JP7257274B2 - 通信システム、プログラム、及び情報処理方法 - Google Patents

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Description

本発明は、通信システム、プログラム、及び情報処理方法に関する。
飛翔移動体基地局をマクロセル内の接続ポイントに移動させてスモールセル基地局として機能させる技術が知られていた(例えば、特許文献1参照)。
[先行技術文献]
[特許文献]
[特許文献1]特開2019-016904号公報
移動基地局の運用を適切に支援可能な技術を提供することが望ましい。
本発明の第1の態様によれば、通信システムが提供される。通信システムは、無線基地局と、無線基地局と無線通信端末との通信を中継する移動可能な移動中継装置と、の間の無線通信品質に関する品質情報を取得する取得部を備えてよい。通信システムは、品質情報を無線通信端末に送信する送信部を備えてよい。
上記送信部は、上記無線基地局によって形成される無線通信エリア内に位置する上記無線通信端末に、上記品質情報を送信してよい。上記送信部は、上記無線基地局によって形成される上記無線通信エリア内に位置する上記無線通信端末に、上記品質情報をブロードキャストしてよい。上記送信部は、上記無線基地局によって形成される上記無線通信エリア内に位置する上記無線通信端末のうち、上記移動中継装置によって形成される無線通信エリア内に位置する上記無線通信端末に、上記品質情報を送信してよい。
上記通信システムは、上記無線基地局によって形成される上記無線通信エリア内に位置する上記無線通信端末から、上記無線通信端末が受信している電波の電波強度及び上記電波の送信元である移動中継装置の識別情報を含む測定報告を受信する受信部を備えてよく、上記送信部は、上記識別情報によって識別される移動中継装置と上記無線基地局との間の無線通信品質に関する上記品質情報を、上記測定報告を送信した上記無線通信端末に送信してよい。上記取得部は、上記無線基地局と複数の上記移動中継装置のそれぞれとの上記品質情報を取得してよく、上記送信部は、複数の上記品質情報を上記無線通信端末に送信してよい。上記取得部は、上記無線基地局と第1の移動中継装置との間の無線通信品質に関する第1品質情報と、上記第1の移動中継装置と第2の移動中継装置との間の無線通信品質に関する第2品質情報とを取得してよく、上記送信部は、上記第1品質情報及び上記第2品質情報を上記無線通信端末に送信してよい。上記取得部は、上記移動中継装置の位置情報を取得してよく、上記送信部は、上記品質情報及び上記位置情報を上記無線通信端末に送信してよい。
上記無線基地局によって形成される無線通信エリアは、上記移動中継装置によって形成される無線通信エリアよりも大きくてよい。上記移動中継装置が用いる無線周波数帯域は、上記無線基地局が用いる無線周波数帯域よりも高周波数であってよい。上記移動中継装置が用いる無線周波数帯域は、上記無線基地局が用いる無線周波数帯域よりも低周波数であってよい。上記品質情報は、上記移動中継装置の上記無線基地局からの電波受信強度に関する情報を含んでよい。上記取得部は、上記無線基地局と複数の上記移動中継装置のそれぞれとの上記品質情報を取得してよく、上記通信システムは、複数の上記品質情報に基づいて、上記複数の移動中継装置のうちの第1の移動中継装置に在圏している上記無線通信端末のハンドオーバ先を、上記複数の移動中継装置のうちの他の移動中継装置から選択するHO制御部を備えてよい。上記品質情報取得部は、上記無線基地局と複数の上記移動中継装置のそれぞれとの上記品質情報を取得してよく、上記通信システムは、複数の上記品質情報に基づいて、上記無線基地局がプライマリセルとして上記無線通信端末に対してデュアルコネクティビティを提供する場合の上記無線基地局に対するセカンダリセルを、上記複数の移動中継装置から選択するDC制御部を備えてよい。上記移動中継装置は、中継機能を有する車両である。
本発明の第2の態様によれば、コンピュータを、上記通信システムとして機能させるためのプログラムが提供される。
本発明の第3の態様によれば、情報処理方法が提供される。情報処理方法は、無線基地局と、無線基地局と無線通信端末との通信を中継する移動可能な移動中継装置と、の間の無線通信品質に関する品質情報を取得する取得段階を備えてよい。情報処理方法は、前記品質情報を前記無線通信端末に送信する送信段階を備えてよい。
なお、上記の発明の概要は、本発明の必要な特徴の全てを列挙したものではない。また、これらの特徴群のサブコンビネーションもまた、発明となりうる。
通信システム10の一例を概略的に示す。 図1に示す状況における車両200等の電波受信強度を概略的に示す。 無線基地局100から無線通信端末300までの2つの通信経路の電波状況を概略的に示す。 図1に示す状況における通信システム10による処理の流れの一例を概略的に示す。 図1に示す状況における通信システム10による処理の流れの一例を概略的に示す。 無線基地局100の機能構成の一例を概略的に示す。 無線基地局100によって無線通信端末300に対して提供されるデュアルコネクティビティについて説明するための説明図である。 無線基地局100による処理の流れの一例を概略的に示す。 無線基地局100がLTE通信方式に準拠している場合のEPC400又はMME402の機能構成の一例を概略的に示す。 無線通信端末300による表示例を概略的に示す。 アンテナピクト330の一例を示す。 アンテナピクト340の一例を示す。 無線通信端末300の機能構成の一例を概略的に示す。 無線通信端末300による処理の流れの一例を概略的に示す。 無線通信端末300による処理の流れの一例を概略的に示す。 無線基地局100、無線通信端末300、EPC400、又はMME402として機能するコンピュータ1200のハードウェア構成の一例を概略的に示す。
以下、発明の実施の形態を通じて本発明を説明するが、以下の実施形態は特許請求の範囲にかかる発明を限定するものではない。また、実施形態の中で説明されている特徴の組み合わせの全てが発明の解決手段に必須であるとは限らない。
図1は、通信システム10の一例を概略的に示す。通信システム10は、無線基地局100を含んでよい。通信システム10は、複数の車両200を含んでよい。図1では、複数の車両200の例として、道路30上に位置する車両202及び車両206と、車両204及び車両208とを図示している。通信システム10は、複数の無線通信端末300を含んでもよい。図1では、複数の無線通信端末300の例として、無線通信端末302、無線通信端末304、無線通信端末306、及び無線通信端末308を図示している。
車両200は、無線基地局100のセル102に在圏して、無線基地局100と無線通信端末300との通信を中継する中継機能を有する。セル102は、無線基地局100と無線通信が可能な領域を示す。車両200が無線基地局100のセル102に在圏するとは、車両200が無線基地局100のセル102内に位置して無線基地局100と無線通信接続を確立することであってよい。なお、車両200が無線基地局100のセル102に在圏することを、車両200が無線基地局100に在圏すると記載する場合がある。セル102は、無線通信エリアの一例であってよい。車両200は、移動中継装置の一例であってよい。
車両200は、他の車両に在圏してもよい。例えば、図1に示す例において、車両202のセル203内に位置する車両204は、車両202に在圏可能である。また、車両206のセル207内に位置する車両208は、車両206に在圏可能である。
車両200は、自動車であってよい。車両200は、無線通信機能を有していれば、どのような種類の自動車であってもよい。車両200は、例えば、ガソリン車であってよく、また、いわゆるエコカーであってもよい。エコカーの種類としては、HV(Hybrid Vehicle)、PHEV/PHV(Plug-in Hybrid Vehicle)、EV(Electric Vehicle)、及びFCV(Fuel Cell Vehicle)等が挙げられる。車両200は、どのような用途の自動車であってもよい。車両200は、例えば、自家用車であってよく、また、シェアカー(自家用車を用いる場合を含む)、レンタカー、タクシー、バス及び移動販売車等の事業用の車両であってもよい。
