JPWO2015019388A1 - 携帯通信端末、携帯通信端末用のアプリケーションプログラム、携帯通信端末用のフレームワークプログラム - Google Patents

携帯通信端末、携帯通信端末用のアプリケーションプログラム、携帯通信端末用のフレームワークプログラム Download PDF

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Abstract

省電力を実現することができる携帯通信端末、携帯通信端末用のアプリケーションプログラム、携帯通信端末用のフレームワークプログラムを提供することである。本発明においては、携帯通信端末100は、所定の期間毎に実施されるアプリケーションA,〜,Dの一部と、所定の期間毎に実施されるアプリケーションA,〜,Dの他部とを含み、アプリケーションA,〜,Dの一部の通信のタイミングに対して、アプリケーションA,〜,Dの他部の通信のタイミングを調整する無線リソースコントローラ300と、を含むものである。

Description

本発明は、携帯通信端末、携帯通信端末用のアプリケーションプログラム、携帯通信端末用のフレームワークプログラムに関する。
従来から、携帯通信端末について種々の研究開発が施されている。例えば、特許文献1(特開2012−039365号公報)には、所定のリソースを確保しつつ、周辺基地局装置に与える干渉を抑制するとともに、自局の通信相手における下り制御データの受信品質の劣化を抑制する基地局装置について開示されている。
特許文献1(特開2012−039365号公報)記載の基地局装置においては、周辺基地局装置が形成するセルと異なる大きさのセルを形成するとともに、周辺基地局装置と同一の通信方式であるOFDM方式により通信する基地局装置であって、制御データの送信電力を周辺基地局装置における制御データの送信電力よりも低減する処理を行う電力調整手段と、電力調整手段により処理を行った制御データを直交周波数分割多重処理することにより、所定の送信期間毎に、先頭シンボルに制御データを振り分けるとともに、先頭シンボルに振り分けた制御データを、先頭シンボルと時間軸上で連続する所定数のシンボルにも振り分ける振り分け手段と、振り分け手段により先頭シンボル及び所定数のシンボルに振り分けた制御データを送信する送信手段と、を具備するものである。
特許文献2(特開2007−104621号公報)には、より多くの端末と同期をとる通信装置について開示されている。
特許文献2(特開2007−104621号公報)記載の通信装置は、所定の基準タイミングを基準に通信する通信装置であって、各々の基準タイミングを基準に他の通信装置から送信された複数の信号を受信する受信手段と、受信された複数の信号各々の基準タイミングを検出する検出手段と、検出された複数の信号各々の基準タイミングと所定の基準タイミングとの位相差のヒストグラムを作成する作成手段と、作成されたヒストグラムに基づいて、所定の基準タイミングを変更するとより多くの他の通信端末と通信できる、他の通信端末との位相差を特定する特定手段と、特定された位相差に基づいて所定の基準タイミングを変更する変更手段と、を備えたものである。
特許文献3(特開2006−60866号公報)には、収容チャネル数に影響を与えることなく、各移動局(各チャネル)についての伝搬遅延を正確に検出する通信装置および通信方法について開示されている。
特許文献3(特開2006−60866号公報)記載の通信端末装置は、相互に異なる複数の既知参照符号において基地局装置から指定されたチャネル固有の既知参照符号を単位時間毎に選択する選択手段と、選択手段により選択された既知参照符号を単位時間毎に挿入した送信信号を送信する送信手段と、を具備するものである。
特許文献4(特開2005−294999号公報)には、上り回線の干渉が瞬時に大きく変動することを防止して、通信品質を良好に保つことができる無線通信システムおよび基地局装置について開示されている。
特許文献4(特開2005−294999号公報)記載の基地局装置は、自機のセル内における通信端末装置に対するスケジューリングにより、変動する干渉の変動予想量を算出する干渉変動予想量算出手段と、干渉の変動予想量が、所定値以下となるようにスケジューリングを行うスケジューリング手段と、を具備するものである。
特開2012−039365号公報 特開2007−104621号公報 特開2006−60866号公報 特開2005−294999号公報
