WO2013157139A1 - 上限固定通信装置 - Google Patents

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WO2013157139A1
WO2013157139A1 PCT/JP2012/060758 JP2012060758W WO2013157139A1 WO 2013157139 A1 WO2013157139 A1 WO 2013157139A1 JP 2012060758 W JP2012060758 W JP 2012060758W WO 2013157139 A1 WO2013157139 A1 WO 2013157139A1
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transmission power
upper limit
limit value
reception
value
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PCT/JP2012/060758
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English (en)
French (fr)
Inventor
和浩 山本
Original Assignee
Yamamoto Kazuhiro
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/38Transceivers, i.e. devices in which transmitter and receiver form a structural unit and in which at least one part is used for functions of transmitting and receiving
    • H04B1/40Circuits

Definitions

  • the present invention relates to a wireless transceiver, and particularly relates to a transmission power control technique for the wireless transceiver.
  • wireless terminals in mobile communication systems, such as mobile phones using batteries as power sources and mobile PCs with built-in communication devices, have become widespread, making full use of various power-saving technologies.
  • Technology development is underway to extend the continuous operation time as much as possible.
  • the transmission power is determined based on the signal strength and quality of a received signal received from a wireless base station (hereinafter referred to as a wireless base station) in a mobile communication system.
  • Patent Document 1 is a technique for measuring transmission signal strength by measuring the strength of a received signal in wireless communication.
  • An object of the present invention is to provide a radio transceiver capable of suppressing unintentional power consumption and extending a continuous operation time by intentionally suppressing transmission power by a user or the like.
  • the radio wave radiated from the radio base station with a predetermined transmission power is received by the radio terminal after receiving a propagation loss in the route up to reception.
  • radio waves radiated from the wireless terminal are received by the wireless base station after receiving the same loss amount as the propagation loss on the route up to reception.
  • the transmission loss is the same between the transmission side and the reception side, so communication is symmetrical.
  • the maximum transmission power of a radio base station and a radio terminal is different. Even when the transmission output of the radio base station and the radio terminal is different, the system design is made so that “symmetry of communication” is maintained in consideration of the antenna characteristics and the noise figure of the receiver.
  • An object of the present invention is to make it possible to suppress the upper limit value of transmission power with the intention of the user or the like while ensuring “symmetry of communication”.
  • the wireless transceiver of Invention 1 includes a transmission power fixing means for fixing an upper limit value of transmission power to a value lower than a maximum upper limit value, and the upper limit value of the fixed transmission power. And receiving performance fixing means for fixing the receiving performance to a value lower than the maximum upper limit value.
  • the transmission power fixing means for fixing the upper limit value of the transmission power to a value lower than the maximum upper limit value since the transmission power fixing means for fixing the upper limit value of the transmission power to a value lower than the maximum upper limit value is provided, the power consumption can be reduced by suppressing the upper limit value of the transmission power with the intention of the user or the like. And the continuous operation time can be extended.
  • the reception performance fixing means for fixing the reception performance to a value lower than the maximum upper limit value is provided, an effect that the degree of collapse of “communication symmetry” can be reduced.
  • the maximum upper limit value of the transmission power is necessary when the maximum value of the transmission power that can be realized by the wireless transceiver or the communication quality with the communication partner (for example, a wireless base station) is the minimum. This refers to the maximum transmission power according to various standards. The same applies to the wireless transceivers of the inventions 2 to 4.
  • the maximum upper limit value of reception performance is necessary when the maximum value of reception performance that can be realized by the wireless transceiver or the communication quality with the communication partner (for example, a radio base station) is minimum.
  • the maximum receiving performance according to the standard. The same applies to the wireless transceivers of the inventions 2 to 4.
  • the wireless transceiver of Invention 2 further includes a reception performance fixing means for fixing reception performance to a value lower than the maximum upper limit value, and an upper limit value for transmission power according to the fixed reception performance.
  • the transmission power fixing means for fixing the upper limit value of the transmission power to a value lower than the maximum upper limit value since the transmission power fixing means for fixing the upper limit value of the transmission power to a value lower than the maximum upper limit value is provided, the power consumption can be reduced by suppressing the upper limit value of the transmission power with the intention of the user or the like. And the continuous operation time can be extended.
  • the reception performance fixing means for fixing the reception performance to a value lower than the maximum upper limit value is provided, an effect that the degree of collapse of “communication symmetry” can be reduced.
  • the wireless transceiver according to Invention 3 has a transmission power fixing means for fixing the upper limit value of transmission power to a value lower than the maximum upper limit value, and reception performance according to the fixed upper limit value of transmission power.
  • Receiving status notifying means for notifying the communication partner of the receiving status when fixed or lower than the maximum upper limit value;
  • the transmission power fixing means for fixing the upper limit value of the transmission power to a value lower than the maximum upper limit value since the transmission power fixing means for fixing the upper limit value of the transmission power to a value lower than the maximum upper limit value is provided, the power consumption can be reduced by suppressing the upper limit value of the transmission power with the intention of the user or the like. And the continuous operation time can be extended.
  • the reception performance is fixed to a value lower than the maximum upper limit value according to the fixed upper limit value of the transmission power or provided with a reception status notification means for notifying the communication partner of the reception status when it is fixed, for example, If the communication counterpart controls the transmission power and the like based on the reception status of the wireless transceiver, an effect that the degree of the “communication symmetry” breaking can be reduced.
  • a wireless base station is included as a communication partner.
  • the wireless transceiver according to Invention 4 further includes a reception status notifying means for notifying the communication partner of the reception status when the reception performance is fixed at a value lower than the maximum upper limit value or when the reception performance is fixed; Transmission power fixing means for fixing the upper limit value of the transmission power to a value lower than the maximum upper limit value according to the reception performance when fixed or when fixed.
  • the transmission power fixing means for fixing the upper limit value of the transmission power to a value lower than the maximum upper limit value since the transmission power fixing means for fixing the upper limit value of the transmission power to a value lower than the maximum upper limit value is provided, the power consumption can be reduced by suppressing the upper limit value of the transmission power with the intention of the user or the like. And the continuous operation time can be extended.
  • the reception performance is fixed to a value lower than the maximum upper limit value according to the fixed upper limit value of the transmission power or provided with a reception status notification means for notifying the communication partner of the reception status when it is fixed, for example, If the communication counterpart controls the transmission power and the like based on the reception status of the wireless transceiver, an effect that the degree of the “communication symmetry” breaking can be reduced.
  • the wireless transceiver of Invention 5 is a storage device for storing fixed information indicating a value lower than the maximum upper limit value as a fixed value of reception performance in the wireless transceiver of any one of Inventions 1 and 2. Means for fixing the reception performance based on the fixed information stored in the storage means.
  • the wireless transceiver of Invention 6 is the wireless transceiver of any one of Inventions 1, 2, and 5, further comprising setting means capable of setting whether or not fixation is possible, When fixed is set by the setting means, the reception performance is fixed.
  • Invention 7 Further, in the wireless transceiver according to Invention 7, in the wireless transceiver according to any one of Inventions 1 to 6, fixed information indicating a value lower than the maximum upper limit value as a fixed value of the upper limit value of transmission power. Storage means for storing is provided, and the transmission power fixing means fixes the upper limit value of the transmission power based on the fixing information of the storage means.
  • the wireless transceiver according to Invention 8 further includes setting means capable of setting whether or not to fix the wireless transceiver according to any one of Inventions 1 to 7, wherein the transmission power fixing means is the setting means. When fixed is set in, the upper limit value of transmission power is fixed.
  • the reception performance is reception sensitivity.
  • the reception performance is a reference value when it is determined that communication is established.
  • the reception performance is an allowable value of an error rate of received data.
  • the wireless transceiver according to Invention 12 establishes communication with a communication partner in wireless transmission / reception stronger than a pre-registered radio wave intensity according to the reception performance in the wireless transceiver according to any one of Inventions 1 to 11. .
  • the wireless transceiver according to Invention 13 is the wireless transceiver according to any one of Inventions 1 to 12, wherein the upper limit value of transmission power and the reception performance are simultaneously maximized by the control signal generated by the fixed information. Return to the upper limit.
  • the wireless transceiver according to Invention 14 is the radio transmitter / receiver according to any one of Inventions 1 to 13, wherein the upper limit of transmission power is determined by a control signal generated by transmitting information from outside and performing remote operation. Value and reception performance are simultaneously returned to the maximum upper limit value.
  • the wireless transceiver according to Invention 15 is the wireless transceiver according to any one of Inventions 1 to 14, which is registered in advance in the state where the upper limit value of transmission power and the reception performance are deteriorated. When transmitting to the side, the upper limit value of the transmission power is returned to the maximum upper limit value.
  • the wireless transceiver of Invention 16 is the counterpart of information transmission in the wireless transceiver according to any one of Inventions 1 to 15, registered in advance in a state where the upper limit value of transmission power and the reception performance are reduced. When the incoming call comes from the side, the upper limit value of the transmission power is returned to the maximum upper limit value.
  • Invention 17 Furthermore, when the wireless transceiver according to Invention 17 detects the connection of the earphone in the wireless transceiver according to any one of Inventions 1 to 16, when the upper limit value of transmission power and the reception performance are deteriorated, The upper limit value of transmission power is returned to the maximum upper limit value.
  • Invention 18 Furthermore, when the wireless transceiver according to Invention 18 detects a connection of a microphone in the wireless transceiver according to any one of Inventions 1 to 17 in a state where the upper limit value of transmission power and the reception performance are deteriorated, The upper limit value of transmission power is returned to the maximum upper limit value.
  • the wireless transceiver according to Invention 20 Furthermore, in the wireless transceiver according to Invention 20, the wireless transceiver according to any one of Inventions 1 to 19, when the time is registered in advance, the upper limit value of transmission power and the reception performance are simultaneously set to the maximum upper limit value. Return to.
  • the upper limit value of the transmission power is lower than the maximum transmission power according to the standard required when the communication quality with the communication partner is the minimum
  • the performance is a value lower than the maximum reception performance according to the standard required when the communication quality with the communication partner is the minimum.
  • the upper limit value of transmission power is a value lower than the maximum transmission power in the standard, power consumption can be suppressed by suppressing the upper limit value of transmission power with the intention of the user, etc. The effect that it becomes possible to extend continuous operation time is acquired. Further, since the reception performance is lower than the standard maximum reception performance, it is possible to reduce the degree to which the “communication symmetry” is lost.
  • the upper limit value of the transmission power is lower than the maximum transmission power according to the standard required when the communication quality with the communication partner is the minimum
  • Receiving status notifying means for notifying the communication partner of the reception status when the performance is set to a value lower than the maximum receiving performance according to the standard required when the communication quality with the communication partner is minimum.
  • the upper limit value of transmission power is a value lower than the maximum transmission power in the standard, power consumption can be suppressed by suppressing the upper limit value of transmission power with the intention of the user, etc.
  • the effect that it becomes possible to extend continuous operation time is acquired.
  • the reception status notifying means for notifying the communication partner of the reception status when the reception performance is lower than the standard maximum reception performance is provided, the degree to which the “communication symmetry” is broken can be reduced. The effect is obtained.
  • the reception performance is reception sensitivity.
  • the reception performance is a reference value when it is determined that communication is established.
  • the reception performance is an allowable value of an error rate of received data.
  • the wireless transceiver according to Invention 26 establishes communication with a communication partner in wireless transmission / reception stronger than a pre-registered radio wave intensity according to the reception performance in any one of Inventions 21-25. .
  • the wireless transceiver of the invention 27 has transmission power fixing means for fixing the upper limit value of transmission power to a value lower than the maximum upper limit value, and transmission power higher than the fixed upper limit value of transmission power.
  • the transmission power fixing means for fixing the upper limit value of the transmission power to a value lower than the maximum upper limit value since the transmission power fixing means for fixing the upper limit value of the transmission power to a value lower than the maximum upper limit value is provided, the power consumption can be reduced by suppressing the upper limit value of the transmission power with the intention of the user or the like. And the continuous operation time can be extended.
  • the reception notifying unit since the reception notifying unit is provided, it is possible to obtain the effect that the reception can be grasped even when the transmission power higher than the upper limit value of the transmission power is received from the communication partner required for the communication.
  • the upper limit value of the transmission power is lower than the maximum transmission power according to the standard required when the communication quality with the communication partner is the minimum,
  • a reception notifying means for notifying when a transmission power higher than the upper limit value of the transmission power is received from a communication partner required for communication is provided.
  • the upper limit value of transmission power is a value lower than the maximum transmission power in the standard, power consumption can be suppressed by suppressing the upper limit value of transmission power with the intention of the user, etc.
  • the effect that it becomes possible to extend continuous operation time is acquired.
  • the reception notifying unit is provided, it is possible to obtain the effect that the reception can be grasped even when the transmission power higher than the upper limit value of the transmission power is received from the communication partner required for the communication.
  • the wireless transceiver according to Invention 29 is the wireless transceiver according to any one of Inventions 27 and 28, wherein the reception notification means is a communication partner capable of communicating with a transmission power equal to or lower than the upper limit value of the transmission power. Is received in the first notification mode, and when a transmission power higher than the upper limit value of the transmission power is received from a communication partner required for communication, the second notification mode is different from the first notification mode. The notification mode is used.
  • the reception status can be grasped from the notification mode.
  • the reception performance is reception sensitivity.
  • the reception performance is a reference value when it is determined that communication is established.
  • the reception performance is an allowable value of an error rate of received data.
  • the wireless transceiver of Invention 33 establishes communication with a communication partner in wireless transmission / reception stronger than a pre-registered radio wave intensity according to the reception performance in the wireless transceiver of any one of Inventions 27 to 32. .
  • the power consumption can be suppressed by suppressing the upper limit value of the transmission power with the intention of the user, etc.
  • the effect that it becomes possible to extend time is acquired.
  • the effect that the influence on the human body of a radio frequency electromagnetic field can be weakened is also acquired.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating transmission power characteristics, reception sensitivity characteristics, and reception intensity characteristics of a conventional wireless terminal in a case where (A) to (c) are diagrams showing transmission power characteristics, reception sensitivity characteristics, and reception intensity characteristics of a conventional wireless terminal, and (d) to (f) are wireless communication according to the first embodiment. It is a figure which shows the transmission power characteristic, reception sensitivity characteristic, and reception intensity characteristic of a transmitter / receiver.
  • the configuration of a mobile communication system that connects a mobile phone or a mobile PC with a built-in communication device includes at least a wireless terminal, a “wireless base station that is a counterpart in wireless transmission / reception” (hereinafter, a wireless base station), a public communication network, It consists of a “terminal device on the other side in information transmission”.
  • the present invention is a technique that can be widely applied not only to wireless terminals in mobile communication systems and wireless base stations in mobile communication systems, but also to one-to-one wireless communication, etc.
  • the wireless transceivers according to the first to fifth embodiments will be described as an example in which the present invention is applied to a wireless terminal in a mobile communication system.
  • the transmission power of the wireless terminal in the conventional mobile communication system cannot be changed to a desired value by the intention of the user, etc., and the intensity of the radio wave received from the wireless base station is measured.
  • the wireless base station and the wireless terminal have determined the transmission power of the wireless terminal.
  • transmission power that has not been changed by the user or the like is referred to as “normal transmission power”, whereas transmission power that is intentionally changed by the user or the like is referred to as “transmission power lower than normal”.
  • FIG. 1 is a diagram showing a basic configuration of a radio transceiver according to the first embodiment.
  • the wireless transceiver includes an “antenna” 111, a “reception unit” 410, a “transmission unit” 470, a “control signal generation unit” 450, and a “storage unit” 114.
  • the “receiver” 410 includes at least a “band limiter” 121, a “sensitivity controller” 122, an “automatic gain control amplifier” 123, a “channel selector” 126, and a “demodulator” 128.
  • the “reception signal” 331 received by the “antenna” 111 is input to the “reception unit” 410.
  • a “demodulation signal” 332 is output from the “reception unit” 410.
  • the “demodulated signal” 332 includes “information transmitted by the base station”.
  • the “sensitivity controller” 122 can change the reception sensitivity by the “correction control signal” 352 from the “control signal generator” 450.
  • a circuit example of the “sensitivity controller” 122 is shown in FIG.
  • the “sensitivity controller” 122 can be configured as shown in FIG.
  • the “sensitivity controller” 122 has one end connected to the “band limiter” 121 and the anode terminal connected to the other end of the “first capacitor”.
  • a “PIN diode” 564 having a cathode terminal grounded, a “resistance element” for inputting a “correction control signal” 352 from one end, and one end connected to the other end of the “resistance element” and the other end “PIN diode” 564 And a “second capacitor” having one end connected to the anode terminal of “PIN diode” 564 and the other end connected to “automatic gain control amplifier” 123. Has been.
  • the “sensitivity controller” 122 may be configured as shown in FIG. 11B, for example.
  • the “sensitivity controller” 122 includes a “first capacitor” whose one end is connected to the “band limiter” 121, a “second capacitor” whose one end is grounded, and one end that is The grounded “first resistance element”, the “second resistance element” for inputting the “correction control signal” 352 from one end, and the first gate terminal G1 connected to the other end of the “first capacitor” are connected to the second gate.
  • a “dual gate field effect transistor” in which the terminal G2 is connected to the other ends of the “second capacitor”, “first resistance element”, and “second resistance element”, and a source terminal of the “dual gate field effect transistor” at one end A “third capacitor” connected to S and the other end grounded, a “third resistor element” having one end connected to the source terminal S of the “dual gate field effect transistor” and the other end grounded, and one end “ Dual gate electric field A “fourth resistor element” connected to the drain terminal D of the “effect transistor” and connected to the “power supply” VDD at the other end; and a “fourth capacitor” connected at one end to the “power supply” VDD and connected at the other end to the ground. , Having a “fifth capacitor” having one end connected to the drain terminal D of the “dual gate field effect transistor” and the other end connected to the “automatic gain control amplifier” 123.
  • the “transmitter” 470 includes at least a “carrier generator” 171, a “modulator” 172, and a “transmission power controller” 173.
  • the modulation signal” 374 including “information to be transmitted to the other party” is input to the “transmission unit” 470.
  • “Transmission unit” 470 generates “transmission signal” 375 and outputs it to “antenna” 111.
  • the “transmission power controller” 173 can vary the transmission power by the “correction control signal” 352 from the “control signal generator” 450.
  • a circuit example of the “transmission power controller” 173 is shown in FIG.
  • the “transmission power controller” 173 can be configured as shown in FIG.
  • the “transmission power controller” 122 has one end connected to the “modulator” 172 and the anode terminal connected to the other end of the “first capacitor”.
  • a “PIN diode” 564 having a cathode terminal grounded, a “resistance element” for inputting a “correction control signal” 352 from one end, and one end connected to the other end of the “resistance element” and the other end “PIN diode” 564
  • the “coil” connected to the anode terminal of the first terminal, the “second capacitor” connected to the anode terminal of the “PIN diode” 564 at one end, and the output terminal connected to the other end of the “second capacitor” from the output terminal
  • a “power amplifier” 566 that outputs a “transmission signal” 375.
  • the “transmission power controller” 173 can be configured as shown in FIG. In the example of FIG. 12B, the “transmission power controller” 122 inputs the output signal from the “modulator” 172 and the “correction control signal” 352 from the input terminal, and outputs the “transmission signal” 375 from the output terminal.
  • the “variable gain power amplifier” 567 is configured.
  • the “storage unit” 114 has a value lower than the maximum transmission power (for example, 1 [W]) as a fixed value of the upper limit value of the transmission power, and a fixed value of the reception sensitivity. Fixed information indicating a value (for example, a value reduced by ⁇ 10 [dB]) lower than the maximum reception sensitivity (for example, 0 [dB]) is stored.
  • the maximum transmission power refers to the maximum transmission power that can be realized by the performance of the wireless transceiver, or the maximum transmission power according to the standard required when the communication quality with the wireless base station is the minimum. .
  • the maximum reception sensitivity refers to the maximum value of reception sensitivity that can be realized by the performance of the wireless transceiver, or the maximum reception sensitivity according to the standard required when the communication quality with the wireless base station is the minimum.
  • the fixed information can be set by a user or the like. For example, it is conceivable that a manufacturer, a seller, or a communication carrier sets the wireless transmitter / receiver at the time of shipment, or the parent sets when the parent who is a guardian gives the child a wireless transmitter / receiver.
  • the “storage unit” 114 generates a “fixed signal” 315 based on the fixed information and outputs it to the “control signal generating unit” 450.
  • the “fixed signal” 315 from the “storage means” 114 is input to the “control signal generator” 450.
  • the “control signal generator” 450 outputs a “correction control signal” 352 determined based on the state of the “fixed signal” 315.
  • the “control signal generator” 450 outputs the generated “correction control signal” 352 to the “transmitter” 470 and the “receiver” 410 in common.
  • the “transmission unit” 470 and the “reception unit” 410 are controlled by the fixed information in the “storage unit” 114.
  • control signal generator 450 A circuit example of the “control signal generator” 450 is shown in FIG.
  • the “control signal generator” 450 can be configured as shown in FIG.
  • the “control signal generator” 450 includes a “first resistance element” having one end connected to the “power supply” VDD and a “second resistance” having one end connected to the “power supply” VDD.
  • the “control signal generator” 450 can be configured as shown in FIG. In the example of FIG. 13B, the “control signal generator” 450 includes a “first resistance element” whose one end is connected to the “power supply” VDD and a “second resistor” whose one end is connected to the “power supply” VDD.