無線基地局100は、任意の移動体通信方式に準拠していてよい。無線基地局100は、例えば、3G(3rd Generation)通信方式に準拠する。無線基地局100は、例えば、LTE(Long Term Evolution)通信方式に準拠する。無線基地局100は、eNB(eNodeB)であってよい。また、無線基地局100は、例えば、5G(5th Generation)通信方式に準拠する。無線基地局100は、gNB(gNodeB)であってよい。また、無線基地局100は、例えば、6G(6th Generation)通信方式に準拠する。無線基地局100は、7G(7th Generation)通信方式以降の移動体通信方式に準拠してもよい。ここでは、無線基地局100がLTE通信方式に準拠している場合を主に例に挙げて説明する。
無線基地局100は、ネットワーク20に接続されている。ネットワーク20は、移動体通信ネットワークを含む。ネットワーク20は、インターネットを含んでもよい。
無線通信端末300は、無線通信機能を有していればどのような通信端末であってもよい。無線通信端末300は、例えば、スマートフォン等の携帯電話、タブレット端末、ウェアラブル端末、及びPC(Personal Computer)等である。また、無線通信端末300は、いわゆるIoT(Internet of Thing)機器であってもよい。
車両200は、例えば、セルを形成して、セルに在圏している無線通信端末300との間で無線通信を実行する。車両200によって形成されるセルは、無線基地局100によって形成されるセル102より小さくてよい。無線通信端末300が車両200のセルに在圏しているとは、無線通信端末300がセル内に位置して車両200と無線通信接続を確立していることであってよい。なお、無線通信端末300が車両200のセルに在圏していることを、無線通信端末300が車両200に在圏していると記載する場合がある。
車両200と無線通信端末300との無線通信の通信方式は、移動体通信方式であってよい。車両200は、移動基地局と呼ばれる場合がある。車両200と無線通信端末300との間の移動体通信方式は、車両200と無線基地局100との間の移動体通信方式と同一であってよい。また、車両200と無線通信端末300との間の移動体通信方式は、車両200と無線基地局100との間の移動体通信方式と異なってもよい。
車両200が無線通信端末300との無線通信に用いる無線周波数帯域は、無線基地局100が無線通信端末300との無線通信に用いる無線周波数帯域よりも高い周波数帯域であってよい。例えば、車両200が5G通信方式に従って無線通信端末300と無線通信し、無線基地局100がLTE通信方式に従って無線通信端末300と無線通信し得る。
車両200が無線通信端末300との無線通信に用いる無線周波数帯域は、無線基地局100が無線通信端末300との無線通信に用いる無線周波数帯域よりも低い周波数帯域であってもよい。例えば、車両200がLTE通信方式に従って無線通信端末300と無線通信し、無線基地局100が5G通信方式に従って無線通信端末300と無線通信し得る。
車両200と無線通信端末300との無線通信の通信方式は、WiFi(登録商標)(Wireless Fidelity)通信方式であってもよい。車両200は、移動アクセスポイントと呼ばれる場合がある。
車両200のような移動中継装置は移動するので、通信環境が安定しない。また、従来、無線基地局100に車両200が在圏しており、車両200に無線通信端末300が在圏している場合において、無線通信端末300からは、直接接続する車両200との通信状況しかわからない。その結果、無線通信端末300の表示上で、電波受信強度が最大であっても、その先の車両200と無線基地局100との間の通信感度は著しく低い場合がある。そして、その状況は、無線通信端末300のユーザには表示されないのでわからない。無線通信端末300で表示される電波受信強度が別の車両200では中程度であってもその先の車両200と無線通信端末300との間の通信状況を踏まえれば、当該車両200が最善である場合がある。
本実施形態に係る無線基地局100は、無線基地局100と車両200との間の無線通信品質に関する品質情報を取得して、無線通信端末300に送信する。無線基地局100は、例えば、車両200の無線基地局100からの電波受信強度を車両200から受信して、無線通信端末300に送信する。これにより、無線通信端末300のユーザに、無線通信端末300が直接接続する車両200の先の通信状況を把握させることができ、ユーザに、真に選択すべき車両200の情報を提供することができる。
図2は、図1に示す状況における電波受信強度の例を示す。図2において、矢印は電波受信強度を表し、矢印が太いほど電波受信強度が強いことを示す。
図1及び図2に示すように、車両202と無線基地局100との間の見通しがよいことから、車両202の無線基地局100からの電波受信強度は強い。車両204の無線基地局100からの電波受信強度は、山40の存在によって弱くなっている。車両204の車両202からの電波受信強度が強いので、車両204は、無線基地局100と直接接続するよりも、車両200を介して接続した方が、通信品質が高くなり得る。車両206の無線基地局100からの電波受信強度と、車両208の無線基地局100からの電波受信強度とは、山42の存在によって、非常に弱くなっている。
無線基地局100は、例えば、無線基地局100に在圏している無線通信端末300に対して、これらの電波受信強度をブロードキャストする。無線通信端末300は、例えば、受信した電波受信強度のうち、自らに関係する電波受信強度のみを取り出して、ユーザに提示する。例えば、無線通信端末302は、電波を受信している車両202及び車両204に関連する、車両202の無線基地局100からの電波受信強度、車両204の無線基地局100からの電波受信強度、及び、車両204の車両202からの電波受信強度を取り出して、ユーザに提示する。
無線基地局100は、電波受信強度に加えて、車両200の位置情報を無線通信端末300に送信してもよい。無線通信端末300は、電波受信強度に加えて、車両200の位置情報をユーザに提示してよい。例えば無線通信端末309は、車両202、車両204、車両206、及び車両208のそれぞれの位置情報と、図2に示す電波受信強度とをユーザに提示する。無線通信端末309のユーザは、例えば、車両206の方向に移動するよりも、車両202の方向に移動した方が、よりよい通信環境で通信できる可能性が高いことを知得できる。
図3は、無線通信端末302から無線基地局100までの2つの通信経路の電波状況を概略的に示す。無線通信端末300は、車両202と車両204とのいずれにも在圏することが可能であるが、車両202からの電波受信強度は、車両204からの電波受信強度よりも弱い。従来の無線通信端末300による表示によれば、車両202からの電波受信強度と、車両204からの電波受信強度は把握可能であるが、車両202の無線基地局100からの電波受信強度及び車両204の無線基地局100からの電波受信強度は表示されなかった。よって、無線通信端末302のユーザは、より電波受信強度が強い車両204を接続先として選択する傾向にあった。その結果、表示されている電波受信強度は高いのに、通信状況がよくない状況が発生し、ユーザ体感が低下してしまう場合があった。
それに対して、本実施形態に係る無線基地局100によれば、車両202の無線基地局100からの電波受信強度及び車両204の無線基地局100からの電波受信強度が無線通信端末300に通知される。これにより、例えば、車両204に在圏した無線通信端末300による通信状況がよくない場合に、その理由をユーザに知得させることができる。また、ユーザに、車両200からの電波受信強度だけではなく、車両200の無線基地局100からの電波受信強度を考慮して、接続先を選択させることができる。