しかしながら、特許文献1乃至4の発明においては、基地局および無線通信システムとの間における発明であり、携帯通信端末単体において省電力されているものがない。すなわち、携帯通信端末の固有の番号等の情報にのみ基づいて基地局と通信の制御を行なうものである。
本発明の目的は、省電力を実現することができる携帯通信端末、携帯通信端末用のアプリケーションプログラム、携帯通信端末用のフレームワークプログラムを提供することである。
(1)
一局面に従う携帯通信端末は、所定の期間毎に実施される第1の通信と、所定の期間毎に実施される第2の通信と、第1の通信のタイミングに対して、第2の通信のタイミングを調整する調整部と、を含むものである。
この場合、調整部により、所定の期間毎に実施される第1の通信および第2の通信を、第1の通信のタイミングに対して第2の通信のタイミングを調整することができる。
したがって、第1の通信を行なうタイミングと、第2の通信を行なうタイミングとを定期的に調整することで、通信を行なう回数を低減することができ、携帯通信端末の電力を省電力化することができる。
(2)
第2の発明にかかる携帯通信端末は、一局面に従う携帯通信端末において、調整部は、第1の通信のタイミングに第2の通信のタイミングを一致させてもよい。
この場合、調整部は、第1の通信のタイミングに、第2の通信のタイミングを一致させるので、携帯通信端末の電力を省電力化することができる。
(3)
第3の発明にかかる携帯通信端末は、一局面に従う携帯通信端末において、調整部は、第1の通信のタイミングを第2の通信のタイミングまで間引いてもよい。
この場合、調整部は、第1の通信のタイミングを第2の通信のタイミングまで間引くことができる。その結果、第2の通信のタイミングに合わせて、第1の通信を行なうことができるので、携帯通信端末の電力を省電力化することができる。
(4)
第4の発明にかかる携帯通信端末は、一局面から第3の発明にかかる携帯通信端末において、供給される電力を検知する電力検知部を含み、調整部は、電力検知部からの電力の残量に応じて調整を行なってもよい。
この場合、調整部は、電力検知部からの電力の残量に応じて調整を行なうことができる。その結果、電力量が多い場合には調整部の稼動を低減し、電力量が少ない場合には、調整部の稼動を増加させることができる。
その結果、電力検知部からの状況に応じて調整部の稼動を調整することができる。
(5)
第5の発明にかかる携帯通信端末は、一局面から第3の発明にかかる携帯通信端末において、通信環境を検知する通信検知部を含み、調整部は、通信検知部からの通信環境に応じて調整を行なってもよい。
この場合、調整部は、通信検知部からの通信環境に応じて調整を行なうことができる。その結果、通信環境が良い場合には、調整部の稼動を低減し、通信環境が悪い場合には、調整部の稼動を増加させることができる。
その結果、通信環境部からの状況に応じて調整部の稼動を調整することができる。
(6)
第6の発明にかかる携帯通信端末は、一局面から第5の発明にかかる携帯通信端末において、少なくとも第1の通信および第2の通信の履歴を記録する記録部をさらに含み、調整部は、記録部に記録された履歴に応じて調整を行なってもよい。
この場合、記録部に第1の通信および第2の通信の履歴が記録されている。したがって、調整部は、記録部に記録された履歴に応じて調整を行なうことができる。
その結果、記録部に記録された履歴に応じて調整部を稼動させることができる。
(7)
他の局面に従う携帯通信端末用のアプリケーションプログラムは、請求項1から請求項6のいずれか1つに記載の携帯通信端末を利用する。
この場合、携帯通信端末用のアプリケーションプログラムは、調整部により、所定の期間毎に実施される第1の通信および第2の通信を、第1の通信のタイミングに対して第2の通信のタイミングを調整することができる。
したがって、第1の通信を行なうタイミングと、第2の通信を行なうタイミングとを定期的に調整することで、通信を行なう回数を低減することができ、携帯通信端末の電力を省電力化することができる。
(8)
他の局面に従う携帯通信端末用のフレームワークプログラムは、請求項1から請求項6のいずれか1つに記載の携帯通信端末を利用する。
この場合、携帯通信端末用のフレームワークプログラムは、調整部により、所定の期間毎に実施される第1の通信および第2の通信を、第1の通信のタイミングに対して第2の通信のタイミングを調整することができる。
したがって、第1の通信を行なうタイミングと、第2の通信を行なうタイミングとを定期的に調整することで、通信を行なう回数を低減することができ、携帯通信端末の電力を省電力化することができる。