  • a“ flip-flop ”577 in which the set terminal S is connected to the other end of the“ first resistance element ”and the reset terminal R is connected to the other end of the“ second resistance element ”, and an output enable terminal OE Is connected to the output terminal Q of the “flip-flop” 577 and outputs a “correction control signal” 352 from the output terminal, and one end is n + 1 pieces of the first “three-state buffer” 576.
  • N + 1 “first switch elements” connected to the respective input terminals of the first and second terminals are grounded, and n of the first “three-state buffer” 576 having one end connected to the “power supply” VDD and the other end.
  • n + 1 “third resistance element” connected to each of the one input terminal and the output enable terminal OE are connected to the inverting output terminal ⁇ Q of the “flip-flop” 577 and the “correction control signal” is output from the output terminal.
  • Switch element” and n + 1 “fourth resistance elements” having one end connected to the “power supply” VDD and the other end connected to each of the n + 1 input terminals of the second “three-state buffer” 576. Configured.
  • the “storage unit” 114 has a “first switch element” whose one end is connected to the set terminal S of the “flip-flop” 577 and the other end is grounded, and one end is The “flip-flop” 577 is connected to the reset terminal R and has the other end connected to the “second switch element”.
  • the “storage unit” 114 performs switching control of the “first switch element” or the “second switch element” based on the fixed information.
  • control signal generation unit” 450 sets the “correction control signal” to a value that maintains “normal transmission power” and “normal reception sensitivity”. 352 is generated and output to the “transmission unit” 470 and the “reception unit” 410.
  • the “transmission power controller” 173 that is a component of the “transmission unit” 470 is input with the “correction control signal” 352 that maintains the “normal transmission power”, the “transmission unit” 470 The “transmission signal” 375 is output by “normal transmission power”.
  • the “sensitivity controller” 122 that is a component of the “reception unit” 410 is input with the “correction control signal” 352 that maintains the “normal reception sensitivity”, the “reception unit” 410 Generates “demodulated signal” 332 according to “normal reception sensitivity”.
  • the wireless transceiver determines the transmission power according to the intensity of the radio wave received from the wireless base station.
  • the wireless transceiver reduces the transmission power. Conversely, if the radio wave received from the radio base station is weak, the radio transceiver increases the transmission power.
  • the wireless transceiver transmits with the minimum necessary transmission power. For example, when the radio transceiver is receiving radio waves from a radio base station, if the transmission power of the radio transceiver is simply reduced, it will not reach the radio base station and communication will not be possible. In addition, the “transmission symmetry” between the transmission output and the reception sensitivity of the wireless transceiver as viewed from the wireless base station is broken. For this reason, the radio base station and the base station network cannot operate normally for this radio transceiver.
  • FIGS. 21 (a) to 21 (c) are diagrams showing transmission power characteristics, reception sensitivity characteristics, and reception strength characteristics of a conventional wireless terminal.
  • FIGS. 21 (d) to 21 (f) are upper limit values of transmission power.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a transmission power characteristic, a reception sensitivity characteristic, and a reception intensity characteristic of a conventional wireless terminal when only the frequency is reduced.
  • FIGS. 22 (d) to (f) are diagrams showing transmission power characteristics, reception sensitivity characteristics, and reception strength characteristics of a conventional wireless terminal, and FIGS. 22 (d) to (f) are shown in this embodiment. It is a figure which shows the transmission power characteristic of the radio
  • the vertical axis 800 in FIGS. 21A, 21D, 22A, and 22D represents transmission power
  • the vertical axes in FIGS. 21B, 21E, 22B, and 22E represents transmission power
  • An axis 801 represents reception sensitivity
  • a vertical axis 802 in FIGS. 21C and 21F and FIGS. 21C and 21F represents reception intensity
  • the horizontal axis 803 of each graph in FIGS. 21 and 22 indicates the propagation loss ( ⁇ distance) between the conventional wireless terminal (or the wireless transceiver according to this embodiment) and the wireless base station. Yes.
  • the transmission power increases as the propagation loss with the wireless base station increases (that is, as the radio wave received from the wireless base station becomes weaker).
  • the transmission power is controlled.
  • the maximum transmission power 804 that can be exhibited by the wireless terminal
  • the maximum transmission power 804 remains constant, and a signal is transmitted to the radio base station at a point where the propagation loss is slightly higher than the point at which the maximum transmission power 804 is reached. Can no longer communicate.
  • the reception sensitivity is set to the maximum reception sensitivity 805 that can be exhibited by the wireless terminal regardless of the propagation loss. Therefore, the reception intensity is shown in FIG.
  • the maximum reception strength 815 decreases, and when the propagation loss decreases to an allowable value 806, it becomes impossible to receive a signal from the radio base station.
  • the range 807 in which the wireless terminal can transmit a signal to the wireless base station and the range 808 in which the wireless terminal can receive a signal from the wireless base station are the same. Is maintained. This is because the system is designed so that “communication symmetry” is maintained in consideration of the characteristics of the antenna and the noise figure of the receiver. Therefore, when the propagation loss exceeds the ranges 807 and 808 and increases to the ranges 809 and 810, the wireless terminal cannot display communication with the wireless base station, so “out of range” is displayed.
  • the transmission power becomes constant at the constant value 811 when reaching the constant value 811 as shown in FIG.
  • the signal cannot be transmitted to the radio base station at a point slightly higher than the point at which the value reaches a certain value 811. Therefore, the range 812 in which the radio terminal can transmit a signal to the radio base station is smaller than when the upper limit value of the transmission power is not lowered.
  • the reception sensitivity is set to the maximum reception sensitivity 805 regardless of the propagation loss as shown in FIG. 21 (e), so the reception intensity is high in the propagation loss as shown in FIG. 21 (f).
  • the maximum reception strength 815 decreases, and when it decreases to an allowable value 806, a signal from the radio base station cannot be received. Accordingly, the range 808 in which the wireless terminal can receive a signal from the wireless base station is the same as when the upper limit value of the transmission power is not reduced.
  • the range 812 in which the wireless terminal can transmit signals to the wireless base station does not match the range 808 in which the wireless terminal can receive signals from the wireless base station. Collapses. That is, when the propagation loss exceeds the range 812 but does not exceed the range 808, a one-way communication state in which a signal cannot be transmitted to the radio base station but a signal can be received from the radio base station Therefore, the wireless terminal is in a state where it cannot make a call to the wireless base station even though “out of service area” is not displayed. This not only confuses the user, but also prevents the radio base station and the base station network from operating normally with respect to the radio terminal as described above.
  • the reception sensitivity is fixed to a constant value 813 according to the fixed upper limit value 811 of transmission power.
  • a fixed value 811 for example, 0.1 [W]
  • the reception sensitivity is fixed to a fixed value 813 (for example, a value reduced by ⁇ 10 [dB]).
  • the reception intensity When the reception sensitivity decreases, the reception intensity also becomes a predetermined value (corresponding to a difference between the maximum reception sensitivity 805 and a constant value 813) as the propagation loss increases as the propagation loss increases, as shown in FIG.
  • a predetermined value corresponding to a difference between the maximum reception sensitivity 805 and a constant value 813
  • the range 814 in which the radio transceiver can receive a signal from the radio base station is smaller than when the reception sensitivity is not lowered.
  • the range 812 in which the radio transceiver can transmit signals to the radio base station and the range 814 in which the radio transceiver can receive signals from the radio base station coincide with each other, so that “communication symmetry” is maintained.
  • the reception sensitivity may be fixed according to the upper limit value of the transmission power.
  • the range in which the radio transceiver can receive signals from the radio base station (reception range) is It is preferable to fix so as to coincide with a range (transmission range) in which a signal can be transmitted.
  • the reception range and the transmission range do not necessarily need to be the same, and if the mismatch between the reception range and the transmission range can be reduced as compared with the case where the reception sensitivity is not lowered at all, the “symmetry of communication” is lost. Since the degree can be reduced, when the upper limit value of the transmission power is fixed, it can be said that the reception sensitivity may be fixed so that the reception range matches the transmission range or the mismatched portion becomes small.
  • the upper limit value of the transmission power is tried to be fixed to 1/10.
  • “correction control signal” 352 from “control signal generator” 450 is input to “sensitivity controller” 122 (variable attenuator) and “transmission power controller” 173.
  • the “correction control signal” 352 is a value that is fixed to 1/10.
  • the “transmission power controller” 173 fixes the upper limit value of the transmission power to 1/10 of the original maximum transmission power.
  • the “sensitivity controller” 122 (variable attenuator) fixes the attenuation rate to 1/10. Therefore, the radio transceiver according to the present embodiment can switch the transmission power to “transmission power lower than normal” or return to “normal transmission power” according to the fixed information in “storage means” 114. Also, in conjunction with the switching of the transmission power, the reception sensitivity is switched to “reception sensitivity lower than normal” or returned to “normal reception sensitivity”.
  • the “sensitivity controller” 122 that is a component of the “receiving unit” 410 can be implemented by a variable attenuator and a variable amplifier.
  • the wireless transceiver fixes the upper limit value of transmission power to a value lower than the maximum transmission power by the fixed information in “storage means” 114, and sets the upper limit value of transmission power to the fixed upper limit value. Accordingly, the reception sensitivity is fixed to a value lower than the maximum reception sensitivity.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a basic configuration of a radio transceiver according to the second embodiment.
  • This wireless transceiver includes an “antenna” 111, a “reception unit” 420, a “communication establishment determination unit” 430, a “transmission power determination unit” 460, a “transmission unit” 470, a “control signal generation unit” 450, “memory” Means "114.
  • Receiveiver 420 includes at least “band limiter” 121, “automatic gain control amplifier A” 124, “automatic gain control amplifier B” 125, “channel selector” 126, “demodulator” 128, “reception level generation” Instrument “129.
  • the “reception signal” 331 received by the “antenna” 111 is input to the “reception unit” 420.
  • a “demodulated signal” 332 is output from the “receiving unit” 420.
  • the “demodulated signal” 332 includes “information transmitted by the base station”.
  • the “reception level generator” 129 converts the strength and quality of the “reception signal” 331 input to the “reception unit” 420 into a “reception level signal” 335 and outputs the result.
  • the “reception level generator” 129 outputs the “reception level signal” 335 to the “communication establishment determination unit” 430 and the “transmission power determination unit” 460 simultaneously.
  • the “communication establishment determination unit” 430 includes at least a “level comparator” 141.
  • the “reception level signal” 335 from the “reception unit” 420 and the “correction control signal” 352 from the “control signal generation unit” 450 are input to the “communication establishment determination unit” 430.
  • the “communication establishment determination unit” 430 compares the value of the “reception level signal” 335 with the value of the “correction control signal” 352 and determines the state of the “communication establishment determination signal” 343.
  • the “communication establishment determination signal” 343 is output in a state of either “communication establishment is possible” or “communication establishment is not possible”.
  • FIG. 15A A circuit example of the “communication establishment determination unit” 430 is shown in FIG.
  • the “communication establishment determination unit” 430 can be configured as shown in FIG.
  • the “communication establishment determination unit” 430 includes a “level comparator” 141.
  • the “level comparator” 141 includes a “comparator” 553 that is an analog circuit.
  • “Comparator” 553 inputs “reception level signal” 335 from the non-inverting input terminal, inputs “correction control signal” 352 from the inverting input terminal, and outputs “communication establishment judgment signal” 343 from the output terminal. .
  • the “communication establishment determination unit” 430 can be configured as shown in FIG. In the example of FIG. 15B, the “communication establishment determination unit” 430 includes a “level comparator” 141.
  • the “level comparator” 141 is configured to include an “A / D converter” 568 that inputs a “reception level signal” 335 and performs A / D conversion, and a weighted “comparator” 558 by a logic circuit. .
  • the “comparator” 558 inputs the A / D converted “reception level signal” 335 from the first input terminal, and inputs the “correction control signal” 352 (digital signal) from the second input terminal.
  • the determination signal 343 is output from the output terminal.
  • the “transmission power determination unit” 460 includes at least a “level calculator” 163 and a “level limiter” 161.
  • “Reception level signal” 335 from “reception unit” 420 and “correction control signal” 352 from “control signal generation unit” 450 are input to “transmission power determination unit” 460.
  • the “level calculator” 163 of the “transmission power determination unit” 460 determines the transmission power from the value of the “reception level signal” 335.
  • the “level limiter” 161 checks whether or not the transmission power determined by the “level calculator” 163 exceeds the upper limit value based on the value of the “correction control signal” 352. Change the power to the upper limit. This is output as “transmission power control signal” 362 to “transmission unit” 470.
  • the upper limit value-limited “transmission power control signal” 362 is output, and the transmission power is suppressed to a desired value or less.
  • the “transmission power determination unit” 460 can be configured as shown in FIG.
  • the “transmission power determining unit” 460 includes a “level limiter” 161 and a “level calculator” 163.
  • the “level calculator” 163 includes an “inverting amplifier” 533 that is an analog circuit.
  • the “inverting amplifier” 533 receives the “reception level signal” 335, amplifies it, and outputs it.
  • the “level limiter” 161 includes a “level limiter” 559 based on an analog circuit.
  • the “level limiter” 559 inputs the amplified “reception level signal” 335 from the input terminal, inputs the “correction control signal” 352 as the “level limit reference voltage” 717, and outputs the “transmission power limit signal” 362. Output from the output terminal.
  • the “transmission power determination unit” 460 can be configured as shown in FIG. In the example of FIG. 16B, the “transmission power determination unit” 460 includes a “level limiter” 161 and a “level calculator” 163.
  • the “level calculator” 163 includes an “inverting amplifier” 533 that is an analog circuit.
  • the “inverting amplifier” 533 receives the “reception level signal” 335, amplifies it, and outputs it.
  • the “level limiter” 161 includes a “D / A converter” 569 that inputs a “correction control signal” 352 (digital signal) and performs D / A conversion, and a “level limiter” 559 using an analog circuit. Has been.
  • the “level limiter” 559 inputs the amplified “reception level signal” 335 from the input terminal, inputs the D / A converted “correction control signal” 352 as the “level limit reference voltage” 717, and “transmits” “Power limit signal” 362 is output from the output terminal.
  • the “transmission power determination unit” 460 can be configured as shown in FIG. In the example of FIG. 17A, the “transmission power determination unit” 460 is configured to include a “subtractor” 555 using an analog circuit.
  • the “subtractor” 555 receives the “reception level signal” 335 and the “correction control signal” 352, subtracts the “correction control signal” 352 from the “reception level signal” 335, and obtains the “transmission power control” as the subtraction result.
  • a signal “362” is output from the output terminal.
  • the “transmission power determination unit” 460 can be configured as shown in FIG. In the example of FIG. 17B, the “transmission power determination unit” 460 receives the “correction control signal” 352 (digital signal) and performs “D / A conversion” 569 for D / A conversion, and “subtraction” by an analog circuit.
  • Device "555. The “subtractor” 555 receives the “reception level signal” 335 and the D / A converted “correction control signal” 352, subtracts the “correction control signal” 352 from the “reception level signal” 335, and the subtraction result
  • the “transmission power control signal” 362 is output from the output terminal.
  • the “transmission power determination unit” 460 can be configured as shown in FIG. In the example of FIG. 17C, the “transmission power determination unit” 460 inputs an “reception level signal” 335 and performs A / D conversion, an “A / D converter” 568, and a “subtractor” 557 based on a logic circuit. , “D / A converter” 569 which D / A converts the output signal from “Subtractor” 557 and outputs “Transmission power control signal” 362. The “subtractor” 557 receives the A / D converted “reception level signal” 335 and “correction control signal” 352 (digital signal), and subtracts the “correction control signal” 352 from the “reception level signal” 335. The subtraction result is output from the output terminal.
  • the “transmitter” 470 includes at least a “carrier generator” 171, a “modulator” 172, and a “transmission power controller” 173.
  • the modulation signal” 374 including “information to be delivered to the other party” is input to the “transmission unit” 470.
  • “Transmission unit” 470 generates “transmission signal” 375 and outputs it to “antenna” 111.
  • the “transmission power controller” 173 can vary the transmission power by the “transmission power control signal” 362 from the “transmission power determination unit” 460.
  • a circuit example of the “transmission power controller” 173 is as shown in FIG.
  • the “storage unit” 114 generates a “fixed signal” 315 based on the fixed information and outputs it to the “control signal generating unit” 450.
  • the “fixed signal” 315 from the “storage means” 114 is input to the “control signal generator” 450.
  • the “control signal generator” 450 determines the value of the “correction control signal” 352 to be generated based on the state of the “fixed signal” 315.
  • the “control signal generation unit” 450 outputs the generated “correction control signal” 352 to the “transmission power determination unit” 460 and the “communication establishment determination unit” 430.
  • a circuit example of the “control signal generator” 450 is as shown in FIG.
  • “Reception level generator” 129 includes “automatic gain control amplifier A” 124, “automatic gain control amplifier B” 125, “demodulator” 128, etc. that constitute “reception unit” 420.
  • the “reception level signal” 335 is generated based on the result of evaluating the above information and evaluating the information.
  • Information such as signal strength and signal error rate may be used alone.
  • a plurality of information may be used. In that case, a plurality of pieces of information may be input in parallel or added together.
  • the radio transmitter / receiver receives the radio wave transmitted by the radio base station, and a “reception level signal” 335 corresponding to the received signal strength is output.
  • the “communication establishment determination unit” 430 determines whether the radio wave of the transmission output limited by the “correction control signal” 352 reaches the wireless base station by determining from the value of the “reception level signal” 335 and can establish communication. Make a judgment.
  • the wireless transceiver can be configured not to start communication.
  • control signal generation unit” 450 sets the “correction control signal” to a value that maintains “normal transmission power” and “normal reception sensitivity”. 352 is generated and output to the “transmission power determination unit” 460 and the “communication establishment determination unit” 430.
  • the “transmission power determination unit” 460 determines the value of the “transmission power control signal” 362 to be output to the “transmission unit” 470 based on the value of the “reception level signal” 335.
  • the value of the “reception level signal” 335 increases, the value of the “transmission power control signal” 362 is decreased to determine that the radio base station exists in a short distance and suppress transmission power. Conversely, when the value of “reception level signal” 335 decreases, it is determined that the radio base station exists at a long distance, and the value of “transmission power control signal” 362 is increased.
  • the “correction control signal” 352 input to the “transmission power determination unit” 460 is a value that maintains “normal transmission power”. Since this value is the value of “maximum transmission power”, the value of “transmission power control signal” 362 output from “transmission power determination unit” 460 to “transmission unit” 470 is controlled to the value of “maximum transmission power”. it can.
  • the “communication establishment determination unit” 430 It is determined whether the “demodulation signal” 332 at that time is from a radio base station that can be reached when this radio transceiver emits radio waves with “maximum transmission power”. "343" is output as either "communication establishment is possible” or “communication establishment is impossible”. This is the same operation as a conventional wireless terminal.
  • the radio wave radiated from this radio transceiver will be weaker, even though the radio wave arrives from the radio base station with the same strength as before, "Problems that cannot reach the radio base station" are expected.
  • control signal generator sets “correction control signal” having values set to “transmission power lower than normal” and “reception sensitivity lower than normal”.
  • 352 is output to “transmission power determination unit” 460 and “communication establishment determination unit” 430 in common.
  • the “transmission power determination unit” 460 and the “communication establishment determination unit” 430 are controlled by the fixed information in the “storage unit” 114.
  • the “transmission power determination unit” 460 outputs the “transmission power control signal” 362 within the range of the upper limit value according to the value of the “correction control signal” 352 to the “transmission unit” 470.
  • the “transmission unit” 470 outputs the “transmission signal” 375 with power within the range of the upper limit value.
  • control signal generator” 450 outputs a “correction control signal” 352 to the “communication establishment determination unit” 430.
  • Communication establishment determination unit 430 determines whether communication establishment is possible if the received signal level from the radio base station is higher than the value indicated by “correction control signal” 352. The state of 343 is set to “communication is possible”.
  • the “reception unit” 420 When receiving a relatively weak radio wave arriving from a radio base station that is in a position where radio waves cannot reach when radiated from a radio transceiver with “transmission power lower than normal”, the “reception unit” 420 outputs. Since the value of the “reception level signal” 335 is weaker than the value indicated by the “correction control signal” 352, the “communication establishment determination unit” 430 sets the state of the “communication establishment determination signal” 343 to “communication establishment failure”. Set to.
  • the “communication establishment determination signal” 343 may be output at the start of communication, or may be output when the “transmission signal” 375 reaches the upper limit of “transmission power lower than normal”.
  • the value indicated by the “correction control signal” 352 is not a positive logic or a negative logic in the circuit, but a value obtained by relatively comparing “normal transmission power” and “transmission power lower than normal”.
  • the “communication establishment judgment signal” 343 communication can be performed only for radio waves arriving from radio base stations in a range where radio waves of “transmission power lower than normal” radiated by the radio transceiver reach.
  • FIG. 9 shows the transmission power characteristics.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating transmission power characteristics of a conventional wireless terminal
  • (b) in FIG. 9 is a diagram illustrating transmission power characteristics of the wireless transceiver according to the present embodiment.
  • 994 in FIG. 9 represents a transmission power characteristic without correction control.
  • 995 represents the transmission power characteristic when -10 [dB] is corrected.
  • 996 represents the transmission power characteristic when -20 [dB] is corrected.
  • the wireless transceiver is a wireless transceiver that allows a user or the like to fix the upper limit value of the transmission power of the wireless transceiver, and the reception sensitivity is fixed in conjunction with the wireless transceiver.
  • the wireless transceiver is capable of suppressing problems that may occur when the upper limit value of transmission power is reduced.
  • a “communication establishment determination signal” 343 indicating that the “reception level signal” 335 has been artificially decreased is output to the subsequent stage.
