WO2011077646A1 - 無線端末装置、無線通信システム、および無線通信制御方法 - Google Patents

無線端末装置、無線通信システム、および無線通信制御方法 Download PDF

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WO2011077646A1
WO2011077646A1 PCT/JP2010/007062 JP2010007062W WO2011077646A1 WO 2011077646 A1 WO2011077646 A1 WO 2011077646A1 JP 2010007062 W JP2010007062 W JP 2010007062W WO 2011077646 A1 WO2011077646 A1 WO 2011077646A1
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WO
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wireless communication
information
unit
service
wireless
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Application number
PCT/JP2010/007062
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English (en)
French (fr)
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稲富康朗
鹿谷征生
Original Assignee
パナソニック株式会社
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/02Power saving arrangements
    • H04W52/0209Power saving arrangements in terminal devices
    • H04W52/0212Power saving arrangements in terminal devices managed by the network, e.g. network or access point is master and terminal is slave
    • H04W52/0216Power saving arrangements in terminal devices managed by the network, e.g. network or access point is master and terminal is slave using a pre-established activity schedule, e.g. traffic indication frame
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication terminal that acquires and uses a plurality of pieces of information to be acquired at different predetermined intervals by wireless communication, a wireless communication system including the wireless communication terminal, and a wireless communication control method in the wireless communication terminal. .
  • a portable wireless terminal device (hereinafter simply referred to as “wireless terminal device”) that can acquire information by wireless communication from a wireless base station arranged in a city or the like has attracted attention.
  • the wireless terminal device can easily acquire information related to the current location of the user, such as traffic information and sightseeing information around the wireless base station.
  • An example of a wireless terminal device is one that uses an active tag.
  • An active tag is a type of radio frequency identification (RFID: radio frequency identification), and enables communication of several tens of meters by incorporating a battery. In this case, the radio base station repeatedly broadcasts information in a short cycle toward its own communication area.
  • RFID radio frequency identification
  • various information transmitted from the radio base station includes information that should be acquired almost in real time.
  • Examples of such information include highly urgent information such as information notifying the approach of a vehicle.
  • the wireless terminal device can ensure the real-time property of information reception by keeping the wireless communication circuit that performs wireless communication activated.
  • wireless terminal apparatus can implement
  • the information provided by the radio base station may be acquired at different intervals depending on the location of the radio base station or the time zone. For example, information that needs to be acquired at short intervals such as 1 second (information with high real-time characteristics) such as vehicle approach information, and sufficient information (real-time characteristics) that are acquired every tens of seconds such as tourist information The information to be acquired is different from the information with low information).
  • the wireless communication circuit of the wireless terminal apparatus is set to an interval (the delay time tolerance is adjusted to the higher real-time characteristic). It is necessary to start with the shorter one.
  • the wireless communication circuit continues to be activated at a short interval such as every second even in a communication area of a wireless base station that transmits only low-real-time information such as tourism information. It is not preferable from the viewpoint of power saving that the start interval of the wireless communication circuit is shorter than necessary.
  • the information type refers to information classification corresponding to the interval to be acquired.
  • FIG. 1 is a schematic diagram showing an outline of the operation of the wireless terminal device described in Patent Document 1 (hereinafter referred to as “conventional device”).
  • the conventional apparatus 10 holds therein a correspondence table 11 in which information types of information to be acquired by the conventional apparatus 10 are associated with timer values for the information types. .
  • the timer value is an interval at which information of the information type is to be acquired.
  • information type 1 is associated with a timer value of 2 seconds
  • information type 2 is associated with a timer value of 1 second.
  • the radio base station 20 transmits only information of information type 1 at time t1, and transmits information of information type 1 and information of information type 2 at time t3.
  • the conventional apparatus 10 When the information type of information that can be received from the radio base station is one, the conventional apparatus 10 refers to the correspondence table 11, sets the corresponding timer value as the activation interval, and activates the radio communication circuit at that interval. Receive. Further, when there are a plurality of information types of information that can be received from the radio base station, the conventional apparatus 10 sets the minimum timer value among the corresponding timer values as the activation interval, and the wireless communication circuit Start up and receive. That is, here, the conventional apparatus 10 sets the activation interval at time t1 to 2 seconds and the activation interval at time t3 to 1 second.
  • the conventional apparatus 10 can suppress the activation interval of the wireless communication circuit to a necessary minimum, and can suppress wasteful power consumption.
  • the conventional apparatus 10 has a problem that an actual delay time may exceed an allowable value when moving between a plurality of radio base stations whose communication areas are separated from each other.
  • FIG. 2 is a schematic diagram for explaining the above-described problem of the conventional apparatus 10.
  • the conventional apparatus 10 moves from the first communication area 21-1 of the first radio base station 20-1 to the second communication area 21-2 of the second radio base station 20-2.
  • the first radio base station 20-1 transmits only information of information type 1
  • the second radio base station 20-2 transmits only information of information type 2.
  • the conventional apparatus 10 is first located in the first communication area 21-1 until immediately before time t3.
  • the conventional apparatus 10 moves out of the first communication area 21-1 immediately before time t3 and enters the second communication area 21-2 immediately after time t6 due to the movement of the user or the like. .
  • the conventional apparatus 10 enters the second communication area 21-2 at the time t7 when 2 seconds, which is the activation interval in the first communication area 21-1, has elapsed since the time t6. Receive.
  • the wireless communication circuit is supposed to be activated every second, that is, at the time t62 after 1 second from the time t61 when entering the second communication area 21-2 at the latest. Start at time t7.
  • the delay time (from time t62 to time t7) D of the actual reception time with respect to the original reception time is 1 second at the maximum.
  • the conventional apparatus 10 may delay information reception significantly exceeding the allowable value.
  • An object of the present invention is to provide a wireless terminal device, a wireless communication system, and a wireless communication control method that can more reliably prevent information reception delay while suppressing power consumption.
  • the wireless terminal device of the present invention is a wireless terminal device that performs wireless communication with a wireless base station, and is an application that acquires and uses service data including a plurality of pieces of information to be acquired at different predetermined intervals through the wireless communication.
  • a wireless communication unit that performs the wireless communication, and a service area determination unit that determines which of the plurality of information can be acquired by the wireless communication based on service data acquired by the wireless communication In the case where at least one of the plurality of pieces of information can be acquired by the wireless communication, the start for controlling the start / stop of the wireless communication unit so as to perform the wireless communication at the predetermined interval corresponding to the information
  • the activation control unit is the most of the plurality of predetermined intervals. To perform the wireless communication have intervals, controls the activation / rest of the wireless communication unit.
  • the wireless communication system of the present invention transmits service data including at least one of a plurality of pieces of information to be acquired at different predetermined intervals by wireless communication, and a plurality of wireless base stations whose communication areas are separated from each other
  • a wireless communication system having a wireless terminal device capable of moving between communication areas of the plurality of wireless base stations and performing wireless communication with the wireless base station, wherein the wireless base station includes the wireless terminal Information on the minimum movement time when the apparatus moves from the communication area of the radio base station to the communication area of the other radio base station adjacent thereto is transmitted by the service data, and the radio communication terminal transmits the plurality of information
  • the application unit that acquires and uses service data including the wireless communication, the wireless communication unit that performs the wireless communication, and the wireless communication unit that is acquired by the wireless communication.
  • a service area determination unit that determines which of the plurality of pieces of information can be acquired through the wireless communication and acquires the minimum travel time; and at least one of the plurality of pieces of information
  • the activation control unit that controls activation / pause of the wireless communication unit so as to perform the wireless communication at the predetermined interval corresponding to the information, and any of the plurality of pieces of information
  • the activation control unit is switched to control of the shortest interval among the plurality of predetermined intervals. And an out-of-service start interval selector.
  • the wireless communication control method of the present invention includes a wireless communication unit that performs wireless communication with a wireless base station, an application unit that acquires and uses service data including a plurality of pieces of information to be acquired at different predetermined intervals, by the wireless communication, and A method of controlling wireless communication in a wireless terminal device comprising: determining which of the plurality of pieces of information can be acquired through the wireless communication based on service data acquired through the wireless communication; When the time during which all of the plurality of information cannot be acquired by the wireless communication reaches a predetermined time length, the wireless communication is performed at the shortest interval among the predetermined intervals.
  • Schematic diagram showing the outline of the operation of the conventional device Schematic diagram for explaining problems of conventional devices 1 is a system configuration diagram showing a configuration of a radio communication system according to Embodiment 1 of the present invention.
  • Schematic diagram showing a state of service data transmission of the radio base station in the first embodiment The figure which shows an example of a structure of the service data in this Embodiment 1.
  • Schematic diagram showing an example of a service data transmission method in the first embodiment A block diagram showing a configuration of a wireless terminal device according to the first embodiment The figure which shows an example of a structure of the corresponding
  • FIG. 2 is a block diagram showing a configuration of a wireless terminal apparatus according to Embodiment 2 of the present invention.
  • the flowchart which shows operation
  • FIG. 3 is a system configuration diagram showing the configuration of the radio communication system according to Embodiment 1 of the present invention.
  • the present invention will be described with reference to an example in which the present invention is applied to a wireless communication system that provides various information to a wireless terminal device carried by a pedestrian from a plurality of wireless base stations arranged in a town.
  • a radio communication system 100 includes a radio terminal apparatus according to the present invention that is carried by first to third radio base stations 200-1 to 200-3 and a user 300 walking in the city. 400.
  • the first to third communication areas 210-1 to 210-3 which are communication areas of the first to third radio base stations 200-1 to 200-3, are separated from each other. That is, the first to third radio base stations 200-1 to 200-3 are installed intermittently at a distance where the first to third communication areas 210-1 to 210-3 do not overlap. . For example, when the user 300 moves, the wireless terminal device 400 moves through the first to third communication areas 210-1 to 210-3 in this order.
  • Each radio base station 200 transmits service data including various types of information to its own communication area 210.
  • FIG. 4 is a schematic diagram showing a state of transmission of service data of the radio base station 200.
  • the radio base station 200 broadcasts service data including various types of information to its own communication area 210 at a predetermined cycle.
  • the first to third users 300-1 to 300-3 are located in the same communication area 210.
  • the first to third users 300-1 to 300-3 carry the first to third wireless terminal devices 400-1 to 400-3, respectively.
  • the first to third wireless terminal devices 400-1 to 400-3 receive the same service data.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of a configuration of service data transmitted by the radio base station 200.
  • the service data 500 includes a base station header 510, a set of at least one information type 520 and a payload 530, and a checksum 540.
  • Base station header 510 includes header information 511 and activation interval change time 512. The activation interval change time 512 will be described later.
  • the payload 530 includes various information provided to the wireless terminal device 400.
  • the information type 520 corresponding to the payload 530 includes information classification corresponding to the interval at which the information stored in the payload 530 should be acquired as the information type.
  • FIG. 6 is a diagram for explaining an example of information types used in the wireless communication system 100.
  • each piece of information provided in each service type 610 includes a provision purpose 620 and specific provision means 630, and an appropriate notification interval 640.
  • vehicle approach information provided by a pedestrian safety support service may be notified to the wireless terminal device 400 within one second from the start of information transmission in the corresponding communication area 210. desirable.
  • the information type is a classification of information to be acquired by the wireless terminal device 400 corresponding to a notification interval (that is, an interval to be acquired). That is, information having the same notification interval belongs to the same information type.
  • the information type to which information with a notification interval of 2 seconds belongs such as disaster information
  • the information type to which information with a notification interval of 1 second belongs such as information of pedestrian safety support, 2.
  • the information type of information included in service data transmitted from each radio base station 200 is not necessarily the same in all radio base stations 200. This is because the information type of information to be provided to the user 300 differs depending on the location / area where the radio base station 200 is located. For example, in a town, only information type 1 information corresponding to a pedestrian safety support service is provided, and only information type 2 information corresponding to a disaster information service is provided in an area along a river. Further, as shown in FIG. 5, the service data 500 transmitted by the radio base station 200 can store information of a plurality of different information types in a multiplexed manner.
  • the change time is a time from when the information cannot be acquired until the current activation interval of the wireless communication circuit is discarded (changes the activation interval), and is information instructed to the wireless terminal device 400. .
  • the change time is, for example, a time shorter than the minimum movement time for the user 300 to move from the communication area 210 of the transmission source radio base station 200 to another adjacent communication area 210.
  • the other adjacent communication area 210 assumed here is the communication area 210 located closest.
  • the user 300 assumed here is a user whose walking speed is relatively fast, such as an adult.
