WO2012101680A1 - 無線通信装置 - Google Patents

無線通信装置 Download PDF

Info

Publication number
WO2012101680A1
WO2012101680A1 PCT/JP2011/000472 JP2011000472W WO2012101680A1 WO 2012101680 A1 WO2012101680 A1 WO 2012101680A1 JP 2011000472 W JP2011000472 W JP 2011000472W WO 2012101680 A1 WO2012101680 A1 WO 2012101680A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
interference
wave
wireless communication
communication
frequency
Prior art date
Application number
PCT/JP2011/000472
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
久雄 中野
星原 靖憲
Original Assignee
三菱電機株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 三菱電機株式会社 filed Critical 三菱電機株式会社
Priority to PCT/JP2011/000472 priority Critical patent/WO2012101680A1/ja
Priority to CN201180060596.9A priority patent/CN103270785B/zh
Priority to DE112011104790T priority patent/DE112011104790T5/de
Priority to JP2012554484A priority patent/JP5241968B2/ja
Priority to US13/880,949 priority patent/US9036501B2/en
Publication of WO2012101680A1 publication Critical patent/WO2012101680A1/ja

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/02Selection of wireless resources by user or terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/14Spectrum sharing arrangements between different networks
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/54Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria
    • H04W72/541Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria using the level of interference

Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication apparatus that avoids radio wave interference in wireless communication.
  • Bluetooth registered trademark, Bluetooth described in the drawings is also a registered trademark; the following description is omitted
  • terminals such as mobile phones and audio players, hands-free calls, dial-up connections, music, and the like. It is used for playback.
  • wireless LAN wireless communication such as IEEE802.11b / g communicates various information with terminals such as PCs and smartphones or with access points outside the vehicle, and provides navigation and various applications. Has been used.
  • Bluetooth wireless communication and wireless LAN wireless communication such as IEEE802.11b / g use the same frequency band of 2.4 GHz band. For this reason, when these wireless communications are simultaneously used in the same area such as a moving body, there arises a problem that radio interference, that is, the respective wireless communication methods interfere with each other and both communication quality deteriorates.
  • wireless LAN is widely used even outside the mobile body, and radio wave interference from other wireless LAN networks such as outside access points and adjacent vehicles cannot be ignored. This not only causes interference between the wireless LAN network and the Bluetooth system, but also causes mutual radio wave interference between the wireless LAN networks depending on the frequency arrangement.
  • the base station device outside the vehicle and the in-vehicle communication device before starting wireless communication between the mobile terminal and the in-vehicle communication device, the base station device outside the vehicle and the in-vehicle communication device The occurrence of wireless communication between the mobile terminal and the in-vehicle communication device is started using a vacant frequency after the occurrence of wireless communication is predicted and the use of the frequency causing radio wave interference is limited.
  • Patent Document 1 described above does not take into account the fact that the channel and intensity of the interference wave change and the influence of radio wave interference fluctuates as the mobile body and the adjacent mobile body move. Therefore, it is possible to avoid radio wave interference only in the wireless LAN network to which the wireless device of the own vehicle before the start of wireless communication belongs, that is, communication between the wireless device in the vehicle and the access point outside the vehicle. There is a problem that it is impossible to avoid interference in consideration of radio wave interference.
  • the present invention has been made to solve the above-described problems, and an object of the present invention is to provide a wireless communication apparatus that performs interference avoidance control in consideration of the influence of fluctuating radio wave interference.
  • the wireless communication apparatus predicts an interference wave that causes radio wave interference to radio communication and a detection unit that detects a frequency of the interference wave, a time during which the radio communication is subjected to radio wave interference by the interference wave, When the time for receiving interference exceeds the threshold time, an interference avoidance control unit that instructs radio wave interference avoidance control due to interference waves, and a radio communication frequency based on the radio interference avoidance control instruction of the interference avoidance control unit And a frequency control unit that adjusts the frequency to a frequency that does not include the frequency of the interference wave.
  • FIG. 1 is an explanatory diagram illustrating an outline of a wireless communication device according to a first embodiment.
  • 1 is a block diagram illustrating a configuration of a wireless communication apparatus according to Embodiment 1.
  • FIG. 6 is a diagram showing an application example of a threshold strength table and threshold strength of the wireless communication apparatus according to Embodiment 1.
  • FIG. 6 is a diagram for explaining prediction of duration of radio wave interference of the wireless communication apparatus according to Embodiment 1.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating interference avoidance control of the wireless communication device according to Embodiment 1.
  • FIG. 4 is a flowchart illustrating an operation of the wireless communication device according to the first embodiment.
  • 6 is a block diagram showing a configuration of a wireless communication apparatus according to Embodiment 2.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of a position-interference level table of a wireless communication apparatus according to Embodiment 2.
  • FIG. 1 is an explanatory diagram showing an outline of a wireless communication apparatus according to Embodiment 1 of the present invention.
  • the wireless communication device 1 according to the first embodiment is mounted on a host vehicle 20, and an outside vehicle LAN access point 30 and an adjacent vehicle 40 mounted with a wireless LAN communication device are located outside the host vehicle 20.
  • the wireless LAN communication unit 2 of the wireless communication device 1 of the host vehicle 20 communicates with the wireless LAN terminal 21 brought into the vehicle, and the Bluetooth communication unit 3 communicates with the Bluetooth terminal 22 brought into the vehicle.
  • the outside-vehicle wireless LAN access point 30 communicates with a wireless LAN communication device mounted on the adjacent vehicle 40.
  • the wireless LAN communication unit 2 and the Bluetooth communication unit 3 mounted on the host vehicle 20 are subjected to radio wave interference by the wireless signal used by the wireless LAN communication device mounted on the external wireless LAN access point 30 or the adjacent vehicle 40. There is a case. A configuration for avoiding this radio wave interference will be described in detail below.
  • FIG. 2 is a block diagram showing the configuration of the wireless communication apparatus according to Embodiment 1 of the present invention.
  • the wireless communication apparatus 1 includes two wireless communication units, a wireless LAN communication unit 2 and a Bluetooth communication unit 3, an application unit 9, an interference avoidance control unit 10, a speed detection unit 11, and a frequency control unit 12.
  • the wireless LAN communication unit 2 includes a wireless unit 4, a wireless LAN communication control unit 5, and an interference wave detection unit 6.
  • the wireless unit 4 establishes wireless LAN communication with the wireless LAN terminal 21 shown in FIG.
  • the wireless LAN communication control unit 5 controls the wireless unit 4 to perform communication at the frequency set by the frequency control unit 12.
  • the interference wave detection unit 6 sequentially switches the reception channel of the wireless unit 4 and uses a wireless signal (hereinafter, referred to as a wireless signal used by a peripheral wireless LAN device (for example, a wireless LAN device mounted on the adjacent vehicle 40 in FIG. 1)).
  • a wireless signal hereinafter, referred to as a wireless signal used by a peripheral wireless LAN device (for example, a wireless LAN device mounted on the adjacent vehicle 40 in FIG. 1)
  • interference wave used by a peripheral wireless LAN device (for example, a wireless LAN device mounted on the adjacent vehicle 40 in FIG. 1)
  • interference wave used by a peripheral wireless LAN device (for example, a wireless LAN device mounted on the adjacent vehicle 40 in FIG. 1)
  • interference wave used by a peripheral wireless LAN device (for example, a wireless LAN device mounted on the adjacent vehicle 40 in FIG. 1)
  • interference wave used by a peripheral wireless LAN device (for example, a wireless LAN device mounted on the adjacent vehicle 40 in FIG. 1)
  • interference wave used by a peripheral
  • the Bluetooth communication unit 3 includes a wireless unit 7 and a Bluetooth communication control unit 8.
  • the wireless unit 7 establishes Bluetooth communication with the Bluetooth terminal 22 shown in FIG.
  • the Bluetooth communication control unit 8 controls the wireless unit 7 so as to perform communication at the frequency set by the frequency control unit 12.
  • the application unit 9 has information such as the communication data type (audio / video / music / data) and communication method (wireless LAN / Bluetooth) of the currently operating application, and these communication data types and communication methods. Is output to the wireless LAN communication unit 2 and the Bluetooth communication unit 3. In addition, the application unit 9 notifies the interference avoidance control unit 10 of information related to the currently operating application.
  • the intensity of the detected interference wave is a level at which the communication quality of the wireless LAN communication unit 2 and the Bluetooth communication unit 3 deteriorates. If it is determined whether or not it is a level that degrades the communication quality, the time for continuously receiving radio wave interference by the interference wave is further predicted, and the frequency of the interference wave is avoided based on the predicted time. Output control instructions.
  • the speed detecting unit 11 detects the moving speed of the moving body (the own vehicle 20 in the example of FIG. 1) on which the wireless communication device 1 is mounted.
  • the frequency control unit 12 sets a frequency when the wireless LAN communication unit 2 and the Bluetooth communication unit 3 perform communication. At that time, referring to the control instruction of the interference avoidance control unit 10, if it is necessary to perform control to avoid the frequency of the interference wave, the frequency of the wireless LAN communication unit 2 and the Bluetooth communication unit 3 is set to the frequency of the interference wave. Adjust the frequency to avoid.
  • the interference avoidance control unit 10 acquires information related to the active application from the application unit 9, and selects the application with the highest priority among the currently operating applications.
  • the interference avoidance control unit 10 holds in advance the priority of the following communication data type (audio / video / music / data) and the priority of the communication method (wireless LAN / Bluetooth).
  • ⁇ Priority of communication data type Audio> Video / Music> Data
  • Priority of communication method Wireless LAN ⁇ Bluetooth
  • the priority of the communication data type is determined, and when the priority of the communication data type is the same, the priority of the communication method is determined.
  • the interference avoidance control unit 10 first deteriorates the communication quality of the wireless LAN communication unit 2 and the Bluetooth communication unit 3 by the detected intensity of the interference wave.
  • the interference avoidance control unit 10 previously holds a table in which threshold strengths are associated with communication data types and communication methods. From this threshold strength table, the threshold strength corresponding to the communication data type and communication method of the application with the highest priority among the currently operating applications is calculated and set. Further, the interference avoidance control unit 10 determines whether or not the intensity of the interference wave detected by the interference wave detection unit 6 exceeds the set threshold intensity. When the intensity of the interference wave exceeds the threshold intensity, it is determined that the communication quality of the wireless LAN communication unit 2 or the Bluetooth communication unit 3 is deteriorated.
  • FIG. 3 is a diagram showing an application example of the threshold strength table and threshold strength of the wireless communication apparatus according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 3A is a threshold strength table showing threshold strengths corresponding to communication data types and communication methods.
  • FIG. 3B shows a case where an interference wave is applied to the threshold intensity set with reference to the threshold intensity table of FIG.
  • the interference avoidance control unit 10 determines that the voice Bluetooth communication is the highest priority application.
  • “D” corresponding to the communication data type “voice” and the communication method “Bluetooth” is set as the threshold strength.
  • the threshold intensity is “D”
  • the threshold strength can be set adaptively based on the application in operation. Thereby, it can be determined whether communication quality deteriorates according to a communication method with high priority.
  • the interference avoidance control unit 10 continuously receives radio wave interference from the interference wave determined to deteriorate the communication quality of the wireless LAN communication unit 2 or the Bluetooth communication unit 3 from the wireless LAN communication unit 2 or the Bluetooth communication unit 3. Predict time.
  • the time for continuously receiving the radio wave interference can be predicted using the moving speed acquired from the speed detector 11. Further, the interference avoidance control unit 10 sets a threshold time corresponding to the communication data type of the application having the highest priority among the currently operating applications, and sets a threshold for continuously receiving the predicted radio wave interference. When the time is exceeded, it is determined that interference avoidance is necessary.
  • the interference avoidance control unit 10 previously holds a table in which threshold times are associated with communication data types (audio / video / music / data). From this threshold time table, the threshold time corresponding to the communication data type of the application with the highest priority among the currently operating applications is calculated and set. This threshold time is set according to a request for real-time characteristics of the communication data type (audio / video / music / data). For example, when an application requiring high real-time performance such as voice is operating, the threshold time is short. This makes it possible to set a threshold time that satisfies the real-time property of a high-priority application and to ensure communication quality. In addition, when an application with a low real-time property is operating, unnecessary interference avoiding operation can be suppressed and stable communication can be realized.
  • FIG. 4 is a diagram showing prediction of the duration of radio wave interference of the radio communication apparatus according to Embodiment 1 of the present invention.
