JP2018523437A - データセットのシーケンスを通信デバイスからアクセスポイントへ送信するための方法 - Google Patents

データセットのシーケンスを通信デバイスからアクセスポイントへ送信するための方法 Download PDF

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Abstract

本発明は、通信デバイスの環境条件変化、ならびに/または移動性に関する通信デバイスの位置変化および/もしくは使用法の変化に対処するために、無線通信品質を向上させるように、少なくとも1つの無線通信チャネルを介して、データセットのシーケンスを通信デバイスからワイヤレス通信ネットワークのアクセスポイントへ送信することに関する。各データセットに対して、前記データセットを送信するために通信デバイスによって使用される少なくとも1つのパラメータの値は、シーケンス中の前記データセットの順序に従って、前記少なくとも1つのパラメータの所定の値のリスト中の対応する値を選択することによって決定される。リスト中の各所定の値の出現数は、前記所定の値の選択により、少なくとも1つの品質基準が少なくとも1つの既定の条件を満たすデータセットの送信がもたらされる確率に従って決定される。次いで、各データセットは、前記少なくとも1つのパラメータの値に従って、少なくとも1つの無線通信チャネルを介して送信される。

Description

本発明は一般に、ワイヤレス通信ネットワークにおけるデータの送信に関する。より詳細には、本発明は、ワイヤレス通信ネットワークにおける端末からゲートウエイへのデータのアップリンク送信に関し、端末は、アップリンク無線条件(たとえば、ゲートウエイによって受信される信号の信号対雑音比、または電力)に関する事前知識を有しない。
ワイヤレス通信ネットワークは一般に、ゲートウエイなどのアクセスポイント、および複数のエンドポイントデバイスを備える。通常、エンドポイントデバイスは、アクセスポイントの1つと無線通信リンクを確立することにより、通信ネットワークにアクセスするように構成された端末である。無線通信リンクは通常、無線アップリンク、すなわち、エンドポイントデバイスからアクセスポイントへの伝送路、および、無線ダウンリンク、すなわち、アクセスポイントからエンドポイントデバイスへの伝送路を備える。各無線通信リンクは、複数のエンドポイントデバイス間で共有される1つまたは複数の無線チャネルを使用する。
ワイヤレス通信ネットワークにおいて、無線通信リンクに影響する無線条件の変更に適合するために、エンドポイントデバイスは通常、自身の無線送信の出力電力に適応して、帯域幅の使用を制御するための様々な拡散率を使用することができる。その結果、こうした適合により、全体的なネットワーク容量および無線通信リンクの品質が最適化される。これらは、通信のフレームエラー率またはデバイスの実エネルギー消費量など、様々な性能測定を使用し、既定の基準に従って評価することができる。無線通信リンクの品質を最適化する一方で、相容れない目標および結果としておこるトレードオフを考慮に入れる必要がある。特に、伝搬による無線信号減衰の量に関連するリンクバジェットは、エンドポイントによって発せられる信号が、アクセスポイントによって変調されるのに十分なほど高くすべきである。チャネルは、可能な限り短時間で使用すべきである。エンドポイントデバイスは、エンドポイントデバイスの電力消費量を最小化するように、最小の送信電力または拡散率を使用すべきである。
しかし、エンドポイントデバイスが、アクセスポイントなど、ワイヤレス通信ネットワークを介してアクセス可能な他のデバイスにデータを送信しなければならないとき、前記エンドポイントデバイスは一般に、アクセスポイントによって受信される信号の信号対雑音比または電力測定値など、アップリンクおよび/またはダウンリンク無線条件の事前知識を有しない。この構成は一般に、オープンループ構成と呼ばれている。
前述の問題に取り組むために、クローズドループ電力および/または拡散率適合構成と呼ばれる構成で、ワイヤレス通信ネットワークを配備することが知られている。このタイプのワイヤレス通信ネットワークにおいて、アクセスポイントは、現在の無線条件の何等の知識を有せずに、エンドポイントデバイスによって送信された信号を復調しようとする。前記信号の信号対雑音比があまりに高い場合、アクセスポイントは、十分な信号対雑音比を依然として維持する一方、出力電力または拡散率を可能な最低レベルまで削減するように、エンドポイントデバイスにコマンドを送信する。あるいは、前記信号の信号対雑音比が低すぎて、信頼できる通信リンクの確立を保証できない場合、アクセスポイントは、出力電力または拡散率を増加させるように、エンドポイントデバイスにコマンドを送信する。出力電力および/または拡散率の最適な設定を達成するために、アクセスポイントとエンドポイントデバイス間の頻繁なやり取りが必要とされる。こうしたやり取りは、特に無線条件が絶えず進展するときにネットワーク資源を消費する。
他のワイヤレス通信ネットワークは、エンドポイントデバイスが、固定した地理的位置に配置される、静的もしくは準静的電力、または拡張適合構成と呼ばれる構成に従って配備される。このタイプのワイヤレス通信ネットワークにおいて、固定位置のエンドポイントとアクセスポイントの間の無線伝搬条件は、全体的な無線条件に限定的な影響を有するフェーディングによって主として引き起こされる、限定的な変化の影響を受ける。アクセスポイントは、ごく低頻度で、たとえば毎月、出力電力または拡散率を適合させるためにコマンドをエンドポイントデバイスに送信する。すでに強調したように、エンドポイントデバイスは、固定位置に留まることが想定されている。エンドポイントデバイスが動いている場合、たとえば前記エンドポイントデバイスが人または車と結合されている場合、無線伝搬条件が絶えず変化するので、通信リンクはもはや保証することができない。
