communication method according to appendix 11, wherein the transmission power of the stopped antenna is allocated to the transmission power of an antenna other than the stopped antenna so that a transmission rate of the network is equal to or higher than a threshold.

(付記13)
前記通信の関与の大きさは、前記アンテナの送信関与比によって決められる
ことを特徴とする付記10から12のいずれか1つに記載の通信方法。
(Appendix 13)
The communication method according to any one of appendices 10 to 12, wherein the magnitude of the communication involvement is determined by a transmission participation ratio of the antenna.

(付記14)
前記複数のアンテナのうち、前記送信関与比が少ないアンテナを停止する
ことを特徴とする付記13に記載の通信方法。
(Appendix 14)
The communication method according to appendix 13, wherein among the plurality of antennas, the antenna having a small transmission participation ratio is stopped.

(付記15)
前記通信の関与の大きさは、前記アンテナの受信強度によって決められる
ことを特徴とする付記10から12のいずれか1つに記載の通信方法。
(Appendix 15)
The communication method according to any one of appendices 10 to 12, wherein the degree of involvement of the communication is determined by a reception intensity of the antenna.

(付記16)
前記複数のアンテナのうち、前記受信強度が少ないアンテナを停止する
ことを特徴とする付記15に記載の通信方法。
(Appendix 16)
The communication method according to supplementary note 15, wherein among the plurality of antennas, the antenna with low reception strength is stopped.

(付記17)
前記通信装置が送信するパケットを記憶するキューに記憶されたパケットの優先度が高いかどうかを判断し、
前記キューに記憶されたパケットの優先度が低い場合には、前記複数のアンテナのうち、前記通信の関与が小さいアンテナを停止する
ことを特徴とする付記10から18のいずれか1つに記載の通信方法。
(Appendix 17)
Determining whether the priority of the packet stored in the queue for storing the packet transmitted by the communication device is high;
When the priority of the packet stored in the queue is low, the antenna that is less involved in the communication is stopped among the plurality of antennas. Communication method.

(付記18)
前記キューに記憶されたパケットの優先度が高い場合には、前記ネットワークの伝送速度が閾値以上になるように、前記複数のアンテナのうち、前記通信の関与が小さいアンテナの送信電力を上げる
ことを特徴とする付記17に記載の通信方法。
(Appendix 18)
When the priority of the packet stored in the queue is high, the transmission power of the antenna with less communication involvement among the plurality of antennas is increased so that the transmission rate of the network is equal to or higher than a threshold. 18. The communication method according to appendix 17, which is a feature.

(付記19)
複数のアンテナを介して通信を行うネットワークの伝送速度を判断する処理と、
前記複数のアンテナの各々に対して、前記ネットワークと通信の関与の大きさを判断する処理と、
前記ネットワークの伝送速度が閾値未満の場合に、前記複数のアンテナのうち、前記通信の関与が小さいアンテナを停止し、前記停止したアンテナの送信電力を、前記停止したアンテナ以外のアンテナの送信電力に割り当てる処理と、
をコンピュータに実行させることを特徴とするプログラム。
(Appendix 19)
A process for determining the transmission speed of a network that performs communication via a plurality of antennas;
A process of determining the degree of communication with the network for each of the plurality of antennas;
When the transmission rate of the network is less than a threshold, among the plurality of antennas, the antenna that is less involved in the communication is stopped, and the transmission power of the stopped antenna is changed to the transmission power of an antenna other than the stopped antenna. Process to assign,
A program that causes a computer to execute.

(付記20)
前記複数のアンテナの送信電力の和である総送信電力を記憶する処理と、
前記複数のアンテナのうち、いずれかのアンテナを停止した後の総送信電力が、前記停止したアンテナの停止前の総送信電力以上になるように、前記停止したアンテナの送信電力を、前記停止したアンテナ以外のアンテナの送信電力に割り当てる処理と、
を含むことを特徴とする付記19に記載のプログラム。
(Appendix 20)
Storing a total transmission power that is a sum of transmission powers of the plurality of antennas;
The transmission power of the stopped antenna is stopped so that the total transmission power after stopping any one of the plurality of antennas is equal to or greater than the total transmission power before stopping the stopped antenna. A process for allocating transmission power for antennas other than antennas;
The program according to appendix 19, characterized by including:

(付記21)
前記ネットワークの伝送速度が閾値以上になるように、前記停止したアンテナの送信電力を、前記停止したアンテナ以外のアンテナの送信電力に割り当てる処理
を含むことを特徴とする付記20に記載のプログラム。
(Appendix 21)
The program according to appendix 20, wherein the program includes a process of allocating transmission power of the stopped antenna to transmission power of an antenna other than the stopped antenna so that a transmission speed of the network is equal to or higher than a threshold.

(付記22)
前記通信の関与の大きさは、前記アンテナの送信関与比によって決められる
ことを特徴とする付記19から21のいずれか1つに記載のプログラム。
(Appendix 22)
The program according to any one of appendices 19 to 21, wherein the degree of involvement of the communication is determined by a transmission participation ratio of the antenna.