図4は、図1に示す状況における通信システム10による処理の流れの一例を概略的に示す。ここでは、車両202、車両204、車両206、及び車両208が無線基地局100に在圏している状況で、無線基地局100が起点となって、それぞれの電波受信強度を、無線基地局100に在圏している無線通信端末300にブロードキャストする場合の処理の流れを説明する。
ステップ(ステップをSと省略して記載する場合がある。)102では、無線基地局100が、電波受信強度の報告指示を車両202、車両204、車両206、及び車両208に送信する。
S104では、車両202が、報告指示に応じて、無線基地局100からの電波受信強度を無線基地局100に送信する。S106では、車両204が、報告指示に応じて、無線基地局100からの電波受信強度を無線基地局100に送信する。S108では、車両206が、報告指示に応じて、無線基地局100からの電波受信強度を無線基地局100に送信する。S110では、車両208が、報告指示に応じて、無線基地局100からの電波受信強度を無線基地局100に送信する。
S112では、無線基地局100が、S104、S106、S108、及びS110において受信した電波受信強度を含む品質情報を、無線基地局100に在圏している無線通信端末302、無線通信端末304、無線通信端末306、無線通信端末308、及び無線通信端末309にブロードキャストする。
図4では、無線基地局100が起点となって、各種電波受信強度を収集して無線通信端末300に通知する流れを説明したが、これに限らない。無線基地局100は、無線通信端末300から、無線通信端末300が受信する電波の状況を報告する測定報告(Measurement Reportと呼ばれる場合がある。)を受信したことに応じて、測定報告に含まれる車両200の無線基地局100からの電波受信強度を収集して、無線通信端末300に通知するようにしてもよい。
図5は、図1に示す状況における通信システム10による処理の流れの一例を概略的に示す。S202では、無線通信端末302が、測定報告を無線基地局100に送信する。無線通信端末302は、車両202のセル203と、車両204のセル205内に位置しており、測定報告には、車両202からの電波受信強度及び車両202の識別情報と、車両204からの電波受信強度及び車両204の識別情報が含まれる。
S204では、無線基地局100が、測定報告に含まれる識別情報によって車両202及び車両204を特定し、車両202及び車両204に電波受信強度の報告指示を送信する。S206では、車両202が、報告指示に応じて、無線基地局100からの電波受信強度を無線基地局100に送信する。S208では、車両204が、報告指示に応じて、無線基地局100からの電波受信強度を無線基地局100に送信する。
S210では、無線基地局100が、S206において受信した電波受信強度と、S208において受信した電波受信強度とを含む品質情報を無線通信端末302に送信する。
図6は、無線基地局100の機能構成の一例を概略的に示す。無線基地局100は、受信部110、取得部120、送信部130、DC(Dual Connectivity)制御部142、及びHO(Hand Over)制御部144を備える。
受信部110は、各種情報を受信する。受信部110は、例えば、品質情報を受信する。受信部110は、移動中継装置から品質情報を受信してよい。受信部110は、例えば、車両200から品質情報を受信する。品質情報は、例えば、車両200の無線基地局100からの電波受信強度を含む。品質情報は、車両200と無線基地局100との間の無線通信におけるノイズ情報を含んでもよい。品質情報は、車両200と無線基地局100との間の無線通信の通信速度を示す通信速度情報を含んでもよい。
また、受信部110は、例えば、測定報告を受信する。受信部110は、無線通信端末300から測定報告を受信してよい。
また、受信部110は、例えば、移動中継装置に関連する装置情報を受信する。受信部110は、移動中継装置から装置情報を受信してよい。受信部110は、例えば、車両200から装置情報を受信する。
装置情報は、移動中継装置の位置情報を含んでよい。また、装置情報は、移動中継装置の移動に関連する移動関連情報を含んでよい。
移動関連情報は、例えば、移動中継装置の移動速度に関連する移動速度情報を含む。移動速度情報は、任意のタイミングにおける移動中継装置の移動速度を示してよい。また、移動速度情報は、予め定められた期間における移動中継装置の移動速度の平均速度を示してもよい。
また、移動関連情報は、例えば、移動中継装置の移動方向に関連する移動方向情報を含む。移動方向情報は、任意のタイミングにおける移動中継装置の移動方向を示してよい。また、移動方向情報は、移動中継装置が移動する予定のルートを示してよい。例えば、移動中継装置が車両200である場合、移動方向情報は、車両200に設定されている、車両200の移動先までのルートを示すルート情報であってよい。
取得部120は、各種情報を取得する。取得部120は、例えば、受信部110が受信した品質情報を取得する。また、取得部120は、例えば、受信部110が受信した測定報告を取得する。また、取得部120は、例えば、受信部110が受信した装置情報を取得する。
送信部130は、各種情報を送信する。送信部130は、例えば、取得部120が取得した品質情報を無線通信端末300に送信する。また、送信部130は、例えば、取得部120が取得した装置情報を無線通信端末300に送信する。送信部130は、品質情報と装置情報とを合わせて無線通信端末300に送信してもよい。送信部130は、例えば、品質情報及び位置情報を無線通信端末300に送信する。また、送信部130は、例えば、品質情報及び移動関連情報を無線通信端末300に送信する。
取得部120は、例えば、無線基地局100の管理者等による指示に従って、送信部130に、無線基地局100に在圏している車両200に対して、品質情報の報告指示を送信させる。また、取得部120は、例えば、予め定められたスケジュールに従って、送信部130に、無線基地局100に在圏している車両200に対して、品質情報の報告指示を送信させる。取得部120は、報告指示に応じて車両200が送信した品質情報を、受信部110から取得する。そして、取得部120は、取得した品質情報を、送信部130に、無線基地局100に在圏している無線通信端末300に対してブロードキャストさせる。
また、取得部120は、例えば、受信部110が測定報告を受信した場合に、送信部130に、測定報告に含まれる識別情報によって識別される車両200に対して、品質情報の報告指示を送信させる。取得部120は、報告指示に応じて車両200が送信した品質情報を、受信部110から取得する。そして、取得部120は、取得した品質情報を、送信部130に、測定報告を送信した無線通信端末300に対して送信させる。
DC制御部142は、車両200をセカンダリセルとして、無線通信端末300に対してDCを提供するよう制御する。無線基地局100はプライマリセルとして機能し、車両200はセカンダリセルとして機能し得る。
無線基地局100及び車両200がLTE通信方式に準拠している場合、無線基地局100がMeNB(Master eNB)と呼ばれ、車両200がSeNB(Secondary eNB)と呼ばれる場合がある。無線基地局100及び車両200が5G通信方式に準拠している場合、無線基地局100がMgNB(Master gNB)と呼ばれ、車両200がSgNB(Secondary gNB)と呼ばれる場合がある。無線基地局100がLTE通信方式に準拠しており、車両200が5G通信方式に準拠している場合、無線基地局100がMeNBと呼ばれ、車両200がSgNBと呼ばれる場合がある。無線基地局100が5G通信方式に準拠しており、車両200がLTE通信方式に準拠している場合、無線基地局100がMgNBと呼ばれ、車両200がSeNBと呼ばれる場合がある。
