JP4834102B2 - 無線ネットワークにおけるルーティングに対するリンクコスト判定方法及び装置 - Google Patents
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Description
この最近の10年の間に、通信局(ステーション)または通信ノードの間でデータを送信するための無線通信の使用が爆発的な増大を見せている。無線データ通信の増加に伴い、例えば、異なるメディアあるいは媒体アクセス規格を採用する、種々のタイプの無線通信ネットワークが開発されてきている。近年開発されたそのような媒体アクセススキームには、FAMA(Floor Acquisition Medium Access:発言権取得媒体アクセス)スキームがある。この媒体アクセス技術は、例えば、IEEE802.11のWLAN(Wireless Local Area Networks)や、その他の、コンテンションベース(contention-based:コンテンション方式)のネットワークで実現され、かつ使用されている。これらのFAMAベースのネットワークでは、送信ノードまたは局から受信ノードへのデータの通信は、そのデータの通信を傍受する可能性がある、他のネットワークノードのいずれの送信をも一時的にブロックする。このことは、ノードは、共有している物理的媒体上でデータを送信する前に、他のトラフィックがないことを、最初に検証しなければならないことを意味する。
従って、このような通信ネットワークにおいて、マルチホップ(ルーティング)サポートの効率的な使用を可能にするために、IEEE802.11 WLAN、および、その他の、コンテンションベースの、または、FAMAベースのネットワークの特性に適合している、リンクコストとルーティングメトリックに対する大きな必要性が存在している。
図面全体を通して、同一の参照文字は、対応するまたは同様の構成要素に対して用いられる。
本発明は、無線の、または、少なくとも部分的に無線を含む通信ネットワークで、コンテンションベースの通信ネットワークに、すわわち、コンテンションベースのメディアアクセスを採用しているネットワークに、特に、適応かつ適合している。これらのネットワークでは、局およびネットワークノードは、共有する物理メディアに関して競争(compete)または競合(contend)している。このことは、ネットワークノードは、メディアが空で信号のない時だけにデータを送信できることを意味する。従って、送信しているネットワークノードは、その送信を傍受、または、検出している他のノードをブロックすることになるので、その送信が完了するまで、これらのブロックされたノードがメディアにアクセスし、データを通信することを一時的に防止することになる。
本発明は、一般的には、任意のルーティングプロトコルへも適用可能である。これには、実施形態とは独立して、分散型ルーティングアルゴリズムまたは集中型ルーティングアルゴリズム、1ホップ毎のルーティング(ホップバイホップ(hop-by-hop)ルーティング)、ソースルーティング、リンクステートルーティング、ディスタンスベクトル(distance-vector)ルーティング(ベルマンフォード(Bellman−Ford)アルゴリズムと呼ばれるアルゴリズムを基本としたもの)、プロアクティブ(proactive)ルーティングまたはリアクティブ(reactive)ルーティング、フラット(flat)ルーティングまたはハイアラーキカル(hierarchical)ルーティング、単一パスルーティングまたはマルチパスルーティング、さらに、それらの変形や組み合わせ、を含んでいる。
本発明に従う、無線ネットワークにおけるルーティングのためのリンクコストを判定する方法は、図5のフローチャートに示される。この方法はステップS1で開始する。ここで、無線リンク上で受信ノードへデータを送信する送信ノード、および、無線リンク上で送信ノードへデータを送信する受信ノードの少なくとも一方によって、ブロックされことになるノードの数が推定される。つまり、この数は、送信ノードと受信ノードとの間の無線リンク上の通信セッションの間にデータが転送される場合にブロックされる、無線ネットワーク内のノードの総数を反映している。しかしながら、ペイロードの転送は、その前後に制御データの交換(RTSフレーム、CTSフレーム、ACKフレーム)を行うことができるので、セッションに参加している2つのノードはどちらも、実際にはデータを送信しており、従って、潜在的に近接ノードをブロックし得る。このことは、送信ノードと受信ノードとの両方が、他のノードに影響を与え、ブロックすることを意味する。従って、推定されるノードの総数は、送信ノードによってブロックされるノード(受信ノードが自分自身以外の任意のノードをブロックしない場合)、または受信ノードによってブロックされるノード(送信ノードが自分自身以外の任意のノードをブロックしない場合)だけを潜在的に反映する。しかしながら、多くの場合は、ブロックされるノードは、送信ノードと受信ノードの両方によってブロックされるノード、および、両方のノードの内の1つのノードによってブロックされるノードである。