  • the interference avoidance control unit 10 starts to predict the time for continuously receiving the radio wave interference.
  • the intensity of the interference wave is detected by the interference wave detector 6 at predetermined time intervals.
  • the radio wave interference occurs when the host vehicle is present in the communication area of the access point outside the vehicle. Therefore, based on the average distance within the communication area of the access point outside the vehicle, the distance from the received intensity of the interference wave to the access point outside the vehicle can be predicted. Based on the distance to the access point outside the vehicle, the average distance in the access point area outside the vehicle, and the moving speed acquired from the speed detection unit 11, the time until the vehicle departs from the access point area outside the vehicle is predicted. It is time to receive.
  • the average distance in the access point area can be estimated in advance from the communication strength of the wireless LAN communication.
  • the interference avoidance control unit 10 refers to the intensity of the interference wave detected by the interference wave detection unit 6 at predetermined time intervals, and predicts that radio wave interference will continue if the intensity of the interference wave tends to increase. If the wave intensity tends to decrease, it is predicted that radio wave interference will not continue. Furthermore, when it is predicted that radio wave interference will continue, the time for which radio wave interference is continuously received can be predicted according to the increase rate of the intensity of the interference wave.
  • the method of predicting the time of continuously receiving radio wave interference by referring to the time transition of the intensity of the interference wave is an effective method when the position of the interference source is moving, such as interference from an adjacent vehicle. .
  • a method of predicting the time to continuously receive radio interference from the distance to the access point outside the vehicle, the average distance in the access point area outside the vehicle, and the moving speed, and the radio interference continues based on the time transition of the intensity of the interference wave
  • the duration may be predicted by combining both methods for predicting the time received. Thereby, prediction with higher accuracy is possible regardless of whether or not the position of the interference source has moved.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating setting of a frequency that avoids an interference wave.
  • Time T1 indicates a case where the interference wave detection unit 6 has not detected the interference wave, and the frequency control unit 12 is set so that the frequencies used for wireless LAN communication and Bluetooth communication of the mobile unit do not overlap each other.
  • Time T2 shows a case where the interference wave detection unit 6 detects an interference wave, and a part of the frequency of the interference wave overlaps with the frequency of the wireless LAN communication and Bluetooth communication of the mobile unit.
  • Time T3 indicates the result of frequency setting by the frequency control unit 12 avoiding the interference wave
  • the frequency of the wireless LAN communication unit 2 of the mobile unit is changed to avoid the interference wave frequency
  • the Bluetooth is also combined.
  • the frequency of the communication unit 3 is set to be avoided from the frequency of the wireless LAN communication unit 2.
  • FIG. 6 is a flowchart showing the operation of the wireless communication apparatus according to Embodiment 1 of the present invention.
  • the interference wave detection unit 6 acquires the channel and intensity of the interference wave detected by the channel scan operation, and outputs them to the interference avoidance control unit 10 (step ST1).
  • the interference avoidance control unit 10 acquires the communication data type (audio / video / music / data) and communication method (wireless LAN / Bluetooth) of the currently running application from the application unit 9, and selects the application with the highest priority. (Step ST2).
  • the interference avoidance control unit 10 refers to the threshold strength table, sets the threshold strength based on the communication data type and communication method of the application with the highest priority selected in step ST2 (step ST3), and in step ST1. It is determined whether or not the intensity of the input interference wave exceeds the threshold intensity set in step ST3 (step ST4).
  • step ST4 If it is determined in step ST4 that the intensity of the interference wave does not exceed the threshold intensity, the communication quality is determined not to deteriorate, and the process returns to step ST1.
  • step ST4 the time during which the interference avoidance control unit 10 continuously receives radio wave interference using the moving speed input from the speed detection unit 11 Is predicted (step ST5). Further, a threshold time is set based on the communication data type of the application with the highest priority currently in operation (step ST6).
  • the interference avoidance control unit 10 determines whether or not the time of continuously receiving the radio wave interference predicted in step ST5 exceeds the threshold time set in step ST6 (step ST7). If it is determined in step ST7 that the time for continuously receiving radio wave interference does not exceed the threshold time, it is determined that there is no need to avoid interference, and the process returns to step ST1. On the other hand, if it is determined in step ST7 that the time for continuously receiving radio wave interference exceeds the threshold time, the interference avoidance control unit 10 outputs a control instruction for avoiding the frequency of the interference wave, and the frequency control unit Based on the control instruction, 12 outputs the frequency set avoiding the interference wave to the wireless LAN communication unit 2 and the Bluetooth communication unit 3 (step ST8). Thereafter, the flowchart returns to the process of step ST1 and repeats the process described above.
  • the duration time is set based on the time transition of the intensity of the interference wave. It may be predicted. Furthermore, the duration may be predicted using both the moving speed and the time transition of the intensity of the interference wave.
  • the interference wave detection unit 6 detects the wireless LAN interference wave by the channel scan operation, and predicts the time during which the interference avoidance control unit 10 continuously receives radio wave interference. However, when the estimated duration exceeds the threshold time, it is determined that interference avoidance is necessary. Interference waves that degrade communication quality can be avoided. Thereby, stable wireless communication can be realized.
  • the interference avoidance control unit 10 is configured to set the threshold time based on the priority of the communication type, the real-time property requirement of communication with high priority is satisfied, Communication quality can be ensured. In the case of communication with low real-time characteristics, unnecessary interference avoidance operation can be suppressed and stable communication can be realized.
  • the threshold strength can be adaptively changed according to the priority of the communication type and the communication method. It is possible to determine the presence or absence of communication quality deterioration in accordance with high communication.
  • the speed detection part 11 which detects the moving speed of a moving body is provided, and the interference avoidance control part 10 is the distance to an access point outside a vehicle, the average distance in an access point area outside a vehicle, and speed Since the time for continuously receiving radio wave interference is predicted based on the moving speed acquired from the detection unit 11, the duration can be accurately predicted when the position of the interference source is fixed.
  • the interference avoidance control unit 10 predicts the time for continuously receiving radio wave interference based on the time transition of the intensity of the interference wave, that is, the increase or decrease tendency of the intensity of the interference wave.
  • the duration time can be accurately predicted.
  • the duration can be accurately predicted regardless of whether or not the position of the interference source has moved. it can.
  • FIG. FIG. 7 is a block diagram showing a configuration of a wireless communication apparatus according to Embodiment 2 of the present invention.
  • the wireless communication device 1 ′ according to the second embodiment is provided with a position information detection unit 13 and a position-interference level data storage unit 14 in addition to the wireless communication device 1 shown in the first embodiment.
  • the same or corresponding parts as those of the wireless communication device 1 according to the first embodiment are denoted by the same reference numerals as those used in the first embodiment, and description thereof is omitted or simplified.
  • the interference wave detection unit 6 ′ adds the channel and intensity of the detected interference wave to the interference avoidance control unit 10 ′ and also outputs it to the position-interference level data storage unit 14.
  • the position information detection unit 13 is configured by a GPS or the like, and acquires current position information of the moving body.
  • the position-interference level data storage unit 14 stores the channel and intensity of the interference wave input from the interference wave detection unit 6 ′ in association with the position information detected by the position information detection unit 13.
  • FIG. 8 is an example showing a position-interference level table stored in the position-interference level data storage unit of the wireless communication apparatus according to the second embodiment of the present invention.
  • the intensity of the interference wave of each channel 1, 2,... As a result, the wireless communication device 1 can automatically accumulate the position-interference level data as the mobile body travels without preparing a database in advance.
  • the interference avoidance control unit 10 predicts the time for continuously receiving radio wave interference
  • the current position of the moving body is acquired from the position information detection unit 13, and the intensity of the interference wave at the acquired current position is obtained as position-interference level data.
  • the position-interference level table stored in the storage unit 14 Furthermore, it is possible to predict the progress of the moving body based on the speed information of the moving body detected by the speed detecting unit 11, and by acquiring the intensity of the interference wave at the point predicted to pass from the position-interference level table.
  • the time for continuously receiving radio wave interference can be predicted.
  • the interference avoidance control unit 10 can predict how much interference the vehicle will receive from which location.
  • the interference wave detection unit 6 can predict the time for continuously receiving radio wave interference even when the idle time cannot be secured and the channel scan operation cannot be performed periodically. it can.
  • the prediction of the duration based on the speed of the moving body shown in the first embodiment the prediction of the duration based on the time transition of the intensity of the interference wave, and the position-interference level table shown in the second embodiment It is also possible to predict the time for continuously receiving radio wave interference by combining with the prediction of the duration based on.
  • the interference avoidance control unit 10 includes the interference at the current position of the moving body, including the position-interference level table in which the interference wave channel and intensity are stored in association with the position information. Since the intensity of the wave is obtained from the position-interference level table and the time for continuously receiving the radio wave interference is predicted, the interference wave detector 6 cannot perform the channel scan operation periodically. Also, the occurrence of radio wave interference can be predicted. In addition, since the data stored in the position-interference level table is used, it is possible to accurately predict the duration of radio wave interference.
  • the position information detection unit 13 that acquires the current position of the moving body since the position information detection unit 13 that acquires the current position of the moving body is provided, the channel and intensity of the interference wave detected by the interference wave detection unit 6 are determined as the position information. They can be stored in association with each other. As a result, the position-interference level table can be automatically created by the traveling of the moving body without providing a database in advance.
  • the prediction of the duration based on the time transition of the intensity of the interference wave, and the position-interference level table shown in the second embodiment may be configured to compensate for the case where the channel scan operation cannot be performed periodically. Furthermore, for the purpose of ensuring the reliability of the duration predicted in real time, the prediction accuracy can be confirmed by matching the duration predicted using the position-interference level table with the duration predicted in real time. Good. In addition, by this matching process, a value determined to be low in reliability in the duration predicted in real time may be replaced with the duration predicted using the position-interference level table.
  • the wireless communication device can be used for improving communication quality of wireless communication between a wireless communication device and a wireless communication terminal mounted on a mobile body.
  • 1 wireless communication device 2 wireless LAN communication unit, 3 Bluetooth communication unit, 4, 7 wireless unit, 5 wireless LAN communication control unit, 6 interference wave detection unit, 8 Bluetooth communication control unit, 9 application unit, 10 interference determination unit, 11 speed detection unit, 12 frequency control unit, 13 position information detection unit, 14 position-interference level data storage unit, 20 own vehicle, 21 wireless LAN terminal, 22 Bluetooth terminal, 30 external LAN access point, 40 adjacent vehicle.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Monitoring And Testing Of Transmission In General (AREA)

