JP7094751B2 - Mesh network - Google Patents

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Description

本発明は、メッシュネットワークに関する。 The present invention relates to a mesh network.

近年、GW(ゲートウェイ)無線機と、メータに接続された複数の無線機と、から構成され、無線機が、メータの検針値などを直接又は他の無線機を中継してGW無線機に送信する無線通信システムが知られている(特許文献1、2)。これら無線機は各々、図4~図10の左欄に示すように、無線機毎に当該無線機までの中継段数を関連付けた中継段数テーブルを記憶し、中継段数テーブルに従って最小の中継段数になるように通信を行っている。 In recent years, it is composed of a GW (gateway) radio and a plurality of radios connected to the meter, and the radio transmits the meter reading value of the meter directly or relays another radio to the GW radio. A wireless communication system is known (Patent Documents 1 and 2). As shown in the left column of FIGS. 4 to 10, each of these radios stores a relay stage number table in which the number of relay stages up to the radio is associated with each radio, and becomes the minimum number of relay stages according to the relay stage number table. We are communicating like this.

上記無線通信システムにおいて、無線機の移設、撤去をしようとしたときの影響度を把握するためにネットワークのトポロジー(接続形状)を把握する必要がある。そこで、従来では、各無線機から自身の中継段数テーブルをGW無線機に送信して、GW無線機から全ての無線機の中継段数テーブルを取得することにより、トポロジーを把握していた。 In the above wireless communication system, it is necessary to grasp the topology (connection shape) of the network in order to grasp the degree of influence when trying to move or remove the wireless device. Therefore, conventionally, the topology has been grasped by transmitting its own relay stage number table from each radio to the GW radio and acquiring the relay stage number table of all the radios from the GW radio.

しかしながら、中継段数テーブルは、データサイズが大きいため、全てをGW無線機に送信すると通信量の増大を招く、という問題があった。 However, since the data size of the relay stage number table is large, there is a problem that if all of the data is transmitted to the GW radio, the amount of communication increases.

特開2016-220100号公報Japanese Unexamined Patent Publication No. 2016-220100 特開2017-92643号公報Japanese Unexamined Patent Publication No. 2017-92643

本発明は、以上の背景に鑑みてなされたものであり、通信量を低減しつつメッシュネットワークのトポロジーを把握できるメッシュネットワークを提供することを目的としている。 The present invention has been made in view of the above background, and an object of the present invention is to provide a mesh network capable of grasping the topology of the mesh network while reducing the amount of communication.

本発明の一態様であるメッシュネットワークは、ゲートウェイとなる第1無線機と、前記第1無線機と直接又は間接的に無線通信する複数の第2無線機と、から構成されるメッシュネットワークであって、前記第1無線機及び前記第2無線機は各々、前記第1無線機及び前記第2無線機毎に自身と直接無線通信できるか否かを示す情報を関連付けた隣接情報テーブルを記憶する第1記憶部と、前記第1無線機及び前記第2無線機毎に自身までの中継段数を関連付けた中継段数テーブルを記憶する第2記憶部と、前記中継段数テーブルから前記隣接情報テーブルを作成して、前記第1記憶部に記憶させるテーブル作成部と、を有し、前記第2無線機は各々、前記隣接情報テーブルを前記第1無線機宛に送信する送信部を有することを特徴とする。 The mesh network according to one aspect of the present invention is a mesh network composed of a first radio that serves as a gateway and a plurality of second radios that directly or indirectly communicate with the first radio. The first radio and the second radio each store an adjacent information table associated with information indicating whether or not each of the first radio and the second radio can directly communicate with itself. The adjacent information table is created from the first storage unit, the second storage unit that stores the relay stage number table in which the number of relay stages up to itself is associated with each of the first radio unit and the second radio unit, and the relay stage number table. The second radio has a table creating unit for storing in the first storage unit, and each of the second radios has a transmission unit for transmitting the adjacent information table to the first radio. do.

また、前記第1無線機は、前記第2無線機宛に順次、前記隣接情報テーブルの送信要求を送信し、前記第2無線機の送信部は、前記隣接情報テーブルの送信要求を受信する毎に前記隣接情報テーブルを前記第1無線機宛に送信するようにしてもよい。 Further, the first radio device sequentially transmits a transmission request of the adjacent information table to the second radio device, and the transmission unit of the second radio device receives a transmission request of the adjacent information table each time. The adjacent information table may be transmitted to the first radio device.

また、前記第2無線機の送信部は、前記隣接情報テーブルの変化を検出する毎に前記隣接情報テーブルを前記第1無線機宛に送信してもよい。 Further, the transmission unit of the second radio may transmit the adjacency information table to the first radio every time it detects a change in the adjacency information table.