本発明に従えば、ルート判定とデータ転送にリンクコストを採用する場合、ブロックされるノードの総数に基づくリンクコストの使用は、ネットワークの中で、ブロックされる局の数を最小にするルートに沿ってパケットが送信されるという結果をもたらすことになる。従って、パスに沿って実際にブロックされるノードの累積数を最小にすることによって、本発明のメトリックは、ネットワークでより多くの局を同時にアクティブにすることができる。正味の結果として、より高いネットワーク容量が得られる。
図11は、図5における推定ステップの実施形態の詳細を示すフローチャートである。本方法は、ステップS30で開始する。ステップS30では、送信ノードviによって潜在的にブロックされる第1のセットのノードNiが判定される。本発明の好適な実施形態では、この第1のノードセットNiは、意図される受信ノードvjを含んでいることが好ましい。または、選択的には、意図される受信ノードvj、および送信ノードvi自身を含んでいることが好ましい。これらの好適な実施形態のどちらでも、採用するための選択は、実現問題であってよく、本発明の教示の結果には影響を与えない。図6では、第1のセット15は、8つのブロックされるノード30、50を含んでいる。または、セット15が送信ノード10と受信ノード20をも含んでいる場合、第1のセット15は、10つのノード30、50を含んでいる。次のステップS31において、受信ノードvjによって潜在的にブロックされる第2のセットのノードNjが判定される。上述の説明と一致して、このセットNjは、受信ノードvjがペイロードデータを受信する送信ノードviを含むこと、または、送信ノードviと受信ノードvjとの両方を含むことが望ましい。図6では、第2のセット25は、送信ノード10と受信ノード20を計数するかしないかに依存して、5つのノード40、50、または、7つのノード40、50を備える。
提案されるメトリックの動作とその安定性を示すために、このメトリックを配備する最短パスアルゴリズムを実行した。指数法則に従うパス利得モデルを使用した。すなわち、Gij=k×(1/Rα ij)で、Rijはノードviとノードvjとの間の距離、kは定数、α=3である。送信範囲は、シャノンの容量0.5b/Hz/sで、ノードが到達する範囲と定義される。また、指数は、ネットワークの任意の区分を回避するように調整された。このいわゆる送信範囲内のノードのすべては、通信時はブロックされると想定する。また、送信範囲外に存在するノードは、互いに到達できないと想定し、それらのそれぞれのリンクコストは無限大に設定する。
図16は本発明に従うネットワークノード100のブロック図である。ネットワークノード100は、基本的に、送信/受信(TX/RX)モジュールまたはユニット200と、リンクコスト判定モジュールまたはユニット300と、ルーティングモジュールまたはユニット400と、および、データ転送モジュールまたはユニット500とを備える。TX/RXモジュール200は、通常、変調/復調および符号化/復号化の機能を有し、これに加えて、必要に応じて、周波数変換の機能を有する。
本発明のリンクコストは、ネットワークノードの間の無線リンク上でのデータ転送によってブロックされることになるノードの総数に基づいており、これは、ルート判定に加えて、データ転送のスケジューリングに対しても潜在的に採用することができる。このようなスケジューリングでは、送信ノードから発信する無線リンクに対して、ブロックされるノードの数は、上述のように、候補となるノードセットのノードの近接ノードへの無線リンクそれぞれに対して推定されることが好ましい。そして、その後に、送信ノードで表される複数のフローの中で、ブロックされるノードの推定数に基づいて、1つのフローが選択される。データパケットは、選択されたフローに基づいて、送信ノードの送信キューから提供される。そして、データパケットは、少なくとも1つのネットワークノードに転送される。この少なくとも1つのネットワークノードは、候補セットの中の1つのノードであることが好ましい。これは、候補セットのノードに対しては、送信ノードが、ブロックされるノードの推定数を算出しているからである。
[1]エックス.ゾウ、ビー.ラママーシィ、エス.マグリヴェラス、「無線アドホックネットワーク用ルーティング技術−分類及び比較」、2002年7月、システミックス、サイバネティクス及びインフォマティックス SCIにおける第6回世界複数国会議議事録(X. Zou, B. Ramamurthy, S. Magliveras, "Routing Techniques for Wireless Ad Hoc Networks-Classification and Comparison", Proc. of the Sixth World Multiconference on Systemics, Cybernetics, and Informatics--SCI, July 2002)