  • FIG. 7 is a schematic diagram illustrating an example of the transmission method of the service data 500 of the radio base station 200.
  • the wireless terminal device 400 performs reception processing of service data 500 transmitted by the wireless base station 200 by a TDMA method (time division multiple access access system).
  • TDMA method time division multiple access access system
  • Each wireless terminal device 400 activates the wireless communication circuit at every activation interval set by itself, and performs subsequent reception processing of the service data 500 using the time slot at the time of activation.
  • the setting of the activation interval will be described later.
  • first to third wireless terminal apparatuses 400-1 to 400-3 are located in communication area 210 of wireless base station 200 and perform communication in different time slots is illustrated.
  • the first to third wireless terminal apparatuses 400-1 to 400-3 can individually receive, for example, only service data addressed to themselves.
  • FIG. 8 is a block diagram illustrating a configuration of the wireless terminal device 400.
  • a wireless terminal device 400 includes an activation control unit 401, a wireless communication unit 402, an application unit 403, an information holding unit 404, a service area determination unit 405, an in-service activation interval selection unit 406, an out-of-service determination unit 407, and an out-of-service time. It has a count unit 408 and an out-of-service activation interval selection unit 409.
  • the activation control unit 401 is connected to the wireless communication unit 402.
  • the activation control unit 401 is always in an operating state when the power of the wireless terminal device 400 is turned on, for example, and controls activation / pause of the wireless communication circuit of the wireless communication unit 402 using an internal timer. To start.
  • the activation control unit 401 is activated directly from the wireless communication unit 402 or via the wireless communication unit 402 from within-range activation interval selection unit 406 and out-of-range activation interval selection unit 409 described later. Get notified of the interval. Then, the activation control unit 401 notifies the wireless communication unit 402 of the reception time at the notified activation interval and instructs reception of service data.
  • the reception time is the length of time to continuously wait for service data reception from the radio base station 200, and is set in the activation control unit 401 when the radio terminal device 400 is manufactured, for example.
  • the wireless communication unit 402 is connected to the activation control unit 401, the service area determination unit 405, the out-of-area determination unit 407, the in-area activation interval selection unit 406, and the out-of-area activation interval selection unit 409.
  • the wireless communication unit 402 includes a wireless communication circuit. While the wireless communication circuit is activated, the wireless communication unit 402 performs radio wave communication with the wireless base station 200 and receives the service data described above. Hereinafter, activation of the wireless communication unit 402 means activation of the wireless communication circuit.
  • the radio communication unit 402 is notified of the reception time from the activation control unit 401 and is instructed to receive service data each time the service is received from the radio base station 200 during the notified reception time. Performs data reception processing. If the wireless communication unit 402 does not receive service data, the wireless communication unit 402 calls the out-of-service determination unit 407 to start its operation. In addition, when the service data is received, the wireless communication unit 402 passes the received service data to the service area determination unit 405 and starts its operation. As a result, upon receiving the activation interval from the in-zone activation interval selection unit 406 or the out-of-area activation interval selection unit 409, the wireless communication unit 402 sets the received activation interval in the activation control unit 401. In addition, the wireless communication unit 402 passes the service data received in the reception process (hereinafter referred to as “received service data”) to the application unit 403 via the service area determination unit 405.
  • received service data received in the reception process
  • the application unit 403 extracts stored information from the received service data received from the service area determination unit 405 and performs various application operations.
  • the information holding unit 404 is connected to the service area determination unit 405 and the out-of-service area start interval selection unit 409.
  • the information holding unit 404 holds a correspondence table in which information types of information used by the application unit 403 (hereinafter referred to as “use target information types”) are associated with timer values of activation intervals corresponding to the information types.
  • the information holding unit 404 returns the information type described in the correspondence table and the timer value corresponding to the designated information type in response to the acquisition requests from the service range determination unit 405 and the out-of-service area start interval selection unit 409.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of the configuration of the correspondence table held by the information holding unit 404.
  • the correspondence table 700 describes a use target information type 710 and a timer value 720 corresponding to the information type 710.
  • the timer value 720 is an interval (activation interval) at which the wireless communication unit 402 is activated and service data reception processing is performed.
  • the correspondence table 700 may be set in the information holding unit 404 when the wireless terminal device 400 is manufactured, or may be configured to be rewritten by the application unit 403 in conjunction with the start and end of each application. Further, the correspondence table 700 may describe only the information type used by the application designated by the user 300 among the applications.
  • the service range determination unit 405 determines whether the received service data received from the wireless communication unit 402 includes information on the usage target information type.
  • the service area determination unit 405 passes the received service data to the application unit 403. In addition, the service area determination unit 405 calls the in-service area activation interval selection unit 406 to start the operation, and passes all timer values corresponding to the usage target information type included in the received service data. In addition, the service range determination unit 405 extracts the change time from the received service data, and passes the extracted change time to the out-of-service time count unit 408.
  • the service area determination unit 405 calls the out-of-service area determination unit 407 to start the operation.
  • the service range determination unit 405 holds, in the information holding unit 404, the determination as to whether or not the information of the usage target information type is included in the received service data and the acquisition of the timer value corresponding to the usage target information type. This is done with reference to the correspondence table (see FIG. 9).
  • the in-service-time activation interval selection unit 406 is connected to the service service area determination unit 405 and the wireless communication unit 402.
  • the local time activation interval selection unit 406 selects the minimum timer value from the timer values received from the service area determination unit 405, and notifies the wireless communication unit 402 of the selected timer value as the activation interval.
  • the out-of-service area determination unit 407 is connected to the wireless communication unit 402, the service area determination unit 405, and the out-of-service time counting unit 408.
  • the out-of-service determining unit 407 determines that the wireless terminal device 400 is out of the service area when the wireless terminal device 400 is located outside the communication area 210 or when the received service data does not include information on the usage target information type. If the out-of-service determining unit 407 determines that the service is out of service, the out-of-service determining unit 407 issues an operation start instruction to the out-of-service time counting unit 408.
  • the out-of-service time counting unit 408 is connected to the out-of-service determining unit 407, the service-in-service determining unit 405, and the out-of-service start interval selecting unit 409.
  • the out-of-service time counting unit 408 sets the change time passed from the service-in-service area determination unit 405 as the out-of-service time maximum value.
  • the out-of-service time counting unit 408 receives the operation start instruction from the out-of-service determination unit 407, and counts the time since the service service is out of service using an internal timer. Next, the out-of-service time counting unit 408 calls the out-of-service time interval selection unit 409 when the timer count reaches the set out-of-service time maximum value.
  • the out-of-service start interval selection unit 409 is connected to the out-of-service time count unit 408, the information holding unit 404, and the wireless communication unit 402.
  • the out-of-service activation interval selection unit 409 selects the activation interval of the wireless communication unit 402 in response to a call from the out-of-service time counting unit 408.
  • the out-of-service activation interval selection unit 409 refers to the correspondence table (see FIG. 9) held by the information holding unit 404, and is the smallest among the timer values of the activation intervals corresponding to the usage target information types. Select the timer value. Next, the out-of-service activation interval selection unit 409 notifies the wireless communication unit 402 of the selected timer value as the activation interval.
  • the wireless terminal device 400 includes, for example, a CPU (central processing unit), a storage medium such as a flash memory storing a control program, a working memory such as a random access memory (RAM), a wireless communication circuit, and It has a plurality of timers using the CPU clock.
  • the wireless terminal device 400 realizes the functions of the above-described units by executing a control program in the CPU.
  • the smallest notification interval is selected as the activation interval among the notification intervals of the receivable information from the wireless base station 200. can do.
  • wireless terminal apparatus 400 can suppress the starting frequency of a radio
  • the smallest notification interval is selected as the activation interval among the notification intervals from the wireless base station 200 for information of available information types. can do.
  • the wireless communication circuit can be activated. That is, the wireless terminal device 400 can activate the wireless communication circuit without causing a delay in information reception.
  • FIG. 10 is a flowchart showing an example of the overall operation of the wireless terminal device 400.
  • the wireless terminal device 400 starts operation when the activation control unit 401 is energized, for example, by inserting a battery.
  • step S1100 the activation control unit 401 activates the wireless communication unit 402 according to the currently set activation interval and notifies the reception time.
  • the activation control unit 401 performs wireless communication based on the activation interval held in advance as an initial value.
  • the unit 402 is activated.
  • radio communication section 402 determines whether or not service data (see FIG. 5) broadcast from radio base station 200 has been received during the notified reception time. If the wireless communication unit 402 has received the service data (S1200: YES), the wireless communication unit 402 passes the received service data to the service area determination unit 405 and proceeds to step S1300. On the other hand, when the service data is not received (S1200: NO), the wireless communication unit 402 calls the out-of-service determination unit 407 and proceeds to step S1400.
  • step S1300 the service area determination unit 405 analyzes the received service data using the correspondence table (see FIG. 9) held by the information holding unit 404. Next, the service area determination unit 405 determines whether or not the wireless terminal device 400 is located within the service area (whether it is within the service area or out of the service area). That is, the service area determination unit 405 determines whether or not the information on the usage target information type is included in the received service data.
  • the service area determination unit 405 passes the received service data to the application unit 403, and proceeds to step S1500. If the service area determination unit 405 is out of the service area (S1300: NO), the service area determination unit 405 calls the out-of-service area determination unit 407 and proceeds to step S1400.
  • step S1500 the service range determination unit 405 acquires the change time from the received service data, and passes the acquired change time to the out-of-service time count unit 408 as the out-of-service time maximum value.
  • step S1600 the service area determination unit 405 acquires all timer values corresponding to the information type of information included in the received service data (hereinafter referred to as “available information type”) among the usage target information types. Specifically, the service area determination unit 405 acquires the timer value from the correspondence table (see FIG. 9) held by the information holding unit 404. Then, the service area determination unit 405 passes the acquired timer value of the available information type to the in-service area activation interval selection unit 406.
  • step S ⁇ b> 1700 the in-zone activation interval selection unit 406 selects the minimum timer value from the timer values of the available information types, and sends the selected timer value to the activation control unit 401 via the wireless communication unit 402. Set.
  • step S1800 the activation control unit 401 determines whether an end of processing has been instructed by a user operation or the like. If the end of the process is not instructed (S1800: NO), the activation control unit 401 returns to step S1100, and if instructed to end the process (S1800: YES), the start control unit 401 ends the series of processes. .
  • step S1400 the out-of-service determining unit 407 determines that it is out of service because the wireless communication unit 402 has not received service data or the service range determining unit 405 has been notified that it is out of service. Then, the out-of-service determining unit 407 calls the out-of-service time counting unit 408 and issues an operation start instruction to the out-of-service time counting unit 408. As a result, the out-of-service time counting unit 408 starts counting time when it has not started counting time, and continues counting time when it has already started counting time.
  • step S1900 the out-of-service time counting unit 408 determines whether or not the count value has reached the set out-of-service time maximum value. However, the out-of-service time counting unit 408 uses, for example, 0 as the initial value of the out-of-service time maximum value when the out-of-service time maximum value is not set, for example, immediately after the wireless terminal device 400 is turned on. If the count value has not reached the set out-of-service time maximum value (S1900: NO), the out-of-service time counting unit 408 proceeds to step S1800. When the count value reaches the set out-of-service time maximum value (S1900: YES), the out-of-service time count unit 408 calls the out-of-service time interval selection unit 409, and proceeds to step S2000.
  • S1900 set out-of-service time maximum value
  • step S2000 the out-of-service activation interval selection unit 409 acquires all timer values corresponding to the usage target information types from the correspondence table (see FIG. 9) held by the information holding unit 404.
  • step S 2100 the out-of-service activation interval selection unit 409 selects the minimum timer value from the acquired timer values of the usable information type, and activates the selected timer value via the wireless communication unit 402. Set in the control unit 401.
  • the wireless communication circuit can be activated at the interval of the minimum value of the timer value corresponding to the available information type.
  • the wireless terminal device 400 activates the wireless communication circuit at the interval of the minimum value of the timer value corresponding to the usage target information type when the change time notified from the wireless base station 200 has passed since the state outside the service area. The interval can be switched.
  • FIG. 11 is a flowchart showing the operation of the activation control unit 401.
  • step S3101 the activation control unit 401 obtains an activation interval that is stored in advance as an initial value.
  • step S3102 the activation control unit 401 sets the acquired activation interval in an internal timer.
  • step S3103 the activation control unit 401 initializes a timer and starts counting.