また、前記第2無線機には各々、機器が接続され、前記第1無線機は、前記第2無線機宛に順次、前記機器の監視値の送信を要求する送信要求を送信し、前記第2無線機の送信部は、前記送信要求を受信する毎に、接続された前記機器の監視値に前記隣接情報テーブルを付加して前記第1無線機宛に送信するようにしてもよい。 Further, a device is connected to each of the second radio devices, and the first radio device sequentially transmits a transmission request requesting transmission of the monitoring value of the device to the second radio device, and the first radio device is used. (2) Each time the transmission unit of the radio receives the transmission request, the transmission unit may add the adjacent information table to the monitoring value of the connected device and transmit the transmission to the first radio.

以上説明したように態様によれば、全ての無線機からの隣接情報テーブルからメッシュネットワークのトポロジーを把握することができる。また、隣接情報テーブルの直接無線通信できるか否かを示す情報は1ビットで表すことができる。このため、通信量を低減しつつメッシュネットワークのトポロジーを把握できる。 As described above, according to the embodiment, the topology of the mesh network can be grasped from the adjacency information table from all the radios. Further, the information indicating whether or not direct wireless communication can be performed in the adjacent information table can be represented by one bit. Therefore, it is possible to grasp the topology of the mesh network while reducing the amount of communication.

本発明のメッシュネットワークの一実施形態を示すブロック図である。It is a block diagram which shows one Embodiment of the mesh network of this invention. 図1に示す無線機の詳細を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the detail of the radio | radio shown in FIG. 第1実施形態における図1に示すメッシュネットワークの動作を説明するための説明図である。It is explanatory drawing for demonstrating operation of the mesh network shown in FIG. 1 in 1st Embodiment. 図1に示すGW無線機3aの中継段数テーブル及び隣接情報テーブルを示す図である。It is a figure which shows the relay stage number table and the adjacency information table of the GW radio 3a shown in FIG. 図1に示すメータ無線機3bの中継段数テーブル及び隣接情報テーブルを示す図である。It is a figure which shows the relay stage number table and the adjacent information table of the meter radio 3b shown in FIG. 図1に示すメータ無線機3cの中継段数テーブル及び隣接情報テーブルを示す図である。It is a figure which shows the relay stage number table and the adjacent information table of the meter radio 3c shown in FIG. 図1に示すメータ無線機3dの中継段数テーブル及び隣接情報テーブルを示す図である。It is a figure which shows the relay stage number table and the adjacent information table of the meter radio 3d shown in FIG. 図1に示すメータ無線機3eの中継段数テーブル及び隣接情報テーブルを示す図である。It is a figure which shows the relay stage number table and the adjacent information table of the meter radio 3e shown in FIG. 図1に示すメータ無線機3fの中継段数テーブル及び隣接情報テーブルを示す図である。It is a figure which shows the relay stage number table and the adjacent information table of the meter radio 3f shown in FIG. 図1に示すメータ無線機3gの中継段数テーブル及び隣接情報テーブルを示す図である。It is a figure which shows the relay stage number table and the adjacent information table of the meter radio 3g shown in FIG. 第2実施形態における図1に示すメッシュネットワークの動作を説明するための説明図である。It is explanatory drawing for demonstrating operation of the mesh network shown in FIG. 1 in 2nd Embodiment. 第3実施形態における図1に示すメッシュネットワークの動作を説明するための説明図である。It is explanatory drawing for demonstrating operation of the mesh network shown in FIG. 1 in 3rd Embodiment.

(第1実施形態)
以下、第1実施形態における本発明のメッシュネットワークについて図1を参照して説明する。メッシュネットワーク1は、NCU2に接続され、電話回線網とのゲートウェイとなるGW無線機3a(=第1無線機)と、メータなどの機器4b~4g(図3)に接続された無線機3b~3g(=第2無線機)と、から構成されている。
(First Embodiment)
Hereinafter, the mesh network of the present invention in the first embodiment will be described with reference to FIG. The mesh network 1 is connected to the NCU 2 and serves as a gateway to the telephone network, and is connected to the GW radio 3a (= first radio) and the devices 4b to 4g (FIG. 3) such as meters. It is composed of 3 g (= second radio).

メッシュネットワーク1においては、無線機3b~3gが、各機器4b~4gの監視値を直接又は他の無線機を中継してGW無線機3aに送信する。なお、図1に示す丸の中のアルファベットは、GW無線機3a、無線機3b~3gの識別子を示す。 In the mesh network 1, the radios 3b to 3g transmit the monitoring values of the devices 4b to 4g directly or relay the other radios to the GW radios 3a. The alphabet in the circle shown in FIG. 1 indicates the identifiers of the GW radio 3a and the radios 3b to 3g.