別の知られているソリューションは、その電力が知られている固定ビーコン信号を送信するように構成された各アクセスポイントを実現する。無線伝搬条件は、エンドポイントデバイスとアクセスポイント間で対称であるので、エンドポイントデバイスによって受信されたビーコン信号の電力の測定値から、適切な出力電力および/または拡散率を計算することができる。しかし、このソリューションは、アクセスポイントがこうしたビーコン信号を送信することができ、前記エンドポイントがこうしたビーコン信号を受信し、処理することができるワイヤレス通信ネットワークに限られている。
したがって、QoS(サービス品質、たとえば、フレームエラー率または電力消費量)を最大化する一方で、アップリンク無線条件に関する情報にアクセスせずに、少なくとも1つの無線通信チャネルを介して、通信デバイスからワイヤレス通信ネットワークのアクセスポイントへ、データを送信するためのソリューションを提供することが望ましい。より詳細には、アクセスポイントから通信デバイスへのダウンリンク無線通信チャネルを確立する必要のない、こうしたソリューションを提供することが望ましい。より詳細には、通信デバイスの環境条件変化および/もしくは位置の変化、ならびに/または移動性に関する使用法の変化に対処するために、通信デバイスとアクセスポイント間の無線通信品質の向上を目指すソリューションを提供することが望ましい。
その目標のために、第1の態様によれば、本発明は、少なくとも1つの無線通信チャネルを介して、データセットのシーケンスを通信デバイスからワイヤレス通信ネットワークのアクセスポイントへ送信するための方法に関する。この方法は、各データセットに対して、前記データセットを送信するために通信デバイスによって使用される少なくとも1つのパラメータの値を決定することと、前記少なくとも1つのパラメータの値に従って、少なくとも1つの無線通信チャネルを介して前記データセットを送信することとを含む。この方法は、各データセットに対して、前記少なくとも1つの値が、シーケンス中の前記データセットの順序に従って、前記少なくとも1つのパラメータの所定の値のリスト中の対応する値を選択することによって決定されることをさらに含む。さらに、リスト中の各所定の値の出現数は、前記所定の値の選択により、少なくとも1つの品質基準が少なくとも1つの既定の条件を満たすデータセットの送信がもたらされる確率に従って決定される。
この方法は、QoS(サービス品質、たとえば、フレームエラー率または電力消費量)を最大化する一方で、アップリンク無線条件に関する情報にアクセスせずに、データの送信を可能とし、ダウンリンク無線通信チャネル確立は必要としない。
この発明は、各データセットに対する最適なアップリンクパラメータを定義しようとするものではなく、その代わりに、平均して良好な性能トレードオフの達成を保証しようとするものである。したがって、この方法は、アップリンク無線条件(たとえば、ネットワークによって受信された信号の信号対雑音比または電力)の事前知識なしに、また、こうしたアップリンク無線条件に関する、ネットワークによって提供されるダウンリンクパスについての何等の情報なしに、データパケットをワイヤレスモードでネットワークに送信する必要がある通信デバイスによって有利に実行され得る。本発明は、物のインターネット用の低電力無線ネットワークにより、また、センサ、小型ジオタグ、アプリケーションをトラッキングするために使用されるデバイスなど、情報を定期的に報告する必要がある結合された物体により、およびより一般的には、エネルギー消費量に制約を有する任意のエンドポイントデバイスによって、有利に実行され得る。したがって、こうした方法により、通信デバイスの環境条件変化および/もしくは位置の変化、ならびに/または移動性に関する使用法の変化に対処するための通信デバイスとアクセスポイント間の無線通信品質の向上が可能となる。
特定の特徴によれば、この方法は、通信デバイスの地理的位置が変化したとき、ならびに/または、アクセスポイントおよび/もしくはワイヤレス通信ネットワークに結合された任意の他のデバイスによって送信された前記少なくとも1つのパラメータに関する更新情報を受信したときに、前記少なくとも1つのパラメータの所定の値のリストを更新することをさらに含む。したがって、移動している通信デバイスについての事前の伝搬統計データを考慮に入れ、通信の新しい位置に基づいて、ならびに/または、アクセスポイントによっておよび/もしくはワイヤレス通信ネットワークに結合された任意の他のデバイスによって報告された、ワイヤレス通信ネットワークの伝搬特性の変更に従って、前記少なくとも1つのパラメータを最適化することができる。
特定の特徴によれば、少なくとも1つのパラメータの所定の値のリストは、通信デバイスの製造プロセスおよび/または構成操作中にリストが前もって記憶された通信デバイスの記憶手段から入手される。したがって、アップリンク無線条件に関する情報にアクセスすることなく、通信デバイスは、さらなる初期化フェーズを伴わずに、スタートアップ時に直接、最適化された方法でデータを送信することができる。
特定の特徴によれば、少なくとも1つのパラメータの所定の値のリストは、少なくとも1つのパラメータの可能な値のセットを決定し、少なくとも1つのパラメータのそれぞれの可能な値に対して、前記可能な値の使用により、少なくとも1つの品質基準が少なくとも1つの既定の条件を満たすデータの送信がもたらされる確率を計算し、少なくとも1つのパラメータのそれぞれの可能な値に対して、前記確率に基づいてリスト中の出現数を決定することによって作成される。このリストは、ラウンドロビンアルゴリズムに従って、またはそれぞれの数値に従ってすべての可能な値を並べ替えて作成することができる。