  • step S3104 the activation control unit 401 repeats the determination whether or not the timer count has reached the set activation interval until the timer count reaches the activation interval set (S3104: NO). The activation control unit 401 proceeds to step S3105 when the timer count reaches the set activation interval (S3104: YES).
  • step S3105 the activation control unit 401 stops the timer, calls the wireless communication unit 402, and notifies the wireless communication unit 402 of the reception time held therein. As a result, the wireless communication unit 402 starts reception processing and appropriately notifies the activation control unit 401 of the activation interval.
  • step S3106 the activation control unit 401 determines whether a new activation interval is notified from the wireless communication unit 402. If there is no notification of a new activation interval (S3106: NO), the activation control unit 401 returns to step S3103, and if there is a notification of a new activation interval (S3106: YES), the activation control unit 401 returns to step S3102. .
  • the activation control unit 401 may immediately return to step S3102 when a new activation interval is notified while counting the activation interval in step S3104. In addition, the activation control unit 401 may improve the accuracy of the calling interval of the wireless communication unit 402 by subtracting the time required for each processing of steps S3102, S3105, and S3106 from the count value of the next activation interval. . The activation control unit 401 ends the operation when instructed to end the process by a user operation or the like.
  • FIG. 12 is a flowchart showing the operation of the wireless communication unit 402.
  • the wireless communication unit 402 starts operation when called from the activation control unit 401.
  • step S3201 the wireless communication unit 402 repeats the determination of whether or not the reception time is notified from the activation control unit 401 until it is determined that the reception time is notified (S3201: NO). When the reception time is notified (S3201: YES), the wireless communication unit 402 proceeds to step S3202.
  • step S3202 the wireless communication unit 402 sets the reception time notified to the internal timer and starts counting.
  • step S3203 the wireless communication unit 402 determines whether or not the activation interval is notified from the out-of-service activation interval selection unit 409 (interrupt processing). When the activation interval is notified from the out-of-service activation interval selection unit 409 (S3203: YES), the wireless communication unit 402 proceeds to step S3204. If the activation interval is not notified from the out-of-service activation interval selection unit 409 (S3203: NO), the wireless communication unit 402 proceeds to step S3205.
  • step S3205 the radio communication unit 402 determines whether service data has been received from the radio base station 200 or not.
  • the wireless communication unit 402 proceeds to step S3206, and when the service data is not received (S3205: NO), the process proceeds to step S3207.
  • step S3206 the wireless communication unit 402 calls the service area determination unit 405 and passes the received service data.
  • step S3208 the wireless communication unit 402 repeats the determination of whether or not the activation interval has been notified from the in-zone activation interval selection unit 406 (interrupt processing) until it is determined that the activation interval has been notified (S3208: NO). ).
  • the wireless communication unit 402 proceeds to step S3209.
  • step S3209 the wireless communication unit 402 repeats the determination of whether or not the reception time set by the timer has been reached until it is determined that the timer has reached the reception time (S3209: NO).
  • the wireless communication unit 402 proceeds to step S3204.
  • step S 3204 the wireless communication unit 402 stops the timer, and notifies the activation control unit 401 of the activation interval notified from the out-of-service activation interval selection unit 409 or the in-service area activation interval selection unit 406.
  • This activation interval is set in the activation control unit 401 (step S3102 in FIG. 11).
  • step S3207 the wireless communication unit 402 determines whether or not the reception time set by the timer has been reached. If the timer has not reached the reception time (S3207: NO), the process returns to step S3203. If the timer has reached the reception time set (S3207: YES), the process proceeds to step S3210.
  • step S3210 the wireless communication unit 402 stops the timer and calls the out-of-service determination unit 407.
  • FIG. 13 is a flowchart showing the operation of the service area determination unit 405.
  • the service area determination unit 405 starts operation in response to a call from the wireless communication unit 402.
  • step S3301 the service area determination unit 405 repeats the determination of whether or not the reception service data has been passed from the wireless communication unit 402 until it is determined that the reception service data has been transferred (S3301: NO). If the service area determination unit 405 receives the received service data (S3301: YES), the service area determination unit 405 proceeds to step S3302.
  • step S3302 the service area determination unit 405 acquires all information types of information stored in the received service data from the received service data.
  • step S3303 the service area determination unit 405 acquires the usage target information type and the timer value of each usage target information type from the information holding unit 404.
  • step S3304 the service area determination unit 405 determines whether there is an available information type (whether the service area is out of the service area). That is, the service area determination unit 405 determines whether or not the information type acquired from the received service data is included in the usage target information type. If there is an available information type (in the service range) (S3304: YES), the service range determination unit 405 proceeds to step S3305. If there is no usable information type (out of the service area) (S3304: NO), the service area determination unit 405 proceeds to step S3310.
  • step S3305 the service area determination unit 405 passes the received service data to the application unit 403.
  • step S3306 the service area determination unit 405 selects a timer value corresponding to the available information type from the timer values acquired in step S3303.
  • step S3307 the service area determination unit 405 acquires the change time stored in the received service data from the received service data.
  • step S3308 the service area determination unit 405 notifies the out-of-service time counting unit 408 of the acquired change time.
  • step S3309 the service area determination unit 405 calls the in-service area activation interval selection unit 406 and notifies all the selected timer values to the in-service area activation interval selection unit 406.
  • step S3310 the service area determination unit 405 calls the out-of-service determination unit 407 to start the operation.
  • FIG. 14 is a flowchart showing the operation of the in-zone activation interval selection unit 406.
  • the in-range-time activation interval selection unit 406 starts an operation in response to a call from the service range determination unit 405.
  • step S3401 the in-zone activation interval selection unit 406 repeats the determination of whether or not the timer value notification has been received from the service range determination unit 405 until the timer value notification is received (S3401: NO).
  • the within-hour start interval selection unit 406 receives a timer value notification from the service range determination unit 405 (S3401: YES)
  • the process proceeds to step S3402.
  • step S3402 the in-zone activation interval selection unit 406 selects the minimum timer value from the notified timer values.
  • step S3403 the in-zone activation interval selection unit 406 notifies the wireless communication unit 402 of the selected timer value as the activation interval.
  • the activation interval is set in the activation control unit 401 by the wireless communication unit 402 (see FIGS. 11 and 12).
  • FIG. 15 is a flowchart showing the operation of the out-of-service determination unit 407.
  • the out-of-service determining unit 407 starts its operation in response to a call from the wireless communication unit 402 or the service service area determining unit 405.
  • step S3501 the out-of-service determining unit 407 issues an operation start instruction to the out-of-service time counting unit 408. Then, the out-of-service determination unit 407 returns the process to the wireless communication unit 402.
  • FIG. 16 is a flowchart showing the operation of the out-of-service time counting unit 408.
  • the out-of-service time counting unit 408 operates at least while the activation control unit 401 is operating.
  • step S3601 the out-of-service time counting unit 408 determines whether or not the change time has been notified from the service-range determining unit 405.
  • the notification of the change time from the service area determination unit 405 indicates that the user is in the service area (see FIG. 13).
  • the out-of-service time counting unit 408 proceeds to step S3602 when the change time is notified (S3601: YES), and proceeds to step S3603 when the change time is not notified (S3601: NO).
  • step S3602 when the internal timer is operating, the out-of-service time counting unit 408 stops the count and returns it to the initial value.
  • step S3604 the out-of-service time counting unit 408 sets the notified change time to the out-of-service time maximum value and holds it.
  • step S3605 the out-of-service time counting unit 408 determines whether the activation control unit 401 is operating. When the activation control unit 401 is operating (S3605: YES), the out-of-service time counting unit 408 returns to step S3601, and when the activation control unit 401 stops operating (S3605: NO), the out-of-service time counting unit 408 performs the operation. finish.
  • step S3603 the out-of-service time counting unit 408 determines whether an operation start instruction has been received from the out-of-service determination unit 407. If the out-of-service time count unit 408 has not received an operation start instruction (S3603: NO), the process proceeds to step S3605. When the out-of-service time counting unit 408 receives an operation start instruction (S3603: YES), the out-of-service time counting unit 408 returns the process to the out-of-service time determining unit 407 and proceeds to step S3606.
  • step S3606 the out-of-service time counting unit 408 starts counting when the internal timer is stopped. Further, the out-of-service time counting unit 408 continues counting when the internal timer is counting.
  • step S3607 the out-of-service time counting unit 408 determines whether the count time of the internal timer has reached the maximum out-of-service time value. If the count time has not reached the maximum out-of-service time value (S3607: NO), the out-of-service time counting unit 408 proceeds to step S3605. Further, the out-of-service time counting unit 408 proceeds to step S3608 when the count time reaches the out-of-service time maximum value (S3607: YES).
  • step S3608 the out-of-service time count unit 408 calls the out-of-service time activation interval selection unit 409, and proceeds to step S3605.
  • FIG. 17 is a flowchart showing the operation of the out-of-service start interval selection unit 409.
  • the out-of-service start interval selection unit 409 starts its operation in response to a call from the out-of-service time count unit 408.
  • step S3701 the out-of-service start interval selection unit 409 acquires the usage target information type and the timer value of each usage target information type from the information holding unit 404.
  • step S3702 the out-of-service start interval selection unit 409 selects the minimum timer value from the acquired timer values.
  • step S3703 the out-of-service activation interval selection unit 409 notifies the wireless communication unit 402 of the selected timer value as the activation interval (interrupt processing).
  • the activation interval is set in the activation control unit 401 by the wireless communication unit 402 (see FIGS. 11 and 12).
  • the wireless terminal device 400 can realize the operation described in FIG. 10 by the operation of each device unit.
  • FIG. 18 is a schematic diagram for explaining that the wireless terminal device 400 more reliably prevents delays in information reception while suppressing power consumption as compared with the related art, and corresponds to FIG.
  • the radio terminal device 400 moves from the first communication area 210-1 of the first radio base station 200-1 to the second communication area 210- of the second radio base station 200-2. Assume a case of moving to 2.
  • the first radio base station 200-1 transmits only information of information type 1
  • the second radio base station 200-2 transmits only information of information type 2.
  • wireless terminal apparatus 400 is located in first communication area 210-1 from time t1 to time t2 due to movement of user 300 or the like. Further, due to the movement of the user 300, the wireless terminal device 400 goes out of the first communication area 210-1 immediately before time t3 and enters the second communication area 210-2 immediately after time t6.
  • the wireless terminal device 400 switches the activation interval to 1 second at time t6 when the change time has elapsed from time t3 when it is determined that the wireless terminal device is out of the service area.
  • the change time is shorter than the minimum movement time when the user 300 moves from the first communication area 210-1 to the second communication area 210-2. Therefore, the wireless terminal device 400 enters the second communication area 210-2 immediately after time t6 when the activation interval is switched to 1 second, for example.
  • the wireless terminal device 400 enters the second communication area 210-2 and performs the first reception at time t7 when 1 second has elapsed from time t6. This is before 1 second has elapsed since time t61 when the wireless terminal device 400 entered the second communication area 210-2. Therefore, the delay time of the actual reception time with respect to the original reception time does not occur.
  • radio terminal apparatus 400 sets the minimum value of the timer value of the available information type as the activation interval of the radio communication circuit when in the service area. That is, when in the service area, the wireless terminal device 400 sets the minimum value of the available information notification interval as the activation interval of the wireless communication circuit.
  • the wireless terminal device 400 sets the minimum value of the timer value of the usage target information type as the activation interval of the wireless communication circuit before moving to the next service area. That is, when the wireless terminal device 400 goes out of the service area, the wireless communication device 400 sets the minimum notification interval of information that may be used as the activation interval of the wireless communication circuit.
  • the wireless terminal device 400 can more reliably prevent delays in information reception when entering a new service area while suppressing the frequency of activation of the wireless communication circuit to the minimum necessary within the service area. That is, the wireless terminal device 400 can realize high power saving while preventing delay in information reception.
  • the conventional apparatus may pass through a narrow communication area 210 like a service area that warns of the approach of a vehicle between reception times.
  • the device may not be able to obtain the necessary information in a narrow communication area 210.
  • the wireless terminal device 400 according to the present embodiment since the wireless terminal device 400 according to the present embodiment enters the new communication area 210 after switching to a narrow activation interval, such a situation can be prevented.
  • the second embodiment of the present invention is an example in which a wireless terminal device calculates an appropriate out-of-service time maximum value in consideration of a difference in moving speed for each wireless terminal device.
  • the radio terminal apparatus is an apparatus that communicates with the radio base station 200 as in the first embodiment. However, in the present embodiment, it is assumed that radio base station 200 stores the inter-area distance in the service data instead of the changed distance.