また、図1の無線機3a~3g間を結ぶ実線は、直接無線通信できることを示す。即ち、図1において、実線で接続されている無線機3a~3g間は、直接無線通信することができるが、実線で接続されていない無線機3a~3g間は、直接通信することができない。 Further, the solid line connecting the radios 3a to 3g in FIG. 1 indicates that direct wireless communication is possible. That is, in FIG. 1, direct wireless communication is possible between the wireless devices 3a to 3g connected by the solid line, but direct communication is not possible between the wireless devices 3a to 3g not connected by the solid line.

上記機器4b~4gは、顧客宅に設置され、水道、ガス、電気などを計量するメータなどから構成されている。なお、本実施形態では、GW無線機3aに機器が接続されていないものとして説明するが、GW無線機3aに機器が接続されていてもよい。 The devices 4b to 4g are installed in the customer's house and are composed of meters for measuring water, gas, electricity, and the like. In this embodiment, it is assumed that the device is not connected to the GW radio 3a, but the device may be connected to the GW radio 3a.

NCU2は、電話回線に接続するための装置である。GW無線機3aは、NCU2を用いて、電話回線経由で管理会社と通信することができる。GW無線機3aは、管理会社のコンピュータ端末から遠隔監視要求を受信すると、無線機3b~3gから送信された機器4b~4cの監視値を送信する。監視値としては、例えば、機器4b~4cがメータであった場合、メータの検針値が考えられる。これにより、ガス管理会社は、電話回線を介してGW無線機3aと通信するだけで、無線機3b~3gに接続された機器4a~4gの一括監視を行うことができる。 The NCU 2 is a device for connecting to a telephone line. The GW radio 3a can communicate with the management company via the telephone line by using the NCU2. When the GW radio 3a receives the remote monitoring request from the computer terminal of the management company, the GW radio 3a transmits the monitoring values of the devices 4b to 4c transmitted from the radios 3b to 3g. As the monitoring value, for example, when the devices 4b to 4c are meters, the meter reading value of the meter can be considered. As a result, the gas management company can collectively monitor the devices 4a to 4g connected to the radios 3b to 3g only by communicating with the GW radio 3a via the telephone line.

次に、上記メッシュネットワーク1を構成するGW無線機3a、無線機3b~3gの詳細について図2を参照して説明する。同図に示すように、無線機3a~3gは、アンテナ31と、無線部32と、制御部33と、バッテリ34と、を備えている。 Next, the details of the GW radios 3a and the radios 3b to 3g constituting the mesh network 1 will be described with reference to FIG. As shown in the figure, the radios 3a to 3g include an antenna 31, a radio unit 32, a control unit 33, and a battery 34.

無線部32は、アンテナ31を介して、他の無線機3a~3gと無線通信によるデータの送受信を行う。無線部32は、無線送信回路321と、無線受信回路322と、切替部323と、を有している。 The wireless unit 32 transmits / receives data by wireless communication with other wireless devices 3a to 3g via the antenna 31. The radio unit 32 includes a radio transmission circuit 321, a radio reception circuit 322, and a switching unit 323.

無線送信回路321は、制御部33から出力されたデータを変調して無線により他の無線機3a~3gに送信する。無線受信回路322は、他の無線機3a~3gより送信された信号を受信して復調しデータとして制御部33に出力する。切替部323は、制御部33からの制御信号(不図示)により送受信の切り替え制御を行う。 The wireless transmission circuit 321 modulates the data output from the control unit 33 and wirelessly transmits it to other radios 3a to 3g. The radio reception circuit 322 receives signals transmitted from the other radios 3a to 3g, demodulates them, and outputs them as data to the control unit 33. The switching unit 323 performs transmission / reception switching control by a control signal (not shown) from the control unit 33.

制御部33は、無線機3a~3gの全体制御を司る。制御部33は、同時転送送受信装置331と、中継パケット送受信装置332と、中継段数テーブル記憶部333と、パケット送受信制御装置334と、を有している。 The control unit 33 controls the entire control of the radios 3a to 3g. The control unit 33 includes a simultaneous transfer transmission / reception device 331, a relay packet transmission / reception device 332, a relay stage number table storage unit 333, and a packet transmission / reception control device 334.

同時転送送受信装置331は、パケット送受信制御装置334の制御に基づいて自身宛のデータ(パケット)を受信したり、自身から他の無線機3a~3g宛に送信するデータを無線部32へ出力したりする。 The simultaneous transfer transmission / reception device 331 receives data (packets) addressed to itself based on the control of the packet transmission / reception control device 334, and outputs data transmitted from itself to other radios 3a to 3g to the radio unit 32. Or something.