Abstract

 無線通信に対して電波干渉を行う干渉波および干渉波の周波数を検出する干渉波検出部6と、無線通信が干渉波により電波干渉を受ける時間を予測し、予測した電波干渉を受ける時間がしきい時間を超える場合に、干渉波による電波干渉の回避制御を指示する干渉回避制御部10と、干渉回避制御部10の電波干渉の回避制御の指示に基づいて、無線通信の周波数を干渉波の周波数を含まない周波数に調整する周波数制御部12とを備える。

Description

無線通信装置
 この発明は、無線通信における電波干渉を回避する無線通信装置に関するものである。
 近年、カーナビゲーションなどに代表される移動体に搭載される情報装置には、複数方式の無線通信が搭載され、様々なアプリケーションに利用されている。例えば、Bluetooth(登録商標、図面に記載のBluetoothも登録商標。以下記載を省略する。)方式の無線通信は、携帯電話やオーディオプレーヤなどの端末との間で、ハンズフリー通話やダイアルアップ接続、音楽再生などに利用されている。また、IEEE802.11b/gなどの無線LAN方式の無線通信は、PCやスマートフォンなどの端末との間や車外のアクセスポイントとの間で、様々な情報の通信が行われ、ナビゲーションや様々なアプリケーションに利用されている。
 これら、Bluetooth方式の無線通信およびIEEE802.11b/gなどの無線LAN方式の無線通信は、同じ2.4GHz帯の周波数帯を用いている。そのため、移動体内など同一エリア内でこれらの無線通信を同時に使用すると、電波干渉、すなわち、それぞれの無線通信方式が互いに干渉し合って双方の通信品質が劣化するという問題が発生する。
 さらに近年の無線LANの普及に伴い、移動体外においても広く無線LANは利用され、車外アクセスポイントや隣接車両などの他の無線LANネットワークからの電波干渉も無視できない。これは、無線LANネットワークとBluetooth方式との干渉だけでなく、周波数配置によっては無線LANネットワーク間の相互の電波干渉も発生する。
 これらの問題を解決する方法として、特許文献1に記載された車載通信装置では、携帯端末と車載通信装置との間の無線通信を開始する以前に、車外の基地局装置と車載通信装置との間の無線通信の発生を予測し、電波干渉の原因となる周波数の使用を制限した後、空いている周波数を使用して携帯端末と車載通信装置との間の無線通信を開始している。
特開2007-243765号公報
 しかしながら、上述した特許文献1では、自移動体や隣接する移動体の移動に伴って、干渉波のチャネルや強度が変化し、電波干渉の影響が変動する点は考慮されていない。そのため、無線通信を開始する以前の自車の無線装置が属する無線LANネットワーク、すなわち車内の無線装置と車外アクセスポイント間の通信に限って電波干渉を回避することができるが、その他の無線LANネットワークからの電波干渉を考慮して干渉回避を行うことはできないという課題があった。
 この発明は、上記のような課題を解決するためになされたもので、変動する電波干渉の影響を考慮した干渉回避制御を行う無線通信装置を提供することを目的する。
 この発明に係る無線通信装置は、無線通信に対して電波干渉を行う干渉波および干渉波の周波数を検出する検出部と、無線通信が干渉波により電波干渉を受ける時間を予測し、予測した電波干渉を受ける時間がしきい時間を超える場合に、干渉波による電波干渉の回避制御を指示する干渉回避制御部と、干渉回避制御部の電波干渉の回避制御の指示に基づいて、無線通信の周波数を干渉波の周波数を含まない周波数に調整する周波数制御部とを備えるものである。
 この発明によれば、変動する電波干渉の影響を考慮した干渉回避制御を行うことができる。
実施の形態1による無線通信装置の概略を示す説明図である。 実施の形態1による無線通信装置の構成を示すブロック図である。 実施の形態1による無線通信装置のしきい強度テーブルおよびしきい強度の適用例を示す図である。 実施の形態1による無線通信装置の電波干渉の継続時間予測を説明する図である。 実施の形態1による無線通信装置の干渉回避制御を示す図である。 実施の形態1による無線通信装置の動作を示すフローチャートである。 実施の形態2による無線通信装置の構成を示すブロック図である。 実施の形態2による無線通信装置の位置-干渉レベルテーブルの一例を示す図である。
 以下、この発明をより詳細に説明するために、この発明を実施するための形態について、添付の図面に従って説明する。
実施の形態1.
 図1は、この発明の実施の形態1による無線通信装置の概略を示す説明図である。
 図1では、実施の形態1の無線通信装置1は自車両20に搭載され、自車両20外には車外無線LANアクセスポイント30と無線LAN通信装置を搭載した隣接車両40が位置している。自車両20の無線通信装置1の無線LAN通信部2は車内に持ち込まれた無線LAN端末21と通信を行い、Bluetooth通信部3は車内に持ち込まれたbluetooth端末22と通信を行っている。また、車外無線LANアクセスポイント30は、隣接車両40に搭載された無線LAN通信装置と通信を行っている。
 図1において、車外無線LANアクセスポイント30や隣接車両40に搭載された無線LAN通信装置が使用する無線信号により自車両20に搭載された無線LAN通信部2およびBluetooth通信部3が電波干渉を受ける場合がある。この電波干渉を回避する構成を以下で詳細に説明する。
 図2は、この発明の実施の形態1による無線通信装置の構成を示すブロック図である。
 無線通信装置1は、無線LAN通信部2およびBluetooth通信部3の2つの無線通信部、アプリケーション部9、干渉回避制御部10、速度検出部11および周波数制御部12で構成されている。
 無線LAN通信部2は、無線部4、無線LAN通信制御部5および干渉波検出部6を備えている。無線部4は、図1で示した無線LAN端末21などとの無線LAN通信を確立する。無線LAN通信制御部5は、周波数制御部12により設定される周波数で通信を行うように無線部4を制御する。
 干渉波検出部6は、無線部4の受信チャネルを順次切り替え、周辺の無線LAN装置(例えば、図1の隣接車両40に搭載された無線LAN装置など)が使用している無線信号(以下、干渉波と称する)を検出し、検出した干渉波のチャネルと強度を取得する。すなわち、いわゆるチャネルスキャン動作を行う。このチャネルスキャン動作は、無線部4が通信を開始する前だけではなく、通信中の空き時間や、パワーセーブ中に周期的にバックグラウンドで行うことにより、移動体の移動に伴う干渉波のチャネル移動や干渉波の強度変動を検出することができる。
 Bluetooth通信部3は、無線部7およびBluetooth通信制御部8を備えている。無線部7は、図1で示したBluetooth端末22などとのBluetooth通信を確立する。Bluetooth通信制御部8は、周波数制御部12により設定される周波数で通信を行うように無線部7を制御する。
 アプリケーション部9は、現在動作しているアプリケーションの通信データ種別(音声/映像・音楽/データ)および通信方式(無線LAN/Bluetooth)などの情報を有しており、これらの通信データ種別および通信方式に対応した通信要求を無線LAN通信部2およびBluetooth通信部3に対して出力する。また、アプリケーション部9は、現在動作しているアプリケーションに関する情報を干渉回避制御部10に通知する。
 干渉回避制御部10は、干渉波検出部6により干渉波の検出が通知されると、検出された干渉波の強度が無線LAN通信部2およびBluetooth通信部3の通信品質を劣化させるレベルであるか否か判定し、通信品質を劣化させるレベルであると判定した場合に、さらに当該干渉波により電波干渉を継続して受ける時間を予測し、予測した時間に基づいて干渉波の周波数を回避する制御指示を出力する。
 速度検出部11は、無線通信装置1を搭載している移動体(図1の例では、自車両20)の移動速度を検出する。周波数制御部12は、無線LAN通信部2およびBluetooth通信部3が通信を行う際の周波数の設定を行う。その際、干渉回避制御部10の制御指示を参照し、干渉波の周波数を回避する制御を行う必要がある場合には、無線LAN通信部2およびBluetooth通信部3の周波数を干渉波の周波数を避けた周波数に調整する。
 次に、干渉回避制御部10の詳細について説明する。
 干渉回避制御部10は、アプリケーション部9から動作中のアプリケーションに関する情報を取得し、現在動作中のアプリケーションのうち最も優先度の高いアプリケーションを選択する。干渉回避制御部10は、以下に示す通信データ種別(音声/映像・音楽/データ)の優先度および通信方式(無線LAN/Bluetooth)の優先度をあらかじめ保有している。
・通信データ種別の優先度:音声>映像・音楽>データ