[2]シー.エル. ヘドリック ラットガーズ、「シスコ−IGRPへの導入」、1991年8月22日、http://www.cisco.com/warp/public/103/5.html(C. L. Hedrick Rutgers, "Cisco-An Introduction to IGPR", 22 August, 1991, http://www.cisco.com/warp/public/103/5.html)
[3]アール.ネルソン、エル.クラインロック、「キャプチャ付きスロット化ALOHAマルチホップパケット無線ネットワークの空間容量」、1984年、IEEE 通信におけるトランザクション、32、6、684−694ページ(R. Nelson, L. Kleinrock, "The spatial capacity of a slotted ALOHA multihop packet radio network with capture", IEEE Transactions on Communications, 32, 6, pp684-694, 1984)
[4]国際公開第96/19887号パンフレット
[5]国際公開第98/56140号パンフレット
[6]米国特許出願公開第2002/0051425号公報
[7]エス.ジェイン、ワイ エルブイ、エス.アール.ダス、「無線アドホックネットワークにおけるリンクレイヤのパスダイバーシティの功績」、2003年7月、ウイングスラボ、技術レポート(S. Jain, Y. Lv, S. R. Das, "Exploiting Path Diversity in the Link Layer in Wireless Ad Hoc Networks", Technical Report, WINGS Lab, July 2003)
[8]米国特許出願公開第2004/0233918 A1号公報
Claims (27)
- 無線リンク(12)でデータを1対のノードの内の第2のノード(20)へ送信する該1対のノードの内の第1のノード(10)によってブロックされるノード(30、50)群を第1のセット(15)として判定することを含む、無線ネットワーク(1)におけるルーティングに対するリンクコストを判定する方法であって、
前記無線リンク(12)上でデータを前記第1のノード(10)へ送信する前記第2のノード(20)によってブロックされるノード(40、50)群を第2のセット(25)として判定するステップと、
前記第1のセット(15)のノード(30、50)群と前記第2のセット(25)のノード(40、50)群との和集合の基数に基づいて、前記無線リンク(12)に対するリンクコストを判定するステップと
を備えることを特徴とする方法。 - 無線リンク(12)でデータを1対のノードの内の第2のノード(20)へ送信する該1対のノードの内の第1のノード(10)によってブロックされるノード(30、50)群を第1のセット(15)として判定することを含む、無線マルチホップネットワーク(1)におけるリンクコストベースのルート判定のための方法であって、
前記無線リンク(12)上でデータを前記第1のノード(10)へ送信する前記第2のノード(20)によってブロックされるノード(40、50)群を第2のセット(25)として判定するステップと、
前記第1のセット(15)のノード(30、50)群と前記第2のセット(25)のノード(40、50)群との和集合の基数に基づいて、前記無線リンク(12)に対するリンクコストを判定するステップと、
前記判定したリンクコストに基づいて、ルート判定を実行するステップと
を備えることを特徴とする方法。 - 無線リンク(12)でデータを1対のノードの内の第2のノード(20)へ送信する該1対のノードの内の第1のノード(10)によってブロックされるノード(30、50)群を第1のセット(15)として判定することを含む、無線マルチホップネットワーク(1)におけるリンクコストベースのデータのルーティングのための方法であって、
前記無線リンク(12)上でデータを前記第1のノード(10)へ送信する前記第2のノード(20)によってブロックされるノード(40、50)群を第2のセット(25)として判定するステップと、
前記第1のセット(15)のノード(30、50)群と前記第2のセット(25)のノード(40、50)群との和集合の基数に基づいて、前記無線リンク(12)に対するリンクコストを判定するステップと、
前記判定したリンクコストに基づいて、ルート判定を実行するステップと、
前記ルート判定に従って、所与のノード(v0)から、所与のディスティネーションノード(v13)へのパス上の少なくとも1つの近接ノード(v2)へデータを転送するステップと
を備えることを特徴とする方法。 - 前記実行するステップは、前記判定したリンクコストと、該判定したリンクコストに基づいて計算されるコストメトリックを最小にする、ソースノードとデスティネーションノードとの間のパスを選択する最短パスアルゴリズムとに基づいて、ルート判定を実行することを含む
ことを特徴とする請求項2または3に記載の方法。 - 前記第1のセット(15)は、前記第2のノード(20)を含み、前記第2のセット(25)は、前記第1のノード(10)を含む