特定の特徴によれば、少なくとも1つのパラメータのそれぞれの可能な値に対して、確率は、ワイヤレス通信ネットワークの環境の様々な位置で観測され、および/または、ワイヤレス通信ネットワークの環境の様々な位置に対して決定される少なくとも1つの品質基準に関する情報を使用して計算される。したがって、ワイヤレス通信ネットワークの環境の様々な位置で観測され、および/または、ワイヤレス通信ネットワークの環境の様々な位置に対して決定される、実際の無線条件を考慮に入れつつ送信を最適化することができる。
特定の特徴によれば、ワイヤレス通信ネットワークの環境の様々な位置は、通信デバイスが前記位置に配置される可能性に従って選ばれる。したがって、様々な特徴を有し、様々な物体または人(ペット、自転車、人間、車など)に結合された、様々なタイプの通信デバイスに従って、送信を最適化することができる。
特定の特徴によれば、少なくとも1つのパラメータのそれぞれの可能な値に対して、確率は、前記可能な値により、前記少なくとも1つの品質基準が少なくとも1つの既定の条件を満たすデータの送信がもたらされるワイヤレス通信ネットワークの環境の位置の数と、情報が観測および/または決定された様々な位置の総数とに基づいて計算される。
特定の特徴によれば、少なくとも1つの既定の条件は、通信デバイスの出力電力に関する。したがって、通信の電力消費量を考慮に入れながら、この方法により、受入れ可能なトレードオフを実施できるようにするQoS指標を最大化することが可能である。したがって、この利点は、自律的な有限のエネルギー源(たとえば電池式デバイス)によって給電される通信デバイスに特に有用である。
特定の特徴によれば、少なくとも1つの既定の条件は、通信デバイスからアクセスポイントへのデータ送信のエラー率に関する情報に関する。
特定の特徴によれば、前記データセットを送信するために通信デバイスによって使用される少なくとも1つのパラメータの値は、データを変調符号に変換するために通信デバイスによって使用される拡散率に関する。
第2の態様によれば、本発明はまた、少なくとも1つの無線通信チャネルを介して、データセットのシーケンスをワイヤレス通信ネットワークのアクセスポイントへ送信するように構成された送信ユニットに関し、各データセットに対して、前記データセットを送信するために通信デバイスによって使用される少なくとも1つのパラメータの値を決定するための手段と、前記少なくとも1つのパラメータの値に従って、少なくとも1つの無線通信チャネルを介して前記データセットを送信するための手段とを含む。送信ユニットは、各データセットに対して、前記少なくとも1つの値を決定するための手段が、シーケンス中の前記データセットの順序に従って、前記少なくとも1つのパラメータの所定の値のリスト中の対応する値を選択するように構成されている。さらに、リスト中の各所定の値の出現数は、前記所定の値の選択により、少なくとも1つの品質基準が少なくとも1つの既定の条件を満たすデータセットの送信がもたらされる確率に従って決定される。
第3の態様によれば、本発明はまた、アクセスポイントを介してワイヤレスに通信ネットワークにアクセスするための、前述の第2の態様による送信器ユニットを備えた通信デバイスに関する。通信デバイスは、たとえば電池または蓄電池など、自律的な有限のエネルギー源によって給電される。
第4の態様によれば、本発明はまた、アクセスポイントを介してワイヤレスにアクセスされうる通信ネットワークと、前述の第3の態様による少なくとも1つの通信デバイスとを含むワイヤレス通信システムに関する。
第5の態様によれば、本発明はまた、通信ネットワークからダウンロードされ、および/または、前述の第2の態様による送信ユニットによって読み取ることができる媒体に格納されたコンピュータプログラムに関する。このコンピュータプログラムは、前記プログラムがプロセッサによって実行されると、前述の方法を実行させるための命令を含む。本発明はまた、情報記憶手段に関し、記憶された情報が前記情報記憶手段から読み取られ、プロセッサによって実行されると、前述の方法を実行させる命令のセットを含むコンピュータプログラムを記憶する。
本発明の特徴は、本発明の一実施形態の以下で説明する一例から、より明確に明らかとなるであろう。前記説明は添付の図面を参照しながら行われる。
本発明が実装される通信デバイスを含むワイヤレス通信システムの概略を示す図である。 通信デバイスの送信器ユニットの概略を示す図である。 送信器ユニットの処理デバイスのアーキテクチャの概略を示す図である。 少なくとも1つの無線通信チャネルを介して、データセットのシーケンスをアクセスポイントへ送信するための方法の概略を示す図である。 データセットを送信するために送信器ユニットによって使用される少なくとも1つのパラメータの値を決定するための方法の概略を示す図である。 送信器ユニットによって使用される、少なくとも1つのパラメータの所定の値のリストを作成するための方法の概略を示す図である。 データセットのシーケンスを送信するための方法を実行する一例の概略を示す図である。 ラウンドロビンアルゴリズムに従って配列された、すべての可能なセットの値のリストの一例の概略を示す図である。 それぞれの数値に従って並べ替えられた、すべての可能なセットの値のリストの一例の概略を示す図である。