  • a value such as 01 [W], 0.001 [W], etc. may be selected in a stepwise manner so that the user or the like can select a “transmission power lower than normal” desired.
  • the value may be continuously variable so that the user or the like can select a “transmission power lower than normal” desired.
  • This section describes the upper limit value of transmission power set by the wireless transceiver, current transmission power, status display regarding raw reception intensity and fixed reception sensitivity, and warning messages.
  • the fixed upper limit value of transmission power and / or the current transmission power may be displayed.
  • the upper limit value of the transmission power is fixed and the reception sensitivity is fixed in conjunction therewith, it may be displayed as “out of pseudo range” when the call cannot be made.
  • the user may be notified by other expressions, lamps, sounds, or sounds. Thereby, the user can grasp
  • the radio wave intensity received from “the other party in wireless transmission / reception” becomes weak during a call, it may be notified to the user by display, lamp, sound, or voice.
  • the wireless transceiver transmits information for notifying that the transmission power is “transmission power lower than normal”. You may send to "the other party”.
  • the mobile phone is fixed to “transmission power lower than normal”, and at the same time, the reception sensitivity is set to “reception sensitivity lower than normal”.
  • the maximum transmission output at this time is fixed to 0.1 [W] and reception sensitivity ⁇ 10 [dB].
  • the normal maximum transmission output is 1 [W] and the reception sensitivity is 0 [dB].
  • the mobile phone is in a campsite in a valley far from the base station. Even the strongest base station cannot communicate with a transmission power of 0.1 [W] and a reception sensitivity of -10 [dB]. If the transmission output is 1 [W] and the reception sensitivity is ⁇ 0 [dB] in the normal state, a call can be made.
  • a mobile phone sends a control signal to a receivable base station, and is registered in that base station and ready to communicate.
  • the current setting of the mobile phone is a maximum transmission output of 0.1 [W] and a reception sensitivity of ⁇ 10 [dB], communication is impossible.
  • the mobile phone is displayed on the display of FIG. 978 indicating transmission power indicates that the maximum transmission power is limited.
  • 974 representing the signal intensity at the normal reception sensitivity indicates that the received signal is weak.
  • 975 representing the signal strength at a fixed reception sensitivity indicates that reception is not possible. Since the user is in a state in which communication is fixed at “transmission power lower than normal” and communication is not possible, 976 indicating out of pseudo range is highlighted.
  • FIG. 8 is a variation of the icon design of FIG. 988 representing the transmission power indicates that the maximum transmission power is limited.
  • 984 indicating the signal intensity at the normal reception sensitivity indicates that the received signal is weak.
  • 985 representing the signal strength at a fixed reception sensitivity indicates that reception is not possible. Since the user is in a state in which communication is fixed to “transmission power lower than normal” and communication is not possible, 986 representing the out of pseudo range is highlighted.
  • the wireless transceiver fixes the upper limit value of the transmission power based on the fixed information stored in the “storage unit” 114 and determines that communication is established according to the fixed upper limit value of the transmission power.
  • the reference value of is fixed.
  • the “correction control signal” 352 input to the “communication establishment determination unit” 430 corresponds to the “reference value for determining communication establishment” of the tenth aspect.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a basic configuration of a radio transceiver according to the third embodiment.
  • This wireless transmitter / receiver is a wireless transmitter / receiver having a different configuration while having the same effect as the wireless transmitter / receiver according to the second embodiment.
  • the “correction control signal” 352 is simultaneously input to the “transmission power determination unit” 460 and the “communication establishment determination unit” 430, thereby transmitting power and reception sensitivity. Are linked and controlled.
  • the “communication establishment determination unit” 430 compares the value of the “reception level signal” 335 with the value of the “correction control signal” 352. Yes.
  • the radio transceiver according to the present embodiment is provided with a “sensitivity converter” 112 on the input side of the “communication establishment judgment unit” 440, as compared with the radio transceiver according to the second embodiment.
  • the “communication establishment determination unit” 440 includes a “reference value generator” 142.
  • the “sensitivity converter” 112 can be configured as shown in FIG.
  • the “sensitivity converter” 112 includes an “adder” 554 that is an analog circuit.
  • the “adder” 554 receives the “reception level signal” 335 and the “correction control signal” 352, adds the “reception level signal” 335 and the “correction control signal” 352, and the result of the addition is “converted” "Reception level signal” 313 is output from the output terminal.
  • the “sensitivity converter” 112 can be configured as shown in FIG. In the example of FIG. 18B, the “sensitivity converter” 112 includes a “D / A converter” 569 that inputs a “correction control signal” 352 (digital signal) and performs D / A conversion, and an “adder” using an analog circuit. 554. ”.
  • the “adder” 554 receives the “reception level signal” 335 and the D / A converted “correction control signal” 352, adds the “reception level signal” 335 and the “correction control signal” 352, and adds the result.
  • the “converted reception level signal” 313 is output from the output terminal.
  • the “sensitivity converter” 112 can be configured as shown in FIG. In the example of FIG. 18C, the “sensitivity converter” 112 includes an “A / D converter” 568 that inputs a “reception level signal” 335 and performs A / D conversion, and an “adder” 556 by a logic circuit. It is configured.
  • the “adder” 556 receives the A / D converted “reception level signal” 335 and the “correction control signal” 352 (digital signal), and adds the “reception level signal” 335 and the “correction control signal” 352. Then, “the converted reception level signal” 313 (digital signal) which is the addition result is output from the output terminal.
  • FIGS. 19 and 20 a circuit example of the “communication establishment determination unit” 440 is shown in FIGS. 19 and 20.
  • the “communication establishment determination unit” 440 can be configured as shown in FIG.
  • the “communication establishment determination unit” 440 includes a “level comparator” 141 and a “reference value generator” 142.
  • the “level comparator” 141 includes a “comparator” 553 that is an analog circuit.
  • “Comparator” 553 inputs “converted reception level signal” 313 from the non-inverting input terminal, inputs “reference voltage” 719 from the inverting input terminal, and outputs “communication establishment judgment signal” 343 to the output terminal. Output from.
  • the “reference value generator” 142 has one end connected to the “power supply” VDD and the other end connected to the inverting input terminal of the “comparator” 553, and one end connected to the “comparator” 553. It has a “second resistance element” connected to the inverting input terminal and having the other end grounded.
  • the “communication establishment determination unit” 440 can be configured as shown in FIG. In the example of FIG. 19B, the “communication establishment determination unit” 440 includes a “level comparator” 141 and a “reference value generator” 142.
  • the “level comparator” 141 is the same as that in FIG.
  • the “reference value generator” 142 outputs a data signal (digital signal) corresponding to the “reference voltage” 719, and D / A converts the data signal from the “CPU” 545 to obtain the “reference voltage”. And “D / A converter” 569 that outputs as 719.
  • the “communication establishment determination unit” 440 can be configured as shown in FIG. In the example of FIG. 19C, the “communication establishment determination unit” 440 includes a “level comparator” 141 and a “reference value generator” 142.
  • the “level comparator” 141 is the same as that in FIG.
  • the “reference value generator” 142 has one end connected to the “power supply” VDD and the other end connected to the inverting input terminal of the “comparator” 553, and the cathode terminal inverted to the “comparator” 553.
  • a “zener diode” 565 is connected to the input terminal and the anode terminal is grounded.
  • the “communication establishment determination unit” 440 can be configured as shown in FIG.
  • the “communication establishment determination unit” 440 includes a “level comparator” 141 and a “reference value generator” 142.
  • the “level comparator” 141 includes a weighted “comparator” 558 by a logic circuit.
  • “Comparator” 558 inputs “converted reception level signal” 313 (digital signal) from the first input terminal, “reference value” 718 from the second input terminal, and “communication establishment determination signal”. "343" is output from the output terminal.
  • the “reference value generator” 142 has n + 1 “resistive elements” whose one ends are connected to the “power supply” VDD, and n + 1 pieces whose one ends are connected to the other ends of the respective “resistive elements” and whose other ends are grounded.
  • the output signal from the other end of each “resistive element” corresponds to each bit of “reference value” 718 composed of n + 1 bits.
  • the “communication establishment determination unit” 440 can be configured as shown in FIG.
  • the “communication establishment determination unit” 440 includes a “level comparator” 141 and a “reference value generator” 142.
  • the “level comparator” 141 is the same as that in FIG.
  • the “reference value generator” 142 has a “first resistance element” whose one end is connected to the “power supply” VDD, a “second resistance element” whose one end is grounded, a “first resistance element”, and a “second resistance element”.
  • An “A / D converter” 568 that performs A / D conversion on an output signal from the other end of the “resistive element” and outputs a “reference value” 718 is configured.
  • the “communication establishment determination unit” 440 can be configured as shown in FIG.
  • the “communication establishment determination unit” 440 includes a “level comparator” 141 and a “reference value generator” 142.
  • the “level comparator” 141 is the same as that in FIG.
  • the “reference value generator” 142 includes a “resistive element” whose one end is connected to the “power supply” VDD, a “zener diode” 565 whose anode terminal is grounded, the other end of the “resistive element”, and a “zener diode”.
  • An “A / D converter” 568 that A / D-converts the output signal from the cathode terminal 565 and outputs a “reference value” 718 is configured.
  • the “correction control signal” 352 output from the “control signal generation unit” 450 is input to the “transmission power determination unit” 460 and simultaneously to the “sensitivity converter” 112. Thereby, transmission power and reception sensitivity are controlled in conjunction.
  • the “reception level signal” 335 output from the “reception unit” 420 is input to the “sensitivity converter” 112.
  • the value of the “reception level signal” 335 is converted at a conversion rate that changes in accordance with the value of the “correction control signal” 352, and is output as a “reception level signal that has been converted” 313.
  • the “converted reception level signal” 313 is input to the “communication establishment determination unit” 440 and is compared with the value generated by the “reference value generator” 142 by the “level comparator” 141.
  • the “determination unit” 440 determines the state of the “communication establishment determination signal” 343.
  • the “communication establishment determination signal” 343 is output in a state of either “communication establishment is possible” or “communication establishment is not possible”.
  • the value generated by the “reference value generator” 142 is determined and registered by the user or the like.
  • this wireless transceiver may calculate and register an optimum value.
  • the form which combined these two or more may be sufficient.
  • the wireless transceiver is a wireless transceiver that allows a user or the like to fix the upper limit of the transmission power of the wireless transceiver, and in conjunction with this, the reception sensitivity is fixed.
  • the wireless transceiver can suppress a problem that may occur due to a decrease in the upper limit value of the transmission power.
  • the “correction control signal” 352 input to the “sensitivity converter” 112 corresponds to the “reference value for determining that communication is established” in the tenth aspect.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a basic configuration of a radio transceiver according to the fourth embodiment.
  • This wireless transceiver is a wireless transceiver in which “means for detecting and processing various events” 116 is added to the wireless transceiver according to the second embodiment.
  • the means for detecting and processing various events” 116 locks the transmission power and the reception sensitivity in association with the situation intended by the user or the like, or the situation registered in advance.
  • Examples of the wireless transceiver according to the thirteenth aspect are as follows. Only the additional part will be described.
  • This wireless transceiver is equipped with the following means so that the upper limit value of transmission power can be fixed by the fixed information in the “storage means” 114, and the reception sensitivity is linked to this.
  • the wireless transceiver according to the thirteenth aspect of the present invention includes a “control signal generator” 480 capable of processing the “fixed command processor” 481 and “request information” 391 in the wireless transceiver according to the second embodiment. It is provided.
  • control signal generator 480 stores a “CPU” 545 that performs calculation and control based on a control program, and stores a control program of the “CPU” 545 in a predetermined area in advance.
  • ROM read from “ROM” 547
  • RAM random access memory
  • RAM random access memory
  • RAM random access memory
  • RAM random access memory
  • data signals from “CPU” 545 are D / A It has a “D / A converter” 569 that converts and outputs a “correction control signal” 352, which can exchange data with each other via a “CPU bus” that is a signal line for transferring data. It is connected to the.
  • a “fixed command processor” 481 is connected to the “CPU bus” via an I / F (not shown), and “request information” 391 from the “fixed command processor” 481 is a “control signal generator” 480. Is input.
  • a “storage means” 114 is connected to the “fixed command processing unit” 481, and a “fixed signal” 315 is input from the “storage means” 114.
  • a “remote operation command detection processing unit” 482 is connected to the “CPU bus” via an I / F (not shown), and “request information” 392 from the “remote operation command detection processing unit” 482 is “control signal”. Input to “Generator” 480.
  • a “communication partner detection / comparison unit” 483 is connected to the “CPU bus” via an I / F (not shown), and “request information” 393 from the “communication partner detection / comparison unit” 483 is a “control signal generation unit”. ”480.
  • a “wired earphone / microphone detection unit” 484 is connected to the “CPU bus” via an I / F (not shown), and “request information” 394 from the “wired earphone / microphone detection unit” 484 is “control signal”. Input to “Generator” 480.
  • a “wireless earphone / microphone detector” 485 is connected to the “CPU bus” via an I / F (not shown), and “request information” 395 from the “wireless earphone / microphone detector” 485 is a “control signal”. Input to “Generator” 480.
  • a “current position detection area comparison unit” 486 is connected to the “CPU bus” via an I / F (not shown), and “request information” 396 from the “current position detection area comparison unit” 486 is a “control signal”. Input to “Generator” 480.
  • a “time information acquisition time zone comparison unit” 487 is connected to the “CPU bus” via an I / F (not shown), and “request information” 397 from the “time information acquisition time zone comparison unit” 487 is “ It is input to the “control signal generator” 480.
  • An “emergency notification transmission detection unit” 488 is connected to the “CPU bus” via an I / F (not shown), and “request information” 398 from the “emergency notification transmission detection unit” 488 is “control signal”. Input to “Generator” 480.
  • An “emergency warning reception detection unit” 489 is connected to the “CPU bus” via an I / F (not shown), and “request information” 399 from the “emergency alarm reception detection unit” 489 is “control signal generation unit”. ”480.
  • “Fixed command processor” 481 is provided on the input side of “control signal generator” 480.
  • a “storage unit” 114 is provided on the input side of the “fixed command processing unit” 481.
  • “Fixed signal” 315 is input from the “storage unit” 114 to the “fixed command processing unit” 481.
  • “Request information” 391 is input from “fixed command processing unit” 481 to “control signal generating unit” 480.
  • the “storage unit” 114 generates a “fixed signal” 315 and outputs it to the “fixed command processing unit” 481.
  • the “fixed command processing unit” 481 performs processing based on the “fixed signal” 315 output from the “storage unit” 114 and outputs the result as “request information” 391 to the “control signal generating unit” 480.
  • control signal generator 480 generates and outputs a “correction control signal” 352 based on the “request information” 391.
  • the upper limit value of the transmission power can be fixed by the fixed information in the “storage means” 114, and the reception sensitivity can be fixed in conjunction with it.
  • the upper limit value of the transmission power can be returned to the maximum transmission power.
  • the transmission power can be switched to “transmission power lower than normal” or returned to “normal transmission power” by the fixed information in “storage means” 114, and linked to the switching of the transmission power. Accordingly, the reception sensitivity is switched to “reception sensitivity lower than normal” or returned to “normal reception sensitivity”.
  • the operations of the “fixed command processing unit” 481 and the “control signal generating unit” 480 when the upper limit value of the transmission power becomes lower than normal due to the fixed information in the “storage unit” 114 are shown below.
  • the “storage unit” 114 outputs the “fixed signal” 315 to the “fixed command processing unit” 481.
  • the “fixed command processing unit” 481 processes the input “fixed signal” 315 and outputs “request information” 391 for fixing the upper limit value of the transmission power to the “control signal generating unit” 480.
  • the “control signal generation unit” 480 outputs a “correction control signal” 352 that fixes the upper limit value of transmission power and the reception sensitivity based on the input “request information” 391.
  • Examples of the wireless transceiver according to the invention 14 are as follows. Only the additional part will be described. Since this wireless transceiver includes the following means, the upper limit value of transmission power can be fixed by remote control using communication means from the outside, and the reception sensitivity can be fixed in conjunction with it. it can.
  • An example of the wireless transceiver according to the fourteenth aspect of the present invention is the “control signal generator” capable of processing the “remote operation command detection processor” 482 and the “request information” 392 in the wireless transceiver according to the second embodiment.
  • 480 is provided.
  • a circuit example of the “control signal generator” 480 is as shown in FIG.
  • a “remote operation command detection processing unit” 482 is provided on the input side of the “control signal generation unit” 480.
  • the “demodulation signal” 332 is input from the “reception unit” 420 to the “remote operation command detection processing unit” 482.
  • “Request information” 392 is input from the “remote operation command detection processing unit” 482 to the “control signal generation unit” 480.
  • the “remote operation command detection processing unit” 482 detects remote operation command information from information transmitted from the outside using communication means, creates “request information” 392 from the result, and creates a “control signal generation unit”. Output to 480.
  • the “remote operation command detection processing unit” 482 compares the identification information such as the line number, IP address, URL, mail address, MAC address, etc. of the remote operation source with “pre-registered remote operation source identification information”. Then, it is determined whether remote operation is possible.
  • Control signal generation unit” 480 outputs “correction control signal” 352 that fixes the upper limit value of transmission power and reception sensitivity based on “request information” 392 output from “remote operation command detection processing unit” 482. .
  • the “remote operation source identification information registered in advance” registers information desired by the user or the like.
  • the wireless transceiver may generate and register information.
  • the form which combined these two or more may be sufficient.
  • the content of “preliminarily registered remote operation source identification information” may be a line number, IP address, URL, mail address, MAC address, etc. for identifying a specific person in charge of management.
  • communication including operation command information can be used in some way.
  • a mail including an operation command code, a voice call signal including an operation command tone, a voice call signal including an operation command pulse, a call for calling the number of operation commands can be used.
  • the wireless transceiver returns the upper limit value of transmission power to normal when making a call to a previously registered “partner in information transmission”.
  • An example of the wireless transceiver according to the fifteenth aspect of the present invention includes a “control signal generation unit” 480 capable of processing “communication partner detection / comparison unit” 483 and “request information” 393 in the wireless transceiver according to the second embodiment. It is equipped with.
  • a circuit example of the “control signal generator” 480 is as shown in FIG.
  • a “communication partner detection / comparison unit” 483 is provided on the input side of the “control signal generation unit” 480.
  • “Request information” 393 is input from “communication partner detection comparison unit” 483 to “control signal generation unit” 480.
  • the “communication partner detection / comparison unit” 483 detects identification information such as a line number, an IP address, a URL, a mail address, and a MAC address of the “partner in information transmission” to start communication from now on.
  • the important communication partner identification information registered in advance is compared, and “request information” 393 is output to the “control signal generator” 480 based on the result.
  • the “control signal generation unit” 480 maximizes or increases the upper limit value of the transmission power based on the “request information” 393 output from the “communication partner detection / comparison unit” 483, and fixes the reception sensitivity in conjunction therewith.
  • a correction control signal "352 is generated and output.
  • the transmission power is “transmission power lower than normal”
  • the transmission power that was “low transmission power” can be returned to “normal transmission power”.
  • the reception sensitivity the reception sensitivity that was “reception sensitivity lower than normal” returns to “normal reception sensitivity” in conjunction with the transmission power.
  • the above-mentioned “important communication partner identification information registered in advance” is registered by a user or the like.
  • the wireless transmitter / receiver may register a partner who has repeatedly visited.
  • the form which combined these two or more may be sufficient.
  • pre-registered important communication partner identification information are generally urgent police, firefighting and other public organizations, family members who are considered to be highly important to users, specific friends, duty A line number, an IP address, a URL, a mail address, a MAC address, etc. for identifying a destination, a specific business partner, etc. can be considered.
  • Examples of the wireless transceiver according to the sixteenth aspect are as follows. Only the additional part will be described.
  • the wireless transmitter / receiver according to the sixteenth aspect of the invention receives an incoming call from the “partner in information transmission” registered in the “pre-registered important communication partner identification information”, the transmission power that is “transmission power lower than normal” is set to “normal transmission”. Return to "Power”.
  • the reception sensitivity which is “reception sensitivity lower than normal”, returns to “normal reception sensitivity” in conjunction with the state of transmission power.
  • the embodiment of the wireless transceiver of the invention 16 is implemented by the configuration provided in the embodiment of the wireless transceiver of the invention 15.
  • the “communication partner detection / comparison unit” 483 detects identification information such as the line number, IP address, URL, mail address, MAC address, etc. of the incoming “partner in information transmission”.
  • the "partner identification information” is compared, and "request information” 393 is output to the "control signal generator” 480 based on the result.
  • the “control signal generation unit” 480 maximizes or increases the upper limit value of the transmission power based on the “request information” 393 output from the “communication partner detection / comparison unit” 483, and fixes the reception sensitivity in conjunction therewith.
  • a correction control signal "352 is generated and output.
  • the transmission power is “transmission power lower than normal”
  • the reception sensitivity that was “reception sensitivity lower than normal” returns to “normal reception sensitivity” in conjunction with the transmission power.
  • the communication was terminated when the transmission power was returned to "normal transmission power” while communicating with the "partner in information transmission” registered in the "pre-registered important communication partner identification information”.
  • it is about the timing of switching the transmission power to “transmission power lower than normal” again, but this may be immediately switched to “transmission power lower than normal”, or after a certain time elapses, It may be switched to “transmission power lower than normal”.
  • the state of reception sensitivity at this time is switched in conjunction with the state of transmission power.