・通信方式の優先度:無線LAN<Bluetooth
 なお優先度の判定では、まず始めに通信データ種別の優先度を判定し、通信データ種別の優先度が同一の場合に通信方式の優先度の判定を行う。
 次に干渉回避制御部10は、干渉波検出部6により干渉波の検出が通知されると、まず検出された干渉波の強度が無線LAN通信部2およびBluetooth通信部3の通信品質を劣化させるレベルであるか否か判定する際に用いるしきい強度を設定する。干渉回避制御部10は、通信データ種別および通信方式それぞれにしきい強度を対応付けたテーブルをあらかじめ保有している。このしきい強度テーブルから、現在動作中のアプリケーションのうち最も優先度の高いアプリケーションの通信データ種別および通信方式に対応したしきい強度を算出し、設定する。さらに干渉回避制御部10は、干渉波検出部6が検出した干渉波の強度が、設定したしきい強度を超えるか否か判定を行う。干渉波の強度がしきい強度を超える場合には、無線LAN通信部2またはBluetooth通信部3の通信品質を劣化させると判定する。
 図3は、この発明の実施の形態1による無線通信装置のしきい強度テーブルおよびしきい強度の適用例を示す図である。
 図3(a)は、通信データ種別および通信方式それぞれに応じたしきい強度を示したしきい強度テーブルである。図3(b)は、図3(a)のしきい強度テーブルを参照して設定したしきい強度に干渉波を適用させた場合を示している。
 例えば、現在動作中のアプリケーションが音声の無線LAN通信および音声のBluetooth通信である場合に、干渉回避制御部10は音声のBluetooth通信が最も優先度の高いアプリケーションであると判定する。次に図3(a)に示したしきい強度テーブルを参照し、通信データ種別「音声」および通信方式「Bluetooth」に該当する「D」をしきい強度に設定する。
 図3(b)において、しきい強度が「D」である場合、干渉波Xの強度はしきい強度「D」を超えないことからBluetooth通信部3の通信品質を劣化させないと判定され、干渉波Yの強度はしきい強度「D」を超えることからBluetooth通信部3の通信品質を劣化させると判定される。
 このように、通信データ種別の優先度と通信方式の優先度を考慮してしきい強度を設定するので、動作中のアプリケーションに基づいて適応的にしきい強度を設定することができる。これにより、優先度の高い通信方式に合わせて通信品質が劣化するか否かの判定を行うことができる。
 干渉回避制御部10は、無線LAN通信部2またはBluetooth通信部3の通信品質を劣化させると判定した干渉波から、無線LAN通信部2またはBluetooth通信部3の通信が電波干渉を継続して受ける時間を予測する。この電波干渉を継続して受ける時間は速度検出部11から取得する移動速度を用いて予測可能である。さらに干渉回避制御部10は、現在動作中のアプリケーションのうち最も優先度の高いアプリケーションの通信データ種別に対応したしきい時間を設定し、予測した電波干渉を継続して受ける時間が設定したしきい時間を越える場合に、干渉回避が必要であると判断する。
 干渉回避制御部10は、通信データ種別(音声/映像・音楽/データ)それぞれにしきい時間を対応付けたテーブルをあらかじめ保有している。このしきい時間テーブルから現在動作中のアプリケーションのうち最も優先度の高いアプリケーションの通信データ種別に対応したしきい時間を算出し、設定する。このしきい時間は通信データ種別(音声/映像・音楽/データ)のリアルタイム性の要求に応じて設定されている。例えば、音声などの高いリアルタイム性が要求されるアプリケーションが動作している場合には、しきい時間は短い時間となる。これにより、優先度の高いアプリケーションのリアルタイム性を満たすしきい時間を設定することが可能となり、通信品質を確保することができる。また、リアルタイム性の低いアプリケーションが動作している場合には、不必要な干渉回避動作を抑制して安定した通信を実現することができる。
 図4は、この発明の実施の形態1による無線通信装置の電波干渉の継続時間予測を示す図である。
 図4では、干渉波の強度がしきい強度を超えた時間T2において、干渉回避制御部10が電波干渉を継続して受ける時間の予測を開始する。干渉波の強度は、所定時間間隔で干渉波検出部6において検出されている。
 次に、電波干渉を継続して受ける時間の予測について具体例を用いて説明する。
 まず、車外のアクセスポイントから電波干渉を受ける場合について説明する。
 干渉波が車外のアクセスポイントからの場合、電波干渉を受けるのは車外アクセスポイントの通信エリア内に自車両が存在する場合である。そこで、車外アクセスポイントの通信エリア内の平均距離を元に、干渉波の受信強度から車外アクセスポイントまでの距離が予測可能である。この車外アクセスポイントまでの距離と車外アクセスポイントエリア内の平均距離、および速度検出部11から取得する移動速度から、車外アクセスポイントエリアから外れるまでの時間を予測し、予測した時間を電波干渉を継続して受ける時間とする。ここで、アクセスポイントエリア内の平均距離は、無線LAN通信の通信強度から予め推定可能である。
 車外アクセスポイントまでの距離と車外アクセスポイントエリア内の平均距離、および移動速度から電波干渉を継続して受ける時間を予測する構成では、移動体の移動速度が遅い場合は、アクセスポイントエリアから外れるまでに時間を要し、予測時間が長くなる。逆に移動体の移動速度が早い場合は、アクセスポイントエリアから外れるまでの時間が短く、予測時間が短くなる。この予測方法は、車外アクセスポイントからの干渉のように、干渉源の位置が固定されている場合に有効な方法となる。
 また、異なる構成として、干渉波の強度の時間遷移に基づいて電波干渉を継続して受ける時間を予測することも可能である。干渉回避制御部10は、干渉波検出部6において所定時間間隔で検出された干渉波の強度を参照し、当該干渉波の強度が増加傾向であれば電波干渉が継続すると予測し、逆に干渉波の強度が減少傾向であれば電波干渉は継続しないと予測する。さらに、電波干渉が継続すると予測した場合、干渉波の強度の増加率に応じて電波干渉を継続して受ける時間を予測することができる。干渉波の強度の時間遷移を参照して電波干渉を継続して受ける時間を予測する方法は、隣接車両からの干渉のように、干渉源の位置が移動している場合に有効な方法となる。
 さらに、車外アクセスポイントまでの距離と車外アクセスポイントエリア内の平均距離、および移動速度から電波干渉を継続して受ける時間を予測する方法と、干渉波の強度の時間遷移に基づいて電波干渉を継続して受ける時間を予測する方法の双方を組み合わせて、継続時間を予測してもよい。これにより、干渉源の位置の移動の有無に関わらず、より精度の高い予測が可能となる。
 周波数制御部12は、干渉回避制御部10から干渉波の周波数を回避する制御指示が入力されると、干渉波の周波数を避けた周波数を無線LAN通信部2およびBluetooth通信部3に設定する。
 図5は、干渉波を回避した周波数の設定を示す図である。時間T1は、干渉波検出部6が干渉波未検出の場合を示しており、周波数制御部12により自移動体の無線LAN通信とBluetooth通信に用いられている周波数が互いに重ならないように設定されている。時間T2は、干渉波検出部6が干渉波を検出した場合を示しており、干渉波の周波数の一部が自移動体の無線LAN通信およびBluetooth通信の周波数と重複している。時間T3は、周波数制御部12により干渉波を回避した周波数設定を行った結果を示しており、干渉波の周波数を避けて自移動体の無線LAN通信部2の周波数を変更し、合せてbluetooth通信部3の周波数を無線LAN通信部2の周波数から避けるように設定している。
 続いて、無線通信装置1の干渉回避処理の動作について説明する。図6は、この発明の実施の形態1による無線通信装置の動作を示すフローチャートである。
 干渉波検出部6が、チャンネルスキャン動作により検出した干渉波のチャネルと強度を取得し、干渉回避制御部10に出力する(ステップST1)。干渉回避制御部10は、アプリケーション部9から現在動作中のアプリケーションの通信データ種別(音声/映像・音楽/データ)および通信方式(無線LAN/Bluetooth)を取得し、優先度の最も高いアプリケーションを選択する(ステップST2)。
 干渉回避制御部10はしきい強度テーブルを参照し、ステップST2で選択された優先度の最も高いアプリケーションの通信データ種別および通信方式に基づいてしきい強度を設定し(ステップST3)、ステップST1で入力された干渉波の強度が、ステップST3で設定したしきい強度を超えるか否か判定を行う(ステップST4)。