DC制御部142は、無線通信端末300の周辺に複数の車両200が位置する場合に、複数の車両200から、無線通信端末300に対してDCを提供する場合のセカンダリセルとして適切な車両200を選択する機能を有してよい。DC制御部142は、無線基地局100との間の無線通信品質が他の車両200よりも高い車両200をセカンダリセルとして選択し得る。無線基地局100は、例えば、無線基地局100からの電波受信強度が最も高い車両200をセカンダリセルとして選択する。
DC制御部142は、無線通信端末300からの要求に応じて車両200を選択してもよい。例えば、無線通信端末300によって提示された電波受信強度を参照した無線通信端末300のユーザが、車両200の無線基地局100からの電波受信強度と、無線通信端末300の車両200からの電波受信強度とを考慮して車両200を選択し、選択した車両200をセカンダリセルとして指定した要求を無線通信端末300が無線基地局100に送信する。DC制御部142は、当該要求に従って、指定された車両200をセカンダリセルとして選択する。
従来のDCの考え方では、プライマリセルもセカンダリセルも固定基地局であることを前提としており、プライマリセルとセカンダリセルとは予め組み合わせが決定されていた。それに対して、本実施形態に例示するように、セカンダリセルとして、プライマリセルである無線基地局100に在圏している車両200を用いる場合、無線基地局100と車両200との無線通信の通信品質は、車両200の移動に伴って適宜変化し得る。
例えば、無線通信端末300の車両200からの電波受信強度が最も強い車両200をセカンダリセルとして選択した場合であって、当該車両200の無線基地局100からの電波受信強度が弱い場合、無線通信端末300と車両200との間の通信速度は高速になり得るが、車両200と無線基地局100との通信速度が低速になってしまう。これにより、無線通信端末300によるデータ通信の速度は低速になってしまい、無線通信端末300のユーザの体感品質が低下してしまう。特に、既存の無線通信端末300では、車両200からの電波受信強度は表示されるが、車両200の無線基地局100からの電波受信強度は表示されないので、表示されている電波受信強度は強いのにデータ通信速度が遅い状況となり、無線通信端末300のユーザの体感品質はより低いものとなってしまい得る。それに対して、本実施形態に係る無線基地局100によれば、車両200の無線基地局100からの電波受信強度が無線通信端末300に通知され、無線基地局100からの電波受信強度が他の車両200よりも高い車両200がセカンダリセルとして選択されるので、このような事態の発生を抑制することができる。
DC制御部142は、選択した車両200をセカンダリセルとして、無線通信端末300に対してDCを提供するよう制御する。DC制御部142は、選択した車両200をセカンダリセルとして登録する。
DC制御部142は、車両200に対してDCの設定要求を送信する。DC制御部142は、車両200によって送信された、DCの設定要求に対する応答信号を受信する。応答信号には、車両200のセルの無線パラメータ情報等が含まれる。DC制御部142は、車両200から応答信号を受信したことに応じて、無線通信端末300に対して無線リソースの設定信号を送信する。DC制御部142は、車両200によって送信された、設定信号に対応する完了通知を受信する。DC制御部142は、完了通知を受信したことに応じて、車両200に対して完了通知を送信する。完了通知の送信以降、DC制御部142は、SGWから受信する無線通信端末300に対するデータを車両200に分配する。
HO制御部144は、無線通信端末300のハンドオーバを制御する。HO制御部144は、車両200に在圏している無線通信端末300の周辺に他の車両200が位置する場合に、当該他の車両200から、無線通信端末300のハンドオーバ先を選択する。HO制御部144は、例えば、無線通信端末300による測定報告に識別情報が含まれる複数の車両200のうち、無線基地局100からの電波受信強度がより強い車両200を、無線通信端末300のハンドオーバ先として選択する。
HO制御部144は、無線通信端末300のハンドオーバ先が、選択した車両200となるように制御する。HO制御部144は、例えば、無線通信端末300に対して送信するネイバーセルリストに、選択した車両200の識別情報を含めることによって、無線通信端末300のハンドオーバ先が、当該車両200となるように制御する。
図7は、無線基地局100によって無線通信端末300に対して提供されるデュアルコネクティビティについて説明するための説明図である。ここでは、無線基地局100が、車両200をセカンダリセルとして選択した場合を例に挙げて説明する。
図7に示す例において、無線基地局100は、S1-Cインタフェースを介してEPC400内のMME402と接続され、S1-Uインタフェースを介してEPC400内のSGW404と接続される。EPC400は、通信システム10に含まれてよい。MME402は、通信システム10に含まれてよい。Cプレーンについて、RRCの確立はMME402と無線基地局100との間のみで行われ、車両200の制御は、無線基地局100を介して行われる。無線基地局100と車両200とはX2-Cインタフェースを介して接続されてよい。
Uプレーンについて、無線基地局100は、S1-Uインタフェースを介してSGW404から受信する無線通信端末300に対するデータを車両200に分配する。無線基地局100と車両200とはX2-Uインタフェースを介して接続されてよい。車両200は、無線基地局100から分配されたデータを無線通信端末300に送信する。
なお、図7に示す構成は例示であり、他の構成が採用されてもよい。例えば、それぞれの間の接続に用いられるインタフェースは、上述したインタフェースに限らず、他のインタフェースを採用し得る。また、例えば、車両200とSGW404とが別経路で通信可能である場合、無線通信端末300に対するデータが、無線基地局100を介さずに、SGW404から車両200に送信されてもよい。
図8は、無線基地局100による処理の流れの一例を概略的に示す。ここでは、無線基地局100に対して無線通信端末300と複数の車両200とが在圏している状態を開始状態とし、無線通信端末300に対するDCの提供を開始するまでの処理の流れの一例を説明する。
S302では、受信部110が無線通信端末300から測定報告を受信する。S304では、受信部110が、測定報告に含まれる1又は複数の電波受信強度のうち少なくともいずれかが所定の強度よりも強いか否かを判定する。強くないと判定した場合、S302に戻り、強いと判定した場合、S306に進む。
S306では、受信部110が、電波受信強度が所定の強度よりも強い車両200が複数であるか否かを判定する。複数であると判定した場合、S308に進み、複数でないと判定した場合、S312に進む。
S308では、送信部130が、電波受信強度が所定の強度よりも強い複数の車両200に対して品質情報の報告指示を送信する。S310では、受信部110が、S308において送信部130が送信した報告指示に応じて複数の車両200のそれぞれによって送信された品質情報を受信する。
S312では、DC制御部142が、セカンダリセルを選択する。S306において、品質情報に含まれる電波受信強度が所定の強度よりも強い車両200が複数でないと判定された場合、DC制御部142は、電波受信強度が所定の強度よりも強い一の車両200をセカンダリセルとして選択する。S306において、電波受信強度が所定の強度よりも強い車両200が複数であると判定された場合、DC制御部142は、複数の車両200からセカンダリセルを選択する。