  • Examples of the wireless transceivers according to inventions 17 to 20 are as follows. Examples of the wireless transceivers of the inventions 17 to 20 are implemented by including the following means in the wireless transceiver according to the second embodiment, and these means detect and process a specific event, It is a wireless transceiver that can fix the upper limit of transmission power, and the reception sensitivity is fixed in conjunction with it.
  • This wireless transmitter / receiver includes the following means so that when a wired earphone is connected or when a wired microphone is connected, the upper limit value of transmission power returns to normal.
  • a “control signal generator” 480 capable of processing “wired earphone / microphone detector” 484 and “request information” 394 is added to the wireless transmitter according to the second embodiment. It is provided.
  • a circuit example of the “control signal generator” 480 is as shown in FIG.
  • a wired earphone / microphone detector” 484 is provided on the input side of the “control signal generator” 480.
  • “Request information” 394 is input from the “wired earphone / microphone detection unit” 484 to the “control signal generation unit” 480.
  • the “wired earphone / microphone detection unit” 484 detects that a wired earphone or a wired microphone is connected to the main body, and outputs “request information” 394 to the “control signal generation unit” 480.
  • the “control signal generator” 480 maximizes or increases the upper limit value of transmission power.
  • the reception sensitivity is fixed in conjunction with it.
  • the reception sensitivity is also “reception sensitivity lower than normal”, and the reception sensitivity returns to “normal reception sensitivity” in conjunction with the state of transmission power.
  • This wireless transceiver includes the following means, so that the upper limit of transmission power returns to normal when a wireless earphone is connected or a wireless microphone is connected.
  • the wireless transceiver according to the second embodiment is provided with a “control signal generator” 480 capable of processing “wireless earphone / microphone detector” 485 and “request information” 395. It is provided.
  • a circuit example of the “control signal generator” 480 is as shown in FIG.
  • a wireless earphone / microphone detector” 485 is provided on the input side of the “control signal generator” 480.
  • “Request information” 395 is input from “wireless earphone / microphone detector” 485 to “control signal generator” 480.
  • the “wireless earphone / microphone detection unit” 485 detects that the wireless earphone or the wireless microphone is connected to the main body, and outputs “request information” 395 to the “control signal generation unit” 480.
  • the “control signal generator” 480 maximizes or increases the upper limit value of transmission power.
  • the reception sensitivity is fixed in conjunction with it.
  • the reception sensitivity is also “reception sensitivity lower than normal”, and the reception sensitivity returns to “normal reception sensitivity” in conjunction with the state of transmission power.
  • This wireless transmitter / receiver has the following means so that when it is in an area registered in advance, the upper limit value of transmission power returns to normal.
  • the wireless transceiver includes a “control signal generator” 480 capable of processing “current position detection area comparison unit” 486 and “request information” 396. It is provided.
  • a circuit example of the “control signal generator” 480 is as shown in FIG.
  • a “current position detection area comparison unit” 486 is provided on the input side of the “control signal generation unit” 480. “Request information” 396 is input from the “current position detection area comparison unit” 486 to the “control signal generation unit” 480.
  • the “current position detection area comparison unit” 486 detects the current position information, compares it with “area information registered in advance”, and outputs “request information” 396 to the “control signal generation unit” 480.
  • the “control signal generator” 480 maximizes or increases the upper limit value of transmission power.
  • the reception sensitivity is fixed in conjunction with it.
  • the reception sensitivity is also “reception sensitivity lower than normal”, and the reception sensitivity returns to “normal reception sensitivity” in conjunction with the state of transmission power.
  • the “area information registered in advance” registers desired area information by the user or the like.
  • this wireless transceiver may generate and register area information.
  • the form which combined these two or more may be sufficient.
  • the content of “area information registered in advance” may be the site of a medical facility.
  • time information acquisition time zone comparison unit 487 will be described. Only the additional part will be described.
  • This wireless transceiver is equipped with the following means so that the upper limit value of transmission power returns to normal when it is in a pre-registered time zone.
  • An example of this wireless transceiver includes a “control signal generator” 480 capable of processing “time information acquisition time zone comparison unit” 487 and “request information” 397 in the wireless transceiver according to the second embodiment. It is equipped with.
  • a circuit example of the “control signal generator” 480 is as shown in FIG.
  • a “time information acquisition time zone comparison unit” 487 is provided on the input side of the “control signal generation unit” 480. “Request information” 397 is input from the “time information acquisition time zone comparison unit” 487 to the “control signal generation unit” 480.
  • the “time information acquisition time zone comparison unit” 487 acquires the current time information, compares it with the “previously registered time zone information”, and outputs “request information” 397 to the “control signal generation unit” 480.
  • the “control signal generator” 480 maximizes or increases the upper limit value of transmission power.
  • the reception sensitivity is fixed in conjunction with it.
  • the reception sensitivity is also “reception sensitivity lower than normal”, and the reception sensitivity returns to “normal reception sensitivity” in conjunction with the state of transmission power.
  • time zone information registered in advance registers time zone information desired by the user or the like.
  • the wireless transceiver may generate and register time zone information.
  • the form which combined these two or more may be sufficient.
  • the contents of “preliminarily registered time zone information” may include a commuting time zone, a commuting time zone, a time zone for attending a cram school.
  • This wireless transceiver has the following means so that when the emergency alert transmission function is used, the upper limit value of transmission power returns to normal.
  • the wireless transmitter / receiver includes a “control signal generator” 480 capable of processing “emergency notification transmission detector” 488 and “request information” 398. It is provided.
  • a circuit example of the “control signal generator” 480 is as shown in FIG.
  • An “emergency notification transmission detection unit” 488 is provided on the input side of the “control signal generation unit” 480.
  • “Request information” 398 is input from the “emergency notification transmission detection unit” 488 to the “control signal generation unit” 480.
  • the “emergency notification transmission detection unit” 488 detects information output from the emergency notification transmission function, and outputs “request information” 398 to the “control signal generation unit” 480.
  • the “control signal generator” 480 maximizes or increases the upper limit value of transmission power.
  • the reception sensitivity is fixed in conjunction with it.
  • the reception sensitivity is also “reception sensitivity lower than normal”, and the reception sensitivity returns to “normal reception sensitivity” in conjunction with the state of transmission power.
  • the emergency notification transmission function is provided in the main body of this wireless transceiver, and inputs the line number to the emergency notification destination in the event of an emergency such as a fire or danger. It is a function that can be immediately and easily issued without any problem.
  • the emergency notification destination may be a public organization such as the police or a fire department, a security company, a school-related staff member, a town association member, or a guardian.
  • This wireless transceiver has the following means so that when an emergency warning signal is received, the upper limit value of transmission power returns to normal.
  • the wireless transceiver includes a “control signal generator” 480 capable of processing “emergency warning reception detector” 489 and “request information” 399. It is a thing.
  • a circuit example of the “control signal generator” 480 is as shown in FIG.
  • An “emergency warning reception detection unit” 489 is provided on the input side of the “control signal generation unit” 480.
  • the “demodulated signal” 332 is input from the “reception unit” 420 to the “emergency warning reception detection unit” 489.
  • “Request information” 399 is input from the “emergency warning reception detection unit” 489 to the “control signal generation unit” 480.
  • the “emergency warning reception detection unit” 489 detects the received emergency warning signal and outputs “request information” 399 to the “control signal generation unit” 480.
  • the “control signal generator” 480 maximizes or increases the upper limit value of transmission power.
  • the reception sensitivity is fixed in conjunction with it.
  • the reception sensitivity is also “reception sensitivity lower than normal”, and the reception sensitivity returns to “normal reception sensitivity” in conjunction with the state of transmission power.
  • the emergency warning signal is a radio signal that is transmitted when the emergency notification transmission function is activated. Alternatively, it may be a radio signal transmitted based on earthquake information or tsunami information issued by an administrative organization.
  • the “correction control signal” 352 input to the “communication establishment determination unit” 430 corresponds to the “reference value for determining communication establishment” of the tenth aspect.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a basic configuration of a wireless transceiver according to the fifth embodiment.
  • This wireless transmitter / receiver detects the current position of the wireless transmitter / receiver, and when it is in a pre-registered area, it fixes the upper limit value of the transmission power, and also fixes the reception sensitivity. That is, the transmission power and the reception sensitivity are fixed at the same time.
  • the radio transceiver according to the present embodiment is a “control signal generator” capable of processing “current position detection area comparison unit” 486 and “request information” 396 in the radio transceiver according to the second embodiment.
  • 480 is provided.
  • a circuit example of the “control signal generator” 480 is as shown in FIG.
  • a “current position detection area comparison unit” 486 is provided on the input side of the “control signal generation unit” 480. “Request information” 396 is input from the “current position detection area comparison unit” 486 to the “control signal generation unit” 480.
  • the “current position detection area comparison unit” 486 detects the current position where the wireless transceiver is placed, and determines whether the position is inside or outside the area indicated by “area information registered in advance”. Thereafter, it is determined whether the transmission power state should be switched, and the result is output as “request information” 396 to the “control signal generator” 480.
  • the “control signal generator” 480 generates and outputs a “correction control signal” 352 based on the “request information” 396.
  • the “correction control signal” 352 is output to the “transmission power determination unit” 460 and simultaneously to the “communication establishment determination unit” 430.
  • the “transmission power determination unit” 460 and the “communication establishment determination unit” 430 are controlled by the fixed information in the “storage unit” 114.
  • the transmission power can be switched to “transmission power lower than normal” or returned to “normal transmission power” according to the position of the radio transceiver, and linked to the switching of the transmission power. Accordingly, the reception sensitivity is switched to “reception sensitivity lower than normal” or returned to “normal reception sensitivity”.
  • the “correction control signal” 352 input to the “communication establishment determination unit” 430 corresponds to the “reference value for determining communication establishment” of the tenth aspect.
  • the wireless terminal In a hospital ward, if a pico cell is installed, it is possible to reduce the transmission power for the wireless terminal that the pico cell has designated as “the partner of wireless transmission / reception”. For example, the wireless terminal is near the window, If the radio wave received from a wireless base station outside the site is stronger, the wireless terminal communicates with high transmission power according to the radio wave received from the wireless base station, and as a result, it fails to suppress the transmission power. There is a fear.
  • the transmission output is transmitted within the hospital site. It becomes possible to suppress it reliably.
  • the picocell has the role of a radio base station in a mobile communication system, which is particularly small for indoor installation that has low transmission power and ensures radio transmission and reception in a very narrow limited area. It is a radio base station.
  • radio transceiver according to the first to fifth embodiments is described. This is a problem that may occur when the upper limit value of the transmission power is lowered by the user, etc., by simultaneously changing the “reception system” at the same time, thereby reducing the upper limit value of the transmission power. It is possible to prevent the user from being confused.
  • the radio transceiver according to the first to fifth embodiments has been described as an example applied to a radio terminal in a mobile communication system, but the present invention is a one-to-one communication such as a transceiver. It can also be implemented in this relationship.
  • the intensity of the received radio wave is measured, and the upper limit value of the transmission power is fixed based on this, and good communication can be expected.
  • the error rate of the received data is measured and the reception sensitivity is fixed based on the error rate. A state where communication can be expected may be determined.
  • the reception sensitivity is fixed according to the upper limit value of the transmission power fixed by the fixed information of the “storage unit” 114, but the present invention is not limited to this.
  • the allowable value of the error rate of the received data can be fixed according to the upper limit value of the transmission power fixed by the fixed information in the “storage unit” 114.
  • the “normal transmission power” state when the error rate of the received data is equal to or lower than the first threshold (error rate allowable value), it is determined that communication is established, whereas “transmission lower than normal” In the “power” state, it is determined that communication is established when the error rate of the received data is equal to or lower than a second threshold value (allowable error rate) lower than the first threshold value.
  • the first threshold error rate allowable value
  • the upper limit value of the transmission power is fixed by the fixed information of the “storage means” 114, and the reception sensitivity is set according to the fixed upper limit value of the transmission power.
  • the reception sensitivity is set according to the fixed upper limit value of the transmission power.
  • a “setting unit” for example, a switch that can set whether to fix or not is provided, and when the setting is set by the “setting unit”, the upper limit value of the transmission power is lower than the maximum transmission power.
  • the reception sensitivity is fixed to a value lower than the maximum reception sensitivity according to the fixed upper limit value of transmission power.
  • the “storage means” 114 may not be provided.
  • a “setting unit” for example, a switch that can set whether to fix or not is provided.
  • the receiving sensitivity is fixed to a value lower than the maximum receiving sensitivity.
  • the upper limit value of the transmission power is fixed to a value lower than the maximum transmission power according to the fixed reception sensitivity.
  • the “storage means” 114 may not be provided.
  • an “operating unit” for example, a changeover switch, a push button switch, a variable resistor
  • the upper limit of the transmission power is set to the maximum transmission power by operating the “operating unit”.
  • the reception sensitivity is fixed to a value lower than the maximum reception sensitivity according to the fixed upper limit value of transmission power.
  • the “storage means” 114 may not be provided.
  • an “operation means” for example, a changeover switch, a push button switch, a variable resistor that can be operated by a user or the like is provided, and the reception sensitivity is lower than the maximum reception sensitivity by the operation of the “operation means”.
  • the upper limit value of the transmission power is fixed to a value lower than the maximum transmission power according to the fixed reception sensitivity.
  • the “storage means” 114 may not be provided.
  • reception control not only a configuration in which the upper limit value of the transmission power is fixed (hereinafter referred to as transmission control) and the reception sensitivity is fixed (hereinafter referred to as reception control) by a single operation.
  • (1) Configuration for performing transmission control and reception control by a plurality of operations (2) After performing transmission control by a first operation (one or a plurality of operations), by a second operation (one or a plurality of operations) Configuration for performing reception control, (3) Configuration for performing transmission control by second operation (one or more operations) after performing reception control by first operation (one or more operations), or (4)
  • Operation Performs reception control only by, irrespective of the operation, the receiving range can also be adopted a configuration for performing transmission control such that, or unmatched portion thereof coincides with the range of transmission is reduced.
  • the predetermined operation that triggers transmission control or reception control may be common to an operation that activates another function. For example, if it is common to the operation for increasing or decreasing the call volume, the upper limit value of the transmission power can be fixed along with the operation for decreasing the call volume.
  • the reception performance (for example, reception sensitivity, communication establishment is determined based on the upper limit value of the transmission power fixed by the fixed information of the “storage unit” 114.
  • the reception value of the wireless transceiver is notified to the wireless base station, for example, the wireless base station is wireless.
  • the reception performance is fixed or fixed according to the upper limit value of the transmission power fixed by the fixed information in the “storage unit” 114 It is also possible to configure to notify the other party of the reception status in the case.
  • the reception performance of the wireless transceiver may be fixed as in the first to fifth embodiments, or may not be fixed.
  • the notification content is the reception status when the reception performance is fixed according to the fixed upper limit of the transmission power.
  • the notification content is a reception state when the reception performance is fixed according to the fixed upper limit value of the transmission power.
  • the reception status is, for example, “Current reception strength is ** [dB]” in analog communication, and “Current error rate is **” in digital communication. It becomes. However, it is sufficient to include only the information “**” in the transmission signal. Again, the following configuration can be employed.
  • the upper limit value of transmission power is fixed to a value lower than the maximum upper limit value
  • the reception performance is fixed to a value lower than the maximum upper limit value or fixed according to the fixed upper limit value of transmission power. In this case, the other party is notified of the reception status.
  • the reception performance is fixed at a value lower than the maximum upper limit value or when the reception performance is fixed, the communication status is notified to the communication partner, and depending on the reception performance when the reception performance is fixed or fixed.
  • the upper limit value of transmission power is fixed to a value lower than the maximum upper limit value.
  • the reception sensitivity is fixed to a constant value 813 regardless of the propagation loss.
  • the present invention is not limited to this, and for example, it may be configured to gradually decrease from the maximum receiving sensitivity 805 to a constant value 813 as the propagation loss increases. The same applies to the second to fifth embodiments and the modifications thereof.
  • the radio transceiver fixes the upper limit value of the transmission power based on the fixed information in the “storage unit” 114, and the reception sensitivity according to the fixed upper limit value of the transmission power.
  • the current transmission power is the maximum transmission power 804 in FIG. 22, a value lower than the transmission power (maximum transmission power 804) required for communication with the radio base station ( It can be said that the constant value 811) is set as the upper limit value and the transmission power is suppressed.
  • the constant value 811 is set as the upper limit value and the transmission power is suppressed.
  • the upper limit value of transmission power is fixed to a value lower than the maximum transmission power, and the reception sensitivity is maximized according to the fixed upper limit value of transmission power.
  • the present invention is not limited to this, and the following configuration can also be adopted.
  • the upper limit value of the transmission power is a value lower than the maximum transmission power according to the standard required when the communication quality with the communication partner (for example, a radio base station) is the minimum, and the reception performance Is a value lower than the maximum receiving performance according to the standard required when the communication quality with the communication partner is the minimum.
  • the upper limit value and the reception sensitivity of the transmission power are not low and the upper limit value and the reception sensitivity are originally low, as in the first to fifth embodiments and the modifications thereof. This is a value configuration.
  • the upper limit value of the transmission power is a value lower than the maximum transmission power according to the standard required when the communication quality with the communication partner (for example, a radio base station) is the minimum, and the reception performance Is notified to the communication partner when the communication quality with the communication partner is set to a value lower than the maximum reception performance according to the standard required.
  • the upper limit value and the reception sensitivity of the transmission power are not low and the upper limit value and the reception sensitivity are originally low, as in the first to fifth embodiments and the modifications thereof. This is a value configuration.
  • the upper limit value of transmission power is fixed to a value lower than the maximum upper limit value, and notification is made when transmission power higher than the fixed upper limit value of transmission power is received from a communication partner required for communication.
  • the reception performance does not necessarily have to be fixed to a low value, but notification is performed so that at least the reception can be recognized even if the reception range does not match the transmission range.
  • the upper limit value of the transmission power is a value lower than the maximum transmission power according to the standard required when the communication quality with the communication partner is minimum, and is higher than the upper limit value of the transmission power.
  • a notification is sent.
  • the reception performance does not necessarily have to be fixed to a low value, but notification is performed so that at least the reception can be recognized even if the reception range does not match the transmission range.
  • the first notification mode when received from a communication partner that can communicate with transmission power equal to or lower than the upper limit value of transmission power, the first notification mode (for example, voice pattern 1 or vibration pattern) 1), when a transmission power higher than the upper limit value of the transmission power is received from a communication partner required for communication, a second notification mode (for example, voice pattern 2 or vibration) different from the first notification mode Notification in pattern 2).