  • the inter-area distance is the minimum value among the distances from the communication area 210 of the transmission source radio base station 200 to another adjacent communication area 210.
  • FIG. 19 is a block diagram showing a configuration of radio terminal apparatus 400a according to the present embodiment, and corresponds to FIG. 8 of the first embodiment.
  • the same parts as those in FIG. 8 are denoted by the same reference numerals, and description thereof is omitted.
  • radio terminal apparatus 400a has service area determination section 405a instead of service area determination section 405 of embodiment 1, and further includes an out-of-service time maximum value calculation section. 410a.
  • the out-of-service time maximum value calculation unit 410a is arranged between the service-area determination unit 405a and the out-of-service time counting unit 408.
  • the service range determination unit 405a extracts the inter-area distance instead of the change time from the received service data when the received service data includes information on the usage target information type. Then, the service range determination unit 405a passes the extracted inter-area distance to the out-of-service time maximum value calculation unit 410a.
  • the out-of-service time maximum value calculation unit 410a calculates the out-of-service time maximum value based on the received inter-area distance and the moving speed of the user 300.
  • the out-of-service time maximum value is the minimum travel time when the user 300 moves from the communication area 210 of the transmission source radio base station 200 to another adjacent communication area 210.
  • the moving speed is set in the out-of-service time maximum value calculation unit 410a, for example, when the wireless terminal device 400a is manufactured. Further, the out-of-service time maximum value calculation unit 410a may measure the moving speed of the wireless terminal device 400a using various sensors and calculate the predicted moving speed based on the measured value.
  • the various sensors that measure the moving speed are, for example, a pedometer using a vibration sensor, a gyro sensor, a GPS (global positioning system), or an acceleration sensor.
  • the out-of-service time maximum value calculation unit 410a receives the input of the value of the moving speed from the user 300 or the designation of items (age, sex, etc.) associated with different moving speeds in advance. You may get it.
  • FIG. 20 is a flowchart showing the operation of the out-of-service time maximum value calculation unit 410a.
  • step S3801a the out-of-service time maximum value calculation unit 410a repeats the determination of whether or not the inter-area distance notification is received from the service-area determination unit 405a until it is determined that the inter-area distance notification is received (S3801a: NO).
  • the out-of-service time maximum value calculation unit 410a receives the notification of the inter-area distance (S3801a: YES)
  • the process proceeds to step S3802a.
  • step S3802a the out-of-service time maximum value calculation unit 410a acquires the moving speed v of the user 300 (that is, the wireless terminal device 400a).
  • the out-of-service time maximum value calculation unit 410a calculates the out-of-service time maximum value by dividing the notified inter-area distance L by the acquired moving speed v.
  • the out-of-service time maximum value calculation unit 410a desirably corrects the out-of-service time maximum value by subtracting the set start interval or the maximum value of the timer value of the usage target information type. This is because the time from when the wireless terminal device 400a leaves the communication area 210 to the first activation of the wireless communication circuit takes a maximum time close to the activation interval at that time. This also applies to the change time in the first embodiment.
  • step S3804a the out-of-service time maximum value calculation unit 410a notifies the out-of-service time maximum value to the out-of-service time counting unit 408.
  • the out-of-service time counting unit 408 can be called using the maximum out-of-service time value based on the moving speed v for each wireless terminal device 400a.
  • the wireless terminal device 400a calculates the out-of-service time maximum value based on the moving speed of the wireless terminal device 400a.
  • wireless terminal apparatus 400a can calculate a highly accurate out-of-service time maximum value, even when a moving speed differs for every radio
  • the time required for movement differs greatly between businessmen and mothers with children.
  • uniformly using the maximum out-of-service time value according to the user 300 whose movement speed is fast can more reliably prevent the reception time delay.
  • calculating and using an appropriate out-of-service time maximum value further reduces power consumption. Can be suppressed.
  • the wireless terminal device is in the change time, that is, from when it is determined that it is out of the service area until the count time reaches the out-of-service time maximum value (for example, t4 in FIG. 18). , T5), activation of the wireless communication circuit may be stopped. Thereby, the wireless terminal device can achieve further power saving. Note that when the wireless terminal device continues to start the wireless communication circuit without stopping, the delay of information reception can be suppressed even when the wireless terminal device enters the next communication area at a timing earlier than expected. A situation such as entering the next communication area at a timing earlier than predicted may occur when the user runs.
  • the time to enter the service area may be delayed.
  • the situation where the time to enter the service area is delayed may occur when the direction of movement is changed or the vehicle stops. Therefore, if the wireless terminal device does not enter the service area even after a certain period of time has elapsed after reaching the maximum out-of-service time value, or if it is detected that movement has stopped outside the service area, The activation of the circuit may be stopped. In this case, for example, the wireless terminal device may resume activation of the wireless communication circuit upon receiving a user operation or detection of movement start of the wireless terminal device.
  • the wireless terminal device acquires the change time or the inter-area distance from the wireless base station, it is not limited to this.
  • the radio terminal device stores, for example, the change time corresponding to each radio base station, the distance between areas, or the position of each communication area in advance, and the corresponding change time or area based on which communication area is currently located. You may acquire a distance.