DC制御部142は、S310において受信した品質情報に基づいて、複数の車両200からセカンダリセルを選択してよい。DC制御部142は、S302において受信した測定報告にさらに基づいて、複数の車両200からセカンダリセルを選択してもよい。DC制御部142は、S310において受信した品質情報に、車両200の移動速度が含まれている場合、当該移動速度にさらに基づいて、複数の車両200からセカンダリセルを選択してもよい。例えば、DC制御部142は、移動速度がより遅い車両200を優先して、複数の車両200からセカンダリセルを選択する。
S314では、DC制御部142が、S312において選択した車両200をセカンダリセルとして登録し、設定処理を行う。S316では、DC制御部142が、S314において設定処理が完了した車両200とともに、無線通信端末300に対するDCの提供を開始する。
図9は、無線基地局100がLTE通信方式に準拠している場合のEPC400又はMME402の機能構成の一例を概略的に示す。無線基地局100が5Gの場合は5GCであってもよい。EPC400は、通信システムの一例であってよい。MME402は、通信システムの一例であってよい。
EPC400、MME402又は5GCは、受信部410、取得部420、送信部430、DC制御部442、及びHO制御部444を備える。なお、これらのすべての構成を備えることは必須とは限らない。ここでは、受信部110、取得部120、送信部130、DC制御部142、及びHO制御部144とは異なる点を主に説明する。
受信部410は、無線基地局100の受信部110が受信した各種情報を無線基地局100から受信する。取得部420は、受信部410が受信した各種情報を取得する。送信部430は、例えば、取得部420が取得した品質情報を、無線通信端末300に対して送信する。送信部430は、例えば、無線基地局100を介して、無線通信端末300に対して品質情報を送信する。また、送信部430は、例えば、取得部420が取得した装置情報を無線通信端末300に送信する。送信部430は、例えば、無線基地局100を介して、無線通信端末300に対して装置情報を送信する。
DC制御部442は、無線基地局100がプライマリセルとして無線通信端末300に対してDCを提供する場合の無線通信端末300に対するセカンダリセルを選択する。DC制御部442によるセカンダリセルの選択方法は、DC制御部142と同様であってよい。
DC制御部442は、選択した車両200を、無線基地局100がプライマリセルとして無線通信端末300に対してDCを提供する場合の無線基地局100に対するセカンダリセルとして登録するよう制御する。DC制御部442は、無線基地局100に、選択した車両200を、セカンダリセルとして登録させる。
HO制御部444は、無線通信端末300のハンドオーバを制御する。HO制御部444は、無線通信端末300のハンドオーバ先が、選択した車両200となるように制御する。HO制御部444にハンドオーバ先の選択方法は、HO制御部144と同様であってよい。HO制御部444は、例えば、無線基地局100が無線通信端末300に対して送信するネイバーセルリストに、選択した車両200の識別情報を含めさせることによって、無線通信端末300のハンドオーバ先が、当該車両200となるように制御する。
図10は、無線通信端末300による表示例を概略的に示す。無線通信端末300は、無線通信端末300が在圏している通信装置が、他の通信装置に在圏している場合に、前者の通信装置からの電波受信強度に加えて、後者の通信装置による前者の通信装置からの電波受信強度を表すアンテナピクト320を表示部310に表示する。例えば、無線通信端末300が、無線基地局100に在圏している車両200に在圏している場合に、無線通信端末300は、車両200からの電波受信強度に加えて、車両200による無線基地局100からの電波受信強度を表すアンテナピクト320を表示部310に表示する。
表示部310は、表示領域312と、表示領域312によりも大きい領域の表示領域314とを含み、無線通信端末300は、アンテナピクト320を表示領域312に表示させてよい。表示領域312は、第1表示領域の一例であってよい。表示領域314は、第2表示領域の一例であれてよい。
図10に例示するアンテナピクト320は、車両200からの電波受信強度を示すアイコン321と、車両200の無線基地局100からの電波受信強度を示すアイコン322とを含む。無線通信端末300は、無線通信端末300、車両200、及び無線基地局100の通信関係を表すようにアイコン321及びアイコン322を表示させてよい。図10に示す例では、通信関係を矢印で表している。
無線通信端末300は、電波の発信元が固定的に設置される固定中継装置である場合と、移動中継装置である場合とで、アイコンの表示態様を変更させてよい。図10では、移動中継装置である場合に「~」を付すことによって、表示態様を変更させた例を示している。この例に限らない例えば、アイコン321を上下左右に移動させたり点滅させたり、色表示したり、グレースケールで表示したりしてもよい。また、後述するようにアイコン321の表示を変えても良い。
図11は、アンテナピクト330の一例を示す。図11に例示するアンテナピクト330は、車両200からの電波受信強度を示すアイコン331と、車両200の無線基地局100からの電波受信強度を示すアイコン332とを含む。アイコン331は、電波の送信元が移動中継装置であることを表すべく、自動車を模したアイコンとなっている。図10では、移動中継装置である場合に「~」を付す例を挙げたが、これに限らず、図11に示すように自動車を模したアイコンを用いてもよい。また、移動中継装置である場合と固定中継装置である場合との違いを表す方法として、これら以外の任意の方法が用いられてもよい。
図12は、アンテナピクト340の一例を示す。無線通信端末300は、無線通信端末300が在圏している通信装置の上位に複数の通信装置が存在する場合、複数の通信装置のそれぞれの電波受信強度と、通信関係とを表すようなアンテナピクト340を表示してよい。図12に示すアンテナピクト340は、無線通信端末300が在圏している第1の移動中継装置からの電波受信強度を示すアイコン341と、第1の移動中継装置の、第1の移動中継装置が在圏している第2の移動中継装置からの電波受信強度を示すアイコン342と、第2の移動中継装置の、第2の移動中継装置が在圏している無線基地局100からの電波受信強度を示すアイコン343とを含む。
図13は、無線通信端末300の機能構成の一例を概略的に示す。無線通信端末300は、取得部350、表示制御部360、受信部370、及び送信部380を備える。
取得部350は、無線通信端末300と第2通信装置との通信を中継する第1通信装置と、無線通信端末300と、の間の無線接続の通信品質に関する第1情報を取得する。また、取得部350は、第1通信装置と第2通信装置との間の無線接続の通信品質に関する第2情報を取得する。取得部350は、第2通信装置の上位にさらに1又は複数の通信装置が存在する場合、それぞれの間の無線接続の通信品質に関する情報を取得してよい。
無線接続の通信品質は、例えば、電波受信強度である。無線接続の通信品質は、ノイズ情報であってもよい。無線接続の通信品質は、通信速度であってもよい。
取得部350は、例えば、無線通信端末300の第1通信装置からの電波受信強度を示す第1情報と、第1通信装置の第2通信装置からの電波受信強度を示す第2情報とを取得する。なお、取得部350は、この代替として、第1通信装置の無線通信端末300からの電波受信強度を示す第1情報と、第2通信装置の第1通信装置からの電波受信強度を示す第2情報とを取得してもよい。
表示制御部360は、取得部350が取得した第1情報及び第2情報を表示部310に表示させるよう制御する。表示制御部360は、第1情報及び第2情報のそれぞれをアイコンとして表示させてよい。表示制御部360は、無線通信端末300が第1通信装置を介して第2通信装置と通信する通信関係を表すように第1情報及び第2情報を表示部310に表示させてよい。例えば、表示制御部360は、アンテナピクト320、アンテナピクト330、及びアンテナピクト340のように、矢印によって通信関係を表す。