  • the first notification mode for example, voice pattern 1 or vibration pattern
  • a second notification mode for example, voice pattern 2 or vibration
  • Reference Signs List 111 Antenna 112 Sensitivity converter 114 Storage means 116 Means for detecting and processing various events 121 Band limiter 122 Sensitivity controller 123 Automatic gain control amplifier 124 Automatic gain control amplifier A 125 Automatic gain control amplifier B 126 Channel selector 128 Demodulator 129 Reception level generator 141 Level comparator 142 Reference value generator 161 Level limiter 163 Level calculator 171 Carrier generator 172 Modulator 173 Transmission power controller 313 Received level signal 315 converted Fixed signal 331 Reception signal 332 Demodulation signal 335 Reception level signal 337 Signal strength information A 338 Signal strength information B 339 Signal error rate information 343 Communication establishment judgment signal 352 Correction control signal 362 Transmission power control signal 374 Modulation signal 375 Transmission signal 391 to 399 Request information 410, 420 Reception unit 430, 440 Communication establishment judgment unit 450, 480 Control signal generation Unit 460 transmission power determination unit 470 transmission unit 481 fixed command processing unit 482 remote operation command detection processing unit 483 communication partner detection comparison unit 484 wired
  • the hatched portion represents the upper limit value of the set transmission power 973
  • the current transmission power is represented by the black portion 974
  • the signal strength at the fixed reception sensitivity 976 978 representing out-of-pseudo-range and highlighted 978 representing out-of-range 981 indicating transmission power 982 Display 982
  • the upper limit of the set transmission power is represented by a hatched portion 983
  • Current transmission power is represented by black-colored portion 984 Normal
  • the signal strength at the reception sensitivity is represented on the left side 985
  • the signal strength at the fixed reception sensitivity is represented on the right side 986
  • the pseudo-range is indicated outside, and the highlighted 987 the out-of-range is displayed 988
  • the transmission power 992 Reciprocal of signal

Abstract

 使用者等の意図で送信電力の上限値を抑制することで消費電力が抑えられ、連続稼動時間を延ばすことができ、しかも「通信の対称性」を確保するのに好適な無線送受信機を提供する。 無線送受信機は、「記憶手段」114の固定情報によって送信電力の上限値を最大送信電力よりも低い値に固定し、固定した送信電力の上限値に応じて受信感度を最大受信感度よりも低い値に固定する。これにより、使用者等の意図で送信電力の上限値を抑制することで消費電力が抑えられ、連続稼動時間を延ばすことが可能になる。また、無線周波電磁界の人体への影響を弱くすることができる。さらに、「通信の対称性」が崩れる度合いを小さくすることができる。

Description

上限固定通信装置
 本発明は、無線送受信機にかかわる発明であり、特に、無線送受信機の送信電力の制御技術に関する。
 近年、バッテリーを電源に使用した携帯電話機や通信機内蔵のモバイルPCなど、移動体通信システムにおける無線端末機(以降、無線端末機)が広く普及しており、様々な省電力技術を駆使して連続稼動時間を少しでも延ばすための技術開発が行われている。
 一方、無線端末機の電力消費の内訳をみると送信に関する割合が大きい。その送信電力の決定については、従来の無線端末機は、移動体通信システムにおける無線基地局(以降、無線基地局)から届いた受信信号の信号強度や品質に基づいて決定している。
 従来技術の例として、特許文献1記載の技術は、無線通信における受信信号の強度を測定し送信電力を決定する技術である。
特開平07-226710号公報
 しかし、従来の無線端末機は、使用者等(使用者、保護者、管理者、製造者、販売者、通信事業者を含む。以下、同様。)が意図して送信電力を制御できないため、電源を入れた状態では、使用者等が消費電力を抑えようと送信電力を小さくすることはできない。このため、無線基地局からの電波が届き難い環境下においては、無線端末機は最大出力で送信するため、使用者等の予想に反して電力を消費し、連続稼動時間を短くする原因の一つとなっていた。
 本発明の目的は、使用者等が送信電力を意図して抑制することにより、不本意な電力の消費を抑え、連続稼動時間を延ばすことができる無線送受信機を提供することである。
 あらかじめ決められた送信電力で無線基地局から放射された電波は、受信までの経路で伝搬損失を受けて無線端末機で受信される。
 同様に、無線端末機から放射された電波も受信までの経路で前記伝搬損失と同じ損失量を受けて無線基地局で受信される。このように送信側と受信側の伝搬損失量は等しいから通信は対称である。
 通常、無線基地局と無線端末機の最大送信電力は異なる。
 無線基地局と無線端末機の送信出力が異なっていても、アンテナの特性や受信部の雑音指数などを加味して「通信の対称性」が保たれるようシステム設計がなされている。
 ここで、無線端末機の送信電力だけを下げた場合は、無線基地局で受信する信号が弱くなり、「通信の対称性」が成り立たなくなる。この状態において、無線端末機側だけで「通信の対称性」を保つには、無線端末機が下げた送信電力に見合うように受信感度も下げてやればよい。
 本発明の目的は、「通信の対称性」を確保した上で、使用者等の意図で送信電力の上限値を抑制することを可能にするものである。
 〔発明1〕 上記目的を達成するために、発明1の無線送受信機は、送信電力の上限値を最大上限値よりも低い値に固定する送信電力固定手段と、前記固定した送信電力の上限値に応じて受信性能を最大上限値よりも低い値に固定する受信性能固定手段とを備える。
 このような構成であれば、送信電力の上限値を最大上限値よりも低い値に固定する送信電力固定手段を備えるので、使用者等の意図で送信電力の上限値を抑制することで消費電力が抑えられ、連続稼動時間を延ばすことが可能になるという効果が得られる。また、受信性能を最大上限値よりも低い値に固定する受信性能固定手段を備えるので、「通信の対称性」が崩れる度合いを小さくすることができるという効果が得られる。
 ここで、送信電力の最大上限値とは、無線送受信機が性能上実現可能な送信電力の最大値、又は、通信相手方(例えば、無線基地局)との通信品質が最低限である場合に必要な規格上の最大送信電力をいう。以下、発明2乃至4の無線送受信機において同じである。
 また、受信性能の最大上限値とは、無線送受信機が性能上実現可能な受信性能の最大値、又は、通信相手方(例えば、無線基地局)との通信品質が最低限である場合に必要な規格上の最大受信性能をいう。以下、発明2乃至4の無線送受信機において同じである。
 〔発明2〕 さらに、発明2の無線送受信機は、受信性能を最大上限値よりも低い値に固定する受信性能固定手段と、前記固定した受信性能に応じて送信電力の上限値を最大上限値よりも低い値に固定する送信電力固定手段とを備える。
 このような構成であれば、送信電力の上限値を最大上限値よりも低い値に固定する送信電力固定手段を備えるので、使用者等の意図で送信電力の上限値を抑制することで消費電力が抑えられ、連続稼動時間を延ばすことが可能になるという効果が得られる。また、受信性能を最大上限値よりも低い値に固定する受信性能固定手段を備えるので、「通信の対称性」が崩れる度合いを小さくすることができるという効果が得られる。
 〔発明3〕 さらに、発明3の無線送受信機は、送信電力の上限値を最大上限値よりも低い値に固定する送信電力固定手段と、前記固定した送信電力の上限値に応じて受信性能を最大上限値よりも低い値に固定した場合又は固定したとした場合の受信状況を通信相手方に通知する受信状況通知手段とを備える。
 このような構成であれば、送信電力の上限値を最大上限値よりも低い値に固定する送信電力固定手段を備えるので、使用者等の意図で送信電力の上限値を抑制することで消費電力が抑えられ、連続稼動時間を延ばすことが可能になるという効果が得られる。また、固定した送信電力の上限値に応じて受信性能を最大上限値よりも低い値に固定した場合又は固定したとした場合の受信状況を通信相手方に通知する受信状況通知手段を備えるので、例えば、通信相手方が無線送受信機の受信状況に基づいて送信電力等を制御するような構成であれば、「通信の対称性」が崩れる度合いを小さくすることができるという効果が得られる。
 ここで、通信相手方としては、例えば、無線基地局が含まれる。以下、発明4、12、21、22、26乃至28及び33の無線送受信機において同じである。
 〔発明4〕 さらに、発明4の無線送受信機は、受信性能を最大上限値よりも低い値に固定した場合又は固定したとした場合の受信状況を通信相手方に通知する受信状況通知手段と、前記固定した場合又は固定したとした場合の受信性能に応じて送信電力の上限値を最大上限値よりも低い値に固定する送信電力固定手段とを備える。
 このような構成であれば、送信電力の上限値を最大上限値よりも低い値に固定する送信電力固定手段を備えるので、使用者等の意図で送信電力の上限値を抑制することで消費電力が抑えられ、連続稼動時間を延ばすことが可能になるという効果が得られる。また、固定した送信電力の上限値に応じて受信性能を最大上限値よりも低い値に固定した場合又は固定したとした場合の受信状況を通信相手方に通知する受信状況通知手段を備えるので、例えば、通信相手方が無線送受信機の受信状況に基づいて送信電力等を制御するような構成であれば、「通信の対称性」が崩れる度合いを小さくすることができるという効果が得られる。
 〔発明5〕 さらに、発明5の無線送受信機は、発明1及び2のいずれか1の無線送受信機において、受信性能の固定値として前記最大上限値よりも低い値を示す固定情報を記憶する記憶手段を備え、前記受信性能固定手段は、前記記憶手段の固定情報に基づいて受信性能を固定する。
 〔発明6〕 さらに、発明6の無線送受信機は、発明1、2及び5のいずれか1の無線送受信機において、固定の可否を設定可能な設定手段を備え、前記受信性能固定手段は、前記設定手段で固定が設定されたときは、受信性能を固定する。
 〔発明7〕 さらに、発明7の無線送受信機は、発明1乃至6のいずれか1の無線送受信機において、送信電力の上限値の固定値として前記最大上限値よりも低い値を示す固定情報を記憶する記憶手段を備え、前記送信電力固定手段は、前記記憶手段の固定情報に基づいて送信電力の上限値を固定する。
 〔発明8〕 さらに、発明8の無線送受信機は、発明1乃至7のいずれか1の無線送受信機において、固定の可否を設定可能な設定手段を備え、前記送信電力固定手段は、前記設定手段で固定が設定されたときは、送信電力の上限値を固定する。
 〔発明9〕 さらに、発明9の無線送受信機は、発明1乃至8のいずれか1の無線送受信機において、前記受信性能は、受信感度である。
 〔発明10〕 さらに、発明10の無線送受信機は、発明1乃至8のいずれか1の無線送受信機において、前記受信性能は、通信成立と判断する場合の基準値である。
 〔発明11〕 さらに、発明11の無線送受信機は、発明1乃至8のいずれか1の無線送受信機において、前記受信性能は、受信データの誤り率の許容値である。
 〔発明12〕 さらに、発明12の無線送受信機は、発明1乃至11のいずれか1の無線送受信機において、受信性能によって、あらかじめ登録した電波強度より強い無線送受信における通信相手方との通信を確立する。
 〔発明13〕 さらに、発明13の無線送受信機は、発明1乃至12のいずれか1の無線送受信機において、前記固定情報によって生成された制御信号によって、送信電力の上限値及び受信性能を同時に最大上限値に戻す。
 〔発明14〕 さらに、発明14の無線送受信機は、発明1乃至13のいずれか1の無線送受信機において、外部から情報を伝達し遠隔操作することで生成された制御信号によって、送信電力の上限値及び受信性能を同時に最大上限値に戻す。
 〔発明15〕 さらに、発明15の無線送受信機は、発明1乃至14のいずれか1の無線送受信機において、送信電力の上限値及び受信性能が低下した状態において、あらかじめ登録した、情報伝送における相手側へ発信するときは、送信電力の上限値を最大上限値に戻す。
 〔発明16〕 さらに、発明16の無線送受信機は、発明1乃至15のいずれか1の無線送受信機において、送信電力の上限値及び受信性能が低下した状態において、あらかじめ登録した、情報伝送における相手側から着信したときは、送信電力の上限値を最大上限値に戻す。
 〔発明17〕 さらに、発明17の無線送受信機は、発明1乃至16のいずれか1の無線送受信機において、送信電力の上限値及び受信性能が低下した状態において、イヤホンの接続を検出したときは、送信電力の上限値を最大上限値に戻す。
 〔発明18〕 さらに、発明18の無線送受信機は、発明1乃至17のいずれか1の無線送受信機において、送信電力の上限値及び受信性能が低下した状態において、マイクの接続を検出したときは、送信電力の上限値を最大上限値に戻す。
 〔発明19〕 さらに、発明19の無線送受信機は、発明1乃至18のいずれか1の無線送受信機において、あらかじめ登録した位置又はエリアにあるときは、送信電力の上限値及び受信性能を同時に最大上限値に戻す。
 〔発明20〕 さらに、発明20の無線送受信機は、発明1乃至19のいずれか1の無線送受信機において、あらかじめ登録した時刻であるときは、送信電力の上限値及び受信性能を同時に最大上限値に戻す。
 〔発明21〕 さらに、発明21の無線送受信機は、送信電力の上限値は、通信相手方との通信品質が最低限である場合に必要な規格上の最大送信電力よりも低い値であり、受信性能は、前記通信相手方との通信品質が最低限である場合に必要な規格上の最大受信性能よりも低い値である。
 このような構成であれば、送信電力の上限値が規格上の最大送信電力よりも低い値であるので、使用者等の意図で送信電力の上限値を抑制することで消費電力が抑えられ、連続稼動時間を延ばすことが可能になるという効果が得られる。また、受信性能が規格上の最大受信性能よりも低い値であるので、「通信の対称性」が崩れる度合いを小さくすることができるという効果が得られる。
 〔発明22〕 さらに、発明22の無線送受信機は、送信電力の上限値は、通信相手方との通信品質が最低限である場合に必要な規格上の最大送信電力よりも低い値であり、受信性能を、前記通信相手方との通信品質が最低限である場合に必要な規格上の最大受信性能よりも低い値とした場合の受信状況を通信相手方に通知する受信状況通知手段を備える。
 このような構成であれば、送信電力の上限値が規格上の最大送信電力よりも低い値であるので、使用者等の意図で送信電力の上限値を抑制することで消費電力が抑えられ、連続稼動時間を延ばすことが可能になるという効果が得られる。また、受信性能を規格上の最大受信性能よりも低い値とした場合の受信状況を通信相手方に通知する受信状況通知手段を備えるので、「通信の対称性」が崩れる度合いを小さくすることができるという効果が得られる。
 〔発明23〕 さらに、発明23の無線送受信機は、発明21及び22のいずれか1の無線送受信機において、前記受信性能は、受信感度である。
 〔発明24〕 さらに、発明24の無線送受信機は、発明21及び22のいずれか1の無線送受信機において、前記受信性能は、通信成立と判断する場合の基準値である。
 〔発明25〕 さらに、発明25の無線送受信機は、発明21及び22のいずれか1の無線送受信機において、前記受信性能は、受信データの誤り率の許容値である。
 〔発明26〕 さらに、発明26の無線送受信機は、発明21乃至25のいずれか1の無線送受信機において、受信性能によって、あらかじめ登録した電波強度より強い無線送受信における通信相手方との通信を確立する。
 〔発明27〕 さらに、発明27の無線送受信機は、送信電力の上限値を最大上限値よりも低い値に固定する送信電力固定手段と、前記固定した送信電力の上限値よりも高い送信電力が通信に必要な通信相手方から受信したときは通知を行う受信通知手段とを備える。
 このような構成であれば、送信電力の上限値を最大上限値よりも低い値に固定する送信電力固定手段を備えるので、使用者等の意図で送信電力の上限値を抑制することで消費電力が抑えられ、連続稼動時間を延ばすことが可能になるという効果が得られる。また、受信通知手段を備えるので、送信電力の上限値よりも高い送信電力が通信に必要な通信相手方から受信したときでも、受信したことを把握することができるという効果が得られる。
 〔発明28〕 さらに、発明28の無線送受信機は、送信電力の上限値は、通信相手方との通信品質が最低限である場合に必要な規格上の最大送信電力よりも低い値であり、前記送信電力の上限値よりも高い送信電力が通信に必要な通信相手方から受信したときは通知を行う受信通知手段を備える。
 このような構成であれば、送信電力の上限値が規格上の最大送信電力よりも低い値であるので、使用者等の意図で送信電力の上限値を抑制することで消費電力が抑えられ、連続稼動時間を延ばすことが可能になるという効果が得られる。また、受信通知手段を備えるので、送信電力の上限値よりも高い送信電力が通信に必要な通信相手方から受信したときでも、受信したことを把握することができるという効果が得られる。
 〔発明29〕 さらに、発明29の無線送受信機は、発明27及び28のいずれか1の無線送受信機において、前記受信通知手段は、前記送信電力の上限値以下の送信電力で通信可能な通信相手方から受信したときは、第1の通知態様で通知し、前記送信電力の上限値よりも高い送信電力が通信に必要な通信相手方から受信したときは、前記第1の通知態様とは異なる第2の通知態様で通知する。
 このような構成であれば、送信電力の上限値以下の送信電力で通信可能な通信相手方から受信した場合と、送信電力の上限値よりも高い送信電力が通信に必要な通信相手方から受信した場合とでは、通知態様が異なるので、通知態様から受信状況を把握することができるという効果が得られる。
 〔発明30〕 さらに、発明30の無線送受信機は、発明27乃至29のいずれか1の無線送受信機において、前記受信性能は、受信感度である。
 〔発明31〕 さらに、発明31の無線送受信機は、発明27乃至29のいずれか1の無線送受信機において、前記受信性能は、通信成立と判断する場合の基準値である。
 〔発明32〕 さらに、発明32の無線送受信機は、発明27乃至29のいずれか1の無線送受信機において、前記受信性能は、受信データの誤り率の許容値である。
 〔発明33〕 さらに、発明33の無線送受信機は、発明27乃至32のいずれか1の無線送受信機において、受信性能によって、あらかじめ登録した電波強度より強い無線送受信における通信相手方との通信を確立する。
 以上説明したように、発明1乃至4、21、22、27又は28の無線送受信機によれば、使用者等の意図で送信電力の上限値を抑制することで消費電力が抑えられ、連続稼動時間を延ばすことが可能になるという効果が得られる。また、無線周波電磁界の人体への影響を弱くすることができるという効果も得られる。
本発明の第1の実施の形態に係る無線送受信機の基本構成を示す図である。 本発明の第2の実施の形態に係る無線送受信機の基本構成を示す図である。 本発明の第3の実施の形態に係る無線送受信機の基本構成を示す図である。 本発明の第4の実施の形態に係る無線送受信機の基本構成を示す図である。 本発明の第5の実施の形態に係る無線送受信機の基本構成を示す図である。 本発明の実施の形態に係る無線送受信機の基本動作を示すフローチャートである。 本発明の第2の実施の形態に係る無線送受信機の表示例を示す図である。 本発明の第2の実施の形態に係る無線送受信機の表示例を示す図である。 (a)は、従来の無線端末機の送信電力特性を示す図であり、(b)は、第2の実施の形態に係る無線送受信機の送信電力特性を示す図である。 外観図である。 感度制御器の回路例である。 送信電力制御器の回路例である。 制御信号発生部の回路例である。 制御信号発生部の回路例である。 通信成立の判断部の回路例である。 レベル制限器を使用した送信電力決定部の回路例である。 減算器を使用した送信電力決定部の回路例である。 感度換算器の回路例である。 基準値発生器を内蔵したアナログ方式の通信成立の判断部の回路例である。 基準値発生器を内蔵したデジタル方式の通信成立の判断部の回路例である。 (a)~(c)は、従来の無線端末機の送信電力特性、受信感度特性及び受信強度特性を示す図であり、(d)~(f)は、送信電力の上限値のみを低下させた場合の従来の無線端末機の送信電力特性、受信感度特性及び受信強度特性を示す図である。 (a)~(c)は、従来の無線端末機の送信電力特性、受信感度特性及び受信強度特性を示す図であり、(d)~(f)は、第1の実施の形態に係る無線送受信機の送信電力特性、受信感度特性及び受信強度特性を示す図である。
 本発明の実施の形態を説明する。
 以下、移動体通信システムと本発明の実施の形態との関係について述べる。
 携帯電話機や通信機内蔵のモバイルPCなどを接続する移動体通信システムの構成は、少なくとも、無線端末機、「無線送受信において相手方である無線基地局」(以降、無線基地局)、公衆通信網、「情報伝送において相手側となる端末機」からなる。
 この移動体通信システムにおいて、こちら側の無線端末機から「情報伝送において相手側となる端末機」へ通信を確立しようとすると、こちら側の無線端末機から「無線送受信において相手方である無線基地局」を経由して、公衆通信網を通り、「情報伝送において相手側となる端末機」へつながるかたちとなる。