図1は、本発明が実装され得るワイヤレス通信システムの概略を示す。ワイヤレス通信システムは、アクセスポイント20a、20b、20cを介して、ワイヤレスにアクセスすることができる通信ネットワーク10を含む。各アクセスポイント20a、20b、20cは、ワイヤレス通信システムのサービスを通信デバイス30に提供する。アクセスポイント20a、20b、20cは、たとえばゲートウエイである。通常、通信デバイス30は、アクセスポイントのうちの1つ20aとの間に無線通信リンクを確立することにより、通信ネットワーク10にアクセスするように構成された端末である。無線通信リンクは、少なくとも1つの無線アップリンク、すなわち、通信デバイス30からアクセスポイントのうちの1つ(アクセスポイント20aなど)への伝送路を含む。無線通信リンクは、少なくとも1つの無線ダウンリンク、すなわち、アクセスポイントのうちの1つ(アクセスポイント20aなど)から通信デバイス30への伝送路をさらに含むことができる。各無線通信リンクは、複数の他の通信デバイスと共有される1つまたは複数の無線チャネルを使用する。通信デバイス30は、たとえば、モバイル端末とすることができる。通信デバイス30は、無線アップリンクでデータセットを送信するように構成された送信器ユニット100を備える。
図2は、送信器ユニット100の概略を示す。送信器ユニットは、送信するデータを無線アップリンクで送信できるように、適切な符号化形式に変換する符号化ユニット102を備える。たとえば、データは、誤り訂正符号構造に従って冗長性を有する符号化ビットに変換することができ、これらは完全にインターリーブされる場合もある。送信器ユニット100は、符号化データを、所与の変調スキームに従って、変調符号に変換する変調ユニット104をさらに備える。より詳細には、変調ユニット104は、符号化データを、得られる拡散率SFに従って、変調符号に変換するように構成されている。たとえば、符号分割多重アクセス変調スキームにおいて、拡散率は、コードのチップ速度(コードが送信される1秒当たりのパルス数)とシンボルレート(1秒当たりに送信媒体に構成される、シンボル変化または波形変化もしくはシグナリングイベントの数)との比として定義することができる。送信器ユニット100は、少なくとも1つのアンテナ108に結合され、対応する無線チャネル上の変調符号を送信するように構成されている、物理的な送信ユニット106をさらに備える。送信ユニット106は、無線送信の出力電力を出力電力目標に従って制御するように構成されている。送信器ユニット100は、変調ユニット104および送信ユニット106に結合された処理デバイス200をさらに備える。
図3は、処理デバイス200のアーキテクチャの概略を示す。図示のアーキテクチャによれば、処理デバイスは、通信バス212によって相互に接続された以下の構成要素を備える。すなわち、プロセッサ、マイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、またはCPU(中央処理装置)202、RAM(ランダムアクセスメモリ)204、ROM(リードオンリメモリ)206、HDD(ハードディスクドライブ)またはSD(セキュアデジタル)カードリーダ208、または記憶手段に記憶された情報を読み取るように構成された任意の他のデバイス、通信インタフェース210などである。
通信インタフェース210により、処理デバイス200が、変調ユニット104および送信ユニット106と通信することが可能となる。
CPU202は、ROM206、またはSDカードもしくはHDDなど外部メモリから、RAM204にロードされた命令を実行することができる。処理デバイス200の電源オン後に、CPU202はRAM204から命令を読み取り、これらの命令を実行することができる。命令は1つのコンピュータプログラムを形成し、このプログラムによりCPU202に、図4A、4B、4C、5、6Aおよび6Bに関して、以後説明されるアルゴリズムの一部または全部のステップを実行させる。
図4A、図4B、図4C、図5、図6Aおよび図6Bに関して、以後説明されるアルゴリズムの任意のおよび全部のステップは、PC(パーソナルコンピュータ)、DSP(デジタルシグナルプロセッサ)またはマイクロコントローラなど、プログラマブルコンピューティングマシンにより、命令のセットまたはプログラムを実行することによってソフトウェアで実施し、あるいは、マシン、またはFPGA(フィールドプログラマブルゲートアレイ)もしくはASIC(特定用途向け集積回路)など専用コンポーネントによりハードウェアで実施することができる。
図4Aは、送信器ユニット100によって実施され、データセットのシーケンスを、少なくとも1つの無線通信チャネルを介して、アクセスポイント20aに送信するための方法の概略を示す。本発明による方法は、送信器ユニット100が少なくとも1つの無線通信チャネルに関してアップリンク無線条件の事前知識を有するという前提に基づかない。実際、送信器ユニット100は、現在のアップリンク無線条件にアクセスできない可能性が高い。通常、送信器ユニット100は、アクセスポイント20aによって受信される可能性がある信号の信号対雑音比または電力を測定するようには構成されていない、また、アクセスポイント20aから通信デバイス30へのダウンリンクは存在しない。さらに、こうしたダウンリンクが存在したときでさえ、ワイヤレス通信システムは必ずしも、前記ダウンリンクを介して前記アップリンク無線条件に関する情報を提供するように構成されているわけではない。
ステップS310において、処理デバイス200は、送信されるデータセットのシーケンスSEQを入手する。全シーケンスSEQは一度に入手することができる。あるいは、シーケンスSEQは、いくつかの部分に分けて、または連続的にさえ入手することができる。
ステップS320において、シーケンスSEQ中の各データセットに対して、送信器ユニット100によって前記データセットを送信するために使用される、少なくとも1つのパラメータの値が処理デバイス200によって決定される。