  • the radio base station stores the change time or the inter-area distance related to other adjacent communication areas located in the direction in association with each of the plurality of directions in the service data.
  • a wireless terminal device acquires the direction of the moving direction of a wireless terminal device by GPS etc., and acquires the change time or the distance between areas corresponding to the acquired direction.
  • the wireless terminal device, the wireless communication system, and the wireless communication control method according to the present invention can more reliably prevent delays in information reception while suppressing power consumption, a pedestrian safety support device, an elderly monitoring device, It is useful as an advertisement distribution device, a tourist information distribution device, and the like.

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Abstract

 電力消費を抑えつつ情報受信の遅延をより確実に防ぐことができる無線端末装置。無線端末装置(400)は、異なる所定の間隔で取得すべき複数の情報を含むサービスデータを、無線通信により無線基地局から取得して利用するアプリケーション部(403)と、無線通信部(402)と、無線通信により取得されるサービスデータに基づいて、無線通信により複数の情報のいずれを取得可能であるかを判定するサービス圏内判定部(405)と、複数の情報の少なくとも1つを無線通信により取得可能である場合、当該情報に対応する所定の間隔で無線通信を行うように、無線通信部(402)の起動/休止を制御する起動制御部(401)とを有する。起動制御部(401)は、複数の情報のいずれも無線通信により取得不可能である場合、複数の所定の間隔のうち最も短い間隔で無線通信を行うように、無線通信部(402)の起動/休止を制御する。

Description

無線端末装置、無線通信システム、および無線通信制御方法
 本発明は、異なる所定の間隔で取得すべき複数の情報を、無線通信により取得して利用する無線通信端末、この無線通信端末を含む無線通信システム、およびこの無線通信端末における無線通信制御方法に関する。
 街中等に配置された無線基地局から無線通信によって情報を取得することを可能にした、携帯型の無線端末装置(以下、単に「無線端末装置」という)が注目されている。無線端末装置は、無線基地局の周辺の交通情報や観光情報等、ユーザの現在位置に関連する情報の取得を簡単に行うことができる。無線端末装置の例としては、アクティブタグを用いるものが挙げられる。アクティブタグは、無線タグ(RFID:radio frequency identification)の一種であり、電池を内蔵することにより、数十メートル程度の通信を可能とするものである。この場合、無線基地局は、自己の通信エリアに向けて、情報を、短い周期で繰り返し同報送信する。
 ところで、無線基地局から送信される各種情報には、ほぼリアルタイムに取得されるべき情報がある。このような情報としては、例えば、車両の接近を知らせる情報といった緊急性の高い情報が挙げられる。無線端末装置は、無線通信を行う無線通信回路を起動させたままの状態としておくことにより、情報受信のリアルタイム性を確保することができる。
 ところが、無線端末装置の無線通信回路を起動させたままの状態としておくことは、電力消費の観点から好ましくない。そこで、無線端末装置が無線基地局の通信エリアに入ってから情報を取得するまでの遅延時間の許容値を、情報を取得すべき間隔とし、この間隔で無線通信回路を間欠的に起動させることが、従来行われている。これにより、無線端末装置は、消費電力を抑えつつ、求められる情報に応じた受信を実現することができる。
 ところが、無線基地局が提供する情報は、無線基地局の設置場所によって、あるいは時間帯等によって、取得すべき間隔が異なる場合がある。例えば、車両接近情報のように1秒等の短い間隔で取得する必要がある情報(リアルタイム性の高い情報)と、観光情報等のように数十秒毎に取得すれば十分な情報(リアルタイム性の低い情報)とでは、取得すべき間隔が異なる。このような、必要とされるリアルタイム性が異なる情報の全てを無線端末装置で受信させるには、無線端末装置の無線通信回路を、リアルタイム性が高いほうに合わせた間隔(遅延時間の許容値が短い方)で起動させることが必要となる。しかし、このような場合、観光情報等のリアルタイム性が低い情報しか送信されていない無線基地局の通信エリアでも、1秒毎といった短い間隔で無線通信回路が起動し続けるといった事態が発生する。無線通信回路の起動間隔が必要以上に短いことは、省電力の観点から好ましくない。
 そこで、無線基地局から受信可能な情報の情報種別に応じて、無線通信回路の起動間隔を変更する無線端末装置が、従来提案されている(例えば、特許文献1参照)。ここで、情報種別とは、取得すべき間隔に対応した情報の分類をいう。
 図1は、特許文献1記載の無線端末装置(以下「従来装置」という)の動作の概要を示す模式図である。図1に示すように、従来装置10は、内部に、従来装置10が取得の対象とする情報の情報種別と、その情報種別に対するタイマ値とを対応付けた、対応テーブル11を保持している。ここで、タイマ値とは、その情報種別の情報を取得すべき間隔である。この例では、情報種別1には2秒のタイマ値が対応付けられ、情報種別2には1秒のタイマ値が対応付けられている。また、無線基地局20は、時刻t1には情報種別1の情報のみを送信し、時刻t3には情報種別1の情報と情報種別2の情報とを送信している。
 従来装置10は、無線基地局から受信可能な情報の情報種別が1つの場合には、対応テーブル11を参照し、対応するタイマ値を起動間隔に設定し、その間隔で無線通信回路を起動して受信を行う。また、従来装置10は、無線基地局から受信可能な情報の情報種別が複数の場合には、対応するタイマ値の中から最小値のタイマ値を起動間隔に設定し、その間隔で無線通信回路を起動して受信を行う。すなわち、ここでは、従来装置10は、時刻t1の起動間隔を2秒とし、時刻t3の起動間隔を1秒とする。
 このように、従来装置10は、無線通信回路の起動間隔を必要最小限に抑えることができ、無駄な消費電力を抑えることができる。
特開2004-128949号公報
 ところが、従来装置10は、互いの通信エリアが離隔している複数の無線基地局の間を移動する際に、実際の遅延時間が許容値を超えてしまうことがあるという課題がある。
 図2は、従来装置10の上述の課題を説明するための模式図である。図2に示すように、従来装置10が、第1の無線基地局20-1の第1の通信エリア21-1から、第2の無線基地局20-2の第2の通信エリア21-2へと移動する場合を想定する。ここで、第1の無線基地局20-1は、情報種別1の情報のみを送信し、第2の無線基地局20-2は、情報種別2の情報のみを送信している。そして、従来装置10は、まず、時刻t3の直前までは第1の通信エリア21-1に位置していたとする。そして、従来装置10は、ユーザの移動等により、時刻t3の直前に第1の通信エリア21-1の圏外に出て、時刻t6の直後に第2の通信エリア21-2に進入したとする。
 このような場合、従来装置10は、時刻t6から第1の通信エリア21-1での起動間隔であった2秒が経過した時刻t7に、第2の通信エリア21-2に進入して最初の受信を行う。すなわち、無線通信回路は、本来は1秒毎に、つまり遅くとも第2の通信エリア21-2に進入した時刻t61から1秒経過後の時刻t62に起動しなければならないところ、それよりも後の時刻t7で起動する。本来の受信時刻に対する実際の受信時刻の遅れ時間(時刻t62から時刻t7まで)Dは、最大で1秒となる。このように、従来装置10は、許容値を大きく超えて情報受信が遅延する可能性がある。
 本発明の目的は、電力消費を抑えつつ情報受信の遅延をより確実に防ぐことができる無線端末装置、無線通信システム、および無線通信制御方法を提供することである。
 本発明の無線端末装置は、無線基地局と無線通信を行う無線端末装置であって、異なる所定の間隔で取得すべき複数の情報を含むサービスデータを、前記無線通信により取得して利用するアプリケーション部と、前記無線通信を行う無線通信部と、前記無線通信により取得されるサービスデータに基づいて、前記無線通信により前記複数の情報のいずれを取得可能であるかを判定するサービス圏内判定部と、前記複数の情報の少なくとも1つを前記無線通信により取得可能である場合、当該情報に対応する前記所定の間隔で前記無線通信を行うように、前記無線通信部の起動/休止を制御する起動制御部とを有し、前記起動制御部は、前記複数の情報のいずれも前記無線通信により取得不可能である場合、前記複数の所定の間隔のうち最も短い間隔で前記無線通信を行うように、前記無線通信部の起動/休止を制御する。
 本発明の無線通信システムは、異なる所定の間隔で取得すべき複数の情報の少なくとも1つを含むサービスデータをそれぞれ無線通信により送信し、互いの通信エリアが離隔している複数の無線基地局と、前記複数の無線基地局の各通信エリアの間を移動可能であり、前記無線基地局と無線通信を行う無線端末装置とを有する無線通信システムであって、前記無線基地局は、前記無線端末装置が当該無線基地局の通信エリアから隣接する他の前記無線基地局の通信エリアに移動する際の最小移動時間に関する情報を、前記サービスデータにより送信し、前記無線通信端末は、前記複数の情報を含むサービスデータを前記無線通信により取得して利用するアプリケーション部と、前記無線通信を行う無線通信部と、前記無線通信により取得されるサービスデータに基づいて、前記無線通信により前記複数の情報のいずれを取得可能であるかを判定し、前記最小移動時間を取得するサービス圏内判定部と、前記複数の情報の少なくとも1つを前記無線通信により取得可能である場合、当該情報に対応する前記所定の間隔で前記無線通信を行うように、前記無線通信部の起動/休止を制御する起動制御部と、前記複数の情報のいずれも前記無線通信により取得不可能である時間が前記最小移動時間に基づく所定の時間長さに達した場合、前記起動制御部に対して前記複数の所定の間隔のうち最も短い間隔の制御に切り換えさせる圏外時起動間隔選択部とを有する。
 本発明の無線通信制御方法は、無線基地局と無線通信を行う無線通信部と、異なる所定の間隔で取得すべき複数の情報を含むサービスデータを前記無線通信により取得して利用するアプリケーション部と、を備えた無線端末装置における無線通信制御方法であって、前記無線通信により取得されるサービスデータに基づいて、前記無線通信により前記複数の情報のいずれを取得可能であるかを判定するステップと、前記複数の情報のいずれも前記無線通信により取得不可能である時間が、所定の時間長さに達した場合、前記複数の所定の間隔のうち最も短い間隔で前記無線通信を行うように、前記無線通信部の起動/休止の制御を切り換えるステップと、前記複数の情報の少なくとも1つを前記無線通信により取得可能となった場合、当該情報に対応する前記所定の間隔で前記無線通信を行うように、前記無線通信部の起動/休止の制御を切り換えるステップとを有する。
 本発明によれば、電力消費を抑えつつ情報受信の遅延をより確実に防ぐことができる。
従来装置の動作の概要を示す模式図 従来装置の課題を説明するための模式図 本発明の実施の形態1に係る無線通信システムの構成を示すシステム構成図 本実施の形態1における無線基地局のサービスデータ送信の様子を示す模式図 本実施の形態1におけるサービスデータの構成の一例を示す図 本実施の形態1における情報種別の例を説明するための図 本実施の形態1におけるサービスデータ送信方式の一例を示す模式図 本実施の形態1に係る無線端末装置の構成を示すブロック図 本実施の形態1における対応テーブルの構成の一例を示す図 本実施の形態1に係る無線端末装置の全体動作の一例を示すフローチャート 本実施の形態1における起動制御部の動作を示すフローチャート 本実施の形態1における無線通信部の動作を示すフローチャート 本実施の形態1におけるサービス圏内判定部の動作を示すフローチャート 本実施の形態1における圏内時起動間隔選択部の動作を示すフローチャート 本実施の形態1における圏外判定部の動作を示すフローチャート 本実施の形態1における圏外時間カウント部の動作を示すフローチャート 本実施の形態1における圏外時起動間隔選択部の動作を示すフローチャート 本実施の形態1に係る無線端末装置の効果を説明するための模式図 本発明の実施の形態2に係る無線端末装置の構成を示すブロック図 本実施の形態2における圏外時間最大値算出部の動作を示すフローチャート
 以下、本発明の各実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。
 (実施の形態1)
 図3は、本発明の実施の形態1に係る無線通信システムの構成を示すシステム構成図である。本実施の形態は、本発明を、街中に配置された複数の無線基地局から、歩行者が携帯する無線端末装置に対して各種情報を提供する無線通信システムに適用した例で説明する。
 図3に示すように、無線通信システム100は、街中に第1~第3の無線基地局200-1~200-3と、街中を歩行するユーザ300が携帯する、本発明に係る無線端末装置400とを有する。
 第1~第3の無線基地局200-1~200-3の通信エリアである第1~第3の通信エリア210-1~210-3は、互いに離隔している。つまり、第1~第3の無線基地局200-1~200-3は、第1~第3の通信エリア210-1~210-3が重複しない距離を置いて、間欠的に設置されている。無線端末装置400は、例えば、ユーザ300の移動により、第1~第3の通信エリア210-1~210-3をこの順に移動する。
 各無線基地局200は、自己の通信エリア210に向けて、各種情報を含むサービスデータを送信する。
 図4は、無線基地局200のサービスデータの送信の様子を示す模式図である。
 図4に示すように、無線基地局200は、各種情報を含むサービスデータを、自己の通信エリア210に向けて、決められた周期で同報送信する。ここで、同一の通信エリア210に第1~第3のユーザ300-1~300-3が位置する場合を想定する。また、第1~第3のユーザ300-1~300-3は、それぞれ、第1~第3の無線端末装置400-1~400-3を携帯しているものとする。この場合、第1~第3の無線端末装置400-1~400-3は、同一のサービスデータを受信することになる。
 図5は、無線基地局200が送信するサービスデータの構成の一例を示す図である。