中継パケット送受信装置332は、自身において中継されるパケットを一端受信するとともにパケット送受信制御装置334の制御に基づいて宛先の無線機3a~3gあるいは更なる中継先へ送信する。 The relay packet transmission / reception device 332 receives the packet relayed by itself once, and transmits it to the destination radios 3a to 3g or a further relay destination based on the control of the packet transmission / reception control device 334.

中継段数テーブル記憶部(第2記憶部)333は、メッシュネットワーク1を構成する複数の無線機3a~3g毎に当該無線機3a~3gまでの中継段数を関連付けた中継段数テーブルが記憶されている。図4~図10に図1に示す検針ネットワークを構成する各無線機3a~3gの中継段数テーブル及び後述する隣接情報テーブルを示す。 The relay stage number table storage unit (second storage unit) 333 stores a relay stage number table in which the number of relay stages from the radio equipment 3a to 3g is associated with each of the plurality of radio equipment 3a to 3g constituting the mesh network 1. .. 4 to 10 show a table of the number of relay stages of each of the radios 3a to 3g constituting the meter reading network shown in FIG. 1 and an adjacent information table described later.

図4~図10に示すように中継段数テーブルは、メッシュネットワーク1を構成する全ての無線機3a~3gの識別子と、自身から当該無線機3a~3gまでの中継段数と、が関連付けられている。 As shown in FIGS. 4 to 10, the relay stage number table is associated with the identifiers of all the radios 3a to 3g constituting the mesh network 1 and the number of relay stages from itself to the radios 3a to 3g. ..

まず、GW無線機3aの中継段数テーブルを例に挙げて、中継段数テーブルについて説明する。図4に示すように、自身の無線機3aの識別子には、中継段数「0」が関連付けられている。また、直接通信できる無線機3b、3c(図1に示す実線で接続されている無線機)の識別子には中継段数「1」が関連付けられている。また、直接通信できない無線機3d~3gの識別子には、中継段数「中継する無線機の数+1」が関連付けられている。例えば、GW無線機3aから無線機3gまでは2つの無線機を中継してデータを送信する必要があるため、無線機3gの識別子には、中継段数「2+1=3」が関連付けられている。無線機3b~3gの中継段数テーブルも同様である。 First, the relay stage number table will be described by taking the relay stage number table of the GW radio 3a as an example. As shown in FIG. 4, the identifier of the own radio 3a is associated with the number of relay stages "0". Further, the number of relay stages "1" is associated with the identifier of the wireless devices 3b and 3c (radio devices connected by the solid line shown in FIG. 1) that can directly communicate with each other. Further, the identifiers of the radios 3d to 3g that cannot be directly communicated are associated with the number of relay stages "the number of relays + 1". For example, since it is necessary to relay data from two radios from the GW radio 3a to the radio 3g, the identifier of the radio 3g is associated with the number of relay stages "2 + 1 = 3". The same applies to the relay stage number table of the radios 3b to 3g.

パケット送受信制御装置334は、他の無線機3a~3gを宛先として指定し、当該宛先にデータを伝送するように構成されている。また、パケット送受信制御装置334は、隣接情報記憶部(第1記憶部)334aを有している。 The packet transmission / reception control device 334 is configured to specify other radios 3a to 3g as destinations and transmit data to the destinations. Further, the packet transmission / reception control device 334 has an adjacent information storage unit (first storage unit) 334a.

隣接情報記憶部334aは、メッシュネットワーク1を構成する複数の無線機3a~3g毎に自身と直接無線通信できるか否か、即ち隣接する無線機であるか否かを示す情報を関連付けた隣接情報テーブルが記憶されている。上述した図4~図10に図1に示すメッシュネットワーク1を構成する各無線機3a~3gの隣接情報テーブルを示す。 The adjacency information storage unit 334a associates information indicating whether or not each of the plurality of radios 3a to 3g constituting the mesh network 1 can directly communicate with itself, that is, whether or not they are adjacent radios. The table is remembered. FIGS. 4 to 10 described above show adjacent information tables of the radios 3a to 3g constituting the mesh network 1 shown in FIG.

まず、GW無線機3aの隣接情報テーブルを例に挙げて、隣接情報テーブルについて説明する。図4に示すように、自身の無線機3a及び直接通信できない他の無線機3d~3gの識別子には隣接していないことを示す「0」が関連付けられている。また、直接通信できる無線機3b、3cの識別子には、隣接していることを示す「1」が関連付けられている。無線機3b~3gの隣接情報テーブルも同様である。なお、本実施形態では、隣接していないことを示す情報を「0」、隣接していることを示す情報を「1」として説明するが、これに限ったものではない。隣接していないことを示す情報を「1」、隣接していることを示す情報を「0」としてもよい。 First, the adjacency information table will be described by taking the adjacency information table of the GW radio 3a as an example. As shown in FIG. 4, "0" indicating that the identifiers of the own radio 3a and other radios 3d to 3g that cannot directly communicate are not adjacent to each other is associated with the identifier. Further, the identifiers of the radios 3b and 3c that can directly communicate with each other are associated with "1" indicating that they are adjacent to each other. The same applies to the adjacent information table of the radios 3b to 3g. In the present embodiment, the information indicating that they are not adjacent to each other is described as "0", and the information indicating that they are adjacent to each other is described as "1", but the present invention is not limited to this. The information indicating that they are not adjacent may be "1", and the information indicating that they are adjacent may be "0".