第1の例において、少なくとも1つのパラメータは、データを変調符号に変換するために変調ユニット104によって使用される拡散率SFである。
第2の例において、少なくとも1つのパラメータは、送信ユニット106の出力電力である。
次いで、ステップS330において、シーケンスSEQ中の各データセットが、ステップS320において決定された少なくとも1つのパラメータの値に従って、少なくとも1つの無線通信チャネルを介して送信器ユニット100によって送信される。
第1の例において、処理デバイス200は、ステップS320において決定された拡散率SFの対応する値を使用して、各データセットを変調符号に変換するために変調ユニット104を制御するように構成される。
第2の例において、処理デバイス200は、ステップS320において決定された出力電力の対応する値を使用して、各データセットを送信するために送信ユニット106を制御するように構成される。
図4Bは、送信器ユニット100によって実施され、ステップS320中にデータセットを送信するために送信器ユニット100によって使用される、少なくとも1つのパラメータの値を決定するための方法の概略を示す。
ステップS322において、シーケンスSEQ中の各データセットの順序が決定される。シーケンス中の各データセットの順序は、たとえばシーケンス中の位置に従って定義することができる。シーケンス中の各データセットの順序はまた、たとえば、前記データセットが送信ユニットによって受信されるときの時間に従って定義することができる。シーケンス中の各データセットの順序はまた、対応するデータセットの優先度に関する情報に基づくことができる。
次いで、ステップS324において、送信器ユニット100によって使用される、少なくとも1つのパラメータの所定の値のリストLが入手される。リストLは、送信器ユニット100により、記憶手段208のうちの1つから取得することができ、前記リストLは、送信器ユニットの製造プロセス中、および/または、構成操作中に予め記憶される。あるいは、リストLは、送信器ユニット100によりワイヤレス通信システムのデバイスから、たとえば、無線構成操作中に受信することができる。リストLは、1つの位置、たとえば1つの地域から別の位置、たとえば別の地域ごとに異なっていてもよい。たとえば、使用周波数は、特定の用途に対応するため、または混信を制限するため、または混雑した通信チャネルに依存することを避けるため、または規制上の考慮から指定された要件を満たすために可変とすることができる(チャネル周波数は通常、世界の地域ごとに異なる)。
第1の例において、前記リストLは、データを変調符号に変換するために変調ユニット104によって使用される拡散率SFの所定の値のリストである。
第2の例において、前記リストLは、送信ユニット106の出力電力の所定の値のリストである。
ステップS326において、シーケンスSEQ中の順序に従って、各データセットに対して、リストL中の対応する所定の値が選択される。
図4Cは、ステップS324で入手された、送信器ユニット100によって使用される少なくとも1つのパラメータの所定の値のリストLを作成するための方法の概略を示す。
ステップS352において、送信器ユニット100によって使用される少なくとも1つのパラメータの可能な値のセットSVが決定される。
たとえば、セットSVは、ワイヤレス通信システムおよびその無線環境に関する測定、ならびに/または、実験および/もしくはシミュレーションのキャンペーンの後に、予め確立される。
第1の例において、セットSVは、データを変調符号に変換するために変調ユニット104によって使用される拡散率SFの可能な値を列挙する。
第2の例において、セットSVは、送信ユニット106の出力電力の可能な値を列挙する。
ステップS354において、ステップS352において決定されたセットSVのそれぞれの可能な値に対して、前記可能な値の使用により、少なくとも1つの品質基準が少なくとも1つの既定の条件を満たすデータの送信がもたらされる確率Prが計算される。
一実施形態において、確率Prは、前記可能な値の使用により少なくとも1つの既定のQoS条件Cを満たす少なくとも1つのQoS指標Iを有するデータの送信がもたらされる確率を計算することによって決定される。QoS指標Iおよび対応するQoS条件Cは、所与の品質基準、たとえば、それぞれ、データ送信のフレームエラー率およびフレームエラー率の最大しきい値の値、または、それぞれ、通信デバイスの電力消費量および電力消費量の最大しきい値の値と関連付けられた性能とすることができる。QoS指標Iはまた、それぞれが所与の品質基準に関する性能の組合せとすることもできる。たとえば、QoS指標Iおよび対応するQoS条件Cは、それぞれ、データ送信のフレームエラー率およびフレームエラー率の値の許容範囲である。別の例によれば、QoS指標Iおよび対応するQoS条件Cは、それぞれ、通信デバイスの電力消費量および電力消費量の最大しきい値の値である。
たとえば、確率Prは、ワイヤレス通信システムおよびその無線環境に関する測定、ならびに/または、実験および/もしくはシミュレーションのキャンペーンの後に、予め決定することができる。
ステップS356において、リストLでの出現数nが、セットSVのそれぞれの可能な値に対して決定される。セットSVの所与の可能な値に対して、リストLでの出現数nは、ステップS354において計算された対応する確率Prに従って決定される。たとえば、セットSVの第1の可能な値PV1に関連付けられた確率Pr1が、セットSVの第2の可能な値PV2に関連付けられた確率Pr2よりも大きい場合、第1の可能な値PV1のリストLでの出現数nは、第2の可能な値PV2のリストLでの出現数nよりも大きくなる。