 ステップST4において、干渉波の強度がしきい強度を超えないと判定された場合には、通信品質は劣化しないと判断してステップST1の処理に戻る。一方、ステップST4において干渉波の強度がしきい強度を超えると判定された場合には、干渉回避制御部10が速度検出部11から入力される移動速度を用いて電波干渉を継続して受ける時間を予測する(ステップST5)。さらに現在動作中の最も優先度の高いアプリケーションの通信データ種別に基づいてしきい時間を設定する(ステップST6)。
 干渉回避制御部10は、ステップST5で予測した電波干渉を継続して受ける時間がステップST6で設定したしきい時間を越えるか否か判定を行う(ステップST7)。ステップST7において、電波干渉を継続して受ける時間がしきい時間を越えないと判定された場合には、干渉回避の必要性はないと判断し、ステップST1の処理に戻る。一方、ステップST7において、電波干渉を継続して受ける時間がしきい時間を越えると判定された場合には、干渉回避制御部10は干渉波の周波数を回避する制御指示を出力し、周波数制御部12が当該制御指示に基づいて、干渉波を避けて設定した周波数を無線LAN通信部2およびBluetooth通信部3に出力する(ステップST8)。その後、フローチャートはステップST1の処理に戻り、上述した処理を繰り返す。
 なお、上述したフローチャートでは、速度検出部11から入力される移動速度を用いて電波干渉を継続して受ける時間を予測する構成を示したが、干渉波の強度の時間遷移に基づいて継続時間を予測してもよい。さらに、移動速度と干渉波の強度の時間遷移の双方を用いて継続時間を予測してもよい。
 以上のように、この実施の形態1によれば、干渉波検出部6がチャンネルスキャン動作により無線LAN方式の干渉波を検出し、干渉回避制御部10が電波干渉を継続して受ける時間を予測し、予測した継続時間がしきい時間を越える場合に干渉回避の必要があると判断するように構成したので、不必要な干渉回避動作を抑制しつつ、変動する電波干渉の影響を考慮して通信品質を劣化させる干渉波を回避することができる。これにより安定した無線通信を実現することができる。
 また、この実施の形態1によれば、干渉回避制御部10が通信種別の優先度に基づいてしきい時間を設定するように構成したので、優先度の高い通信のリアルタイム性の要求を満たし、通信品質を確保することができる。また、リアルタイム性の低い通信の場合には、不必要な干渉回避動作を抑制し、安定した通信を実現することができる。
 また、この実施の形態1によれば、干渉回避制御部10が通信種別および通信方式の優先度に基づいてしきい強度を設定し、干渉波の強度が設定したしきい強度を超える場合に、無線LAN通信部2またはBluetooth通信部3の通信品質を劣化させると判定するように構成したので、しきい強度を通信種別および通信方式の優先度により適応的に変更することができ、優先度の高い通信に合せて通信品質の劣化の有無を判断することができる。
 また、この実施の形態1によれば、移動体の移動速度を検出する速度検出部11を備え、干渉回避制御部10が車外アクセスポイントまでの距離と車外アクセスポイントエリア内の平均距離、および速度検出部11から取得する移動速度に基づいて電波干渉を継続して受ける時間を予測するように構成したので、干渉源の位置が固定されている場合に精度よく継続時間を予測することができる。
 また、この実施の形態1によれば、干渉回避制御部10が干渉波の強度の時間遷移、即ち干渉波の強度の増加あるいは減少傾向に基づいて電波干渉を継続して受ける時間を予測するように構成したので、干渉源の位置が移動している場合も精度よく継続時間を予測することができる。また、移動速度に基づく継続時間の予測と、干渉波の強度の時間遷移に基づく継続時間の予測を組み合わせることにより、干渉源の位置の移動の有無に関わらず精度よく継続時間を予測することができる。
実施の形態2.
 図7は、この発明の実施の形態2による無線通信装置の構成を示すブロック図である。実施の形態2の無線通信装置1´は、実施の形態1で示した無線通信装置1に位置情報検出部13と位置-干渉レベルデータ記憶部14を追加して設けている。なお以下では、実施の形態1による無線通信装置1の構成要素と同一または相当する部分には、実施の形態1で使用した符号と同一の符号を付して説明を省略または簡略化する。
 干渉波検出部6´は、検出した干渉波のチャネルと強度を干渉回避制御部10´に加え、位置-干渉レベルデータ記憶部14にも出力する。位置情報検出部13は、GPSなどで構成され、移動体の現在位置情報を取得する。位置-干渉レベルデータ記憶部14は、干渉波検出部6´から入力される干渉波のチャネルと強度を、位置情報検出部13が検出した位置情報と対応付けて蓄積する。
 図8は、この発明の実施の形態2による無線通信装置の位置-干渉レベルデータ記憶部が記憶する位置-干渉レベルテーブルを示す一例である。図8に示した位置-干渉レベルテーブルには、位置A,B・・・Eにおける各チャネル1,2・・・13の干渉波の強度が示されている。これにより、無線通信装置1は、事前にデータベースを用意することなく、移動体の走行により自動的に当該位置-干渉レベルデータを蓄積することができる。
 干渉回避制御部10が電波干渉を継続して受ける時間を予測する際に、位置情報検出部13から移動体の現在位置を取得し、取得した現在位置における干渉波の強度を位置-干渉レベルデータ記憶部14に記憶された位置-干渉レベルテーブルから読み出す。さらに、速度検出部11が検出する移動体の速度情報などに基づいて移動体の進行予測も可能であり、通過すると予測される地点の干渉波の強度を位置-干渉レベルテーブルから取得することにより電波干渉を継続して受ける時間を予測することができる。
 このように、干渉回避制御部10が位置-干渉レベルテーブルを参照することにより、どの場所を走行するとどのくらいの強度の干渉を受けるか予測することができる。これにより、干渉波検出部6において、空き時間を確保することができず、周期的にチャネルスキャン動作を行うことができない場合であっても、電波干渉を継続して受ける時間を予測することができる。
 また、実施の形態1で示した移動体の速度に基づく継続時間の予測と、干渉波の強度の時間遷移に基づく継続時間の予測と、この実施の形態2で示した位置-干渉レベルテーブルに基づく継続時間の予測とを組み合わせて、電波干渉を継続して受ける時間を予測することも可能である。
 以上のように、この実施の形態2によれば、干渉波のチャネルと強度を位置情報と対応付けて蓄積した位置-干渉レベルテーブルを備え、干渉回避制御部10が移動体の現在位置における干渉波の強度を当該位置-干渉レベルテーブルから取得し、電波干渉を継続して受ける時間を予測するように構成したので、干渉波検出部6が周期的にチャネルスキャン動作を行うことができない場合にも、電波干渉の発生を予測することができる。また、位置-干渉レベルテーブルに蓄積されたデータを用いるため、精度よく電波干渉の継続時間予測を行うことができる。
 また、この実施の形態2によれば、移動体の現在位置を取得する位置情報検出部13を備えるように構成したので、干渉波検出部6が検出した干渉波のチャネルと強度を位置情報と対応付けて蓄積することができる。これにより、事前にデータベースを備えることなく、移動体の走行により位置-干渉レベルテーブルを自動的に作成することができる。
 なお、実施の形態1で示した移動体の速度に基づく継続時間の予測、および干渉波の強度の時間遷移に基づく継続時間の予測と、実施の形態2で示した位置-干渉レベルテーブルに基づく継続時間の予測を組み合わせて用いることにより、干渉波検出部6が周期的にチャネルスキャン動作を行うことができない場合を補うように構成してもよい。さらに、リアルタイムに予測した継続時間の信頼性確保を目的として、位置-干渉レベルテーブルを用いて予測した継続時間とリアルタイムに予測した継続時間を突き合せて予測精度を確認するように構成してもよい。またこの突き合わせ処理により、リアルタイムに予測した継続時間のうち信頼性が低いと判断される値を、位置-干渉レベルテーブルを用いて予測した継続時間で置き換えるように構成してもよい。
 なお、本願発明はその発明の範囲内において、各実施の形態の自由な組み合わせ、あるいは各実施の形態の任意の構成要素の変形、もしくは各実施の形態において任意の構成要素の省略が可能である。
 この発明に係る無線通信装置は、移動体に搭載された無線通信装置や無線通信端末間の無線通信の通信品質向上に利用することができる。
 1 無線通信装置、2 無線LAN通信部、3 Bleutooth通信部、4,7 無線部、5 無線LAN通信制御部、6 干渉波検出部、8 Bluetooth通信制御部、9 アプリケーション部、10 干渉判定部、11 速度検出部、12 周波数制御部、13 位置情報検出部、14 位置-干渉レベルデータ記憶部、20 自車両、21 無線LAN端末、22 Bluetooth端末、30 車外LANアクセスポイント、40 隣接車両。