 図5に示すように、サービスデータ500は、基地局ヘッダ510と、少なくとも1つの情報種別520およびペイロード530の組と、チェックサム540とを含む。基地局ヘッダ510は、ヘッダ情報511、および起動間隔変更時間512を含む。なお、起動間隔変更時間512については、後述する。
 ペイロード530には、無線端末装置400に対して提供される各種情報が含まれる。ペイロード530に対応する情報種別520には、そのペイロード530に格納された情報の取得すべき間隔に対応した情報の分類が、情報種別として含まれる。
 図6は、無線通信システム100で用いられる情報種別の例を説明するための図である。
 図6に示すように、無線通信システム100では、無線基地局200の同報送信により、各種のサービス種別610に属する情報を、無線端末装置400のユーザ300に提供する。各サービス種別610で提供される各情報には、提供の目的620および提供の具体的手段630と、適切な通知間隔640とが含まれる。
 例えば、歩行者安全支援のサービスで提供される、車の接近の情報は、対応する通信エリア210内において、情報の送信が開始されてから1秒以内に無線端末装置400に通知されることが望ましい。また、例えば、災害情報のサービスで提供される、非難指示の情報は、対応する通信エリア210内において、情報の送信が開始されてから2秒以内に無線端末装置400に通知されることが望ましい。
 本実施の形態において、情報種別とは、通知間隔(つまり取得すべき間隔)に対応した、無線端末装置400が取得の対象とする情報の分類である。すなわち、通知間隔が同一の情報については、同一の情報種別に属するものとする。ここでは、災害情報のように通知間隔が2秒の情報が属する情報種別を、情報種別1とし、歩行者安全支援の情報のように通知間隔が1秒の情報が属する情報種別を、情報種別2とする。無線端末装置400が間欠的に無線通信回路を起動させる場合、無線通信回路の起動間隔は、求められる通知間隔と同じか、これよりも短い必要がある。
 また、各無線基地局200から送信されるサービスデータに含まれる情報の情報種別は、全ての無線基地局200において同じとは限らない。これは、無線基地局200が位置する場所・地域により、ユーザ300に提供すべき情報の情報種別が異なることによる。例えば、街中では、歩行者安全支援のサービスに対応する情報種別1の情報のみが提供され、川沿いのエリアでは災害情報のサービスに対応する情報種別2の情報のみが提供される。また、無線基地局200が送信するサービスデータ500は、図5に示すように、異なる複数の情報種別の情報を多重化して格納可能となっている。
 そして、図5に示すサービスデータ500の起動間隔変更時間512には、変更時間が格納される。
 変更時間は、情報を取得することができなくなってから無線通信回路の現在の起動間隔を破棄(起動間隔を変更)するまでの時間であり、無線端末装置400に対して指示される情報である。変更時間は、例えば、ユーザ300が、送信元の無線基地局200の通信エリア210から隣接する他の通信エリア210まで移動する最小移動時間よりも短い時間である。ここで想定される隣接する他の通信エリア210とは、最も近くに位置する通信エリア210である。また、ここで想定されるユーザ300は、成人等、歩行速度が比較的速いユーザである。
 図7は、無線基地局200のサービスデータ500送信方式の一例を示す模式図である。
 図7に示すように、無線端末装置400は、TDMA方式(time division multiple access system:時分割多元接続方式)により、無線基地局200が送信するサービスデータ500の受信処理を行う。
 各無線端末装置400は、自己に設定されている起動間隔毎に、無線通信回路を起動し、起動時のタイムスロットを用いて、以降のサービスデータ500の受信処理を行う。起動間隔の設定については後述する。ここでは、無線基地局200の通信エリア210に第1~第3の無線端末装置400-1~400-3が位置し、それぞれ異なるタイムスロットで通信を行う場合を図示している。これにより、第1~第3の無線端末装置400-1~400-3は、例えば自己宛のサービスデータのみを個別に受信することができる。
 次に、無線端末装置400の構成について説明する。
 図8は、無線端末装置400の構成を示すブロック図である。
 図8において、無線端末装置400は、起動制御部401、無線通信部402、アプリケーション部403、情報保持部404、サービス圏内判定部405、圏内時起動間隔選択部406、圏外判定部407、圏外時間カウント部408、および圏外時起動間隔選択部409を有する。
 起動制御部401は、無線通信部402と接続されている。起動制御部401は、例えば、無線端末装置400の電源がONされている場合には常に動作状態であり、内部のタイマを用いて、無線通信部402の無線通信回路等の起動/休止の制御を開始する。
 より具体的には、起動制御部401は、無線通信部402から直接に、あるいは、無線通信部402を介して、後述の圏内時起動間隔選択部406および圏外時起動間隔選択部409から、起動間隔の通知を受ける。そして、起動制御部401は、通知された起動間隔で、無線通信部402に対して、受信時間を通知して、サービスデータの受信を指示する。受信時間は、無線基地局200からのサービスデータ受信を連続して待機する時間の長さであり、例えば無線端末装置400の製造時に起動制御部401に設定される。
 無線通信部402は、起動制御部401、サービス圏内判定部405、圏外判定部407、圏内時起動間隔選択部406、および圏外時起動間隔選択部409と接続されている。無線通信部402は、無線通信回路を有し、この無線通信回路が起動している間、無線基地局200との間で電波による通信を行い、上述のサービスデータの受信を行う。なお、以下、無線通信部402の起動とは、無線通信回路の起動を意味するものとする。
 より具体的には、無線通信部402は、起動制御部401から、受信時間を通知されてサービスデータの受信を指示される毎に、通知された受信時間の間、無線基地局200からのサービスデータの受信処理を行う。そして、無線通信部402は、サービスデータを受信しなかった場合には、圏外判定部407を呼び出して、その動作を開始させる。また、無線通信部402は、サービスデータを受信した場合には、受信したサービスデータをサービス圏内判定部405に渡し、その動作を開始させる。この結果として、無線通信部402は、圏内時起動間隔選択部406あるいは圏外時起動間隔選択部409から起動間隔を受け取ると、受け取った起動間隔を起動制御部401に設定する。また、無線通信部402は、受信処理において受信したサービスデータ(以下「受信サービスデータ」という)を、サービス圏内判定部405を介してアプリケーション部403に渡す。
 アプリケーション部403は、サービス圏内判定部405から受け取った受信サービスデータから、格納された情報を抽出し、各種アプリケーション動作を行う。
 情報保持部404は、サービス圏内判定部405および圏外時起動間隔選択部409に接続されている。情報保持部404は、アプリケーション部403が利用する情報の情報種別(以下「利用対象情報種別」という)と、その情報種別に対応する起動間隔のタイマ値とを対応付けた対応テーブルを保持する。情報保持部404は、サービス圏内判定部405および圏外時起動間隔選択部409からの取得要求に応じて、対応テーブルに記述された情報種別や、指定された情報種別に対応するタイマ値を返す。
 図9は、情報保持部404が保持する対応テーブルの構成の一例を示す図である。
 図9に示すように、対応テーブル700は、利用対象情報種別710と、その情報種別710に対応するタイマ値720とを記述する。タイマ値720は、上述の通り、無線通信部402が起動されてサービスデータの受信処理が行われる間隔(起動間隔)である。
 対応テーブル700は、無線端末装置400の製造時に情報保持部404に設定されていても良いし、アプリケーション部403によって各アプリケーションの起動終了と連動して書き換えが行われる構成であっても良い。また、対応テーブル700は、各アプリケーションのうち、ユーザ300によって指定されたアプリケーションが利用する情報種別のみを記述するようにしても良い。
 図8のサービス圏内判定部405は、無線通信部402、圏内時起動間隔選択部406、情報保持部404、圏外判定部407、圏外時間カウント部408に接続されている。サービス圏内判定部405は、無線通信部402から受け取った受信サービスデータに、利用対象情報種別の情報が含まれているか否かを判定する。
 受信サービスデータに利用対象情報種別の情報が含まれている場合には、サービス圏内判定部405は、受信サービスデータをアプリケーション部403に渡す。また、サービス圏内判定部405は、圏内時起動間隔選択部406を呼び出して動作を開始させ、受信サービスデータに含まれる利用対象情報種別に対応する全てのタイマ値を渡す。また、サービス圏内判定部405は、受信サービスデータから変更時間を抽出し、抽出した変更時間を、圏外時間カウント部408に渡す。
 一方、受信サービスデータに利用対象情報種別の情報が含まれていない場合には、サービス圏内判定部405は、圏外判定部407を呼び出して動作を開始させる。なお、サービス圏内判定部405は、受信サービスデータに利用対象情報種別の情報が含まれているか否かの判断、および利用対象情報種別に対応するタイマ値の取得を、情報保持部404が保持する対応テーブル(図9参照)を参照して行う。
 圏内時起動間隔選択部406は、サービス圏内判定部405、無線通信部402と接続されている。圏内時起動間隔選択部406は、サービス圏内判定部405から受け取ったタイマ値のうち、最小のタイマ値を選択し、選択したタイマ値を起動間隔として無線通信部402に通知する。
 圏外判定部407は、無線通信部402、サービス圏内判定部405、および圏外時間カウント部408に接続されている。圏外判定部407は、無線端末装置400が通信エリア210外に位置する場合、または、受信サービスデータに利用対象情報種別の情報が含まれない場合に、サービス圏外であると判定する。そして、圏外判定部407は、サービス圏外であると判定した場合に、圏外時間カウント部408に対し、動作開始指示を出す。
 圏外時間カウント部408は、圏外判定部407、サービス圏内判定部405、および圏外時起動間隔選択部409に接続されている。圏外時間カウント部408は、サービス圏内判定部405から渡された変更時間を、圏外時間最大値として設定する。そして、圏外時間カウント部408は、圏外判定部407からの動作開始指示を受けて、サービス圏外になってからの時間を、内部のタイマを用いてカウントする。次に、圏外時間カウント部408は、タイマカウントが設定した圏外時間最大値に達した場合に、圏外時起動間隔選択部409を呼び出す。
 圏外時起動間隔選択部409は、圏外時間カウント部408、情報保持部404、無線通信部402に接続されている。圏外時起動間隔選択部409は、圏外時間カウント部408からの呼び出しを受けて、無線通信部402の起動間隔を選択する。
 より具体的には、圏外時起動間隔選択部409は、情報保持部404が保持する対応テーブル(図9参照)を参照して、利用対象情報種別に対応する起動間隔のタイマ値の中で最小のタイマ値を選択する。次に、圏外時起動間隔選択部409は、選択したタイマ値を起動間隔として無線通信部402に通知する。
 なお、無線端末装置400は、図示しないが、例えば、CPU(central processing unit)、制御プログラムを格納したフラッシュメモリ等の記憶媒体、RAM(random access memory)等の作業用メモリ、無線通信回路、およびCPUのクロックを用いた複数のタイマを有する。この場合、無線端末装置400は、CPUにおける制御プログラムの実行によって、上述した各部の機能を実現する。
 このような構成を有する無線端末装置400は、サービス圏内にいると判定した場合には、受信可能な情報の無線基地局200からの通知間隔の中で、最も小さい通知間隔を、起動間隔として選択することができる。これにより、無線端末装置400は、サービス圏内において必要最小限に無線通信回路の起動頻度を抑えることができる。
 一方で、無線端末装置400は、サービス圏外に出たと判定した場合には、利用可能な情報種別の情報の無線基地局200からの通知間隔の中で、最も小さい通知間隔を、起動間隔として選択することができる。これにより、無線端末装置400は、次にサービス圏において同報送信されている情報が、より小さい通知間隔の情報種別の情報であっても、サービス圏に進入した直後から、その通信間隔で、無線通信回路を起動させることができる。つまり、無線端末装置400は、情報受信の遅延を発生させることなく、無線通信回路を起動させることができる。
 以下、無線端末装置400の動作について説明する。動作の説明は、無線端末装置400の全体動作について説明した後、各装置部の動作について説明する。
 図10は、無線端末装置400の全体動作の一例を示すフローチャートである。無線端末装置400は、電池を挿入される等して起動制御部401が通電すると、動作を開始する。
 まず、ステップS1100において、起動制御部401は、現在設定されている起動間隔に従い、無線通信部402を起動し、受信時間を通知する。但し、起動制御部401は、例えば、無線端末装置400に電源が投入された直後等、起動間隔が設定されていない場合には、内部に初期値として予め保持する起動間隔に基づいて、無線通信部402を起動する。
 そして、ステップS1200において、無線通信部402は、無線基地局200から同報送信されるサービスデータ(図5参照)を、通知された受信時間の間に受信したか否かを判断する。無線通信部402は、サービスデータを受信した場合には(S1200:YES)、受信サービスデータをサービス圏内判定部405に渡して、ステップS1300へ進む。また、無線通信部402は、サービスデータを受信しなかった場合には(S1200:NO)、圏外判定部407を呼び出して、ステップS1400へ進む。
 そして、ステップS1300において、サービス圏内判定部405は、情報保持部404が保持する対応テーブル(図9参照)を用いて受信サービスデータを解析する。次に、サービス圏内判定部405は、サービス圏内に無線端末装置400が位置するか否か(サービス圏内であるかサービス圏外であるか)を判定する。つまり、サービス圏内判定部405は、利用対象情報種別の情報が受信サービスデータに含まれるか否かを判定する。
 サービス圏内判定部405は、サービス圏内である場合には(S1300:YES)、受信サービスデータをアプリケーション部403に渡して、ステップS1500へ進む。また、サービス圏内判定部405は、サービス圏外である場合には(S1300:NO)、圏外判定部407を呼び出して、ステップS1400へ進む。
 ステップS1500において、サービス圏内判定部405は、サービス圏内判定部405は、受信サービスデータから変更時間を取得し、取得した変更時間を圏外時間最大値として、圏外時間カウント部408に渡す。
 そして、ステップS1600において、サービス圏内判定部405は、利用対象情報種別のうち受信サービスデータに含まれる情報の情報種別(以下「利用可能情報種別」という)に対応する全てのタイマ値を取得する。具体的には、サービス圏内判定部405は、タイマ値を情報保持部404が保持する対応テーブル(図9参照)から取得する。そして、サービス圏内判定部405は、取得した利用可能情報種別のタイマ値を、圏内時起動間隔選択部406に渡す。
 ステップS1700において、圏内時起動間隔選択部406は、利用可能情報種別のタイマ値の中から最小のタイマ値を選択し、選択したタイマ値を、無線通信部402を介して、起動制御部401に設定する。