本実施の形態にかかる携帯通信端末の内部を説明するための模式図である。 図1に示した各機能部位の消費電力量を示す模式図である。 無線リソースコントローラの詳細を示す図である。 無線リソースコントローラの消費電力の一例を示す模式図である。 本発明にかかる携帯通信端末の通信システムを用いない状態の無線リソースコントローラの通信状態の消費電力を示す模式図である。 本発明にかかる携帯通信端末の通信システムを用いた状態の無線リソースコントローラの通信状態の消費電力を示す模式図である。 本実施の形態にかかる携帯通信端末におけるアプリケーションプログラムをひとまとめにする前状態を示す模式図である。 本実施の形態にかかる携帯通信端末におけるアプリケーションプログラムをひとまとめにした状態を示す模式図である。 携帯通信端末における構成の一例を示す模式図である。
100 携帯通信端末
300 無線リソースコントローラ
400 記録部
510 電力検知部
600 通信検知部
730 アプリケーションフレームワーク
740 アプリケーション
A,〜,D アプリケーション
以下、図面を参照しつつ、本発明の実施の形態について説明する。以下の説明では、同一の部品には同一の符号を付してある。それらの名称および機能も同じである。したがって、それらについての詳細な説明は繰り返さない。
(携帯通信端末の基本構成)
図1は、本実施の形態にかかる携帯通信端末100の内部を説明するための模式図である。
図1に示すように、携帯通信端末100は、主にCPU(Central Processing Unit;中央演算処理装置)210、RAM(Random Access Memory)220、Modem(Modulator-Demodulator)230、GPU(Graphics Processing Unit)240、Hardware(ハードウェア)250、NFC(Near Field Communication)260、WiFi(ワイファイ、Wireless Fidelity)270、DSP(Digital Signal Processer)280、記録部400、バッテリ500および通信検知部600を含む。
図1の記録部400には、携帯通信端末100における待機状態の通信結果が記録される。
以下、説明のために、CPU210,〜,DSP280までを一括して各機能部位210,〜,280と記載する。
また、バッテリ500には、電力検知部510が含まれる。通信検知部600は、携帯通信端末100の通信環境を検知する。
続いて、図2は、図1に示した各機能部位210,〜,280の消費電力量を示す模式図である。
図2のグラフは、縦軸が電力量(Power(mW))を示し、横軸が各機能部位210,〜,280を示す。図2は待機状態、すなわち、携帯通信端末100を使用していない状態における消費電力量を示すものである。
図2に示すように、Modem230が最も電力を消費していることがわかる。具体的には、Modem230が1回の通信において、31mW程度使用している。また、CPU210は、13mW程度の使用であるため、約3倍程度の消費電力量となる。
また、Modem230には、FDD LTE(Frequency Divition Duplex Long Term Evolution)、TD LTE(Time Division Long Term Evolution)、CDMA(Code Division Multiple Access)、WCDMA(登録商標)(Wideband Code Division Multiple Access)、TD−SCDMA(Time Division−Code Division Multiple Access)、GSM(登録商標)(Global System for Mobile Communications)など、種々の通信方式が含まれる。
図1に示すように、Modem230は、無線リソースコントローラ300を備える。
Modem230は、無線リソースコントローラ300を用いて、WAN(Wide Area Network(ワイドエリアネットワーク))からUA(ユーザエージェント)への通信を行なう。
図3は、無線リソースコントローラ300の詳細を示す図である。図3に示すように、無線リソースコントローラ300は、非接続状態、接続状態、待機状態の3状態を有する。
図3に示すように、無線リソースコントローラ300は、非接続状態から2秒で接続状態に移行し、接続状態から5秒で待機状態に移行し、待機状態から5秒で接続状態に移行し、待機状態から12秒で非接続状態へ移行する。
図4は、無線リソースコントローラ300の消費電力の一例を示す模式図である。