 本発明は、移動体通信システムにおける無線端末機、及び、移動体通信システムにおける無線基地局に限らず1対1の無線通信等にも幅広く応用できる技術であるが、以降に述べる本発明の第1乃至第5の実施の形態に係る無線送受信機は、本発明を移動体通信システムにおける無線端末機へ応用した例として説明する。
 本発明の実施の形態において、送信電力や受信感度について、「通常の」や「通常より低い」という表現が示す状態を以下に定義する。
 従来の移動体通信システムにおける無線端末機の送信電力は、使用者等が意図して所望な値へ変更することはできず、無線基地局から届いた電波の強度を測定し、その結果に基づいて無線基地局及び無線端末機が無線端末機の送信電力を決定していた。
 本発明の実施の形態においては、使用者等が変更していない送信電力を「通常の送信電力」とし、対して、使用者等が意図して低く変更した送信電力を「通常より低い送信電力」としている。
〔第1の実施の形態〕
 本発明の第1の実施の形態に係る無線送受信機について述べる。図1は、第1の実施の形態に係る無線送受信機の基本構成を示す図である。
 この無線送受信機の構成、及び、各部の動作について説明する。
 この無線送受信機は、「アンテナ」111、「受信部」410、「送信部」470、「制御信号発生部」450、「記憶手段」114から構成される。
 「受信部」410は、少なくとも「帯域制限器」121、「感度制御器」122、「自動利得制御増幅器」123、「選局器」126、「復調器」128からなる。
 「アンテナ」111で受けた「受信信号」331は「受信部」410に入力される。「復調信号」332が「受信部」410から出力される。「復調信号」332は「基地局が伝送した情報」を含んでいる。
 「感度制御器」122は、「制御信号発生部」450からの「補正制御信号」352によって、受信感度を可変できる。
 「感度制御器」122の回路例を図11に示す。
 「感度制御器」122は、例えば、図11(a)に示すように構成することができる。図11(a)の例では、「感度制御器」122は、一端が「帯域制限器」121に接続された「第1コンデンサ」と、アノード端子が「第1コンデンサ」の他端に接続されカソード端子が接地された「PINダイオード」564と、一端から「補正制御信号」352を入力する「抵抗素子」と、一端が「抵抗素子」の他端に接続され他端が「PINダイオード」564のアノード端子に接続された「コイル」と、一端が「PINダイオード」564のアノード端子に接続され他端が「自動利得制御増幅器」123に接続された「第2コンデンサ」とを有して構成されている。
 「感度制御器」122は、例えば、図11(b)に示すように構成することもできる。図11(b)の例では、「感度制御器」122は、一端が「帯域制限器」121に接続された「第1コンデンサ」と、一端が接地された「第2コンデンサ」と、一端が接地された「第1抵抗素子」と、一端から「補正制御信号」352を入力する「第2抵抗素子」と、第1ゲート端子G1が「第1コンデンサ」の他端に接続され第2ゲート端子G2が「第2コンデンサ」、「第1抵抗素子」及び「第2抵抗素子」の他端に接続された「デュアルゲート電界効果トランジスタ」と、一端が「デュアルゲート電界効果トランジスタ」のソース端子Sに接続され他端が接地された「第3コンデンサ」と、一端が「デュアルゲート電界効果トランジスタ」のソース端子Sに接続され他端が接地された「第3抵抗素子」と、一端が「デュアルゲート電界効果トランジスタ」のドレイン端子Dに接続され他端が「電源」VDDに接続された「第4抵抗素子」と、一端が「電源」VDDに接続され他端が接地された「第4コンデンサ」と、一端が「デュアルゲート電界効果トランジスタ」のドレイン端子Dに接続され他端が「自動利得制御増幅器」123に接続された「第5コンデンサ」とを有して構成されている。
 「送信部」470は、少なくとも「搬送波発生器」171、「変調器」172、「送信電力制御器」173からなる。
 「相手へ伝送したい情報」を含んだ「変調信号」374は、「送信部」470に入力される。「送信部」470は、「送信信号」375を発生させ、「アンテナ」111へ出力する。
 「送信電力制御器」173は、「制御信号発生部」450からの「補正制御信号」352によって、送信電力を可変できる。
 「送信電力制御器」173の回路例を図12に示す。
 「送信電力制御器」173は、図12(a)に示すように構成することができる。図12(a)の例では、「送信電力制御器」122は、一端が「変調器」172に接続された「第1コンデンサ」と、アノード端子が「第1コンデンサ」の他端に接続されカソード端子が接地された「PINダイオード」564と、一端から「補正制御信号」352を入力する「抵抗素子」と、一端が「抵抗素子」の他端に接続され他端が「PINダイオード」564のアノード端子に接続された「コイル」と、一端が「PINダイオード」564のアノード端子に接続された「第2コンデンサ」と、入力端子が「第2コンデンサ」の他端に接続され出力端子から「送信信号」375を出力する「電力増幅器」566とを有して構成されている。
 「送信電力制御器」173は、図12(b)に示すように構成することができる。図12(b)の例では、「送信電力制御器」122は、「変調器」172からの出力信号及び「補正制御信号」352を入力端子から入力し「送信信号」375を出力端子から出力する「利得可変電力増幅器」567を有して構成されている。
 「記憶手段」114は、送信電力の上限値の固定値として最大送信電力(例えば、1[W])よりも低い値(例えば、0.1[W])、及び、受信感度の固定値として最大受信感度(例えば、0[dB])よりも低い値(例えば、-10[dB]低下させた値)を示す固定情報を記憶している。ここで、最大送信電力とは、無線送受信機が性能上実現可能な送信電力の最大値、又は、無線基地局との通信品質が最低限である場合に必要な規格上の最大送信電力をいう。また、最大受信感度とは、無線送受信機が性能上実現可能な受信感度の最大値、又は、無線基地局との通信品質が最低限である場合に必要な規格上の最大受信感度をいう。また、固定情報は、使用者等が設定することができる。例えば、無線送受信機の出荷時に製造者、販売者又は通信事業者が設定したり、保護者である親が子供に無線送受信機を与える際に親が設定したりすることが考えられる。
 「記憶手段」114は、固定情報に基づいて「固定信号」315を発生させ、「制御信号発生部」450へ出力する。
 「記憶手段」114からの「固定信号」315が「制御信号発生部」450に入力される。「制御信号発生部」450は、「固定信号」315の状態に基づいて決定した「補正制御信号」352を出力する。「制御信号発生部」450は、発生させた「補正制御信号」352を「送信部」470と「受信部」410へ共通に出力する。
 つまり、「記憶手段」114の固定情報によって「送信部」470と「受信部」410は制御される。
 「制御信号発生部」450の回路例を図13に示す。
 「制御信号発生部」450は、図13(a)に示すように構成することができる。図13(a)の例では、「制御信号発生部」450は、一端が「電源」VDDに接続された「第1抵抗素子」と、一端が「電源」VDDに接続された「第2抵抗素子」と、セット端子Sが「第1抵抗素子」の他端に接続されリセット端子Rが「第2抵抗素子」の他端に接続された「フリップフロップ」577と、制御端子が「フリップフロップ」577の出力端子Qに接続された「アナログスイッチ」578と、一端が「電源」VDDに接続され他端が「アナログスイッチ」578の一端に接続された「第3抵抗素子」と、一端が「アナログスイッチ」578の一端に接続され他端が接地された「第4抵抗素子」と、一端が「アナログスイッチ」578の他端に接続され他端が接地された「第5抵抗素子」と、入力端子が「アナログスイッチ」578の一端に接続され出力端子から「補正制御信号」352を出力する「ボルテージフォロワ増幅器」551とを有して構成されている。
 「制御信号発生部」450は、図13(b)に示すように構成することができる。図13(b)の例では、「制御信号発生部」450は、一端が「電源」VDDに接続された「第1抵抗素子」と、一端が「電源」VDDに接続された「第2抵抗素子」と、セット端子Sが「第1抵抗素子」の他端に接続されリセット端子Rが「第2抵抗素子」の他端に接続された「フリップフロップ」577と、アウトプット・イネーブル端子OEが「フリップフロップ」577の出力端子Qに接続され出力端子から「補正制御信号」352を出力する第1の「スリーステートバッファー」576と、一端が第1の「スリーステートバッファー」576のn+1個の入力端子のそれぞれに接続され他端が接地されたn+1個の「第1スイッチ素子」と、一端が「電源」VDDに接続され他端が第1の「スリーステートバッファー」576のn+1個の入力端子のそれぞれに接続されたn+1個の「第3抵抗素子」と、アウトプット・イネーブル端子OEが「フリップフロップ」577の反転出力端子 ̄Qに接続され出力端子から「補正制御信号」352を出力する第2の「スリーステートバッファー」576と、一端が第2の「スリーステートバッファー」576のn+1個の入力端子のそれぞれに接続され他端が接地されたn+1個の「第2スイッチ素子」と、一端が「電源」VDDに接続され他端が第2の「スリーステートバッファー」576のn+1個の入力端子のそれぞれに接続されたn+1個の「第4抵抗素子」とを有して構成されている。
 図13(a)、(b)の例では、「記憶手段」114は、一端が「フリップフロップ」577のセット端子Sに接続され他端が接地された「第1スイッチ素子」と、一端が「フリップフロップ」577のリセット端子Rに接続され他端が接地された「第2スイッチ素子」とを有して構成されている。そして、「記憶手段」114は、固定情報に基づいて「第1スイッチ素子」又は「第2スイッチ素子」のスイッチング制御を行う。
 この無線送受信機の送信電力が「通常の送信電力」である場合の動作を以下に説明する。
 なお、この無線送受信機の送信電力が「通常の送信電力」である場合の動作は、従来の無線端末機の動作と同等である。
 この無線送受信機の送信電力が「通常の送信電力」である場合、「制御信号発生部」450は、「通常の送信電力」と「通常の受信感度」を維持する値の「補正制御信号」352を発生させ、「送信部」470と「受信部」410へ出力している。
 「送信部」470の構成要素である「送信電力制御器」173には、「通常の送信電力」を維持する値の「補正制御信号」352が入力されているため、「送信部」470は、「通常の送信電力」によって「送信信号」375を出力している。
 また、「受信部」410の構成要素である「感度制御器」122には、「通常の受信感度」を維持する値の「補正制御信号」352が入力されているため、「受信部」410は、「通常の受信感度」によって「復調信号」332を発生している。
 送信電力を下げたときの不具合について説明する。
 無線基地局から届いた電波の強度に応じて、無線送受信機は送信電力を決定している。
 無線基地局から届いた電波が強ければ、無線送受信機は送信電力を小さくする。逆に、無線基地局から届いた電波が弱ければ、無線送受信機は送信電力を大きくする。
 通常、無線送受信機は、必要最低限の送信電力で送信している。
 例えば、無線送受信機が無線基地局の電波を受信できているとき、単純に無線送受信機の送信電力を小さくすると、無線基地局に届かなくなり通信ができなくなる。また、無線基地局から見て無線送受信機の送信出力と受信感度の「通信の対称性」が崩れる。このため、無線基地局と基地局網は、この無線送受信機に対して正常な運用ができなくなる。
 このような不具合及びこれを解決する方法を従来との対比においてより具体的に説明する。
 図21(a)~(c)は、従来の無線端末機の送信電力特性、受信感度特性及び受信強度特性を示す図であり、図21(d)~(f)は、送信電力の上限値のみを低下させた場合の従来の無線端末機の送信電力特性、受信感度特性及び受信強度特性を示す図である。
 図22(a)~(c)は、従来の無線端末機の送信電力特性、受信感度特性及び受信強度特性を示す図であり、図22(d)~(f)は、本実施の形態に係る無線送受信機の送信電力特性、受信感度特性及び受信強度特性を示す図である。
 図21(a)、(d)及び図22(a)、(d)の縦軸800は送信電力を示し、図21(b)、(e)及び図22(b)、(e)の縦軸801は受信感度を示し、図21(c)、(f)及び図21(c)、(f)の縦軸802は受信強度を示している。また、図21及び図22の各グラフの横軸803は、従来の無線端末機(又は本実施の形態に係る無線送受信機)と無線基地局との間の伝搬損失(≒距離)を示している。
 従来の無線端末機では、図21(a)に示すように、無線基地局との間の伝搬損失が高くなるにつれて(すなわち、無線基地局から届いた電波が弱くなるにつれて)送信電力が増加するように送信電力が制御されている。送信電力は、無線端末機が発揮できる最大送信電力804に達すると最大送信電力804のまま一定となり、伝搬損失が最大送信電力804に達した点よりも若干高くなった点で無線基地局に信号を伝達することができなくなる。一方、受信感度は、図21(b)に示すように、伝搬損失にかかわらず、無線端末機が発揮できる最大受信感度805に設定されているので、受信強度は、図21(c)に示すように、伝搬損失が高くなるにつれて最大受信強度815から減少し、許容値806まで低下すると無線基地局からの信号を受信することができなくなる。
 このような状態では、無線端末機が無線基地局に信号を伝達できる範囲807と、無線端末機が無線基地局から信号を受信できる範囲808とが一致しているので、「通信の対称性」が保たれている。これは、アンテナの特性や受信部の雑音指数などを加味して「通信の対称性」が保たれるようにシステム設計がなされているからである。そのため、伝搬損失が範囲807、808を超えて範囲809、810まで高くなると、無線端末機では、無線基地局と通信が確立できなくなるので「圏外」が表示される。
 これに対し、送信電力の上限値のみを一定値811まで低下させた場合、送信電力は、図21(d)に示すように、一定値811に達すると一定値811のまま一定となり、伝搬損失が一定値811に達した点よりも若干高くなった点で無線基地局に信号を伝達することができなくなる。したがって、無線端末機が無線基地局に信号を伝達できる範囲812は、送信電力の上限値を低下させない場合に比して小さくなる。一方、受信感度は、図21(e)に示すように、伝搬損失にかかわらず最大受信感度805に設定されているので、受信強度は、図21(f)に示すように、伝搬損失が高くなるにつれて最大受信強度815から減少し、許容値806まで低下すると無線基地局からの信号を受信することができなくなる。したがって、無線端末機が無線基地局から信号を受信できる範囲808は、送信電力の上限値を低下させない場合と同一となる。
 このような状態では、無線端末機が無線基地局に信号を伝達できる範囲812と、無線端末機が無線基地局から信号を受信できる範囲808とが一致していないので、「通信の対称性」が崩れる。すなわち、伝搬損失が範囲812を超えるが範囲808を超えない範囲にある場合は、無線基地局に信号を伝達することができないが無線基地局から信号を受信することができる一方向の通信状態となるので、無線端末機では、「圏外」が表示されていないにもかかわらず、無線基地局に発信ができないという状態となる。これでは、使用者に混乱を与えるだけでなく、上記のとおり、無線基地局と基地局網は、無線端末機に対して正常な運用ができなくなる。
 そこで、本実施の形態に係る無線送受信機では、図22(d)に示すように、「記憶手段」114の固定情報によって送信電力の上限値を一定値811に固定した場合、図22(e)に示すように、固定した送信電力の上限値811に応じて受信感度を一定値813に固定する。例えば、送信電力の上限値を一定値811(例えば、0.1[W])に固定した場合、受信感度を一定値813(例えば、-10[dB]低下させた値)に固定する。受信感度が低下すれば、受信強度も、図22(f)に示すように、伝搬損失が高くなるにつれて最大受信強度815よりも所定値(最大受信感度805と一定値813との差分に相当)低下した一定値816から減少し、許容値806まで低下すると無線基地局からの信号を受信することができなくなる。したがって、受信強度の範囲が小さくなるので、無線送受信機が無線基地局から信号を受信できる範囲814は、受信感度を低下させない場合に比して小さくなる。
 これにより、無線送受信機が無線基地局に信号を伝達できる範囲812と、無線送受信機が無線基地局から信号を受信できる範囲814とが一致するので、「通信の対称性」が保たれる。
 なお、受信感度は、送信電力の上限値に応じて固定すればよいが、この場合、無線送受信機が無線基地局から信号を受信できる範囲(受信範囲)が、無線送受信機が無線基地局に信号を伝達できる範囲(伝達範囲)と一致するように固定することが好ましい。ただし、受信範囲及び伝達範囲が必ずしも一致しなくてもよく、受信感度をまったく低下させない場合に比して、受信範囲と伝達範囲との不一致部分を小さくさえできれば、「通信の対称性」が崩れる度合いを小さくすることができるので、送信電力の上限値を固定した場合は、受信範囲が伝達範囲と一致するか又はその不一致部分が小さくなるように受信感度を固定すればよいということができる。
 次に、本実施の形態に係る無線送受信機について、送信電力を「通常より低い送信電力」へ固定したときの動作、及び、前記不具合を防ぐ動作を「感度制御器」122に可変減衰器(Variable Attenuator)を用いた例で下記に説明する。
 ここで、通常の動作として、送信電力の上限値を1/10に固定しようとする。
 「記憶手段」114の固定情報に基づいて、「制御信号発生部」450から「補正制御信号」352が、「感度制御器」122(可変減衰器)と「送信電力制御器」173に入力される。
 ここで、「補正制御信号」352は、1/10に固定するという値である。
 「送信電力制御器」173は、送信電力の上限値を本来の最大送信電力の1/10に固定する。
 「感度制御器」122(可変減衰器)は、減衰率を1/10に固定する。
 したがって、本実施の形態に係る無線送受信機は、「記憶手段」114の固定情報によって、送信電力を「通常より低い送信電力」へ切り替えたり、「通常の送信電力」へ戻したりが可能であり、また、その送信電力の切り替えに連動して、受信感度も「通常より低い受信感度」へ切り替わったり、「通常の受信感度」へ戻ったりする。
 以下、「受信部」410の受信感度を下げる方法について述べる。
 「受信部」410の構成要素である「感度制御器」122は、可変減衰器、可変増幅器によって実施可能である。
 また、これらを使用する他に、「受信部」410の受信感度を固定するには、「自動利得制御増幅器」123の利得可変範囲を狭めることで可能である。
 このようにして、本実施の形態では、無線送受信機は、「記憶手段」114の固定情報によって送信電力の上限値を最大送信電力よりも低い値に固定し、固定した送信電力の上限値に応じて受信感度を最大受信感度よりも低い値に固定する。
 これにより、使用者等の意図で送信電力の上限値を抑制することで消費電力が抑えられ、連続稼動時間を延ばすことが可能になる。また、無線周波電磁界の人体への影響を弱くすることができる。さらに、「通信の対称性」が崩れる度合いを小さくすることができる。
〔第2の実施の形態〕
 本発明の第2の実施の形態に係る無線送受信機について述べる。図2は、第2の実施の形態に係る無線送受信機の基本構成を示す図である。
 この無線送受信機の構成、及び、各部の動作について説明する。
 この無線送受信機は、「アンテナ」111、「受信部」420、「通信成立の判断部」430、「送信電力決定部」460、「送信部」470、「制御信号発生部」450、「記憶手段」114から構成される。
 「受信部」420は、少なくとも「帯域制限器」121、「自動利得制御増幅器A」124、「自動利得制御増幅器B」125、「選局器」126、「復調器」128、「受信レベル発生器」129からなる。
 「アンテナ」111で受けた「受信信号」331は、「受信部」420に入力される。「復調信号」332が「受信部」420から出力される。「復調信号」332は「基地局が伝送した情報」を含んでいる。
 「受信レベル発生器」129は、「受信部」420に入力された「受信信号」331の強度や品質を「受信レベル信号」335に変換して出力する。「受信レベル発生器」129は、「受信レベル信号」335を「通信成立の判断部」430と「送信電力決定部」460へ同時に出力する。
 なお、「自動利得制御増幅器A」124と「自動利得制御増幅器B」125については、両者が必須ということではなく、少なくとも一つの「自動利得制御増幅器」があれば実施可能である。
 「通信成立の判断部」430は、少なくとも「レベル比較器」141からなる。
 「受信部」420からの「受信レベル信号」335と、「制御信号発生部」450からの「補正制御信号」352が、「通信成立の判断部」430に入力される。
 「通信成立の判断部」430は、「受信レベル信号」335の値と「補正制御信号」352の値とを比較し、「通信成立の判断信号」343の状態を決定する。
 「通信成立の判断信号」343は、「通信成立が可」又は「通信成立が否」のどちらかの状態で出力される。
 「通信成立の判断部」430の回路例を図15に示す。
 「通信成立の判断部」430は、図15(a)に示すように構成することができる。図15(a)の例では、「通信成立の判断部」430は、「レベル比較器」141を有して構成されている。「レベル比較器」141は、アナログ回路による「比較器」553を有して構成されている。「比較器」553は、「受信レベル信号」335を非反転入力端子から入力し、「補正制御信号」352を反転入力端子から入力し、「通信成立の判断信号」343を出力端子から出力する。
 「通信成立の判断部」430は、図15(b)に示すように構成することができる。図15(b)の例では、「通信成立の判断部」430は、「レベル比較器」141を有して構成されている。「レベル比較器」141は、「受信レベル信号」335を入力しA/D変換する「A/Dコンバーター」568と、ロジック回路による重み付き「比較器」558とを有して構成されている。「比較器」558は、A/D変換された「受信レベル信号」335を第1入力端子から入力し、「補正制御信号」352(デジタル信号)を第2入力端子から入力し、「通信成立の判断信号」343を出力端子から出力する。
 「送信電力決定部」460は、少なくとも「レベル演算器」163、「レベル制限器」161からなる。
 「受信部」420からの「受信レベル信号」335と、「制御信号発生部」450からの「補正制御信号」352が、「送信電力決定部」460に入力される。
 「送信電力決定部」460の「レベル演算器」163が、「受信レベル信号」335の値から送信電力を決定する。
 「レベル制限器」161は、「レベル演算器」163が決定した送信電力が、「補正制御信号」352の値に基づいた上限値を越えていないか確認し、もし越えているときは、送信電力を上限値に変更する。これを「送信電力制御信号」362として「送信部」470へ出力する。
 すなわち、「補正制御信号」352の値に応じて上限値制限を加えているので、上限値制限された「送信電力制御信号」362が出力され、送信電力は所望の値以下に抑制される。
 「送信電力決定部」460の回路例を図16及び図17に示す。
 「送信電力決定部」460は、図16(a)に示すように構成することができる。図16(a)の例では、「送信電力決定部」460は、「レベル制限器」161及び「レベル演算器」163を有して構成されている。「レベル演算器」163は、アナログ回路による「反転増幅器」533を有して構成されている。「反転増幅器」533は、「受信レベル信号」335を入力し、これを増幅して出力する。「レベル制限器」161は、アナログ回路による「レベル制限器」559を有して構成されている。「レベル制限器」559は、増幅された「受信レベル信号」335を入力端子から入力し、「補正制御信号」352を「レベル制限基準電圧」717として入力し、「送信電力制限信号」362を出力端子から出力する。