(付記23)
前記複数のアンテナのうち、前記送信関与比が少ないアンテナを停止する処理
を含むことを特徴とする付記22に記載のプログラム。
(Appendix 23)
The program according to appendix 22, characterized in that it includes a process of stopping an antenna having a small transmission participation ratio among the plurality of antennas.

(付記24)
前記通信の関与の大きさは、前記アンテナの受信強度によって決められる
ことを特徴とする付記19から21のいずれか1つに記載のプログラム。
(Appendix 24)
The program according to any one of appendices 19 to 21, wherein the degree of involvement of the communication is determined by a reception intensity of the antenna.

(付記25)
前記複数のアンテナのうち、前記受信強度が少ないアンテナを停止する処理
を含むことを特徴とする付記24に記載のプログラム。
(Appendix 25)
The program according to appendix 24, including a process of stopping the antenna having the low reception intensity among the plurality of antennas.

(付記26)
前記通信装置が送信するパケットを記憶するキューに記憶されたパケットの優先度が高いかどうかを判断する処理と、
前記キューに記憶されたパケットの優先度が低い場合には、前記複数のアンテナのうち、前記通信の関与が小さいアンテナを停止する処理と、
を含むことを特徴とする付記19から27のいずれか1つに記載のプログラム。
(Appendix 26)
A process of determining whether the priority of the packet stored in the queue storing the packet transmitted by the communication device is high;
When the priority of the packet stored in the queue is low, a process of stopping the antenna with less communication involvement among the plurality of antennas;
28. The program according to any one of appendices 19 to 27, including:

(付記27)
前記キューに記憶されたパケットの優先度が高い場合には、前記ネットワークの伝送速度が閾値以上になるように、前記複数のアンテナのうち、前記通信の関与が小さいアンテナの送信電力を上げる処理
を含むことを特徴とする付記26に記載のプログラム。
(Appendix 27)
When the priority of the packet stored in the queue is high, a process of increasing the transmission power of the antenna that is less involved in the communication among the plurality of antennas so that the transmission speed of the network is equal to or higher than a threshold value. 27. The program according to appendix 26, comprising:

100 無線LAN子機
101、102、103、201、202、203 アンテナ
111、112、113 RF送受信部
120 RFベースバンド部
121、123、125 送信出力制御部
122、124、126 ディテクション部
130 CPU
140 電力比較部
150 計算処理部
160 記憶部
200、400 無線LANアクセスポイント
300 無線LAN
100 Wireless LAN slave units 101, 102, 103, 201, 202, 203 Antennas 111, 112, 113 RF transmission / reception unit 120 RF baseband unit 121, 123, 125 Transmission output control unit 122, 124, 126 Detection unit 130 CPU
140 Power Comparison Unit 150 Calculation Processing Unit 160 Storage Unit 200, 400 Wireless LAN Access Point 300 Wireless LAN

Claims (9)