パケット送受信制御装置334は、テーブル作成部として働き、中継段数テーブルを変換して隣接情報テーブルを作成し、隣接情報記憶部334aに記憶させる。具体的には、中継段数が「1」の無線機に対しては隣接していることを示す「1」を関連付ける。一方、中継段数が「0」又は「2」以上の無線機に対しては隣接していないことを示す「0」を関連づける。また、パケット送受信制御装置334は、GW無線機3aの場合にはNCU2との通信を行う。 The packet transmission / reception control device 334 functions as a table creation unit, converts a relay stage number table to create an adjacency information table, and stores it in the adjacency information storage unit 334a. Specifically, it associates "1" indicating that it is adjacent to a radio having "1" in the number of relay stages. On the other hand, "0" indicating that the radios having the number of relay stages of "0" or "2" or more are not adjacent to each other is associated. Further, the packet transmission / reception control device 334 communicates with the NCU 2 in the case of the GW radio 3a.

バッテリ34は、無線機3a~3gに各々内蔵され、無線機3a~3g内に電力を供給する電源として機能する。 The battery 34 is built in each of the radios 3a to 3g, and functions as a power source for supplying electric power into the radios 3a to 3g.

次に、上述した構成のメッシュネットワーク1の動作について説明する。上述したメッシュネットワーク1は、設置後に通信状況の変化によって、ネットワークのトポロジーが変化する。このため、無線機3a~3gの制御部33(以下、単に無線機3a~3gと略記することもある)は、周知の方法により定期的に中継段数テーブルを更新している。その一例について、以下説明する。まず、無線機3a~3gは、定期的に隣接無線機同士で中継段数テーブルの交換を行うことにより、中継段数テーブルの更新を行っている。 Next, the operation of the mesh network 1 having the above-described configuration will be described. After installation of the above-mentioned mesh network 1, the network topology changes due to changes in communication conditions. Therefore, the control unit 33 of the radios 3a to 3g (hereinafter, may be simply abbreviated as the radios 3a to 3g) periodically updates the relay stage number table by a well-known method. An example thereof will be described below. First, in the radios 3a to 3g, the relay stage number table is updated by periodically exchanging the relay stage number table between adjacent radios.

例えば、GW無線機3aと無線機3bとの直接通信が行えなくなった場合について考える。この場合、GW無線機3a及び無線機3bは、互いの中継段数テーブルを受け取ることができなくなる。受け取ることができないと、GW無線機3aは、自身の中継段数テーブルのうち無線機3bの識別子に対する中継段数をブランクにする。無線機3bも、自身の中継段数テーブルのうちGW無線機3aの識別子に対する中継段数をブランクにする。 For example, consider a case where direct communication between the GW radio 3a and the radio 3b cannot be performed. In this case, the GW radio 3a and the radio 3b cannot receive each other's relay stage number table. If it cannot be received, the GW radio 3a blanks the number of relay stages for the identifier of the radio 3b in its relay stage number table. The radio 3b also blanks the number of relay stages for the identifier of the GW radio 3a in its own relay stage number table.

また、GW無線機3a及び無線機3bは、無線機3cとは中継段数テーブルの交換を行うことができる。GW無線機3aは、無線機3cから受け取った中継段数テーブルに無線機3aまでの中継段数が書き込まれていれば、その中継段数に1を加算した数を無線機3bまでの中継段数として書き込む。無線機3bも同様に、無線機3cから受け取った中継段数テーブルにGW無線機3aまでの中継段数が書き込まれていれば、その中継段数に1を加算した数をGW無線機3aまでの中継段数として書き込む。こうして無線機3a~3dの制御部33は、定期的に中継段数テーブルの更新を行っている。 Further, the GW radio 3a and the radio 3b can exchange the relay stage number table with the radio 3c. If the number of relay stages up to the radio 3a is written in the relay stage number table received from the radio 3c, the GW radio 3a writes the number obtained by adding 1 to the number of relay stages as the number of relay stages up to the radio 3b. Similarly, for the radio 3b, if the number of relay stages up to the GW radio 3a is written in the relay stage number table received from the radio 3c, the number obtained by adding 1 to the number of relay stages is added to the number of relay stages up to the GW radio 3a. Write as. In this way, the control unit 33 of the radios 3a to 3d periodically updates the relay stage number table.