 「送信電力決定部」460は、図16(b)に示すように構成することができる。図16(b)の例では、「送信電力決定部」460は、「レベル制限器」161及び「レベル演算器」163を有して構成されている。「レベル演算器」163は、アナログ回路による「反転増幅器」533を有して構成されている。「反転増幅器」533は、「受信レベル信号」335を入力し、これを増幅して出力する。「レベル制限器」161は、「補正制御信号」352(デジタル信号)を入力しD/A変換する「D/Aコンバーター」569と、アナログ回路による「レベル制限器」559とを有して構成されている。「レベル制限器」559は、増幅された「受信レベル信号」335を入力端子から入力し、D/A変換された「補正制御信号」352を「レベル制限基準電圧」717として入力し、「送信電力制限信号」362を出力端子から出力する。
 「送信電力決定部」460は、図17(a)に示すように構成することができる。図17(a)の例では、「送信電力決定部」460は、アナログ回路による「減算器」555を有して構成されている。「減算器」555は、「受信レベル信号」335及び「補正制御信号」352を入力し、「受信レベル信号」335から「補正制御信号」352を減算し、その減算結果である「送信電力制御信号」362を出力端子から出力する。
 「送信電力決定部」460は、図17(b)に示すように構成することができる。図17(b)の例では、「送信電力決定部」460は、「補正制御信号」352(デジタル信号)を入力しD/A変換する「D/Aコンバーター」569と、アナログ回路による「減算器」555を有して構成されている。「減算器」555は、「受信レベル信号」335及びD/A変換された「補正制御信号」352を入力し、「受信レベル信号」335から「補正制御信号」352を減算し、その減算結果である「送信電力制御信号」362を出力端子から出力する。
 「送信電力決定部」460は、図17(c)に示すように構成することができる。図17(c)の例では、「送信電力決定部」460は、「受信レベル信号」335を入力しA/D変換する「A/Dコンバーター」568と、ロジック回路による「減算器」557と、「減算器」557からの出力信号をD/A変換し「送信電力制御信号」362を出力する「D/Aコンバーター」569とを有して構成されている。「減算器」557は、A/D変換された「受信レベル信号」335及び「補正制御信号」352(デジタル信号)を入力し、「受信レベル信号」335から「補正制御信号」352を減算し、その減算結果を出力端子から出力する。
 「送信部」470は、少なくとも「搬送波発生器」171、「変調器」172、「送信電力制御器」173からなる。
 「相手へ届けたい情報」を含んだ「変調信号」374は、「送信部」470に入力される。「送信部」470は、「送信信号」375を発生させ、「アンテナ」111へ出力する。
 「送信電力制御器」173は、「送信電力決定部」460からの「送信電力制御信号」362によって、送信電力を可変できる。「送信電力制御器」173の回路例は、図12に示すとおりである。
 「記憶手段」114は、固定情報に基づいて「固定信号」315を発生させ、「制御信号発生部」450へ出力する。
 「記憶手段」114からの「固定信号」315が「制御信号発生部」450に入力される。「制御信号発生部」450は、「固定信号」315の状態に基づいて、発生させる「補正制御信号」352の値を決定する。「制御信号発生部」450は、発生させた「補正制御信号」352を「送信電力決定部」460と「通信成立の判断部」430に出力する。「制御信号発生部」450の回路例は、図13に示すとおりである。
 以下、「受信レベル発生器」129の役割について説明する。
 「受信レベル発生器」129は、「受信部」420を構成する「自動利得制御増幅器A」124、「自動利得制御増幅器B」125、「復調器」128などから、信号強度や信号誤り率等の情報を得て、これらを評価した結果によって「受信レベル信号」335を発生させるものである。
 信号強度や信号誤り率等の情報は単一で使用してもよい。また複数の情報を使用してもよい。その場合は、複数の情報を並列に入力するか、又は加算して入力してもよい。
 以下、「通信成立の判断部」430の役割について説明する。
 無線基地局が送出した電波を無線送受信機が受信し、その受信した信号強度に対応した「受信レベル信号」335が出力される。「通信成立の判断部」430は、「補正制御信号」352によって制限された送信出力の電波が、「受信レベル信号」335の値から判断して、無線基地局に到達し通信が成立しうるかどうかの判断を行う。
 したがって、「通信成立の判断信号」343の状態が「通信成立が否」である場合は、無線送受信機の送信した電波が無線基地局で受信されない恐れがあるので、仮に無線基地局からの通信開始要求があっても、無線送受信機は通信開始をしないようにすることができる。
 なお、このように「受信レベル信号」335により通信成立の判断をして、あらかじめ登録した電波強度より弱い受信信号の無線基地局とは通信しないように制限することは、受信感度を固定して受信信号レベルの弱い無線基地局と通信しないことと同一である。
 この無線送受信機の送信電力が「通常の送信電力」である場合の動作を以下に説明する。
 なお、この無線送受信機の送信電力が「通常の送信電力」である場合の動作は、従来の無線端末機の動作と同等である。
 この無線送受信機の送信電力が「通常の送信電力」である場合、「制御信号発生部」450は、「通常の送信電力」と「通常の受信感度」を維持する値の「補正制御信号」352を発生させ、「送信電力決定部」460と「通信成立の判断部」430へ出力している。
 「送信電力決定部」460は、「受信レベル信号」335の値によって、「送信部」470へ出力する「送信電力制御信号」362の値を決定している。
 すなわち、「受信レベル信号」335の値が高くなると、無線基地局が近距離に存在していると判断して送信電力を抑えようと、「送信電力制御信号」362の値を低くする。逆に、「受信レベル信号」335の値が低くなると、無線基地局が遠距離に存在していると判断して、「送信電力制御信号」362の値を高くする。
 このとき、「送信電力決定部」460へ入力されている「補正制御信号」352は、「通常の送信電力」を維持する値である。この値は「最大送信電力」の値であるから、「送信電力決定部」460が「送信部」470へ出力する「送信電力制御信号」362の値は、「最大送信電力」の値まで制御できる。
 また、このとき、「通信成立の判断部」430へ入力されている「補正制御信号」352は、「通常の受信感度」を維持する値であるから、「通信成立の判断部」430は、その時点の「復調信号」332が、この無線送受信機が「最大送信電力」で電波を放射したときに到達可能である無線基地局からのものであるかを判断し、「通信成立の判断信号」343の状態を「通信成立が可」又は「通信成立が否」のどちらかで出力する。これは、従来の無線端末機と同等の動作である。
 さて、この状態において、従来の無線端末機は、使用者等が送信電力を「通常より低い送信電力」へ変更することができず、使用者等が送信電力を小さくすることで消費電力を抑えることが不可能であった。
 さらには、何らかの方法で単純に送信電力だけを低く変更すると、「無線基地局から届く電波はそれまでと変わらない強度で届くにもかかわらず、この無線送受信機から放射される電波は弱くなり、無線基地局へは到達できない不具合」が予想される。
 ここで、本実施の形態に係る無線送受信機について、送信電力を「通常より低い送信電力」へ固定したときの動作、及び、前記不具合を防ぐ動作を下記に説明する。
 例えば、無線送受信機の送信電力を通常より低く固定すると、「制御信号発生部」450は、「通常より低い送信電力」と「通常より低い受信感度」が設定される値の「補正制御信号」352を「送信電力決定部」460と「通信成立の判断部」430へ共通に出力する。
 つまり、「記憶手段」114の固定情報によって「送信電力決定部」460と「通信成立の判断部」430は制御される。
 「送信電力決定部」460は、「補正制御信号」352の値に応じた上限値の範囲内の値の「送信電力制御信号」362を「送信部」470に出力する。
 したがって、「送信部」470は、上限値の範囲内の電力で「送信信号」375を出力する。
 これと同時に、「制御信号発生部」450は、「通信成立の判断部」430に対して、「補正制御信号」352を出力する。
 「通信成立の判断部」430は、無線基地局からの受信信号レベルが「補正制御信号」352が示す値より強ければ、通信の成立が可能であるかを判断する「通信成立の判断信号」343の状態を「通信成立が可」に設定する。
 「通常より低い送信電力」で無線送受信機から放射すると、電波が到達できないような位置に存在する無線基地局から届く比較的に弱い電波を受信した場合においては、「受信部」420が出力する「受信レベル信号」335の値が「補正制御信号」352が示す値より弱くなるため、「通信成立の判断部」430は、「通信成立の判断信号」343の状態を「通信成立が否」に設定する。
 ここで、「通信成立の判断信号」343は、通信開始時に出力してもよいし、「送信信号」375が「通常より低い送信電力」の上限に達した時に出力してもよい。
 なお、「補正制御信号」352が示す値は、回路中の正論理、負論理ではなく、「通常の送信電力」と「通常より低い送信電力」を相対的に比較した値である。
 以上のとおり、「通信成立の判断信号」343を参照することにより、無線送受信機が放射する「通常より低い送信電力」の電波が到達する範囲の無線基地局から届く電波に対してのみ通信を行うので、前記した「無線基地局から届く電波はそれまでと変わらない強度で届くにもかかわらず、この無線送受信機から放射される電波は弱くなり、無線基地局へは到達できない不具合」は発生しなくなる。
 上記の動作をフローチャートとして図6にまとめた。
 また、図9に送信電力特性を示した。
 図9の(a)は、従来の無線端末機の送信電力特性を示す図であり、図9の(b)は、本実施の形態に係る無線送受信機の送信電力特性を示す図である。
 図9の994は、補正制御なしの送信電力特性を表す。995は、-10[dB]補正した場合の送信電力特性を表す。996は、-20[dB]補正した場合の送信電力特性を表す。
 以上のとおり、本実施の形態に係る無線送受信機は、使用者等が無線送受信機の送信電力の上限値を固定することが可能な無線送受信機であり、それと連動して受信感度を固定することで、送信電力の上限値を低下させたことに伴い発生する恐れのある不具合を抑えることが可能な無線送受信機である。
 本来の「受信レベル信号」335は低下しないけれど、擬似的に「受信レベル信号」335が低下したという「通信成立の判断信号」343を後段に出力する。
 これにより、送信電力の上限値を「通常より低い送信電力」に固定することで消費電力を抑えることが可能になる。
 ここまでは、無線送受信機の送信電力の上限値を固定することに関して、「記憶手段」114の固定情報に基づいて、「通常の送信電力」か「通常より低い送信電力」のどちらかを選択するというかたちで説明した。
 しかし、固定情報を段階的に設定可能とすることによって、1[W]、0.5[W]、0.2[W]、0.1[W]、0.05[W]、0.01[W]、0.001[W]など、値を段階的な刻みで選択できるようにして、使用者等が所望する値の「通常より低い送信電力」を選定できるようにしてもよい。
 又は、可変抵抗器などを使用することによって、値を連続的に可変できるようにして、使用者等が所望する値の「通常より低い送信電力」を選定できるようにしてもよい。
 この無線送受信機の設定した送信電力の上限値や現在の送信電力、生の受信強度と固定した受信感度に関する状態表示、及び、警告メッセージなどについて述べる。
 送信電力の上限値を固定し、それと連動して受信感度を固定させているとき、固定した送信電力の上限値と現在の送信電力の両方又はどちらかを表示させてもよい。
 「通常の受信感度」での信号強度と、「通常より低い受信感度」の両方又はどちらかを表示させてもよい。
 送信電力の上限値を固定し、それと連動して受信感度を固定したことにより、通話できない場合を「擬似圏外」として、その状態を表示させてもよい。他の表現やランプ、音、音声によって、使用者に知らせてもよい。これにより、使用者は通信ができるか把握することができる。
 通話中に「無線送受信における相手方」から届く電波強度が弱くなったら、それを表示やランプ、音、音声で使用者に知らせてもよい。
 なお、この無線送受信機は、送信電力が「通常より低い送信電力」になっているとき、送信電力が「通常より低い送信電力」になっていることを通知するための情報を「無線送受信における相手方」へ発信してもよい。
 本実施の形態の無線送受信機の具体的動作を市販されている一般的な携帯電話を例に説明する。
 出荷時に携帯電話は、「通常より低い送信電力」に固定してあり、これと同時に受信感度も「通常より低い受信感度」になっている。このときの最大送信出力は0.1[W]、受信感度-10[dB]に固定されている。通常の最大送信出力は1[W]、受信感度は0[dB]である。
 今、携帯電話は、基地局から遠い谷間のキャンプ場にある。1番強い基地局でも、送信出力0.1[W]、受信感度-10[dB]では、通信できない状況にいる。通常状態である、送信出力1[W]で受信感度±0[dB]ならば通話できる。
 通常なら携帯電話は、受信できる基地局に対して、制御信号を送出して、その基地局に登録され通信可能な状態になる。しかしながら、携帯電話の現在の設定が最大送信出力は0.1[W]、受信感度は-10[dB]なので通信できない。
 このとき、携帯電話は、図7の表示器の表示となる。
 送信電力を表す978が、最大送信電力を制限していることを表示している。通常の受信感度での信号強度を表す974が、受信信号が弱いことを表示している。固定した受信感度での信号強度を表す975が、受信ができないことを表示している。使用者が「通常より低い送信電力」に固定し通信できない状態であるので、擬似圏外を表す976がハイライト表示されている。
 図8は、図7のアイコンのデザインを変えたものである。
 送信電力を表す988が、最大送信電力を制限していることを表示している。通常の受信感度での信号強度を表す984が、受信信号が弱いことを表示している。固定した受信感度での信号強度を表す985が、受信ができないことを表示している。使用者が「通常より低い送信電力」に固定し通信できない状態であるので、擬似圏外を表す986がハイライト表示されている。
 このようにして、本実施の形態では、無線送受信機は、「記憶手段」114の固定情報によって送信電力の上限値を固定し、固定した送信電力の上限値に応じて通信成立と判断する場合の基準値を固定する。
 これにより、使用者等の意図で送信電力の上限値を抑制することで消費電力が抑えられ、連続稼動時間を延ばすことが可能になる。また、無線周波電磁界の人体への影響を弱くすることができる。さらに、「通信の対称性」が崩れる度合いを小さくすることができる。
 本実施の形態において、「通信成立の判断部」430に入力される「補正制御信号」352は、発明10の「通信成立と判断する場合の基準値」に対応している。
〔第3の実施の形態〕
 本発明の第3の実施の形態に係る無線送受信機について述べる。図3は、第3の実施の形態に係る無線送受信機の基本構成を示す図である。
 この無線送受信機は、上記第2の実施の形態に係る無線送受信機と同等の効果を持ちながら異なる構成の無線送受信機である。
 上記第2の実施の形態に係る無線送受信機においては、「補正制御信号」352を「送信電力決定部」460と「通信成立の判断部」430へ同時に入力することで、送信電力と受信感度を連動して制御している。
 また、無線基地局と良好な通信が期待できることを判断するために、「通信成立の判断部」430において、「受信レベル信号」335の値と「補正制御信号」352の値とを比較している。
 本実施の形態に係る無線送受信機は、上記第2の実施の形態に係る無線送受信機と比べた場合、「通信成立の判断部」440の入力側に「感度換算器」112を設け、また、「通信成立の判断部」440に「レベル比較器」141の他に「基準値発生器」142を備えたものである。
 「感度換算器」112の回路例を図18に示す。
 「感度換算器」112は、図18(a)に示すように構成することができる。図18(a)の例では、「感度換算器」112は、アナログ回路による「加算器」554を有して構成されている。「加算器」554は、「受信レベル信号」335及び「補正制御信号」352を入力し、「受信レベル信号」335と「補正制御信号」352を加算し、その加算結果である「換算を受けた受信レベル信号」313を出力端子から出力する。
 「感度換算器」112は、図18(b)に示すように構成することができる。図18(b)の例では、「感度換算器」112は、「補正制御信号」352(デジタル信号)を入力しD/A変換する「D/Aコンバーター」569と、アナログ回路による「加算器」554とを有して構成されている。「加算器」554は、「受信レベル信号」335及びD/A変換された「補正制御信号」352を入力し、「受信レベル信号」335と「補正制御信号」352を加算し、その加算結果である「換算を受けた受信レベル信号」313を出力端子から出力する。
 「感度換算器」112は、図18(c)に示すように構成することができる。図18(c)の例では、「感度換算器」112は、「受信レベル信号」335を入力しA/D変換する「A/Dコンバーター」568と、ロジック回路による「加算器」556とを有して構成されている。「加算器」556は、A/D変換された「受信レベル信号」335及び「補正制御信号」352(デジタル信号)を入力し、「受信レベル信号」335と「補正制御信号」352を加算し、その加算結果である「換算を受けた受信レベル信号」313(デジタル信号)を出力端子から出力する。
 また、「通信成立の判断部」440の回路例を図19及び図20に示す。
 「通信成立の判断部」440は、図19(a)に示すように構成することができる。図19(a)の例では、「通信成立の判断部」440は、「レベル比較器」141及び「基準値発生器」142を有して構成されている。「レベル比較器」141は、アナログ回路による「比較器」553を有して構成されている。「比較器」553は、「換算を受けた受信レベル信号」313を非反転入力端子から入力し、「基準電圧」719を反転入力端子から入力し、「通信成立の判断信号」343を出力端子から出力する。「基準値発生器」142は、一端が「電源」VDDに接続され他端が「比較器」553の反転入力端子に接続された「第1抵抗素子」と、一端が「比較器」553の反転入力端子に接続され他端が接地された「第2抵抗素子」とを有して構成されている。
 「通信成立の判断部」440は、図19(b)に示すように構成することができる。図19(b)の例では、「通信成立の判断部」440は、「レベル比較器」141及び「基準値発生器」142を有して構成されている。「レベル比較器」141は、図19(a)と同様である。「基準値発生器」142は、「基準電圧」719に相当するデータ信号(デジタル信号)を出力する「CPU」545と、「CPU」545からのデータ信号をD/A変換し「基準電圧」719として出力する「D/Aコンバーター」569とを有して構成されている。
 「通信成立の判断部」440は、図19(c)に示すように構成することができる。図19(c)の例では、「通信成立の判断部」440は、「レベル比較器」141及び「基準値発生器」142を有して構成されている。「レベル比較器」141は、図19(a)と同様である。「基準値発生器」142は、一端が「電源」VDDに接続され他端が「比較器」553の反転入力端子に接続された「抵抗素子」と、カソード端子が「比較器」553の反転入力端子に接続されアノード端子が接地された「ツェナーダイオード」565とを有して構成されている。
 「通信成立の判断部」440は、図20(a)に示すように構成することができる。図20(a)の例では、「通信成立の判断部」440は、「レベル比較器」141及び「基準値発生器」142を有して構成されている。「レベル比較器」141は、ロジック回路による重み付き「比較器」558を有して構成されている。「比較器」558は、「換算を受けた受信レベル信号」313(デジタル信号)を第1入力端子から入力し、「基準値」718を第2入力端子から入力し、「通信成立の判断信号」343を出力端子から出力する。「基準値発生器」142は、一端が「電源」VDDに接続されたn+1個の「抵抗素子」と、一端が各「抵抗素子」の他端に接続され他端が接地されたn+1個の「スイッチ素子」とを有し、各「抵抗素子」の他端からの出力信号が、n+1ビットからなる「基準値」718の各ビットに対応している。
 「通信成立の判断部」440は、図20(b)に示すように構成することができる。図20(b)の例では、「通信成立の判断部」440は、「レベル比較器」141及び「基準値発生器」142を有して構成されている。「レベル比較器」141は、図20(a)と同様である。「基準値発生器」142は、一端が「電源」VDDに接続された「第1抵抗素子」と、一端が接地された「第2抵抗素子」と、「第1抵抗素子」及び「第2抵抗素子」の他端からの出力信号をA/D変換し「基準値」718を出力する「A/Dコンバーター」568とを有して構成されている。
 「通信成立の判断部」440は、図20(c)に示すように構成することができる。図20(c)の例では、「通信成立の判断部」440は、「レベル比較器」141及び「基準値発生器」142を有して構成されている。「レベル比較器」141は、図20(a)と同様である。「基準値発生器」142は、一端が「電源」VDDに接続された「抵抗素子」と、アノード端子が接地された「ツェナーダイオード」565と、「抵抗素子」の他端及び「ツェナーダイオード」565のカソード端子からの出力信号をA/D変換し「基準値」718を出力する「A/Dコンバーター」568とを有して構成されている。
 また、「制御信号発生部」450が出力する「補正制御信号」352は、「送信電力決定部」460へ入力されると同時に「感度換算器」112へ入力される。これにより、送信電力と受信感度を連動して制御する。
 「受信部」420が出力する「受信レベル信号」335は、「感度換算器」112へ入力される。「受信レベル信号」335の値は、「補正制御信号」352の値に応じて変化する換算レートで換算され、「換算を受けた受信レベル信号」313として出力される。
 「換算を受けた受信レベル信号」313は、「通信成立の判断部」440へ入力され、「レベル比較器」141により「基準値発生器」142が発生した値と比較され、「通信成立の判断部」440は、「通信成立の判断信号」343の状態を決定する。
 「通信成立の判断信号」343は、「通信成立が可」又は「通信成立が否」のどちらかの状態で出力される。
 なお、前記「基準値発生器」142が発生する値は、使用者等が適切な値を定め登録する。又は、この無線送受信機が最適値を算出し登録してもよい。また、これらを複数組み合わせた形態でもよい。
 以上のとおり、本実施の形態に係る無線送受信機は、使用者等が無線送受信機の送信電力の上限値を固定することが可能な無線送受信機であり、それと連動して受信感度を固定し、「通信成立の判断信号」343を参照することで、送信電力の上限値を低下させたことに伴い発生する恐れのある不具合を抑えることが可能な無線送受信機である。
 これにより、送信電力の上限値を「通常より低い送信電力」に固定することで消費電力を抑えることが可能になる。
 本実施の形態において、「感度換算器」112に入力される「補正制御信号」352は、発明10の「通信成立と判断する場合の基準値」に対応している。
〔第4の実施の形態〕
 本発明の第4の実施の形態に係る無線送受信機について述べる。第4の実施の形態は、発明13~20の無線送受信機の実施例に相当する。図4は、第4の実施の形態に係る無線送受信機の基本構成を示す図である。
 この無線送受信機は、上記第2の実施の形態に係る無線送受信機に「各種イベントを検出し処理する手段」116を追加した無線送受信機である。
 使用者等が意図した状況や、あらかじめ登録した状況で「各種イベントを検出し処理する手段」116が送信電力と受信感度を連動して固定する。
 以下、発明13の無線送受信機の実施例である。追加部分についてのみ説明する。