表示制御部360は、第1通信装置が固定中継装置である場合と移動中継装置である場合とで、第1情報を異なる態様で表示させるよう制御してよい。表示制御部360は、例えば、第1通信装置が固定中継装置である場合と移動中継装置である場合とで、第1情報を異なるアイコンとして表示させるよう制御する。
表示制御部360は、例えば、第1通信装置が固定中継装置である場合、「~」を付さず、移動中継装置である場合に「~」を付したアイコンを表示させる。また、表示制御部360は、例えば、第1通信装置が移動中継装置である場合、自動車を模したアイコンを表示させる。第1通信装置が固定中継装置である場合と移動中継装置である場合との態様の違いはこれらに限らず、任意の違いであってよい。第2通信装置についても同様であってよい。また、第2通信装置の上位にさらに1又は複数の通信装置が存在する場合、それらの通信装置についても同様であってよい。
表示制御部360は、第1情報及び第2情報を表示領域312に表示させるよう制御してよい。なお、表示制御部360は、第1情報及び第2情報を表示領域314に表示させるよう制御してもよい。
取得部350は、第1通信装置が移動中継装置である場合に、第1通信装置の移動に関連する移動関連情報をさらに取得してもよい。表示制御部360は、取得部350が取得した移動関連情報を用いて、第1情報を表示部310に表示させてもよい。表示制御部360は、例えば、移動関連情報が移動速度情報を含む場合に、第1通信装置の移動速度を表すように第1情報を表示部310に表示させる。具体例として、表示制御部360は、第1情報を、第1通信装置の移動速度に対応する色のアイコンで表示させる。例えば、表示制御部360は、移動速度が速いほど濃い赤色のアイコンで第1情報を表示させる。移動速度を表す方法としては、任意の方法を採用し得る。例えば、表示制御部360は、移動速度を表す文字又は数値をアイコンとともに表示させてもよい。第2通信装置についても同様であってよい。また、第2通信装置の上位にさらに1又は複数の通信装置が存在する場合、それらの通信装置についても同様であってよい。
これにより、無線通信端末300が直接的又は間接的に接続されている移動中継装置の移動速度を無線通信端末300のユーザに把握させることができる。無線通信端末300のユーザは、例えば、接続されている移動中継装置の移動速度が速い場合に、接続先を他の移動中継装置に変更することなどを検討することができる。
受信部370は、各種情報を受信する。受信部370は、例えば、送信部430によって送信された品質情報を受信する。取得部350は、品質情報を受信部370から取得してよい。また、受信部370は、例えば、送信部430によって送信された装置情報を受信する。取得部350は、装置情報を受信部370から取得してよい。
送信部380は、各種情報を送信する。送信部380は、例えば、無線通信端末300が在圏している無線基地局100に対して、測定報告を送信する。
図14は、無線通信端末300による処理の流れの一例を概略的に示す。無線通信端末300は、第2通信装置に在圏している第1通信装置、に在圏している状況において、第1通信装置の第2通信装置からの電波受信強度を、無線基地局100からではなく、第1通信装置から受信してもよい。図14では、第1通信装置が車両200であり、第2通信装置が無線基地局100である場合を例に挙げて説明する。
S402では、無線通信端末300が、車両200からの電波受信強度を測定する。S404では、送信部380が、電波受信強度を要求する要求情報を車両200に送信する。
S406では、要求情報を受信したことに応じて、車両200が、無線基地局100からの電波受信強度を測定する。S408では、車両200が、S406において測定した電波受信強度を無線通信端末300に送信する。
S410では、表示制御部360が、S402において測定された電波受信強度を示すアイコンと、S408において受信部370が受信した電波受信強度を示すアイコンとを含むアンテナピクトを表示部310に表示させる。
図15は、図1に示す状況における無線通信端末302による処理の流れの一例を概略的に示す。S502では、無線通信端末302が、車両204からの電波受信強度を測定する。S504では、無線通信端末302の送信部380が、電波受信強度を要求する要求情報を車両204に送信する。
S506では、S504において要求情報を受信した車両204が、電波受信強度を要求する要求情報を車両202に送信する。S508では、車両204が、車両202からの電波受信強度を測定する。S510では、S506において要求情報を受信した車両202が、無線基地局100からの電波受信強度を測定する。
S512では、車両202が、S510において測定した電波受信強度を車両204に送信する。S514では、車両204が、S510において車両202から受信した電波受信強度と、S508において測定した電波受信強度とを無線通信端末302に送信する。
S516では、無線通信端末302の表示制御部360が、S502において測定した電波受信強度を示すアイコンと、S514において受信した、車両202の無線基地局100からの電波受信強度を示すアイコン及び車両204の車両202からの電波受信強度を示すアイコンと、を含むアイコンピクトを表示部310に表示させる。
図16は、無線基地局100、無線通信端末300、EPC400、又はMME402として機能するコンピュータ1200のハードウェア構成の一例を概略的に示す。コンピュータ1200にインストールされたプログラムは、コンピュータ1200を、上記実施形態に係る装置の1又は複数の「部」として機能させ、又はコンピュータ1200に、上記実施形態に係る装置に関連付けられるオペレーション又は当該1又は複数の「部」を実行させることができ、及び/又はコンピュータ1200に、上記実施形態に係るプロセス又は当該プロセスの段階を実行させることができる。そのようなプログラムは、コンピュータ1200に、本明細書に記載のフローチャート及びブロック図のブロックのうちのいくつか又はすべてに関連付けられた特定のオペレーションを実行させるべく、CPU1212によって実行されてよい。
本実施形態によるコンピュータ1200は、CPU1212、RAM1214、及びグラフィックコントローラ1216を含み、それらはホストコントローラ1210によって相互に接続されている。コンピュータ1200はまた、通信インタフェース1222、記憶装置1224、及びICカードドライブのような入出力ユニットを含み、それらは入出力コントローラ1220を介してホストコントローラ1210に接続されている。記憶装置1224は、ハードディスクドライブ及びソリッドステートドライブ等であってよい。コンピュータ1200はまた、ROM1230及びタッチパネルのようなレガシの入出力ユニットを含み、それらは入出力チップ1240を介して入出力コントローラ1220に接続されている。
CPU1212は、ROM1230及びRAM1214内に格納されたプログラムに従い動作し、それにより各ユニットを制御する。グラフィックコントローラ1216は、RAM1214内に提供されるフレームバッファ等又はそれ自体の中に、CPU1212によって生成されるイメージデータを取得し、イメージデータがディスプレイデバイス1218上に表示されるようにする。コンピュータ1200は、ディスプレイデバイス1218を備えていなくてもよく、その場合、グラフィックコントローラ1216は、イメージデータが外部のディスプレイデバイスに表示されるようにする。
通信インタフェース1222は、無線通信ネットワークを介して他の電子デバイスと通信する。記憶装置1224は、コンピュータ1200内のCPU1212によって使用されるプログラム及びデータを格納する。ICカードドライブは、プログラム及びデータをICカードから読み取り、及び/又はプログラム及びデータをICカードに書き込む。