 そして、ステップS1800において、起動制御部401は、ユーザ操作等により処理の終了を指示されたか否かを判断する。起動制御部401は、処理の終了を指示されていない場合には(S1800:NO)、ステップS1100へ戻り、処理の終了を指示された場合には(S1800:YES)、一連の処理を終了する。
 ステップS1400において、圏外判定部407は、無線通信部402がサービスデータを受信しなかった、または、サービス圏内判定部405からサービス圏外であると通知されたことから、サービス圏外であると判定する。そして、圏外判定部407は、圏外時間カウント部408を呼び出し、圏外時間カウント部408に対して、動作開始指示を出す。この結果、圏外時間カウント部408は、時間のカウントを開始していない場合には、時間のカウントを開始し、時間のカウントを既に開始している場合には、時間のカウントを継続する。
 そして、ステップS1900において、圏外時間カウント部408は、カウント値が設定された圏外時間最大値に達したか否かを判断する。但し、圏外時間カウント部408は、例えば、無線端末装置400に電源が投入された直後等、圏外時間最大値が設定されていない場合には、圏外時間最大値の初期値として例えば0を用いる。圏外時間カウント部408は、カウント値が設定された圏外時間最大値に達していない場合には(S1900:NO)、ステップS1800へ進む。また、圏外時間カウント部408は、カウント値が設定された圏外時間最大値に達した場合には(S1900:YES)、圏外時起動間隔選択部409を呼び出して、ステップS2000へ進む。
 ステップS2000において、圏外時起動間隔選択部409は、情報保持部404が保持する対応テーブル(図9参照)から、利用対象情報種別に対応する全てのタイマ値を取得する。
 そして、ステップS2100において、圏外時起動間隔選択部409は、取得した利用可能情報種別のタイマ値の中から最小のタイマ値を選択し、選択したタイマ値を、無線通信部402を介して、起動制御部401に設定する。
 このような動作により、無線端末装置400は、サービス圏内にいる場合には、利用可能情報種別に対応するタイマ値の最小値の間隔で、無線通信回路を起動することができる。また、無線端末装置400は、サービス圏外の状態が無線基地局200から通知された変更時間を経過した場合に、利用対象情報種別に対応するタイマ値の最小値の間隔に、無線通信回路の起動間隔を切り換えることができる。
 次いで、各装置部の動作について説明する。
 図11は、起動制御部401の動作を示すフローチャートである。
 まず、ステップS3101において、起動制御部401は、内部に初期値として予め保持する起動間隔を取得する。
 そして、ステップS3102において、起動制御部401は、取得した起動間隔を、内部のタイマにセットする。
 そして、ステップS3103において、起動制御部401は、タイマを初期化し、カウントを開始する。
 そして、ステップS3104において、起動制御部401は、タイマのカウントが設定した起動間隔に達したか否かの判定を、タイマのカウントが設定した起動間隔に達するまで繰り返す(S3104:NO)。起動制御部401は、タイマのカウントが設定した起動間隔に達すると(S3104:YES)、ステップS3105へ進む。
 ステップS3105において、起動制御部401は、タイマを停止し、無線通信部402を呼び出し、内部に保持する受信時間を無線通信部402に通知する。これにより、無線通信部402は受信処理を開始し、適宜、起動間隔の起動制御部401への通知を行うことになる。
 そして、ステップS3106において、起動制御部401は、無線通信部402からの新たな起動間隔の通知があったか否かを判断する。起動制御部401は、新たな起動間隔の通知が無い場合には(S3106:NO)、ステップS3103へ戻り、新たな起動間隔の通知があった場合には(S3106:YES)、ステップS3102へ戻る。
 なお、起動制御部401は、ステップS3104において起動間隔をカウント中に新たな起動間隔が通知された場合には、直ちにステップS3102へ戻っても良い。また、起動制御部401は、ステップS3102、S3105、S3106の各処理に要した時間を、次の起動間隔のカウント値から差し引くことにより、無線通信部402の呼び出し間隔の精度を向上させても良い。また、起動制御部401は、ユーザ操作等により処理の終了を指示された場合に、動作を終了する。
 図12は、無線通信部402の動作を示すフローチャートである。無線通信部402は、起動制御部401からの呼び出しにより、動作を開始する。
 ステップS3201において、無線通信部402は、起動制御部401から受信時間を通知されたか否かの判定を、受信時間が通知されたと判定するまで繰り返す(S3201:NO)。無線通信部402は、受信時間を通知された場合には(S3201:YES)、ステップS3202へ進む。
 ステップS3202において、無線通信部402は、内部のタイマに通知された受信時間を設定して、カウントを開始する。
 そして、ステップS3203において、無線通信部402は、圏外時起動間隔選択部409より起動間隔を通知されたか(割り込み処理)否かを判定する。無線通信部402は、圏外時起動間隔選択部409より起動間隔を通知された場合には(S3203:YES)、ステップS3204へ進む。また、無線通信部402は、圏外時起動間隔選択部409より起動間隔を通知されなかった場合には(S3203:NO)、ステップS3205へ進む。
 ステップS3205において、無線通信部402は、無線基地局200からサービスデータを受信したか否かを判定する。無線通信部402は、サービスデータを受信した場合には(S3205:YES)、ステップS3206へ進み、サービスデータを受信していない場合には(S3205:NO)、ステップS3207へ進む。
 ステップS3206において、無線通信部402は、サービス圏内判定部405を呼び出し、受信サービスデータを渡す。
 そして、ステップS3208において、無線通信部402は、圏内時起動間隔選択部406より起動間隔を通知されたか(割り込み処理)否かの判定を、起動間隔を通知されたと判定するまで繰り返す(S3208:NO)。無線通信部402は、起動間隔を通知された場合には(S3208:YES)、ステップS3209へ進む。
 ステップS3209において、無線通信部402は、タイマが設定した受信時間に達したか否かの判定を、タイマが受信時間に達したと判定するまで繰り返す(S3209:NO)。無線通信部402は、タイマが設定した受信時間に達した場合には(S3209:YES)、ステップS3204へ進む。
 そして、ステップS3204において、無線通信部402は、タイマを停止し、圏外時起動間隔選択部409または圏内時起動間隔選択部406から通知された起動間隔を、起動制御部401に通知する。この起動間隔は、起動制御部401に設定されることになる(図11のステップS3102)。
 ステップS3207において、無線通信部402は、タイマが設定した受信時間に達したか否かを判定する。タイマが受信時間に達していない場合には(S3207:NO)、ステップS3203へ戻り、タイマが設定した受信時間に達した場合には(S3207:YES)、ステップS3210へ進む。
 ステップS3210において、無線通信部402は、タイマを停止し、圏外判定部407を呼び出す。
 図13は、サービス圏内判定部405の動作を示すフローチャートである。サービス圏内判定部405は、無線通信部402からの呼び出しにより、動作を開始する。
 まず、ステップS3301において、サービス圏内判定部405は、無線通信部402から受信サービスデータを渡されたか否かの判定を、受信サービスデータを渡されたと判定するまで繰り返す(S3301:NO)。サービス圏内判定部405は、受信サービスデータを渡された場合には(S3301:YES)、ステップS3302へ進む。
 ステップS3302において、サービス圏内判定部405は、受信サービスデータから受信サービスデータが格納する情報の情報種別を全て取得する。
 そして、ステップS3303において、サービス圏内判定部405は、情報保持部404より、利用対象情報種別と、各利用対象情報種別のタイマ値とを取得する。
 そして、ステップS3304において、サービス圏内判定部405は、利用可能情報種別が存在するか否か(サービス圏内かサービス圏外か)を判定する。すなわち、サービス圏内判定部405は、受信サービスデータから取得した情報種別は、利用対象情報種別に含まれるか否かを判定する。サービス圏内判定部405は、利用可能情報種別が存在する場合(サービス圏内の場合)には(S3304:YES)、ステップS3305へ進む。また、サービス圏内判定部405は、利用可能情報種別が存在しない場合(サービス圏外の場合)には(S3304:NO)、ステップS3310へ進む。
 ステップS3305において、サービス圏内判定部405は、受信サービスデータをアプリケーション部403へ渡す。
 そして、ステップS3306において、サービス圏内判定部405は、ステップS3303で取得したタイマ値のうち、利用可能情報種別に対応するタイマ値を選択する。
 そして、ステップS3307において、サービス圏内判定部405は、受信サービスデータから、受信サービスデータに格納された変更時間を取得する。
 そして、ステップS3308において、サービス圏内判定部405は、圏外時間カウント部408へ、取得した変更時間を通知する。
 そして、ステップS3309において、サービス圏内判定部405は、圏内時起動間隔選択部406を呼び出し、選択した全てのタイマ値を、圏内時起動間隔選択部406へ通知する。
 また、ステップS3310において、サービス圏内判定部405は、圏外判定部407を呼び出して、動作を開始させる。
 図14は、圏内時起動間隔選択部406の動作を示すフローチャートである。圏内時起動間隔選択部406は、サービス圏内判定部405からの呼び出しにより、動作を開始する。
 まず、ステップS3401において、圏内時起動間隔選択部406は、サービス圏内判定部405からタイマ値の通知を受けたか否かの判定を、タイマ値の通知を受けるまで繰り返す(S3401:NO)。圏内時起動間隔選択部406は、サービス圏内判定部405からタイマ値の通知を受けた場合には(S3401:YES)、ステップS3402へ進む。
 ステップS3402において、圏内時起動間隔選択部406は、通知されたタイマ値の中から最小のタイマ値を選択する。
 そして、ステップS3403において、圏内時起動間隔選択部406は、選択したタイマ値を、起動間隔として、無線通信部402へ通知する。この起動間隔は、無線通信部402によって、起動制御部401に設定されることになる(図11および図12参照)。
 図15は、圏外判定部407の動作を示すフローチャートである。圏外判定部407は、無線通信部402あるいはサービス圏内判定部405からの呼び出しにより、動作を開始する。
 ステップS3501において、圏外判定部407は、圏外時間カウント部408に動作開始指示を出す。そして、圏外判定部407は、無線通信部402へ処理を戻す。
 図16は、圏外時間カウント部408の動作を示すフローチャートである。圏外時間カウント部408は、少なくとも起動制御部401が動作している間、動作する。
 まず、ステップS3601において、圏外時間カウント部408は、サービス圏内判定部405から変更時間を通知されたか否かを判定する。サービス圏内判定部405から変更時間を通知されることは、つまり、サービス圏内にいることを示す(図13参照)。圏外時間カウント部408は、変更時間を通知された場合には(S3601:YES)、ステップS3602へ進み、変更時間を通知されていない場合には(S3601:NO)、ステップS3603へ進む。
 ステップS3602において、圏外時間カウント部408は、内部のタイマが動作している場合にはそのカウントを停止し、初期値に戻す。
 そして、ステップS3604において、圏外時間カウント部408は、通知された変更時間を、圏外時間最大値に設定して保持する。
 そして、ステップS3605において、圏外時間カウント部408は、起動制御部401が動作しているか否かを判定する。圏外時間カウント部408は、起動制御部401が動作している場合には(S3605:YES)、ステップS3601へ戻り、起動制御部401が動作を停止した場合には(S3605:NO)、動作を終了する。
 また、ステップS3603において、圏外時間カウント部408は、圏外判定部407から動作開始指示を受けたか否かを判定する。圏外時間カウント部408は、動作開始指示を受けていない場合には(S3603:NO)、ステップS3605へ進む。また、圏外時間カウント部408は、動作開始指示を受けた場合には(S3603:YES)、圏外判定部407へ処理を戻して、ステップS3606へ進む。
 そして、ステップS3606において、圏外時間カウント部408は、内部のタイマが停止している場合にはカウントを開始させる。また、圏外時間カウント部408は、内部のタイマがカウントを行っている場合には、そのままカウントを継続させる。
 そして、ステップS3607において、圏外時間カウント部408は、内部のタイマのカウント時間が、圏外時間最大値に到達したか否かを判断する。圏外時間カウント部408は、カウント時間が圏外時間最大値に到達していない場合には(S3607:NO)、ステップS3605へ進む。また、圏外時間カウント部408は、カウント時間が圏外時間最大値に到達した場合には(S3607:YES)、ステップS3608へ進む。
 ステップS3608において、圏外時間カウント部408は、圏外時起動間隔選択部409を呼び出して、ステップS3605へ進む。
 図17は、圏外時起動間隔選択部409の動作を示すフローチャートである。圏外時起動間隔選択部409は、圏外時間カウント部408からの呼び出しにより、動作を開始する。
 まず、ステップS3701において、圏外時起動間隔選択部409は、情報保持部404より、利用対象情報種別と、各利用対象情報種別のタイマ値とを取得する。
 そして、ステップS3702において、圏外時起動間隔選択部409は、取得したタイマ値の中から最小のタイマ値を選択する。
 そして、ステップS3703において、圏外時起動間隔選択部409は、選択したタイマ値を、起動間隔として、無線通信部402へ通知する(割り込み処理)。この起動間隔は、無線通信部402によって、起動制御部401に設定されることになる(図11および図12参照)。
 このような各装置部の動作により、無線端末装置400は、図10で説明した動作を実現することができる。
 図18は、無線端末装置400が、従来技術に比べて、電力消費を抑えつつ情報受信の遅延をより確実に防ぐことを説明するための模式図であり、図2に対応するものである。
 図18に示すように、無線端末装置400が、第1の無線基地局200-1の第1の通信エリア210-1から、第2の無線基地局200-2の第2の通信エリア210-2へと移動する場合を想定する。ここで、第1の無線基地局200-1は、情報種別1の情報のみを送信し、第2の無線基地局200-2は、情報種別2の情報のみを送信している。そして、無線端末装置400は、ユーザ300の移動等により、時刻t1~時刻t2において、第1の通信エリア210-1に位置していたとする。更に、ユーザ300の移動等により、無線端末装置400は、時刻t3の直前に第1の通信エリア210-1の圏外に出て、時刻t6の直後に第2の通信エリア210-2に進入したとする。
 このような場合、従来装置では、図2で説明したように、第2の通信エリア210-2に進入した場合に、許容範囲を大きく超えて情報受信が遅延する可能性があった。