図4に示すように、無線リソースコントローラ300は、始めの2秒において電力量を消費し、データ変換の電力量が消費され、その後、過大な電力量が消費される。
以下、無線リソースコントローラ300の使用回数を減らすことができる携帯通信端末100について説明する。なお、無線リソースコントローラ300の使用回数を減らすのみではなく、各機能部位210,〜,280のアイドル状態を維持し、無線リソースコントローラ300の状態を効果的に用い、不要な通信を避けることが望ましい。
(通信制御システムの説明)
次いで、図5は本発明にかかる携帯通信端末100の通信システムを用いない状態の無線リソースコントローラ300の通信状態の消費電力を示す模式図であり、図6は本発明にかかる携帯通信端末100の通信システムを用いた状態の無線リソースコントローラ300の通信状態の消費電力を示す模式図である。
本実施の形態においては、記録部400に記録された履歴情報に応じてModem230の無線リソースコントローラ300の使用回数を減らすよう制御する。
図5に示すように、携帯通信端末100の通信システムを用いない場合の無線リソースコントローラ300は、1回の通信において起動時の消費電力SPを使用し、データ変換の消費電力TPを使用し、起動終了の消費電力EPを使用する。その結果、一回の通信において多数の消費電力(SP+TP+EP)を消費する。例えば、図5の無線リソースコントローラ300は、3回の通信において3(SP+TP+EP)の電力を消費する。
一方、図6に示すように、本発明にかかる携帯通信端末100の通信システムを用いた場合の無線リソースコントローラ300は、3回の通信をひとまとめにするため、1回の通信において起動時の消費電力SPを使用し、データ変換の消費電力TPを3連続で使用し、起動終了の消費電力EPを使用する。その結果、3回の通信をひとまとめにした1回の通信において消費電力(SP+3TP+EP)を消費する。
以上のように、本実施の形態においては、消費電力3(SP+TP+EP)−消費電力(SP+3TP+EP)、すなわち、消費電力2(SP+EP)を削減することが出来る。
続いて、図7は本実施の形態にかかる携帯通信端末100におけるアプリケーションプログラムA,〜,Dをひとまとめにする前状態を示す模式図であり、図8は、本実施の形態にかかる携帯通信端末100におけるアプリケーションプログラムA,〜,Dをひとまとめにした状態を示す模式図である。
図7に示すように、バックグラウンドで稼動するアプリケーションA,〜,Dが存在し、アプリケーションAは3分毎に通信を実施し、アプリケーションBは5分毎に通信を実施し、アプリケーションCは10分毎に通信を実施し、アプリケーションDは30分毎に通信を実施すると仮定する。
この場合、図7に示すように、0分経過時に、アプリケーションA,〜,Dの全てがそれぞれ開始され、アプリケーションA,〜,Dのそれぞれが各個独立して通信を開始する。
一方、図8に示すように、本実施の形態にかかる携帯通信端末100の無線リソースコントローラ300は、アプリケーションA,〜,Dの所定期間毎の通信を調整することができる。
例えば、一定時間で記録部400に記録された通信履歴に応じてアプリケーションAの通信タイミングを調整または間引きしてもよく、携帯通信端末100に記録されたアプリケーションソフトを用いて、ユーザがアプリケーションAの通信タイミングを調整または間引きの設定を行なってもよい。
また、バッテリ500の電力検知部510により残量が少ない場合にアプリケーションA,〜,Dの通信タイミングを調整または間引きの設定を行なってもよく、通信検知部600により通信環境が悪い場合、アプリケーションA,〜,Dの通信タイミングを調整または間引きの設定を行なってもよい。
その結果、本実施の形態にかかる携帯通信端末100の無線リソースコントローラ300は、アプリケーションA,〜,Dの所定期間毎の通信を、他の通信にあわせることができる。
すなわち、図8に示すように、3分後のアプリケーションAの通信を、5分毎のアプリケーションBの通信とあわせ、9分後のアプリケーションAの通信を、10分毎のアプリケーションCおよび5分毎のアプリケーションBの通信とあわせることにより、通信回数を低減させることができる。また、6分後のアプリケーションAの通信を間引く、すなわち省略することにより、0分から10分までの間に、バックグラウンドで通信を行なっていたアプリケーションA,〜,Cの10回分(図7参照)の通信を3回分(図8参照)に減少させることができる。
次いで、図9は、携帯通信端末100における構成の一例を示す模式図である。