ROM1230はその中に、アクティブ化時にコンピュータ1200によって実行されるブートプログラム等、及び/又はコンピュータ1200のハードウェアに依存するプログラムを格納する。入出力チップ1240はまた、USBポート等を介して、様々な入出力ユニットを入出力コントローラ1220に接続してよい。
プログラムは、ICカードのようなコンピュータ可読記憶媒体によって提供される。プログラムは、コンピュータ可読記憶媒体から読み取られ、コンピュータ可読記憶媒体の例でもある記憶装置1224、RAM1214、又はROM1230にインストールされ、CPU1212によって実行される。これらのプログラム内に記述される情報処理は、コンピュータ1200に読み取られ、プログラムと、上記様々なタイプのハードウェアリソースとの間の連携をもたらす。装置又は方法が、コンピュータ1200の使用に従い情報のオペレーション又は処理を実現することによって構成されてよい。
例えば、通信がコンピュータ1200及び外部デバイス間で実行される場合、CPU1212は、RAM1214にロードされた通信プログラムを実行し、通信プログラムに記述された処理に基づいて、通信インタフェース1222に対し、通信処理を命令してよい。通信インタフェース1222は、CPU1212の制御の下、RAM1214、記憶装置1224、又はICカードのような記録媒体内に提供される送信バッファ領域に格納された送信データを読み取り、読み取られた送信データをネットワークに送信し、又はネットワークから受信した受信データを記録媒体上に提供される受信バッファ領域等に書き込む。
また、CPU1212は、記憶装置1224、ICカード等のような外部記録媒体に格納されたファイル又はデータベースの全部又は必要な部分がRAM1214に読み取られるようにし、RAM1214上のデータに対し様々なタイプの処理を実行してよい。CPU1212は次に、処理されたデータを外部記録媒体にライトバックしてよい。
様々なタイプのプログラム、データ、テーブル、及びデータベースのような様々なタイプの情報が記録媒体に格納され、情報処理を受けてよい。CPU1212は、RAM1214から読み取られたデータに対し、本開示の随所に記載され、プログラムの命令シーケンスによって指定される様々なタイプのオペレーション、情報処理、条件判断、条件分岐、無条件分岐、情報の検索/置換等を含む、様々なタイプの処理を実行してよく、結果をRAM1214に対しライトバックする。また、CPU1212は、記録媒体内のファイル、データベース等における情報を検索してよい。例えば、各々が第2の属性の属性値に関連付けられた第1の属性の属性値を有する複数のエントリが記録媒体内に格納される場合、CPU1212は、当該複数のエントリの中から、第1の属性の属性値が指定されている条件に一致するエントリを検索し、当該エントリ内に格納された第2の属性の属性値を読み取り、それにより予め定められた条件を満たす第1の属性に関連付けられた第2の属性の属性値を取得してよい。
上で説明したプログラム又はソフトウェアモジュールは、コンピュータ1200上又はコンピュータ1200近傍のコンピュータ可読記憶媒体に格納されてよい。また、専用通信ネットワーク又はインターネットに接続されたサーバシステム内に提供されるハードディスク又はRAMのような記録媒体が、コンピュータ可読記憶媒体として使用可能であり、それによりプログラムを、ネットワークを介してコンピュータ1200に提供する。
上記実施形態におけるフローチャート及びブロック図におけるブロックは、オペレーションが実行されるプロセスの段階又はオペレーションを実行する役割を持つ装置の「部」を表わしてよい。特定の段階及び「部」が、専用回路、コンピュータ可読記憶媒体上に格納されるコンピュータ可読命令と共に供給されるプログラマブル回路、及び/又はコンピュータ可読記憶媒体上に格納されるコンピュータ可読命令と共に供給されるプロセッサによって実装されてよい。専用回路は、デジタル及び/又はアナログハードウェア回路を含んでよく、集積回路(IC)及び/又はディスクリート回路を含んでよい。プログラマブル回路は、例えば、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)、及びプログラマブルロジックアレイ(PLA)等のような、論理積、論理和、排他的論理和、否定論理積、否定論理和、及び他の論理演算、フリップフロップ、レジスタ、並びにメモリエレメントを含む、再構成可能なハードウェア回路を含んでよい。
コンピュータ可読記憶媒体は、適切なデバイスによって実行される命令を格納可能な任意の有形なデバイスを含んでよく、その結果、そこに格納される命令を有するコンピュータ可読記憶媒体は、フローチャート又はブロック図で指定されたオペレーションを実行するための手段を作成すべく実行され得る命令を含む、製品を備えることになる。コンピュータ可読記憶媒体の例としては、電子記憶媒体、磁気記憶媒体、光記憶媒体、電磁記憶媒体、半導体記憶媒体等が含まれてよい。コンピュータ可読記憶媒体のより具体的な例としては、フロッピー(登録商標)ディスク、ディスケット、ハードディスク、ランダムアクセスメモリ(RAM)、リードオンリメモリ(ROM)、消去可能プログラマブルリードオンリメモリ(EPROM又はフラッシュメモリ)、電気的消去可能プログラマブルリードオンリメモリ(EEPROM)、静的ランダムアクセスメモリ(SRAM)、コンパクトディスクリードオンリメモリ(CD-ROM)、デジタル多用途ディスク(DVD)、ブルーレイ(登録商標)ディスク、メモリスティック、集積回路カード等が含まれてよい。
コンピュータ可読命令は、アセンブラ命令、命令セットアーキテクチャ(ISA)命令、マシン命令、マシン依存命令、マイクロコード、ファームウェア命令、状態設定データ、又はSmalltalk、JAVA(登録商標)、C++等のようなオブジェクト指向プログラミング言語、及び「C」プログラミング言語又は同様のプログラミング言語のような従来の手続型プログラミング言語を含む、1又は複数のプログラミング言語の任意の組み合わせで記述されたソースコード又はオブジェクトコードのいずれかを含んでよい。
コンピュータ可読命令は、汎用コンピュータ、特殊目的のコンピュータ、若しくは他のプログラム可能なデータ処理装置のプロセッサ、又はプログラマブル回路が、フローチャート又はブロック図で指定されたオペレーションを実行するための手段を生成するために当該コンピュータ可読命令を実行すべく、ローカルに又はローカルエリアネットワーク(LAN)、インターネット等のようなワイドエリアネットワーク(WAN)を介して、汎用コンピュータ、特殊目的のコンピュータ、若しくは他のプログラム可能なデータ処理装置のプロセッサ、又はプログラマブル回路に提供されてよい。プロセッサの例としては、コンピュータプロセッサ、処理ユニット、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ等を含む。
上記実施形態では、車両200を移動中継装置の一例として挙げて説明したが、これに限らない。移動中継装置として、ドローンのような無人航空機等が採用されてもよい。
以上、本発明を実施の形態を用いて説明したが、本発明の技術的範囲は上記実施の形態に記載の範囲には限定されない。上記実施の形態に、多様な変更又は改良を加えることが可能であることが当業者に明らかである。その様な変更又は改良を加えた形態も本発明の技術的範囲に含まれ得ることが、特許請求の範囲の記載から明らかである。
特許請求の範囲、明細書、及び図面中において示した装置、システム、プログラム、及び方法における動作、手順、ステップ、及び段階などの各処理の実行順序は、特段「より前に」、「先立って」などと明示しておらず、また、前の処理の出力を後の処理で用いるのでない限り、任意の順序で実現しうることに留意すべきである。特許請求の範囲、明細書、及び図面中の動作フローに関して、便宜上「まず、」、「次に、」などを用いて説明したとしても、この順で実施することが必須であることを意味するものではない。