また、無線機3a~3dのパケット送受信制御装置334は、中継段数テーブルを変換して隣接情報テーブルを作成(更新)する。隣接情報テーブルの更新は、更新により中継段数テーブルが変更されたときのみ行ってもよいし、中継段数テーブルの更新が実行される毎(即ち、定期的)に行ってもよい。 Further, the packet transmission / reception control device 334 of the radios 3a to 3d converts (updates) the adjacency information table by converting the relay stage number table. The adjacency information table may be updated only when the relay stage number table is changed by the update, or may be performed every time the relay stage number table is updated (that is, periodically).

次に、上述したメッシュネットワーク1において、隣接情報テーブルを管理会社に送信するタイミングについて、図3を参照して説明する。図3に示すように、管理会社は、定期的に、NCU2に接続されたGW無線機3aを介して無線機3b~3g宛に順次、監視要求を送信する。無線機3b~3gは、自身宛の監視要求を受信すると、接続されている機器4b~4gから監視値を読み出してGW無線機3a宛に送信する。GW無線機3aは、自身宛に送信された各機器4b~4gからの監視値を管理会社に送信する。 Next, in the above-mentioned mesh network 1, the timing of transmitting the adjacent information table to the management company will be described with reference to FIG. As shown in FIG. 3, the management company periodically transmits a monitoring request to the radios 3b to 3g via the GW radio 3a connected to the NCU 2. When the radios 3b to 3g receive the monitoring request addressed to them, they read the monitoring values from the connected devices 4b to 4g and transmit them to the GW radio 3a. The GW radio 3a transmits the monitoring value from each device 4b to 4g transmitted to itself to the management company.

また、GW無線機3aは、上述した監視値の通信が行われていないタイミングで、定期的に、各無線機3b~3g宛に順次、隣接情報要求を送信する。無線機3b~3gのパケット送受信制御装置334は、送信部として働き、自身宛の隣接情報要求を受信すると、隣接情報テーブルをGW無線機3a宛に送信する。これにより、GW無線機3aには、自身の隣接情報テーブルに加えて無線機3b~3gの隣接情報テーブルが格納される。その後、GW無線機3aは、NCU2を介して管理会社からの隣接情報要求を受信したタイミングで、自身の隣接情報テーブルに加えて無線機3b~3gの隣接情報テーブルを管理会社に送信する。 Further, the GW radio 3a periodically transmits the adjacent information request to each of the radios 3b to 3g at the timing when the above-mentioned monitoring value communication is not performed. The packet transmission / reception control device 334 of the radios 3b to 3g functions as a transmission unit, and when it receives an adjacency information request addressed to itself, it transmits an adjacency information table to the GW radio 3a. As a result, the GW radio 3a stores the adjacency information table of the radios 3b to 3g in addition to its own adjacency information table. After that, the GW radio 3a transmits the adjacency information table of the radios 3b to 3g to the management company in addition to its own adjacency information table at the timing when the adjacency information request from the management company is received via NCU2.

上述した隣接情報テーブルの送信タイミングは、GW無線機が監視値の通信が行われていないタイミングで行うことができるため、通信の輻輳を抑制することができる。 Since the transmission timing of the adjacent information table described above can be performed at the timing when the GW radio is not communicating the monitoring value, it is possible to suppress the congestion of communication.

ところで、従来のようにトポロジーを把握するために中継段数テーブルを送る場合、中継段数としては、中継段数の最大値に応じたビット数が必要である。従来では、中継段数を例えば4ビットで表現し、0~2-1までの中継段数を表現できるようにしていた。このため、一枚の中継段数テーブルを送るのに、4ビット×無線機の総数の情報量が必要となり、通信量が増大していた。 By the way, when the relay stage number table is sent in order to grasp the topology as in the conventional case, the number of relay stages needs to be the number of bits corresponding to the maximum value of the number of relay stages. In the past, the number of relay stages was expressed by, for example, 4 bits, and the number of relay stages from 0 to 24-1 could be expressed. Therefore, in order to send one relay stage number table, the amount of information of 4 bits × the total number of radios is required, and the amount of communication has increased.

これに対して、本実施形態では、トポロジーを把握するために隣接情報テーブルを送っている。この隣接情報テーブルからもメッシュネットワーク1のトポロジーを把握することができる。しかも、隣接情報テーブルの隣接する無線機であるか否かを示す情報は1ビットで表すことができる。このため、通信量を低減しつつメッシュネットワーク1のトポロジーを把握できる。 On the other hand, in this embodiment, the adjacency information table is sent in order to grasp the topology. The topology of the mesh network 1 can also be grasped from this adjacency information table. Moreover, the information indicating whether or not the radios are adjacent to each other in the adjacent information table can be represented by one bit. Therefore, the topology of the mesh network 1 can be grasped while reducing the communication amount.