ネットワークとの間で通信を行う複数のアンテナと、
前記ネットワークの伝送速度を判断する伝送速度判断部と、
前記複数のアンテナの各々に対して、前記ネットワークと通信の関与の大きさを判断する通信関与判断部と、
前記ネットワークの伝送速度が閾値未満の場合に、前記複数のアンテナのうち、前記通信の関与が小さいアンテナを停止し、前記停止したアンテナの送信電力を、前記停止したアンテナ以外のアンテナの送信電力に割り当てるアンテナ制御部と、
を備える通信装置であって、
前記通信装置は、さらに、
前記通信装置が送信するパケットを記憶するキューと、
前記キューに記憶されたパケットの優先度が高いかどうかを判断する優先度判断部と、
を備え、
前記アンテナ制御部は、
前記キューに記憶されたパケットの優先度が低い場合には、前記複数のアンテナのうち、前記通信の関与が小さいアンテナを停止する
ことを特徴とする通信装置。
Multiple antennas communicating with the network,
A transmission rate determination unit for determining the transmission rate of the network;
For each of the plurality of antennas, a communication participation determining unit that determines the degree of communication with the network,
When the transmission rate of the network is less than a threshold, among the plurality of antennas, the antenna that is less involved in the communication is stopped, and the transmission power of the stopped antenna is changed to the transmission power of an antenna other than the stopped antenna. An antenna control unit to be assigned,
A communication device comprising:
The communication device further includes:
A queue for storing packets transmitted by the communication device;
A priority determination unit that determines whether the priority of the packet stored in the queue is high;
With
The antenna controller is
When the priority of the packet stored in the queue is low, the antenna that is less involved in the communication among the plurality of antennas is stopped.
A communication device.
前記通信装置は、さらに、
前記複数のアンテナの送信電力の和である総送信電力を記憶する記憶部を備え、
前記アンテナ制御部は、
前記複数のアンテナのうち、いずれかのアンテナを停止した後の総送信電力が、前記停止したアンテナの停止前の総送信電力以下になるように、前記停止したアンテナの送信電力を、前記停止したアンテナ以外のアンテナの送信電力に割り当てる
ことを特徴とする請求項1に記載の通信装置。
The communication device further includes:
A storage unit that stores a total transmission power that is a sum of transmission powers of the plurality of antennas;
The antenna controller is
The transmission power of the stopped antenna is stopped so that the total transmission power after stopping any one of the plurality of antennas is equal to or less than the total transmission power before stopping the stopped antenna. The communication apparatus according to claim 1, wherein the communication apparatus is assigned to transmission power of an antenna other than the antenna.
前記アンテナ制御部は、さらに、
前記ネットワークの伝送速度が閾値以上になるように、前記停止したアンテナの送信電力を、前記停止したアンテナ以外のアンテナの送信電力に割り当てる
ことを特徴とする請求項2に記載の通信装置。
The antenna control unit further includes:
The communication apparatus according to claim 2, wherein the transmission power of the stopped antenna is allocated to the transmission power of an antenna other than the stopped antenna so that a transmission speed of the network is equal to or higher than a threshold.
前記通信の関与の大きさは、前記アンテナの送信関与比によって決められる
ことを特徴とする請求項1から3のいずれか1つに記載の通信装置。
The communication apparatus according to any one of claims 1 to 3, wherein the degree of participation of the communication is determined by a transmission participation ratio of the antenna.
前記アンテナ制御部は、
前記複数のアンテナのうち、前記送信関与比が少ないアンテナを停止する
ことを特徴とする請求項4に記載の通信装置。
The antenna controller is
The communication apparatus according to claim 4, wherein among the plurality of antennas, the antenna having a small transmission participation ratio is stopped.
前記通信の関与の大きさは、前記アンテナの受信強度によって決められる
ことを特徴とする請求項1から3のいずれか1つに記載の通信装置。
The communication apparatus according to any one of claims 1 to 3, wherein the degree of involvement of the communication is determined by a reception intensity of the antenna.
前記アンテナ制御部は、
前記複数のアンテナのうち、前記受信強度が少ないアンテナを停止する
ことを特徴とする請求項6に記載の通信装置。
The antenna controller is
The communication apparatus according to claim 6, wherein among the plurality of antennas, the antenna with the low reception strength is stopped.
複数のアンテナを介して通信を行うネットワークの伝送速度を判断し、
前記複数のアンテナの各々に対して、前記ネットワークと通信の関与の大きさを判断し、
前記ネットワークの伝送速度が閾値未満の場合に、前記複数のアンテナのうち、前記通信の関与が小さいアンテナを停止し、前記停止したアンテナの送信電力を、前記停止したアンテナ以外のアンテナの送信電力に割り当てる
通信方法であって、
前記複数のアンテナが送信するパケットを記憶するキューに記憶されたパケットの優先度が高いかどうかを判断し、
前記キューに記憶されたパケットの優先度が低い場合には、前記複数のアンテナのうち、前記通信の関与が小さいアンテナを停止する
ことを特徴とする通信方法。
Determine the transmission speed of the network that communicates via multiple antennas,
For each of the plurality of antennas, determine the magnitude of communication with the network,
When the transmission rate of the network is less than a threshold, among the plurality of antennas, the antenna that is less involved in the communication is stopped, and the transmission power of the stopped antenna is changed to the transmission power of an antenna other than the stopped antenna. assign
A communication method,
Determining whether the priority of a packet stored in a queue storing packets transmitted by the plurality of antennas is high;
When the priority of the packet stored in the queue is low , the communication method is characterized in that, among the plurality of antennas, the antenna that is less involved in the communication is stopped .
複数のアンテナを介して通信を行うネットワークの伝送速度を判断する処理と、
前記複数のアンテナの各々に対して、前記ネットワークと通信の関与の大きさを判断する処理と、
前記ネットワークの伝送速度が閾値未満の場合に、前記複数のアンテナのうち、前記通信の関与が小さいアンテナを停止し、前記停止したアンテナの送信電力を、前記停止したアンテナ以外のアンテナの送信電力に割り当てる処理と、
をコンピュータに実行させ
前記複数のアンテナが送信するパケットを記憶するキューに記憶されたパケットの優先度が高いかどうかを判断する処理と、
前記キューに記憶されたパケットの優先度が低い場合には、前記複数のアンテナのうち、前記通信の関与が小さいアンテナを停止する処理と、
を含むことを特徴とするプログラム。
A process for determining the transmission speed of a network that performs communication via a plurality of antennas;
A process of determining the degree of communication with the network for each of the plurality of antennas;
When the transmission rate of the network is less than a threshold, among the plurality of antennas, the antenna that is less involved in the communication is stopped, and the transmission power of the stopped antenna is changed to the transmission power of an antenna other than the stopped antenna. Process to assign,
To the computer ,
A process for determining whether the priority of a packet stored in a queue storing packets transmitted by the plurality of antennas is high;
When the priority of the packet stored in the queue is low, a process of stopping the antenna with less communication involvement among the plurality of antennas;
The program characterized by including .
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