ことを特徴とする請求項1乃至4のいずれか1項に記載の方法。 - 前記ノード(40、50)群を第2のセット(25)として判定するステップは、
前記第2のノード(20)から、該第2のノード(20)と直接かつ無線で通信することができるノード(10、40、50)の情報を、前記第1のノード(10)で受信するステップと、
前記受信した情報に基づいて、前記第2のセット(25)を前記第1のノード(10)で判定するステップと
を備えることを特徴とする請求項1乃至5のいずれか1項に記載の方法。 - 前記ノード(40、50)群を第2のセット(25)として判定するステップは、
前記第2のノード(20)に対するデータ送信を前記第1のノード(10)で傍受するステップと、
前記傍受したデータ送信に関与するノード(40、50)を備える前記第2のセット(25)を前記第1のノード(10)で判定するステップと
を備えることを特徴とする請求項1乃至6のいずれか1項に記載の方法。 - 前記第1のセット(15)と前記第2のセット(25)のノード(30、40、50)のそれぞれは、有効期間値に関連付けられていて、
前記ノード(30、40、50)に関連付けられている前記有効期間値が満了している場合、前記第1のセット(15)あるいは前記第2のセット(25)からノード(30、40、50)を抹消するステップを更に備える
ことを特徴とする請求項1乃至7のいずれか1項に記載の方法。 - 前記無線リンク(12)に対する実際のリンク品質を推定するステップを更に備え、
前記リンクコストを判定するステップは、前記リンクコストを、前記第1のセット(15)のノード(30、50)群と前記第2のセット(25)のノード(40、50)群とに基づいて、かつ前記推定したリンク品質と、前記無線リンク(12)に対して要求される最小リンク品質との差に基づいて判定することを含む
ことを特徴とする1乃至8のいずれか1項に記載の方法。 - 前記リンクコストを判定するステップは、前記リンクコストを、前記第1のセット(15)のノード(30、50)群と前記第2のセット(25)のノード(40、50)群とに基づいて、かつ前記1対のノードの内の一方のノード(10、20)から該1対のノードの内の他方のノード(10、20)へデータを転送するためのビット当たりの期待送信継続期間に基づいて判定することを含む
ことを特徴とする請求項1乃至9のいずれか1項に記載の方法。 - 前記無線リンク(12)に対する期待リンクレートを推定するステップと、
前記推定した期待リンクレートに基づいて、前記ビット当たりの期待送信継続期間を判定するステップと
を更に備えることを特徴とする請求項10に記載の方法。 - 最小信号電力閾値を越える、前記1対のノードの内の少なくとも1つのノード(10、20)によるデータの送信によって生じる信号電力レベルをノード(30、40、50)が検出できる場合に、前記ノード(30、40、50)はブロックされると見なされる
ことを特徴とする請求項1乃至11のいずれか1項に記載の方法。 - データパケット(70、71、72)とそれに続いて誘導される通信(71、72、73)に対して無線通信媒体が局所的に予約されている間の期待期間を示す継続期間値(75)を、前記データパケット(70、71、72)が含み、
前記データパケット(70、71、72)の送信を傍受するノード(30、40、50)は、前記期待期間が満了するまでブロックされると見なされる
ことを特徴とする1乃至12のいずれか1項に記載の方法。 - 前記無線ネットワーク(1)は、コンテンションベースの無線ネットワークである
ことを特徴とする請求項1乃至13のいずれか1項に記載の方法。 - 無線ネットワーク(1)におけるルーティングに対するリンクコストを判定する装置(300)であって、
無線リンク(12)でデータを1対のノードの内の第2のノード(20)へ送信する該1対のノードの内の第1のノード(10)によってブロックされるノード(30、50)群を第1のセット(15)として判定する手段(322)と、
前記無線リンク(12)上でデータを前記第1のノード(10)へ送信する前記第2のノード(20)によってブロックされるノード(40、50)群を第2のセット(25)として判定する手段(324)と、
前記第1のセット(15)のノード(30、50)群と前記第2のセット(25)のノード(40、50)群との和集合の基数に基づいて、前記無線リンク(12)に対するリンクコストを判定する手段(320)と
を備えることを特徴とする装置。 - 無線マルチホップネットワーク(1)におけるリンクコストベースのルート判定のための装置(300、400)であって、
無線リンク(12)でデータを1対のノードの内の第2のノード(20)へ送信する該1対のノードの内の第1のノード(10)によってブロックされるノード(30、50)群を第1のセット(15)として判定する手段(322)と、
前記無線リンク(12)上でデータを前記第1のノード(10)へ送信する前記第2のノード(20)によってブロックされるノード(40、50)群を第2のセット(25)として判定する手段(324)と、