また、上述した実施形態では、制御部33が、中継段数テーブルを変換して隣接情報テーブルを作成して、隣接情報テーブル記憶部334aに記憶させる。これにより、中継段数テーブルが変わってもそれに応じた隣接情報テーブルを作成することができる。 Further, in the above-described embodiment, the control unit 33 converts the relay stage number table to create an adjacency information table and stores it in the adjacency information table storage unit 334a. As a result, even if the number of relay stages table changes, the adjacent information table can be created accordingly.

(第2実施形態)
次に、第2実施形態における本発明のメッシュネットワークについて図11を参照して説明する。第1実施形態と第2実施形態とで異なる点は、隣接情報テーブルを管理会社に送信するタイミングである。図11に示すように、管理会社は、第1実施形態と同様に、各機器4b~4gの監視値を取得する。
(Second Embodiment)
Next, the mesh network of the present invention in the second embodiment will be described with reference to FIG. The difference between the first embodiment and the second embodiment is the timing of transmitting the adjacent information table to the management company. As shown in FIG. 11, the management company acquires the monitoring values of each device 4b to 4g as in the first embodiment.

また、各無線機3b~3gは、上述した隣接情報テーブルの更新を行った結果、隣接情報テーブルの変化を検出すると、変化した隣接情報テーブルをGW無線機3aに送信する。GW無線機3aは、隣接情報テーブルを受信すると応答を送ってきた無線機3b~3gに送信する。無線機3b~3gは、GW無線機3aからの応答を受信するまで、隣接情報テーブルを送信する。 Further, when each of the radios 3b to 3g detects a change in the adjacency information table as a result of updating the adjacency information table described above, the changed adjacency information table is transmitted to the GW radio equipment 3a. When the GW radio 3a receives the adjacent information table, it transmits the response to the radios 3b to 3g. The radios 3b to 3g transmit the adjacency information table until the response from the GW radio 3a is received.

これにより、GW無線機3aには、自身の隣接情報テーブルに加えて無線機3b~3gの最新の隣接情報テーブルが格納される。その後、GW無線機3aは、NCU2を介して管理会社からの隣接情報要求を受信したタイミングで、自身の隣接情報テーブルに加えて無線機3b~3gの隣接情報テーブルを管理会社に送信する。 As a result, the GW radio 3a stores the latest adjacency information table of the radios 3b to 3g in addition to its own adjacency information table. After that, the GW radio 3a transmits the adjacency information table of the radios 3b to 3g to the management company in addition to its own adjacency information table at the timing when the adjacency information request from the management company is received via NCU2.

以上の実施形態によれば、隣接情報テーブルに変化があったタイミングで、変化のあった無線機3b~3gからGW無線機3aに隣接情報テーブルが送信される。これにより、通信の輻輳が起こる可能性はあるが、監視値の通信頻度が少ないものや、トポロジー変化の少ないものにおいては有効である。 According to the above embodiment, the adjacency information table is transmitted from the changed radios 3b to 3g to the GW radio 3a at the timing when the adjacency information table is changed. This may cause communication congestion, but it is effective for those with low communication frequency of monitoring values and those with little topology change.

(第3実施形態)
次に、第3実施形態における本発明のメッシュネットワークについて図12を参照して説明する。第1実施形態と第3実施形態とで異なる点は、隣接情報テーブルを管理会社に送信するタイミングである。図12に示すように、無線機3b~3gは、管理会社から監視要求を受信すると、機器4b~4gからの監視値に加えて、隣接情報テーブルを付加してGW無線機3aに送信する。
(Third Embodiment)
Next, the mesh network of the present invention in the third embodiment will be described with reference to FIG. The difference between the first embodiment and the third embodiment is the timing of transmitting the adjacent information table to the management company. As shown in FIG. 12, when the radios 3b to 3g receive the monitoring request from the management company, they transmit the monitoring request to the GW radio 3a by adding the adjacent information table in addition to the monitoring values from the devices 4b to 4g.

これにより、監視値とは別に隣接情報テーブルを送信する必要がなく、通信回数を抑えることができる。 As a result, it is not necessary to transmit the adjacency information table separately from the monitoring value, and the number of communications can be suppressed.