図9に示すように、携帯通信端末100の構成には、ハードウェア250、LINUXカーネル710(LINUXは登録商標である)、ライブラリ720、アプリケーションフレームワーク730、アプリケーション740を含む。
本実施の形態にかかる携帯通信端末100の無線リソースコントローラ300は、アプリケーションフレームワーク730においてアプリケーションA,〜,Dの通信タイミングを調整してもよく、アプリケーション740において通信タイミングを調整してもよい。
以上のように、本実施の形態にかかる携帯通信端末100の通信システムにおいては、無線リソースコントローラ300により、所定の期間毎に実施されるアプリケーションA,〜,Dの一部およびアプリケーションA,〜,Dの他部を、アプリケーションA,〜,Dの一部の通信のタイミングに対してアプリケーションA,〜,Dの他部の通信のタイミングを調整することができる。
したがって、アプリケーションA,〜,Dの通信を行なうタイミングを定期的に調整することで、通信を行なう回数を低減することができ、携帯通信端末100の消費電力を省電力化することができる。
また、無線リソースコントローラ300は、アプリケーションA,〜,Dの一部の通信を間引くことができる。
さらに、無線リソースコントローラ300は、電力検知部510からのバッテリ500の残量に応じて調整を行なうことができる。その結果、バッテリ500の残量が多い場合には無線リソースコントローラ300の稼動を低減し、バッテリ500の残量が少ない場合には、無線リソースコントローラ300の稼動を増加させることができる。
また、無線リソースコントローラ300は、通信検知部600からの通信環境に応じて調整を行なうことができる。その結果、通信環境が良い場合には、無線リソースコントローラ300の稼動を低減し、通信環境が悪い場合には、無線リソースコントローラ300の稼動を増加させることができる。
さらに、記録部400にアプリケーションA,〜,Dの履歴が記録されている。したがって、無線リソースコントローラ300は、記録部400に記録された履歴に応じて調整を行なうことができる。
本発明においては、アプリケーションA,〜,Dの一部が「第1の通信」に相当し、アプリケーションA,〜,Dの他部が「第2の通信」に相当し、無線リソースコントローラ300が「調整部」に相当し、携帯通信端末100が「携帯通信端末」に相当し、電力検知部510が「電力検知部」に相当し、通信検知部600が「通信検知部」に相当し、記録部400が「記録部」に相当し、アプリケーション740が「携帯通信端末用のアプリケーションプログラム」に相当し、アプリケーションフレームワーク730が「携帯通信端末用のフレームワークプログラム」に相当する。
本発明の好ましい一実施の形態は上記の通りであるが、本発明はそれだけに制限されない。本発明の精神と範囲から逸脱することのない様々な実施形態が他になされることは理解されよう。さらに、本実施形態において、本発明の構成による作用および効果を述べているが、これら作用および効果は、一例であり、本発明を限定するものではない。

Claims (8)

  1. 所定の期間毎に実施される第1の通信と、
    所定の期間毎に実施される第2の通信と、
    前記第1の通信のタイミングに対して、前記第2の通信のタイミングを調整する調整部と、を含む携帯通信端末。
  2. 前記調整部は、前記第1の通信のタイミングに前記第2の通信のタイミングを一致させる、請求項1記載の携帯通信端末。
  3. 前記調整部は、前記第1の通信のタイミングを前記第2の通信のタイミングまで間引く、請求項1記載の携帯通信端末。
  4. 供給される電力を検知する電力検知部を含み、
    前記調整部は、前記電力検知部からの電力の残量に応じて調整を行なう、請求項1乃至3記載の携帯通信端末。
  5. 通信環境を検知する通信検知部を含み、
    前記調整部は、前記通信検知部からの通信環境に応じて調整を行なう、請求項1乃至3記載の携帯通信端末。
  6. 少なくとも前記第1の通信および前記第2の通信の履歴を記録する記録部をさらに含み、
    前記調整部は、前記記録部に記録された履歴に応じて調整を行なう、請求項1乃至5に記載の携帯通信端末。
  7. 請求項1乃至請求項6に記載の携帯通信端末を利用した携帯通信端末用のアプリケーションプログラム。
  8. 請求項1乃至請求項6に記載の携帯通信端末を利用した携帯通信端末用のフレームワークプログラム。


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