Claims (8)

  1.  移動体に搭載され、通信機器との無線通信を行う無線通信装置において、
     前記無線通信に対して電波干渉を行う干渉波および前記干渉波の周波数を検出する検出部と、
     前記無線通信が前記干渉波により電波干渉を受ける時間を予測し、予測した電波干渉を受ける時間がしきい時間を超える場合に、前記干渉波による電波干渉の回避制御を指示する干渉回避制御部と、
     前記干渉回避制御部の電波干渉の回避制御の指示に基づいて、前記無線通信の周波数を前記干渉波の周波数を含まない周波数に調整する周波数制御部とを備えたことを特徴とする無線通信装置。
  2.  前記干渉回避制御部は、前記無線通信の通信データ種別の優先度に基づいて前記しきい時間を設定することを特徴とする請求項1記載の無線通信装置。
  3.  前記移動体の移動速度を検出する速度検出部を備え、
     前記干渉回避制御部は、前記速度検出部が検出した移動体の移動速度と前記移動体が位置する無線通信エリアの範囲から、前記無線装置が前記干渉波により電波干渉を受ける時間を予測することを特徴とする請求項1記載の無線通信装置。
  4.  前記検出部は、前記干渉波の強度を検出し、
     前記干渉回避制御部は、前記検出部が検出した干渉波の強度の経時的変化に基づいて、前記無線通信が前記干渉波により電波干渉を受ける時間を予測することを特徴とする請求項1記載の無線通信装置。
  5.  前記検出部は、前記干渉波の強度を検出し、
     前記干渉回避制御部は、前記検出部が検出した干渉波の強度の経時的変化に基づいて、前記無線通信が前記干渉波により電波干渉を受ける時間を予測することを特徴とする請求項3記載の無線通信装置。
  6.  前記移動体の現在位置を検出する位置情報検出部と、
     前記位置情報検出部が検出した前記移動体の現在位置と、当該現在位置において前記検出部が検出した干渉波の周波数および強度とを対応付けて記憶した位置干渉波データを格納する記憶部とを備え、
     前記干渉回避制御部は、前記記憶部に格納された前記位置干渉波データを参照して、前記位置情報検出部が検出した前記移動体の現在位置における干渉波の周波数および強度を取得し、取得した干渉波の周波数および強度から電波干渉を受ける時間を予測することを特徴とする請求項4記載の無線通信装置。
  7.  前記干渉回避制御部は、前記検出部が検出した干渉波が前記無線通信の通信品質を劣化させるか否か判定し、劣化させると判定した場合に前記干渉波により電波干渉を受ける時間を予測することを特徴とする請求項1記載の無線通信装置。
  8.  前記干渉回避制御部は、前記無線通信の通信データ種別および通信方式の優先度に応じたしきい強度を設定し、前記干渉波の強度が前記しきい強度を超える場合に、前記干渉波が前記無線通信の通信品質を劣化させると判定することを特徴とする請求項7記載の無線通信装置。
PCT/JP2011/000472 2011-01-28 2011-01-28 無線通信装置 WO2012101680A1 (ja)

Priority Applications (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2011/000472 WO2012101680A1 (ja) 2011-01-28 2011-01-28 無線通信装置
CN201180060596.9A CN103270785B (zh) 2011-01-28 2011-01-28 无线通信装置
DE112011104790T DE112011104790T5 (de) 2011-01-28 2011-01-28 Drahtloskommunikationsvorrichtung
JP2012554484A JP5241968B2 (ja) 2011-01-28 2011-01-28 無線通信装置
US13/880,949 US9036501B2 (en) 2011-01-28 2011-01-28 Wireless communication device

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2011/000472 WO2012101680A1 (ja) 2011-01-28 2011-01-28 無線通信装置

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2012101680A1 true WO2012101680A1 (ja) 2012-08-02

Family

ID=46580294

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2011/000472 WO2012101680A1 (ja) 2011-01-28 2011-01-28 無線通信装置

Country Status (5)

Country Link
US (1) US9036501B2 (ja)
JP (1) JP5241968B2 (ja)
CN (1) CN103270785B (ja)
DE (1) DE112011104790T5 (ja)
WO (1) WO2012101680A1 (ja)

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104052948A (zh) * 2013-03-15 2014-09-17 索尼公司 接收装置及电子设备
CN104684013A (zh) * 2015-02-10 2015-06-03 深圳市盈广现代网络设备有限公司 无线通讯的抗干扰方法及装置
JP2016127296A (ja) * 2014-12-26 2016-07-11 日本電気株式会社 無線通信装置およびその制御方法
WO2016147388A1 (ja) * 2015-03-19 2016-09-22 三菱電機株式会社 無線通信装置
JPWO2016079956A1 (ja) * 2014-11-17 2017-08-31 日本電気株式会社 通信端末および通信端末のチャネル選択方法
JPWO2017022444A1 (ja) * 2015-08-04 2017-12-14 シャープ株式会社 端末装置、通信方法およびプログラム
JP2019509702A (ja) * 2016-03-18 2019-04-04 プリューム デザイン インコーポレイテッドPlume Design, Inc. 分散Wi−Fiネットワークの最適化を可能にするためのデータ収集
JP2020161951A (ja) * 2019-03-26 2020-10-01 本田技研工業株式会社 通信システム、管理装置及びプログラム
WO2023175918A1 (ja) * 2022-03-18 2023-09-21 日本電気株式会社 情報出力装置、情報出力方法、情報出力システムおよび記録媒体