なお、上述した実施形態によれば、GW無線機3aは、電話回線を通じて管理会社に監視情報を送信していたが、これに限ったものではない。例えば、GW無線機3aとタブレット端末を無線接続して、タブレット端末に監視値を送信するようにしてもよい。 According to the above-described embodiment, the GW radio 3a transmits monitoring information to the management company through a telephone line, but the present invention is not limited to this. For example, the GW radio 3a and the tablet terminal may be wirelessly connected to transmit the monitoring value to the tablet terminal.

また、上述した実施形態によれば、隣接情報テーブルは、中継段数テーブルを変換して作成していたが、これに限ったものではない。中継段数テーブルの交換とは別に、無線機3a~3g間で通信を行った結果から作成するようにしてもよい。 Further, according to the above-described embodiment, the adjacent information table is created by converting the relay stage number table, but the present invention is not limited to this. Apart from exchanging the relay stage number table, it may be created from the result of communication between the radios 3a to 3g.

なお、本発明は上記実施形態に限定されるものではない。即ち、本発明の骨子を逸脱しない範囲で種々変形して実施することができる。 The present invention is not limited to the above embodiment. That is, it can be variously modified and carried out within a range that does not deviate from the gist of the present invention.

1 メッシュネットワーク
3a GW無線機(第1無線機)
3b~3g 無線機(第2無線機)
4b~4g 機器
333 中継段数テーブル記憶部(第2記憶部)
334 パケット送受信制御装置(テーブル作成部、送信部)
334a 隣接情報記憶部(第1記憶部)
1 mesh network 3a GW radio (first radio)
3b-3g radio (second radio)
4b-4g Equipment 333 Relay stage number table storage unit (second storage unit)
334 Packet transmission / reception control device (table creation unit, transmission unit)
334a Adjacent information storage unit (first storage unit)

Claims (4)

ゲートウェイとなる第1無線機と、前記第1無線機と直接又は間接的に無線通信する複数の第2無線機と、から構成されるメッシュネットワークであって、
前記第1無線機及び前記第2無線機は各々、前記第1無線機及び前記第2無線機毎に自身と直接無線通信できるか否かを示す情報を関連付けた隣接情報テーブルを記憶する第1記憶部と、前記第1無線機及び前記第2無線機毎に自身までの中継段数を関連付けた中継段数テーブルを記憶する第2記憶部と、前記中継段数テーブルから前記隣接情報テーブルを作成して、前記第1記憶部に記憶させるテーブル作成部と、を有し、
前記第2無線機は各々、前記隣接情報テーブルを前記第1無線機宛に送信する送信部を有することを特徴とするメッシュネットワーク。
A mesh network composed of a first radio that serves as a gateway and a plurality of second radios that directly or indirectly communicate with the first radio.
Each of the first radio and the second radio stores an adjacent information table associated with information indicating whether or not each of the first radio and the second radio can directly communicate with itself. The adjacent information table is created from the storage unit, the second storage unit that stores the relay stage number table in which the number of relay stages up to itself is associated with each of the first radio and the second radio, and the relay stage number table. , A table creation unit to be stored in the first storage unit, and
Each of the second radios has a transmission unit for transmitting the adjacent information table to the first radio.
前記第1無線機は、前記第2無線機宛に順次、前記隣接情報テーブルの送信要求を送信し、
前記第2無線機の送信部は、前記隣接情報テーブルの送信要求を受信する毎に前記隣接情報テーブルを前記第1無線機宛に送信することを特徴とする請求項1に記載のメッシュネットワーク。
The first radio sequentially transmits the transmission request of the adjacent information table to the second radio, and the first radio transmits the transmission request of the adjacent information table.
The mesh network according to claim 1 , wherein the transmitting unit of the second radio unit transmits the adjacent information table to the first radio device each time a transmission request of the adjacent information table is received.
前記第2無線機の送信部は、前記隣接情報テーブルの変化を検出する毎に前記隣接情報テーブルを前記第1無線機宛に送信することを特徴とする請求項1に記載のメッシュネットワーク。 The mesh network according to claim 1 , wherein the transmitting unit of the second radio unit transmits the adjacent information table to the first radio device each time it detects a change in the adjacent information table. 前記第2無線機には各々、機器が接続され、
前記第1無線機は、前記第2無線機宛に順次、前記機器の監視値の送信を要求する送信要求を送信し、
前記第2無線機の送信部は、前記送信要求を受信する毎に、接続された前記機器の監視値に前記隣接情報テーブルを付加して前記第1無線機宛に送信することを特徴とする請求項1に記載のメッシュネットワーク。
A device is connected to each of the second radios.
The first radio sequentially transmits a transmission request requesting transmission of the monitoring value of the device to the second radio.
The transmission unit of the second radio device is characterized in that each time the transmission request is received, the adjacent information table is added to the monitoring value of the connected device and the transmission unit is transmitted to the first radio device. The mesh network according to claim 1 .
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