 ところが、無線端末装置400は、図18に示すように、例えば、サービス圏外であることが判定される時刻t3から変更時間が経過した時刻t6に、起動間隔を1秒に切り換える。変更時間は、上述のように、ユーザ300が、第1の通信エリア210-1から第2の通信エリア210-2まで移動する際の最小移動時間よりも短い時間となっている。したがって、無線端末装置400は、例えば、起動間隔を1秒に切り換えた時刻t6の直後に、第2の通信エリア210-2に進入する。
 無線端末装置400は、時刻t6から1秒が経過した時刻t7に、第2の通信エリア210-2に進入して最初の受信を行う。これは、無線端末装置400が第2の通信エリア210-2に進入した時刻t61から1秒経過する前である。したがって、本来の受信時刻に対する実際の受信時刻の遅れ時間は発生しない。
 以上説明したように、本実施の形態に係る無線端末装置400は、サービス圏内にいる場合には、利用可能情報種別のタイマ値の最小値を、無線通信回路の起動間隔に設定する。すなわち、無線端末装置400は、サービス圏内にいる場合には、利用可能な情報の通知間隔の最小値を、無線通信回路の起動間隔に設定する。また、無線端末装置400は、サービス圏外に出た場合には、次のサービス圏内に移動する前に、利用対象情報種別のタイマ値の最小値を、無線通信回路の起動間隔に設定する。すなわち、無線端末装置400は、サービス圏外に出た場合には、利用する可能性がある情報の通知間隔の最小値を、無線通信回路の起動間隔に設定する。
 これにより、無線端末装置400は、サービス圏内においては必要最小限に無線通信回路の起動頻度を抑えつつ、新たなサービス圏に進入する際の情報受信の遅延をより確実に防ぐことができる。すなわち、無線端末装置400は、情報受信の遅延を防ぎつつ、高い省電力性を実現することができる。
 また、従来装置は、移動速度が速くかつ起動間隔が広い場合、受信時間の合間に、車の接近を警告するサービス圏のように狭い通信エリア210を通過してしまう可能性があるすなわち、従来装置は、狭い通信エリア210において、必要な情報を取得することができない可能性がある。この点、本実施の形態に係る無線端末装置400は、狭い起動間隔に切り換えてから新たな通信エリア210に進入するので、このような事態を防ぐことができる。
 (実施の形態2)
 本発明の実施の形態2は、無線端末装置毎の移動速度の違いを考慮して、無線端末装置が適切な圏外時間最大値を算出する例である。
 本実施の形態に係る無線端末装置は、実施の形態1と同様に、無線基地局200と通信を行う装置である。但し、本実施の形態では、無線基地局200は、サービスデータに、変更距離に代えて、エリア間距離を格納するものとする。エリア間距離は、送信元の無線基地局200の通信エリア210から隣接する他の通信エリア210までの距離のうち、最小の値である。
 図19は、本実施の形態に係る無線端末装置400aの構成を示すブロック図であり、実施の形態1の図8と対応するものである。図8と同一部分には同一符号を付し、これについての説明を省略する。
 図19に示すように、本実施の形態に係る無線端末装置400aは、実施の形態1のサービス圏内判定部405に代えて、サービス圏内判定部405aを有し、更に、圏外時間最大値算出部410aを有している。圏外時間最大値算出部410aは、サービス圏内判定部405aと圏外時間カウント部408との間に配置されている。
 サービス圏内判定部405aは、受信サービスデータに利用対象情報種別の情報が含まれている場合に、受信サービスデータから、変更時間ではなくエリア間距離を抽出する。そして、サービス圏内判定部405aは、抽出したエリア間距離を、圏外時間最大値算出部410aに渡す。
 圏外時間最大値算出部410aは、受け取ったエリア間距離と、ユーザ300の移動速度とに基づいて、圏外時間最大値を算出する。圏外時間最大値は、ユーザ300が、送信元の無線基地局200の通信エリア210から隣接する他の通信エリア210まで移動する際の最小移動時間である。
 移動速度は、例えば、無線端末装置400aの製造時に、圏外時間最大値算出部410aに設定される。また、圏外時間最大値算出部410aは、各種センサ等を用いて無線端末装置400aの移動速度を計測し、計測値に基づいて、予測される移動速度を算出しても良い。移動速度を計測する各種センサは、例えば、振動センサを用いた歩数計、ジャイロセンサ、GPS(global positioning system)、または加速度センサ等である。また、圏外時間最大値算出部410aは、ユーザ300から、移動速度の値の入力、または、異なる移動速度に予め対応付けられた項目(年齢、性別等)の指定を受け付けることにより、移動速度を取得しても良い。
 図20は、圏外時間最大値算出部410aの動作を示すフローチャートである。
 まず、ステップS3801aにおいて、圏外時間最大値算出部410aは、サービス圏内判定部405aからエリア間距離の通知を受けたか否かの判定を、エリア間距離の通知を受けたと判定するまで繰り返す(S3801a:NO)。圏外時間最大値算出部410aは、エリア間距離の通知を受けた場合には(S3801a:YES)、ステップS3802aへ進む。
 ステップS3802aにおいて、圏外時間最大値算出部410aは、ユーザ300(つまり、無線端末装置400a)の移動速度vを取得する。
 そして、ステップS3803aにおいて、圏外時間最大値算出部410aは、通知されたエリア間距離Lを、取得した移動速度vで除すことにより、圏外時間最大値を算出する。但し、例えば、圏外時間最大値算出部410aは、圏外時間最大値を、設定されている起動間隔または利用対象情報種別のタイマ値の最大値を差し引いて補正することが望ましい。無線端末装置400aが通信エリア210を出てから最初に無線通信回路を起動するまでの時間に、最大で、そのときの起動間隔に近い時間を要するためである。なお、このことは、実施の形態1の変更時間についても同様である。
 例えば、エリア間距離Lが16m、移動速度vが2m/秒、設定されている起動間隔が2秒である場合には、圏外時間最大値は、16/2-2=6秒と算出される。
 そして、ステップS3804aにおいて、圏外時間最大値算出部410aは、算出した圏外時間最大値を、圏外時間カウント部408へ通知する。この結果、圏外時間カウント部408には、無線端末装置400a毎の移動速度vに基づいた圏外時間最大値を用いて、圏外時起動間隔選択部409の呼び出しを行うことができる。
 このように、本実施の形態に係る無線端末装置400aは、無線端末装置400aの移動速度に基づいて圏外時間最大値を算出する。これにより、無線端末装置400aは、無線端末装置400a毎に移動速度が違う場合でも、精度の高い圏外時間最大値を算出することができる。
 例えば、同じ距離でも、ビジネスマンと子供連れの母親とでは移動に要する時間が大きく異なる。実施の形態1のように、移動速度が速いユーザ300に合わせた圏外時間最大値を画一的に用いることは、より確実に受信時間遅延を防止することができる。一方で、本実施の形態に係る無線端末装置400aのように、無線端末装置400a毎の移動速度の違いを考慮して、適切な圏外時間最大値を算出して用いることにより、更に電力消費を抑えることができる。
 なお、以上説明した各実施の形態では、無線端末装置は、変更時間の間、つまり、サービス圏外であると判定してから圏外時間最大値にカウント時間が達するまでの間(例えば図18のt4,t5)、無線通信回路の起動を停止してもよい。これにより、無線端末装置は、更なる省電力化を図ることができる。なお、無線端末装置は、停止せずに無線通信回路の起動を継続する場合には、予測よりも早いタイミングで次の通信エリアに進入した場合でも、情報受信の遅延を抑えることができる。予測よりも早いタイミングで次の通信エリアに進入するといった事態は、ユーザが走った場合等に起こり得る。
 また、ユーザがサービス圏外に出た後、次にサービス圏内となる時間が遅れる場合がある。次にサービス圏内となる時間が遅れるといった事態は、移動方向を変えたり立ち止まった場合等に起こり得る。そこで、無線端末装置は、圏外時間最大値にカウント時間が達した後に一定時間が経過してもサービス圏内とならない場合や、サービス圏外で移動が停止したことが検出された場合には、無線通信回路の起動を停止してもよい。この場合、無線端末装置は、例えば、ユーザ操作や無線端末装置の移動開始の検出を受けて、無線通信回路の起動を再開するようにしてもよい。
 また、無線端末装置は、無線基地局から変更時間またはエリア間距離を取得するものとしたが、これに限定されない。無線端末装置は、例えば、各無線基地局に対応する変更時間、エリア間距離、または各通信エリアの位置を予め格納し、現在どの通信エリアに位置するかに基づいて、対応する変更時間またはエリア間距離を取得してもよい。
 また、無線端末装置は、同じ通信エリアであっても、無線端末装置の移動方向に応じて、異なる変更時間またはエリア間距離を採用しても良い。この場合、例えば、無線基地局は、複数の方角のそれぞれに対応付けて、その方角に位置する隣接する他の通信エリアに関する変更時間またはエリア間距離を、サービスデータに格納する。そして、無線端末装置は、無線端末装置の移動方向の方角をGPS等により取得し、取得した方角に対応する変更時間またはエリア間距離を取得する。
 2009年12月24日出願の特願2009-293252の日本出願に含まれる明細書、図面および要約書の開示内容は、すべて本願に援用される。
 本発明に係る無線端末装置、無線通信システム、および無線通信制御方法は、電力消費を抑えつつ情報受信の遅延をより確実に防ぐことができるので、歩行者安全支援装置、高齢者の見守り装置、広告配信装置および観光案内配信装置等として有用である。
 100 無線通信システム
 200 無線基地局
 210 通信エリア
 300 ユーザ
 400、400a 無線端末装置
 401 起動制御部
 402 無線通信部
 403 アプリケーション部
 404 情報保持部
 405、405a サービス圏内判定部
 406 圏内時起動間隔選択部
 407 圏外判定部
 408 圏外時間カウント部
 409 圏外時起動間隔選択部
 410a 圏外時間最大値算出部
 

Claims (8)

  1.  無線基地局と無線通信を行う無線端末装置であって、
     異なる所定の間隔で取得すべき複数の情報を含むサービスデータを、前記無線通信により取得して利用するアプリケーション部と、
     前記無線通信を行う無線通信部と、
     前記無線通信により取得されるサービスデータに基づいて、前記無線通信により前記複数の情報のいずれを取得可能であるかを判定するサービス圏内判定部と、
     前記複数の情報の少なくとも1つを前記無線通信により取得可能である場合、当該情報に対応する前記所定の間隔で前記無線通信を行うように、前記無線通信部の起動/休止を制御する起動制御部と、を有し、
     前記起動制御部は、
     前記複数の情報のいずれも前記無線通信により取得不可能である場合、前記複数の所定の間隔のうち最も短い間隔で前記無線通信を行うように、前記無線通信部の起動/休止を制御する、
     無線端末装置。
  2.  前記複数の情報の情報種別を保持する情報保持部、を更に有し、
     前記サービス圏内判定部は、
     前記無線通信により取得されるサービスデータに基づいて、前記無線通信により送信されている情報の前記情報種別を判定し、判定結果が前記情報保持部に保持された前記情報種別に含まれる場合、当該情報種別の情報を前記無線通信により取得可能であると判定する、
     請求項1記載の無線端末装置。
  3.  前記複数の情報のいずれも前記無線通信により取得不可能である時間が、所定の時間長さに達した場合、前記起動制御部に対して前記最も短い間隔の制御に切り換えさせる圏外時起動間隔選択部と、
     前記複数の情報の少なくとも1つを前記無線通信により取得可能となった場合、前記起動制御部に対して当該情報に対応する前記所定の間隔の制御に切り替えさせる圏内時起動間隔選択部と、を有する、
     請求項1記載の無線端末装置。
  4.  前記サービスデータは、前記所定の時間長さを含み、
     前記所定の時間は、前記無線端末装置が前記無線基地局の通信エリアから隣接する他の無線基地局の通信エリアに移動する際の最小移動時間よりも短い時間である、
     請求項3記載の無線端末装置。
  5.  前記サービスデータは、前記無線端末装置が前記無線基地局の通信エリアから隣接する他の無線基地局の通信エリアに移動する際の最小移動距離を含み、
     前記起動間隔選択部は、前記サービスデータから得られる前記最小移動距離を前記移動の際の移動速度で除して得られる値に基づいて、前記所定の時間長さを取得する、
     請求項3記載の無線端末装置。
  6.  前記圏内時起動間隔選択部は、
     前記複数の情報の少なくとも2つを取得可能である場合、前記起動制御部に対して、当該2つ以上の情報の前記所定の間隔のうち最も短い間隔の制御に切り換えさせる、
     請求項1記載の無線端末装置。
  7.  異なる所定の間隔で取得すべき複数の情報の少なくとも1つを含むサービスデータをそれぞれ無線通信により送信し、互いの通信エリアが離隔している複数の無線基地局と、
     前記複数の無線基地局の各通信エリアの間を移動可能であり、前記無線基地局と無線通信を行う無線端末装置と、を有する無線通信システムであって、
     前記無線基地局は、
     前記無線端末装置が当該無線基地局の通信エリアから隣接する他の前記無線基地局の通信エリアに移動する際の最小移動時間に関する情報を、前記サービスデータにより送信し、
     前記無線通信端末は、
     前記複数の情報を含むサービスデータを前記無線通信により取得して利用するアプリケーション部と、前記無線通信を行う無線通信部と、前記無線通信により取得されるサービスデータに基づいて、前記無線通信により前記複数の情報のいずれを取得可能であるかを判定し、前記最小移動時間を取得するサービス圏内判定部と、前記複数の情報の少なくとも1つを前記無線通信により取得可能である場合、当該情報に対応する前記所定の間隔で前記無線通信を行うように、前記無線通信部の起動/休止を制御する起動制御部と、前記複数の情報のいずれも前記無線通信により取得不可能である時間が前記最小移動時間に基づく所定の時間長さに達した場合、前記起動制御部に対して前記複数の所定の間隔のうち最も短い間隔の制御に切り換えさせる圏外時起動間隔選択部と、を有する、
     無線通信システム。
  8.  無線基地局と無線通信を行う無線通信部と、異なる所定の間隔で取得すべき複数の情報を含むサービスデータを前記無線通信により取得して利用するアプリケーション部と、を備えた無線端末装置における無線通信制御方法であって、
     前記無線通信により取得されるサービスデータに基づいて、前記無線通信により前記複数の情報のいずれを取得可能であるかを判定するステップと、
     前記複数の情報のいずれも前記無線通信により取得不可能である時間が、所定の時間長さに達した場合、前記複数の所定の間隔のうち最も短い間隔で前記無線通信を行うように、前記無線通信部の起動/休止の制御を切り換えるステップと、
     前記複数の情報の少なくとも1つを前記無線通信により取得可能となった場合、当該情報に対応する前記所定の間隔で前記無線通信を行うように、前記無線通信部の起動/休止の制御を切り換えるステップと、
     を有する無線通信制御方法。
     
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