前記第1のセット(15)のノード(30、50)群と前記第2のセット(25)のノード(40、50)群との和集合の基数に基づいて、前記無線リンク(12)に対するリンクコストを判定する手段(320)と、
前記判定する手段(320)によって判定された前記リンクコストに基づいて、ルート判定を実行する手段(410)と
を備えることを特徴とする装置。 - 無線マルチホップネットワーク(1)におけるリンクコストベースのデータのルーティングのための装置(100)であって、
無線リンク(12)でデータを1対のノードの内の第2のノード(20)へ送信する該1対のノードの内の第1のノード(10)によってブロックされるノード(30、50)群を第1のセット(15)として判定する手段(322)と、
前記無線リンク(12)上でデータを前記第1のノード(10)へ送信する前記第2のノード(20)によってブロックされるノード(40、50)群を第2のセット(25)として判定する手段(324)と、
前記第1のセット(15)のノード(30、50)群と前記第2のセット(25)のノード(40、50)群との和集合の基数に基づいて、前記無線リンク(12)に対するリンクコストを判定する手段(320)と、
前記判定する手段(320)によって判定されたリンクコストに基づいて、ルート判定を実行する手段(410)と、
前記ルート判定に従って、所与のノード(v0)から、所与のディスティネーションノード(v13)へのパス上の少なくとも1つの近接ノード(v2)へデータを転送する手段(200、500)と
を備えることを特徴とする装置。 - 前記実行する手段(410)は、前記判定する手段(320)によって判定された前記リンクコストと、該判定したリンクコストに基づいて計算されるコストメトリックを最小にする、ソースノードとデスティネーションノードとの間のパスを選択する最短パスアルゴリズムとに基づいて、ルート判定を実行するように構成されている
ことを特徴とする請求項16または17に記載の装置。 - 前記第1のセット(15)は、前記第2のノード(20)を含み、前記第2のセット(25)は、前記第1のノード(10)を含む
ことを特徴とする請求項15乃至18のいずれか1項に記載の装置。 - 前記ノード(40、50)群を第2のセット(25)として判定する手段(324)は、前記第2のノード(20)から受信される、該第2のノード(20)と直接かつ無線で通信することができるノード(40、50)の情報に基づいて、前記第2のセット(25)を判定するための前記第1のノード(10)に少なくとも部分的に配置されている
ことを特徴とする請求項15乃至19のいずれか1項に記載の装置。 - 前記ノード(40、50)群を第2のセット(25)として判定する手段(324)は、前記第1のノード(10)によって傍受される前記第2のノード(20)に対するデータ送信に関与するノード(40、50)を備える前記第2のセット(25)を判定するための前記第1のノード(10)に少なくとも部分的に配置されている
ことを特徴とする請求項15乃至20のいずれか1項に記載の装置。 - 前記第1のセット(15)と前記第2のセット(25)のノード(30、40、50)のそれぞれは、有効期間値に関連付けられていて、
前記ノード(30、40、50)に関連付けられている前記有効期間値が満了している場合、前記第1のセット(15)あるいは前記第2のセット(25)からノード(30、40、50)を抹消する手段(310)を更に備えている
ことを特徴とする請求項15乃至21のいずれか1項に記載の装置。 - 前記無線リンク(12)に対する実際のリンク品質を推定する推定器(350)を更に備え、
前記判定する手段(320)は、前記リンクコストを、前記第1のセット(15)のノード(30、50)群と前記第2のセット(25)のノード(40、50)群とに基づいて、かつ前記推定したリンク品質と、前記無線リンク(12)に対して要求される最小リンク品質との差に基づいて判定するように構成されている
ことを特徴とする15乃至22のいずれか1項に記載の装置。 - 前記判定する手段(320)は、前記リンクコストを、前記第1のセット(15)のノード(30、50)群と前記第2のセット(25)のノード(40、50)群とに基づいて、かつ前記1対のノードの内の一方のノード(10、20)から該1対のノードの内の他方のノード(10、20)へデータを転送するためのビット当たりの期待送信継続期間に基づいて判定するように構成されている
ことを特徴とする請求項15乃至23のいずれか1項に記載の装置。 - 前記無線リンク(12)に対する期待リンクレートを推定する推定器(340)と、
前記推定した期待リンクレートに基づいて、前記ビット当たりの期待送信期間を判定する手段(340)と
を更に備えることを特徴とする請求項24に記載の装置。 - 前記無線ネットワーク(1)の少なくとも1つのノード(10、20)に実装されている
ことを特徴とする請求項15乃至25のいずれか1項に記載の装置。 - 請求項15乃至25のいずれか1項に記載の装置(100、300、400)を備えるネットワークノード(10、20)。
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