10 通信システム、20 ネットワーク、30 道路、40、42 山、100 無線基地局、102 セル、110 受信部、120 取得部、130 送信部、142 DC制御部、144 HO制御部、200、202、204、206、208 車両、203、205、207 セル、300、302、304、306、308、309 無線通信端末、310 表示部、312、314 表示領域、320、330、340 アンテナピクト、321、322、331、332、341、342、343 アイコン、350 取得部、360 表示制御部、370 受信部、380 送信部、400 EPC、402 MME、404 SGW、410 受信部、420 取得部、430 送信部、442 DC制御部、444 HO制御部、1200 コンピュータ、1210 ホストコントローラ、1212 CPU、1214 RAM、1216 グラフィックコントローラ、1218 ディスプレイデバイス、1220 入出力コントローラ、1222 通信インタフェース、1224 記憶装置、1230 ROM、1240 入出力チップ

Claims (22)

  1. 無線基地局と、
    無線通信端末と
    を備える通信システムであって、
    前記無線基地局は、
    前記無線基地局と、前記無線基地局と前記無線通信端末との通信を中継する移動可能な移動中継装置と、の間の無線通信品質に関する品質情報を取得する取得部と、
    前記品質情報を前記無線通信端末に送信する送信部と、
    を有し、
    前記無線通信端末は、前記無線通信端末の表示画面上の表示を制御する表示制御部を有し、
    前記表示制御部は、前記品質情報に応じた第1のアイコンと、前記第1のアイコンで表現された前記品質情報が前記無線通信端末の通信に関連することを示す第2のアイコンとを前記表示画面上に表示するよう制御する、
    通信システム。
  2. 前記第2のアイコンは、前記無線通信端末、前記移動中継装置、及び前記無線基地局の通信関係を示す、請求項1に記載の通信システム。
  3. 前記送信部は、前記無線基地局によって形成される無線通信エリア内に位置する前記無線通信端末に、前記品質情報を送信する、請求項1又は2に記載の通信システム。
  4. 前記送信部は、前記無線基地局によって形成される前記無線通信エリア内に位置する前記無線通信端末に、前記品質情報をブロードキャストする、請求項3に記載の通信システム。
  5. 前記送信部は、前記無線基地局によって形成される前記無線通信エリア内に位置する前記無線通信端末のうち、前記移動中継装置によって形成される無線通信エリア内に位置する前記無線通信端末に、前記品質情報を送信する、請求項3に記載の通信システム。
  6. 前記無線基地局によって形成される無線通信エリア内に位置する前記無線通信端末から、前記無線通信端末が受信している電波の電波強度及び前記電波の送信元である移動中継装置の識別情報を含む測定報告を受信する受信部
    を備え、
    前記送信部は、前記識別情報によって識別される移動中継装置と前記無線基地局との間の無線通信品質に関する前記品質情報を、前記測定報告を送信した前記無線通信端末に送信する、請求項1から5のいずれか一項に記載の通信システム。
  7. 前記取得部は、前記無線基地局と複数の前記移動中継装置のそれぞれとの前記品質情報を取得し、
    前記送信部は、複数の前記品質情報を前記無線通信端末に送信する、請求項1から6のいずれか一項に記載の通信システム。
  8. 前記取得部は、前記無線基地局と第1の移動中継装置との間の無線通信品質に関する第1品質情報と、前記第1の移動中継装置と第2の移動中継装置との間の無線通信品質に関する第2品質情報とを取得し、
    前記送信部は、前記第1品質情報及び前記第2品質情報を前記無線通信端末に送信する、請求項1から7のいずれか一項に記載の通信システム。
  9. 前記取得部は、前記移動中継装置の位置情報を取得し、
    前記送信部は、前記品質情報及び前記位置情報を前記無線通信端末に送信する、請求項1から8のいずれか一項に記載の通信システム。
  10. 前記無線基地局によって形成される無線通信エリアは、前記移動中継装置によって形成される無線通信エリアよりも大きい、請求項1から9のいずれか一項に記載の通信システム。
  11. 前記移動中継装置が用いる無線周波数帯域は、前記無線基地局が用いる無線周波数帯域よりも高周波数である、請求項1から10のいずれか一項に記載の通信システム。
  12. 前記移動中継装置が用いる無線周波数帯域は、前記無線基地局が用いる無線周波数帯域よりも低周波数である、請求項1から10のいずれか一項に記載の通信システム。
  13. 前記品質情報は、前記移動中継装置の前記無線基地局からの電波受信強度に関する情報を含む請求項1から12のいずれか一項に記載の通信システム。
  14. 前記取得部は、前記無線基地局と複数の前記移動中継装置のそれぞれとの前記品質情報を取得し、
    前記無線基地局は、複数の前記品質情報に基づいて、前記複数の移動中継装置のうちの第1の移動中継装置に在圏している前記無線通信端末のハンドオーバ先を、前記複数の移動中継装置のうちの他の移動中継装置から選択するHO制御部を備える、請求項1から13のいずれか一項に記載の通信システム。
  15. 前記取得部は、前記移動中継装置の移動に関連する移動関連情報を取得し、
    前記送信部は、前記品質情報及び前記移動関連情報を前記無線通信端末に送信する、請求項1から14のいずれか一項に記載の通信システム。
  16. 前記移動関連情報は、前記移動中継装置の移動速度に関連する移動速度情報及び前記移動中継装置の移動方向に関連する移動方向情報の少なくともいずれかを含む、請求項15に記載の通信システム。
  17. 前記移動関連情報は、前記移動速度情報を含み、
    前記表示制御部は、前記移動中継装置の移動速度を表すように、前記品質情報に応じた第1情報を前記表示画面に表示させる、請求項16に記載の通信システム。
  18. 前記取得部は、前記無線基地局と複数の前記移動中継装置のそれぞれとの前記品質情報と、前記複数の移動中継装置のそれぞれの移動速度情報とを取得し、
    前記無線基地局は、複数の前記品質情報及び複数の前記移動速度情報に基づいて、前記無線基地局がプライマリセルとして前記無線通信端末に対してデュアルコネクティビティを提供する場合の前記無線基地局に対するセカンダリセルを、前記複数の移動中継装置から選択するDC制御部を備える、請求項1から14のいずれか一項に記載の通信システム。
  19. 前記DC制御部は、前記品質情報に含まれる電波受信強度が所定の強度より強い複数の前記移動中継装置から、移動速度がより遅い前記移動中継装置を優先して前記セカンダリセルを選択する、請求項18に記載の通信システム。
  20. 前記移動中継装置は、中継機能を有する車両である、請求項1から19のいずれか一項に記載の通信システム。
  21. コンピュータを、請求項1から19のいずれか一項に記載の通信システムとして機能させるためのプログラム。
  22. 情報処理方法であって、
    無線基地局が、前記無線基地局と、前記無線基地局と無線通信端末との通信を中継する移動可能な移動中継装置と、の間の無線通信品質に関する品質情報を取得する取得段階と、
    前記無線基地局が、前記品質情報を前記無線通信端末に送信する送信段階と、
    前記無線通信端末が、前記品質情報に応じた第1のアイコンと、前記第1のアイコンで表現された前記品質情報が前記無線通信端末の通信に関連することを示す第2のアイコンとを、前記無線通信端末の表示画面上に表示するよう制御する段階と
    を備える情報処理方法。
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