ステップS358において、リストLは、セットSVのそれぞれの可能な値の出現数が、ステップS356中に決定された対応する出現数nと等しくなるように作成される。
任意選択のステップS360において、リストLは更新される。任意選択のステップS360は、定期的にトリガすることができる。任意選択のステップS360はまた、送信器ユニット100の地理的位置が変化したときにトリガすることができる。任意選択のステップS360はまた、アクセスポイントのうちの1つによって送信された更新情報を受信したときにトリガすることができる。たとえば、更新情報は、アクセスポイントによって収集された伝搬統計データ、たとえば、出力電力または拡散率の使用に関する情報とすることができる。リストLは、新しい情報または追加の情報、たとえば、セットSVの新しい可能な値、および/または、確率Prに関する新しい情報を使用して、ステップS352、S354、S356、およびS358を実行することによって更新することができる。
図6Aで示された一実施形態によれば、リストLは、ラウンドロビンアルゴリズムに従って順序付けられた、セットSVのすべての可能な値について作成される。この例において、セットSVは、9個の可能な値F1、F2、・・・、F9を含む。可能な値F1は可能な値F6と等しい。可能な値F3は可能な値F8と等しい。可能な値F2、F4、F5、F7、およびF9はすべて等しい。リストLにはすべての可能な値F1、F2、・・・、F9が含まれており、等しい可能な値のグループの各値がリストL中に分散されるように並べ替えられている。典型的なラウンドロビンアルゴリズムを、こうした分散を実施するために使用することができる。
図6Bで示された別の実施形態によれば、リストLは、数値に従って並べ替えられたセットSVのすべての可能な値について作成される。この例において、セットSVは、9個の可能な値F1、F2、・・・、F9を含む。可能な値F1は可能な値F6と等しい。可能な値F3は可能な値F8と等しい。可能な値F2、F4、F5、F7、およびF9はすべて等しい。リストLにはすべての可能な値F1、F2、・・・、F9が含まれており、数値の降順で並べ替えられている。この例では、可能な値F1およびF6は、可能な値F3およびF8よりも大きく、可能な値F3およびF8は、可能な値F2、F4、F5、F7、F9よりも大きい。
データセットのシーケンスSEQを送信するための方法を実行する一例を、図5を参照しながら次に記載する。ステップ310において、n個のデータセットS1、S2、・・・、Sを含むシーケンスSEQが入手される。ステップS322において、シーケンスSEQ中のデータセットS1、S2、・・・、Sの各々の順序が決定され、セットS1は第1のセット、セットS2は第2のセット、・・・、およびセットnは第nのセットである。ステップS324において、データを変調符号に変換するために変調ユニット104によって使用される、拡散率SFの所定の値F1、F2、・・・、F9のリストLが入手される。ステップS326において、10個のデータセットS1、S2、・・・、Snの各々の順序に従って、リストLの対応する所定の値F1、F2、・・・、F9が選択される。たとえば、リストLの所定の値を、シーケンスSEQの順序に従ってデータセットに関連付けるための単純なルールは、所定の値F1をセットS1に、所定の値F2をセットS2に、・・・、および所定の値F9をセットS9に関連付けることである。リストLのそれぞれの所定の値が1つのセットに関連付けられると、プロセスは再びリストLの第1の値に対して再開する。すなわち、所定の値F1はセットS10に関連付けられる。次いで、ステップS330において、各データセットS1、S2、Snが、ステップS320において決定された拡散率SFの対応する値F1、F2、・・・、F9に従って送信器ユニット100によって送信される。したがって、データセットS1は値がF1と等しい拡散率SFを使用して、データセットS2は値がF2と等しい拡散率SFを使用して等により、送信される。この例において、拡散率SFに対するそれぞれの値F1、F3、F6、F8、およびF10を使用したデータセットS1、S3、S6、S8、およびS10の送信は、アクセスポイント20aによって正しく受信される。一方、拡散率SFに対するそれぞれの値F2、F4、F5、F7、およびF9を使用したデータセットS2、S4、S5、S7、およびS9の送信は、アクセスポイント20aによって受信されない、または不正確に受信される。
送信器ユニット100によって実施される、データセットのシーケンスSEQを、少なくとも1つの無線通信チャネルを介して、アクセスポイント20aへ送信するためのこの方法を実行する別の詳細な例を次に記載する。
通信デバイス30に組み込まれた送信器ユニット100は、データセットのシーケンスSEQを送信しなければならない。送信器ユニット100の変調ユニット104は、拡散率のセットSVに属する以下の拡散率SF:7、8、9、10、11または12のうちの1つに従って、符号化データを変調符号に変換するように構成されている。送信器ユニット100の電力消費量cは、データを送信するために使用される実際の拡散率SFに依存する。したがって、本発明者らは、c、c、c、c10、c11、c12を示す。ここでcは、データパケットがSF=xを使用して送信されたときのデバイスの電流消費量を表す。確率pとは、ワイヤレス通信システム環境において拡散率SF=xが、基準に関して、データを送信するために送信器ユニット100によって使用されるのに最適である確率である。本例において、本発明者らは以下の確率を有する。すなわち、p、p、p、p10、p11、p12である。所与の拡散率が最適であると考えられるかどうかを決定するために使用される基準は、本例では、アクセスポイントにおいて受信されたデータセットまたはパケット中のエラーの確率、および、実際のエネルギー消費量に関連付けることができる。通常は、エラーの確率は、より高い拡散率SFに対してはより低く、実際のエネルギー消費量は、より低い拡散率SFが使用されるときはより低くなる。したがって、本例では、データをアクセスポイントによって受信できるようにする、最も低い拡散率SFを使用することが、一般に最適である。任意のより低い拡散率SFは、損傷したデータを受信する原因となる確率がある。任意のより高い拡散率SFは、アクセスポイントによる正しいデータ受信をもたらすが、通信デバイスが追加のエネルギーを無駄に消費する。