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP6177618B2 (ja) * 2013-08-02 2017-08-09 アルパイン株式会社 情報処理装置、情報システム及びコンピュータプログラム
JP2016036111A (ja) * 2014-08-04 2016-03-17 株式会社東芝 無線通信装置
CN107547095B (zh) * 2017-10-16 2019-06-28 深圳匡合智能有限公司 一种车载联网装置的实现方法
KR102330341B1 (ko) * 2020-06-30 2021-11-22 엘지전자 주식회사 방송 수신 장치 및 그동작방법

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2010119087A (ja) * 2008-07-10 2010-05-27 Nec (China) Co Ltd 無線ネットワークにおいて利用されるネットワーク干渉評価方法、動的チャネル割り当て方法および装置
JP2010135947A (ja) * 2008-12-02 2010-06-17 National Institute Of Information & Communication Technology 無線通信システム及び無線通信方法
JP2010178108A (ja) * 2009-01-30 2010-08-12 Brother Ind Ltd 無線通信装置、および無線通信制御方法
JP2010278764A (ja) * 2009-05-28 2010-12-09 Mitsubishi Electric Corp 無線通信装置および帯域制御方法

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2001237846A (ja) * 2000-02-23 2001-08-31 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> 通信方法ならびに同方法を用いた通信システム
JP2004064613A (ja) * 2002-07-31 2004-02-26 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> 干渉回避無線局
US8315583B2 (en) * 2006-08-23 2012-11-20 Quellan, Inc. Pre-configuration and control of radio frequency noise cancellation
JP2006279500A (ja) 2005-03-29 2006-10-12 Toyota Motor Corp 車載装置
CA2582184C (en) * 2005-04-07 2012-12-18 Mitsubishi Electric Corporation Mobile object information sharing system
JP2007243765A (ja) 2006-03-10 2007-09-20 Matsushita Electric Ind Co Ltd 車載通信装置
JP4978084B2 (ja) * 2006-07-05 2012-07-18 日本電気株式会社 セルラシステム及びその周波数キャリア割当方法並びにそれに用いる基地局制御装置及び基地局
US20090103591A1 (en) * 2007-10-18 2009-04-23 Tzero Technologies, Inc. Bit confidence weighting based on levels of interference
US20090203320A1 (en) * 2008-02-07 2009-08-13 Qualcomm Incorporated Asynchronous interference management based on timeslot overlap
JP5406919B2 (ja) * 2009-04-27 2014-02-05 株式会社日立製作所 無線通信システムおよび統合基地局
JP4856736B2 (ja) * 2009-05-18 2012-01-18 株式会社バッファロー 無線通信装置、無線通信システムおよび無線通信方法
US8787468B2 (en) * 2009-06-19 2014-07-22 Motorola Mobility Llc Method and apparatus for multi-radio coexistence

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2010119087A (ja) * 2008-07-10 2010-05-27 Nec (China) Co Ltd 無線ネットワークにおいて利用されるネットワーク干渉評価方法、動的チャネル割り当て方法および装置
JP2010135947A (ja) * 2008-12-02 2010-06-17 National Institute Of Information & Communication Technology 無線通信システム及び無線通信方法
JP2010178108A (ja) * 2009-01-30 2010-08-12 Brother Ind Ltd 無線通信装置、および無線通信制御方法
JP2010278764A (ja) * 2009-05-28 2010-12-09 Mitsubishi Electric Corp 無線通信装置および帯域制御方法

Cited By (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104052948A (zh) * 2013-03-15 2014-09-17 索尼公司 接收装置及电子设备
JPWO2016079956A1 (ja) * 2014-11-17 2017-08-31 日本電気株式会社 通信端末および通信端末のチャネル選択方法
JP2016127296A (ja) * 2014-12-26 2016-07-11 日本電気株式会社 無線通信装置およびその制御方法
CN104684013B (zh) * 2015-02-10 2018-06-22 深圳市盛路物联通讯技术有限公司 无线通讯的抗干扰方法及装置
CN104684013A (zh) * 2015-02-10 2015-06-03 深圳市盈广现代网络设备有限公司 无线通讯的抗干扰方法及装置
WO2016147388A1 (ja) * 2015-03-19 2016-09-22 三菱電機株式会社 無線通信装置
JPWO2016147388A1 (ja) * 2015-03-19 2017-07-13 三菱電機株式会社 無線通信装置
JPWO2017022444A1 (ja) * 2015-08-04 2017-12-14 シャープ株式会社 端末装置、通信方法およびプログラム
JP2019509702A (ja) * 2016-03-18 2019-04-04 プリューム デザイン インコーポレイテッドPlume Design, Inc. 分散Wi−Fiネットワークの最適化を可能にするためのデータ収集
JP2020161951A (ja) * 2019-03-26 2020-10-01 本田技研工業株式会社 通信システム、管理装置及びプログラム
US11457445B2 (en) 2019-03-26 2022-09-27 Honda Motor Co., Ltd. Communication system, management apparatus, and computer-readable storage medium for preventing interference between communication apparatuses
JP7143240B2 (ja) 2019-03-26 2022-09-28 本田技研工業株式会社 通信システム、管理装置及びプログラム
WO2023175918A1 (ja) * 2022-03-18 2023-09-21 日本電気株式会社 情報出力装置、情報出力方法、情報出力システムおよび記録媒体

Also Published As

Publication number Publication date
JP5241968B2 (ja) 2013-07-17
CN103270785B (zh) 2016-05-18
DE112011104790T5 (de) 2013-10-24
US9036501B2 (en) 2015-05-19
CN103270785A (zh) 2013-08-28
JPWO2012101680A1 (ja) 2014-06-30
US20130208618A1 (en) 2013-08-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5241968B2 (ja) 無線通信装置
US8331335B2 (en) Location aware background access point scanning for WLAN
JP5789033B2 (ja) 通信装置及び通信方法
JP4074795B2 (ja) 移動端末装置、制御装置、通信システム及び通信方法
JP4383480B2 (ja) 移動通信端末及び移動通信端末における送信電力制御方法
KR100884180B1 (ko) 다중 선로 공존 구성에서 슬레이브 프레임의 우선 순위를변경하는 방법 및 시스템
US8521202B2 (en) Mobile station device, wireless communication system, mobile station device control method, and mobile station device control program
US8855641B2 (en) Wireless communication device capable of efficient radio access technology measurements
KR20070114023A (ko) 동기식 연결 지향형 링크의 자동 공존 우선 순위 선택 방법및 시스템
KR20120016583A (ko) 무선 통신 시스템에서 단말 내에 복수 개의 이종 통신 모듈이 있을 경우 셀을 측정하는 방법 및 장치
JP2007243765A (ja) 車載通信装置
US8005026B2 (en) Multiple radio platform transmission power control
JP2010081524A (ja) 通信システム、移動局装置、および基地局装置
US9756606B2 (en) Wireless communication device
WO2016143232A1 (ja) 情報処理装置および情報処理方法
JP6615045B2 (ja) 通信装置、通信制御方法および通信システム
JP2012010260A (ja) 無線中継装置および無線中継方法
JP6016667B2 (ja) 通信装置及びコンピュータプログラム
JP2017163196A (ja) 通信装置、通信制御方法および通信システム
JP2010219755A (ja) 無線通信端末
WO2016079956A1 (ja) 通信端末および通信端末のチャネル選択方法
JP2018186325A (ja) 通信装置および通信制御方法
JP2008118721A (ja) 無線通信端末
JP6481600B2 (ja) 無線通信方法および無線通信装置
JP6187198B2 (ja) 通信遅延予測装置、通信遅延予測プログラム、及び、通信遅延予測方法

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 11857113

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2012554484

Country of ref document: JP

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 13880949

Country of ref document: US

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 1120111047908

Country of ref document: DE

Ref document number: 112011104790

Country of ref document: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 11857113

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1