確率p、p、p、p10、p11、p12は、実験、シミュレーションおよび/またはモデリングにより見積もることができる。
たとえば、ワイヤレス通信システムの環境における特定の地理的位置から、以下の拡散率SF:7、8、9、10、11、12を有するデータを送信するように構成された通信デバイスにかなり類似したデバイスを使用して実施された測定キャンペーンがあり得る。アクセスポイントで受信されたデータに基づいて、上で定義された基準の意味で、この特定の地理的位置で使用するのに、どれが最適な拡散率であるか決定することができる。
あるいは、ワイヤレス通信システムの環境における特定の地理的位置から、最も高い拡散率SF=12を有するデータを送信するように構成された通信デバイスにかなり類似したデバイスを使用して実施された測定キャンペーンも可能である。アクセスポイントで受信されたデータに基づいて、復調中の無線アップリンクマージンを計算することにより、拡散率SF=Nを使用するのに対して、リンクバジェットにおいて拡散率SF=N+1プラス3dBを使用すると仮定すると、使用すべき最適な拡散率を決定することが可能である。
こうした測定は、ワイヤレス通信システムの環境における様々な地理的位置で繰り返すことができる。両方の例において、測定の様々な地理的位置は、たとえば通信デバイスの特性上、特定の使用例に適切な典型的な地理的地域に従って選ぶことができる。
次いで、確率pは、ネットワークにおける地理的位置の数(ここでSF=xが使用する最適な拡散率である)と測定が実施された地理的位置の数の比として見積もることができる。
拡散率の所定のシーケンスを含むリストLが次に作成される。拡散率SFに対する値xのリストLにおける出現数nを次に示す。すなわち、n、n、n、n10、n11、n12である。リストLの長さNは次式で表すことができる。
Figure 2018523437
拡散率SF=iに対する値xのリストLにおける出現率αは次式で表すことができる。
Figure 2018523437
(pi=7,・・・,12、および、(ci=7,・・・,12の知識に基づいて、(αi=7,・・・,12の値を求めるために、以下のステップを実施することができる。以前に論じたように、以下の例において、所与の拡散率が最適であると考えることができるかどうか決定するために使用される基準は、アクセスポイントで受信されたデータセットまたはパケット中のエラーの確率、および、実際のエネルギー消費量に関する。したがって、目標は、ワイヤレス通信システムの環境における所与の地理的位置において通信デバイスに対して、アクセスポイントにより不正確に受信される、または受信されないパケットの数を平均して最小化することと、前記通信デバイスの電流消費量を最小化することとのトレードオフを達成することである。前記基準は、次に説明するメトリクスに基づいて表すことができる。第1のメトリクスは、通信デバイスの地理的位置で使用する、最適な拡散率SFよりも低い拡散率SFに従って送信されたデータパケットの比率に対応するパケットエラー率(PER)である。使用する前記最適な拡散率SFがkと等しいことを考慮すると、パケットエラー率PERは次式で表すことができる。
Figure 2018523437
第2のメトリクスは、通信デバイスが、通信デバイスの地理的位置で使用する最適な拡散率SFよりも高い拡散率を有するデータを送信するとき、通信デバイスの実際のエネルギー消費量に対応する過大消費量(OC)の尺度である。使用する前記最適な拡散率SFがkと等しいことを考慮すると、過大消費量の尺度は次式で表すことができる。
Figure 2018523437
他のメトリクスが選ばれることも可能である。たとえば、ネットワーク容量を別のメトリクスとして使用することが可能であり、このネットワーク容量はまた、通信デバイスによって使用される拡散率SFに依存する。
したがって、平均的なパケットエラー率E[PER]および平均的な過大消費量E[OC]は次式で表すことができる。
Figure 2018523437
リストLを作成するために、次に関数f(α)=E[PER」.E「OC」を最小化するベクトルα=(αααα10α11α12を決定することが可能である。
勾配法を次式のようにαを決定する目的に使用することができる。
Figure 2018523437
いったんリストLが決定または入手されると、送信ユニット100は、リストLに格納された拡散率の値を使用して、シーケンスSEQ中の連続するデータセットを送信する。各拡散率SFは、それぞれリストL中の回数n、n、n、n10、n11、n12ずつ繰り返される。送信ユニットは、リストL中の位置を指し示すポインタPtを維持するように構成されている。送信ユニット100がデータセットを送信する必要があるたびごとに、ポインタPtによって識別された拡散率SFの値を取得し、拡散率SFの取得された値を使用して前記データセットを送信し、ポインタをリストLの次の位置に移動させる。

Claims (15)

  1. 少なくとも1つの無線通信チャネルを介して、データセットのシーケンスを通信デバイス(30)からワイヤレス通信ネットワーク(10)のアクセスポイント(20a、20b、20c)へ送信するための方法であって、
    各データセットに対して、前記データセットを送信するために通信デバイスによって使用される少なくとも1つのパラメータの値を決定するステップ(S320)と、前記少なくとも1つのパラメータの値に従って、少なくとも1つの無線通信チャネルを介して前記データセットを送信するステップ(S330)とを含み、
    各データセットに対して、前記少なくとも1つの値が、シーケンス中の前記データセットの順序に従って、前記少なくとも1つのパラメータの所定の値のリスト中の対応する値を選択することによって決定され(S322、S324、S326)、
    リスト中の各所定の値の出現数が、前記所定の値の選択により、少なくとも1つの品質基準が少なくとも1つの既定の条件を満たすデータセットの送信がもたらされる確率に従って決定されていることを特徴とする、方法。
  2. 通信デバイスの地理的位置が変化したとき、ならびに/または、アクセスポイントによって、および/もしくはワイヤレス通信ネットワークに結合された別のデバイスによって送信された前記少なくとも1つのパラメータに関する更新情報を受信したときに、前記少なくとも1つのパラメータの所定の値のリストを更新するステップ(S360)をさらに含む、請求項1に記載の方法。
  3. 少なくとも1つのパラメータの所定の値のリストが、通信デバイスの製造プロセスおよび/または構成操作中にそのリストが前もって記憶された通信デバイスの記憶手段(208)から入手される(S324)、請求項1または2に記載の方法。
  4. 少なくとも1つのパラメータの所定の値のリストが、
    少なくとも1つのパラメータの可能な値のセットを決定するステップ(S352)と、
    少なくとも1つのパラメータのそれぞれの可能な値に対して、前記可能な値の使用により、少なくとも1つの品質基準が少なくとも1つの既定の条件を満たすデータの送信がもたらされる確率を計算するステップ(S354)と、
    少なくとも1つのパラメータのそれぞれの可能な値に対して、前記確率に基づいてリスト中の出現数を決定するステップ(S356)と
    によって作成される、請求項1から3のいずれか一項に記載の方法。
  5. ラウンドロビンアルゴリズムに従って、または数値に従ってすべての可能な値が並べ替えられたリストが作成される(S356、S358)、請求項4に記載の方法。
  6. 少なくとも1つのパラメータのそれぞれの可能な値に対して、ワイヤレス通信ネットワークの環境の様々な位置において観測される、および/または決定される少なくとも1つの品質基準に関する情報を使用して、確率が計算される、請求項4または5に記載の方法。
  7. ワイヤレス通信ネットワークの環境の様々な位置が、通信デバイスが前記位置に配置される可能性に従って選ばれる、請求項6に記載の方法。
  8. 少なくとも1つのパラメータのそれぞれの可能な値に対して、確率が、
    前記可能な値により、前記少なくとも1つの品質基準が少なくとも1つの既定の条件を満たすデータの送信がもたらされるワイヤレス通信ネットワークの環境の位置の数と、
    情報が観測および/または決定された様々な位置の合計数と
    に基づいて計算される、請求項6または7に記載の方法。
  9. 少なくとも1つの規定の条件が、通信デバイスの出力電力に関する、請求項1または8に記載の方法。
  10. 少なくとも1つの既定の条件が、通信デバイスからアクセスポイントへのデータ送信のエラー率に関する情報に関する、請求項1または9に記載の方法。
  11. 前記データセットを送信するために通信デバイスによって使用される少なくとも1つのパラメータの値が、データを変調符号に変換するために通信デバイスによって使用される拡散率に関する、請求項1または10に記載の方法。
  12. 少なくとも1つの無線通信チャネルを介して、データセットのシーケンスをワイヤレス通信ネットワーク(10)のアクセスポイント(20a、20b、20c)へ送信するように構成された送信ユニット(100)であって、
    各データセットに対して、前記データセットを送信するために通信デバイスによって使用される少なくとも1つのパラメータの値を決定するための手段(200)と、
    前記少なくとも1つのパラメータの値に従って、少なくとも1つの無線通信チャネルを介して前記データセットを送信するための手段(106、108)と、を含み、
    各データセットに対して、前記少なくとも1つの値を決定するための手段は、シーケンス中の前記データセットの順序に従って、前記少なくとも1つのパラメータの所定の値のリスト中の対応する値を選択するように構成されており、
    リスト中の各所定の値の出現数は、前記所定の値の選択により、少なくとも1つの品質基準が少なくとも1つの既定の条件を満たすデータセットの送信がもたらされる確率に従って決定されていることを特徴とする、送信ユニット(100)。
  13. アクセスポイント(20a、20b、20c)を介してワイヤレスに通信ネットワーク(10)へアクセスするための請求項12に記載の送信器ユニット100を備えた、通信デバイス(30)。
  14. 前記通信デバイスが自律的な有限のエネルギー源によって給電される、請求項13に記載の通信デバイス(30)。
  15. アクセスポイント(20a、20b、20c)を介してワイヤレスにアクセスされうる通信ネットワーク(10)と、請求項14に記載の少なくとも1つの通信デバイスとを備える、ワイヤレス通信システム。
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