 この無線送受信機は、以下の手段を備えていることで、「記憶手段」114の固定情報によって、送信電力の上限値を固定することが可能な無線送受信機であり、それと連動して受信感度を固定することで、最大送信電力だけを低下させたことに伴い発生する恐れのある不具合を抑えることが可能な無線送受信機である。
 発明13の無線送受信機の実施例は、上記第2の実施の形態に係る無線送受信機に、「固定指令処理部」481、「リクエスト情報」391を処理可能な「制御信号発生部」480を備えたものである。
 「制御信号発生部」480の回路例を図14に示す。
 「制御信号発生部」480は、図14に示すように、制御プログラムに基づいて演算及び制御を行う「CPU」545と、所定領域にあらかじめ「CPU」545の制御プログラム等を格納している「ROM」547と、「ROM」547等から読み出したデータや「CPU」545の演算過程で必要な演算結果を格納するための「RAM」546と、「CPU」545からのデータ信号をD/A変換し「補正制御信号」352を出力する「D/Aコンバーター」569とを有して構成され、これらは、データを転送するための信号線である「CPUバス」で相互に且つデータ授受可能に接続されている。
 「CPUバス」には、「固定指令処理部」481がI/F(不図示)を介して接続され、「固定指令処理部」481からの「リクエスト情報」391が「制御信号発生部」480に入力される。「固定指令処理部」481には、「記憶手段」114が接続され、「記憶手段」114からの「固定信号」315が入力される。
 「CPUバス」には、「遠隔操作指令検出処理部」482がI/F(不図示)を介して接続され、「遠隔操作指令検出処理部」482からの「リクエスト情報」392が「制御信号発生部」480に入力される。
 「CPUバス」には、「通信相手検出比較部」483がI/F(不図示)を介して接続され、「通信相手検出比較部」483からの「リクエスト情報」393が「制御信号発生部」480に入力される。
 「CPUバス」には、「有線イヤホン,マイク検出部」484がI/F(不図示)を介して接続され、「有線イヤホン,マイク検出部」484からの「リクエスト情報」394が「制御信号発生部」480に入力される。
 「CPUバス」には、「無線イヤホン,マイク検出部」485がI/F(不図示)を介して接続され、「無線イヤホン,マイク検出部」485からの「リクエスト情報」395が「制御信号発生部」480に入力される。
 「CPUバス」には、「現在位置検出エリア比較部」486がI/F(不図示)を介して接続され、「現在位置検出エリア比較部」486からの「リクエスト情報」396が「制御信号発生部」480に入力される。
 「CPUバス」には、「時刻情報取得時間帯比較部」487がI/F(不図示)を介して接続され、「時刻情報取得時間帯比較部」487からの「リクエスト情報」397が「制御信号発生部」480に入力される。
 「CPUバス」には、「緊急発報送信検出部」488がI/F(不図示)を介して接続され、「緊急発報送信検出部」488からの「リクエスト情報」398が「制御信号発生部」480に入力される。
 「CPUバス」には、「緊急警報受信検出部」489がI/F(不図示)を介して接続され、「緊急警報受信検出部」489からの「リクエスト情報」399が「制御信号発生部」480に入力される。
 「固定指令処理部」481が「制御信号発生部」480の入力側に備わる。「記憶手段」114が「固定指令処理部」481の入力側に備わる。
 「固定信号」315が「記憶手段」114から「固定指令処理部」481に入力する。「リクエスト情報」391が「固定指令処理部」481から「制御信号発生部」480に入力する。
 「記憶手段」114は、「固定信号」315を発生し、「固定指令処理部」481へ出力する。
 「固定指令処理部」481は、「記憶手段」114が出力した「固定信号」315に基づいて処理を行い、その結果を「リクエスト情報」391として「制御信号発生部」480へ出力する。
 「制御信号発生部」480は、その「リクエスト情報」391により、「補正制御信号」352を発生し出力する。
 これにより、「記憶手段」114の固定情報によって、送信電力の上限値を固定し、それと連動して受信感度を固定することができる。また、送信電力の上限値を最大送信電力に戻すこともできる。
 したがって、「記憶手段」114の固定情報によって、送信電力を「通常より低い送信電力」へ切り替えたり、「通常の送信電力」へ戻したりが可能であり、また、その送信電力の切り替えに連動して、受信感度も「通常より低い受信感度」へ切り替わったり、「通常の受信感度」へ戻ったりする。
 例として、「記憶手段」114の固定情報によって、送信電力の上限値が通常より低くなるときの「固定指令処理部」481、「制御信号発生部」480の動作を以下に示す。
 「記憶手段」114は、「固定信号」315を「固定指令処理部」481へ出力する。
 「固定指令処理部」481は、入力された「固定信号」315を処理し、送信電力の上限値を固定する「リクエスト情報」391を「制御信号発生部」480へ出力する。
 「制御信号発生部」480は、入力された「リクエスト情報」391により、送信電力の上限値と受信感度を固定する「補正制御信号」352を出力する。
 以下、発明14の無線送受信機の実施例である。追加部分についてのみ説明する。
 この無線送受信機は、以下の手段を備えていることで、外部から通信手段を利用して遠隔操作することにより、送信電力の上限値を固定し、それと連動して受信感度も固定することができる。
 発明14の無線送受信機の実施例は、上記第2の実施の形態に係る無線送受信機に、「遠隔操作指令検出処理部」482、「リクエスト情報」392を処理可能な「制御信号発生部」480を備えたものである。「制御信号発生部」480の回路例は、図14に示すとおりである。
 「遠隔操作指令検出処理部」482が「制御信号発生部」480の入力側に備わる。
 「復調信号」332が「受信部」420から「遠隔操作指令検出処理部」482に入力する。
 「リクエスト情報」392が「遠隔操作指令検出処理部」482から「制御信号発生部」480に入力する。
 「遠隔操作指令検出処理部」482は、外部から通信手段を利用して送信されてくる情報から遠隔操作指令情報を検出し、その結果から「リクエスト情報」392を作成し「制御信号発生部」480へ出力する。
 また、「遠隔操作指令検出処理部」482は、遠隔操作元の回線番号、IPアドレス、URL、メールアドレス、MACアドレス等の識別情報と「あらかじめ登録した遠隔操作元識別情報」とを比較することで、遠隔操作の可否を判断する。
 「制御信号発生部」480は、「遠隔操作指令検出処理部」482が出力した「リクエスト情報」392に基づいて、送信電力の上限値と受信感度を固定する「補正制御信号」352を出力する。
 なお、前記「あらかじめ登録した遠隔操作元識別情報」は、使用者等が所望な情報を登録する。又は、この無線送受信機が情報を生成し登録してもよい。また、これらを複数組み合わせた形態でもよい。
 また、「あらかじめ登録した遠隔操作元識別情報」の内容は、管理を担当する特定の者を識別する回線番号、IPアドレス、URL、メールアドレス、MACアドレス等が考えられる。
 なお、この遠隔操作では、何らかのかたちで操作指令情報を含んだ通信が利用できる。例えば、操作指令コードを含んだメール、操作指令トーンを含んだ音声通話信号、操作指令パルスを含んだ音声通話信号、操作指令回数の呼び出しコール等が利用できる。
 また、この遠隔操作を利用することにより、1台の管理用の無線送受信機から、他の複数台の無線送受信機に対して、送信電力の状態を操作したり管理したりすることが可能になる。
 以下、発明15の無線送受信機の実施例である。追加部分についてのみ説明する。
 この無線送受信機は、以下の手段を備えることで、あらかじめ登録した「情報伝送における相手」へ発信するときは、送信電力の上限値が通常へ戻る。
 発明15の無線送受信機の実施例は、上記第2の実施の形態に係る無線送受信機に、「通信相手検出比較部」483、「リクエスト情報」393を処理可能な「制御信号発生部」480を備えたものである。「制御信号発生部」480の回路例は、図14に示すとおりである。
 「通信相手検出比較部」483が「制御信号発生部」480の入力側に備わる。
 「リクエスト情報」393が「通信相手検出比較部」483から「制御信号発生部」480に入力する。
 「通信相手検出比較部」483は、これから通信を開始しようとする「情報伝送における相手」の回線番号、IPアドレス、URL、メールアドレス、MACアドレス等の識別情報を検出し、その識別情報と「あらかじめ登録した重要通信相手識別情報」を比較し、その結果に基づいて「リクエスト情報」393を「制御信号発生部」480へ出力する。
 「制御信号発生部」480は、「通信相手検出比較部」483が出力した「リクエスト情報」393に基づいて、送信電力の上限値を最大又は大きくし、それに連動して受信感度を固定する「補正制御信号」352を発生し出力する。
 例として、送信電力が「通常より低い送信電力」である場合において、「あらかじめ登録した重要通信相手識別情報」に登録した「情報伝送における相手」に対して通信を開始するときは、「通常より低い送信電力」であった送信電力を「通常の送信電力」へ戻すことができる。また、受信感度についても、「通常より低い受信感度」であった受信感度が、送信電力と連動して「通常の受信感度」へ戻ることになる。
 なお、前記「あらかじめ登録した重要通信相手識別情報」は、使用者等が登録する。又は、何度もかけてきた相手をこの無線送受信機が登録してもよい。また、これらを複数組み合わせた形態でもよい。
 また、「あらかじめ登録した重要通信相手識別情報」の内容は、一般的に緊急性が高い警察、消防等公的機関や、使用者等にとって重要性が高いと思われる家族、特定の友人、勤務先、特定の取引先等を識別する回線番号、IPアドレス、URL、メールアドレス、MACアドレス等が考えられる。
 以下、発明16の無線送受信機の実施例である。追加部分についてのみ説明する。
 発明16の無線送受信機は、「あらかじめ登録した重要通信相手識別情報」に登録した「情報伝送における相手」から着信したときは、「通常より低い送信電力」であった送信電力を「通常の送信電力」へ戻す。また、受信感度も、「通常より低い受信感度」であった受信感度が、送信電力の状態と連動して「通常の受信感度」へ戻る。
 発明16の無線送受信機の実施例は、発明15の無線送受信機の実施例において備えた構成によって実施するものである。
 「通信相手検出比較部」483は、着信した「情報伝送における相手」の回線番号、IPアドレス、URL、メールアドレス、MACアドレス等の識別情報を検出し、その識別情報と「あらかじめ登録した重要通信相手識別情報」を比較し、その結果に基づいて「リクエスト情報」393を「制御信号発生部」480へ出力する。
 「制御信号発生部」480は、「通信相手検出比較部」483が出力した「リクエスト情報」393に基づいて、送信電力の上限値を最大又は大きくし、それに連動して受信感度を固定する「補正制御信号」352を発生し出力する。
 例として、送信電力が「通常より低い送信電力」である場合において、「あらかじめ登録した重要通信相手識別情報」に登録した「情報伝送における相手」から着信したときは、「通常より低い送信電力」であった送信電力を「通常の送信電力」へ戻すことができる。また、受信感度についても、「通常より低い受信感度」であった受信感度が、送信電力と連動して「通常の受信感度」へ戻ることになる。
 なお、「あらかじめ登録した重要通信相手識別情報」に登録した「情報伝送における相手」との通信中にあって、送信電力が「通常の送信電力」へ戻された状態において、その通信が終了したときに、送信電力を再び「通常より低い送信電力」へ切り替えるタイミングについてであるが、これは、即座に「通常より低い送信電力」へ切り替えてもよいし、又は、一定時間経過してから「通常より低い送信電力」へ切り替えてもよい。また、このときの受信感度の状態についても、送信電力の状態に連動して切り替わることになる。
 以下、発明17~20の無線送受信機の実施例である。
 発明17~20の無線送受信機の実施例は、上記第2の実施の形態に係る無線送受信機に以下の手段を備えることで実施され、それら手段が特定の事象を検出し処理することで、送信電力の上限値を固定することが可能な無線送受信機であり、それと連動して受信感度を固定する。
 以下、「有線イヤホン,マイク検出部」484に関する説明である。追加部分についてのみ説明する。
 この無線送受信機は、以下の手段を備えることで、有線式イヤホンを接続しているときや有線式マイクを接続しているときは、送信電力の上限値が通常へ戻る。
 この無線送受信機の実施例は、上記第2の実施の形態に係る無線送受信機に、「有線イヤホン,マイク検出部」484、「リクエスト情報」394を処理可能な「制御信号発生部」480を備えたものである。「制御信号発生部」480の回路例は、図14に示すとおりである。
 「有線イヤホン,マイク検出部」484が「制御信号発生部」480の入力側に備わる。
 「リクエスト情報」394が「有線イヤホン,マイク検出部」484から「制御信号発生部」480に入力する。
 「有線イヤホン,マイク検出部」484が、本体に有線イヤホンや有線マイクが接続されたことを検出し、「リクエスト情報」394を「制御信号発生部」480に出力する。
 「制御信号発生部」480は、送信電力の上限値を最大又は大きくする。それと連動して受信感度を固定する。
 つまり、「通常より低い送信電力」であった送信電力を「通常の送信電力」へ戻す。また、受信感度も「通常より低い受信感度」であった受信感度が送信電力の状態と連動して「通常の受信感度」へ戻る。
 以下、「無線イヤホン,マイク検出部」485に関する説明である。追加部分についてのみ説明する。
 この無線送受信機は、以下の手段を備えることで、無線式イヤホンを接続しているときや無線式マイクを接続しているときは、送信電力の上限値が通常へ戻る。
 この無線送受信機の実施例は、上記第2の実施の形態に係る無線送受信機に、「無線イヤホン,マイク検出部」485、「リクエスト情報」395を処理可能な「制御信号発生部」480を備えたものである。「制御信号発生部」480の回路例は、図14に示すとおりである。
 「無線イヤホン,マイク検出部」485が「制御信号発生部」480の入力側に備わる。
 「リクエスト情報」395が「無線イヤホン,マイク検出部」485から「制御信号発生部」480に入力する。
 「無線イヤホン,マイク検出部」485が、本体に無線イヤホンや無線マイクが接続されたことを検出し、「リクエスト情報」395を「制御信号発生部」480に出力する。
 「制御信号発生部」480は、送信電力の上限値を最大又は大きくする。それと連動して受信感度を固定する。
 つまり、「通常より低い送信電力」であった送信電力を「通常の送信電力」へ戻す。また、受信感度も「通常より低い受信感度」であった受信感度が送信電力の状態と連動して「通常の受信感度」へ戻る。
 以下、「現在位置検出エリア比較部」486に関する説明である。追加部分についてのみ説明する。
 この無線送受信機は、以下の手段を備えることで、あらかじめ登録したエリアにいるときは、送信電力の上限値が通常へ戻る。
 この無線送受信機の実施例は、上記第2の実施の形態に係る無線送受信機に、「現在位置検出エリア比較部」486、「リクエスト情報」396を処理可能な「制御信号発生部」480を備えたものである。「制御信号発生部」480の回路例は、図14に示すとおりである。
 「現在位置検出エリア比較部」486が「制御信号発生部」480の入力側に備わる。
 「リクエスト情報」396が「現在位置検出エリア比較部」486から「制御信号発生部」480に入力する。
 「現在位置検出エリア比較部」486が、現在位置情報を検出し「あらかじめ登録したエリア情報」と比較して「リクエスト情報」396を「制御信号発生部」480に出力する。
 「制御信号発生部」480は、送信電力の上限値を最大又は大きくする。それと連動して受信感度を固定する。
 つまり、「通常より低い送信電力」であった送信電力を「通常の送信電力」へ戻す。また、受信感度も「通常より低い受信感度」であった受信感度が送信電力の状態と連動して「通常の受信感度」へ戻る。
 なお、前記「あらかじめ登録したエリア情報」は、使用者等が所望なエリア情報を登録する。又は、この無線送受信機がエリア情報を生成し登録してもよい。また、これらを複数組み合わせた形態でもよい。
 また、「あらかじめ登録したエリア情報」の内容は、医療施設の敷地などが考えられる。
 以下、「時刻情報取得時間帯比較部」487に関する説明である。追加部分についてのみ説明する。
 この無線送受信機は、以下の手段を備えることで、あらかじめ登録した時間帯にあるときは、送信電力の上限値が通常へ戻る。
 この無線送受信機の実施例は、上記第2の実施の形態に係る無線送受信機に、「時刻情報取得時間帯比較部」487、「リクエスト情報」397を処理可能な「制御信号発生部」480を備えたものである。「制御信号発生部」480の回路例は、図14に示すとおりである。
 「時刻情報取得時間帯比較部」487が「制御信号発生部」480の入力側に備わる。
 「リクエスト情報」397が「時刻情報取得時間帯比較部」487から「制御信号発生部」480に入力する。
 「時刻情報取得時間帯比較部」487が、現在時刻情報を取得し「あらかじめ登録した時間帯情報」と比較して「リクエスト情報」397を「制御信号発生部」480に出力する。
 「制御信号発生部」480は、送信電力の上限値を最大又は大きくする。それと連動して受信感度を固定する。
 つまり、「通常より低い送信電力」であった送信電力を「通常の送信電力」へ戻す。また、受信感度も「通常より低い受信感度」であった受信感度が送信電力の状態と連動して「通常の受信感度」へ戻る。
 なお、前記「あらかじめ登録した時間帯情報」は、使用者等が所望な時間帯情報を登録する。又は、この無線送受信機が時間帯情報を生成し登録してもよい。また、これらを複数組み合わせた形態でもよい。
 また、「あらかじめ登録した時間帯情報」の内容は、通勤時間帯や、通学時間帯、塾へ通う時間帯などが考えられる。
 以下、「緊急発報送信検出部」488に関する説明である。追加部分についてのみ説明する。
 この無線送受信機は、以下の手段を備えることで、緊急発報送信機能が使用されたときは、送信電力の上限値が通常へ戻る。
 この無線送受信機の実施例は、上記第2の実施の形態に係る無線送受信機に、「緊急発報送信検出部」488、「リクエスト情報」398を処理可能な「制御信号発生部」480を備えたものである。「制御信号発生部」480の回路例は、図14に示すとおりである。
 「緊急発報送信検出部」488が「制御信号発生部」480の入力側に備わる。
 「リクエスト情報」398が「緊急発報送信検出部」488から「制御信号発生部」480に入力する。
 「緊急発報送信検出部」488が、緊急発報送信機能から出力される情報を検出し、「リクエスト情報」398を「制御信号発生部」480に出力する。
 「制御信号発生部」480は、送信電力の上限値を最大又は大きくする。それと連動して受信感度を固定する。
 つまり、「通常より低い送信電力」であった送信電力を「通常の送信電力」へ戻す。また、受信感度も「通常より低い受信感度」であった受信感度が送信電力の状態と連動して「通常の受信感度」へ戻る。
 なお、前記緊急発報送信機能とは、この無線送受信機の本体に具備されており、火災の発生や危険が迫ったときなどの緊急時に、緊急発報先に対して、回線番号を入力することなく、即座に容易に発報することが可能な機能である。
 また、前記緊急発報先には、警察や消防等の公的機関、又は、警備会社、学校関係職員、町内会係員、保護者などが考えられる。
 以下、「緊急警報受信検出部」489に関する説明である。追加部分についてのみ説明する。
 この無線送受信機は、以下の手段を備えることで、緊急警報信号を受信したときは、送信電力の上限値が通常へ戻る。
 この無線送受信機の実施例は、上記第2の実施の形態に係る無線送受信機に、「緊急警報受信検出部」489、「リクエスト情報」399を処理可能な「制御信号発生部」480を備えたものである。「制御信号発生部」480の回路例は、図14に示すとおりである。
 「緊急警報受信検出部」489が「制御信号発生部」480の入力側に備わる。
 「復調信号」332が「受信部」420から「緊急警報受信検出部」489に入力する。
 「リクエスト情報」399が「緊急警報受信検出部」489から「制御信号発生部」480に入力する。
 「緊急警報受信検出部」489が、受信した緊急警報信号を検出し「リクエスト情報」399を「制御信号発生部」480に出力する。
 「制御信号発生部」480は、送信電力の上限値を最大又は大きくする。それと連動して受信感度を固定する。
 つまり、「通常より低い送信電力」であった送信電力を「通常の送信電力」へ戻す。また、受信感度も「通常より低い受信感度」であった受信感度が送信電力の状態と連動して「通常の受信感度」へ戻る。
 なお、前記緊急警報信号とは、前記緊急発報送信機能が作動させられ発信された無線信号である。又は、行政機関によって発報される地震情報や津波情報に基づいて発信される無線信号などでもよい。
 本実施の形態において、「通信成立の判断部」430に入力される「補正制御信号」352は、発明10の「通信成立と判断する場合の基準値」に対応している。
〔第5の実施の形態〕
 本発明の第5の実施の形態に係る無線送受信機について述べる。図5は、第5の実施の形態に係る無線送受信機の基本構成を示す図である。
 この無線送受信機は、無線送受信機の現在の位置を検出し、あらかじめ登録したエリアに在った場合、送信電力の上限値を固定し、それと連動して受信感度も固定する。つまり、送信電力と受信感度を同時に固定する。
 本実施の形態に係る無線送受信機は、上記第2の実施の形態に係る無線送受信機に、「現在位置検出エリア比較部」486、「リクエスト情報」396を処理可能な「制御信号発生部」480を備えたものである。「制御信号発生部」480の回路例は、図14に示すとおりである。
 「現在位置検出エリア比較部」486が「制御信号発生部」480の入力側に備わる。
 「リクエスト情報」396が「現在位置検出エリア比較部」486から「制御信号発生部」480に入力する。
 「現在位置検出エリア比較部」486は、この無線送受信機が置かれた現在位置を検出し、その位置が「あらかじめ登録したエリア情報」の示すエリアの内側であるか、外側であるかを判断し、その後、送信電力の状態を切り替えるべきか判断し、その結果を「リクエスト情報」396として「制御信号発生部」480へ出力する。
 「制御信号発生部」480は、その「リクエスト情報」396に基づいて「補正制御信号」352を発生し出力する。「補正制御信号」352は、「送信電力決定部」460へ出力されると同時に、「通信成立の判断部」430へも出力される。
 つまり、「記憶手段」114の固定情報によって「送信電力決定部」460と「通信成立の判断部」430は制御される。
 したがって、この無線送受信機の位置に応じて、送信電力を「通常より低い送信電力」へ切り替えたり、「通常の送信電力」へ戻したりが可能であり、また、その送信電力の切り替えに連動して、受信感度も「通常より低い受信感度」へ切り替わったり、「通常の受信感度」へ戻ったりする。
 本実施の形態において、「通信成立の判断部」430に入力される「補正制御信号」352は、発明10の「通信成立と判断する場合の基準値」に対応している。
〔変形例〕
 上記第1乃至第5の実施の形態に係る無線送受信機を移動体通信システムにおける無線端末機として応用し、前記「あらかじめ登録したエリア情報」へ病院敷地のエリア情報を登録した例を説明する。
 病棟内において、ピコセルを設置すれば、ピコセルが「無線送受信の相手」とした無線端末機に対しては送信電力を抑えさせることは可能であるが、例えば、無線端末機が窓際にあり、病院敷地外にある無線基地局から届く電波の方が強ければ、無線端末機は、その無線基地局から届く電波に応じて高い送信電力で通信を行ってしまい、結果、送信電力を抑えることに失敗する恐れがある。
 このような場合においても、上記第4の実施の形態に係る無線送受信機と同様に「あらかじめ登録したエリア情報」へ病院敷地のエリア情報を登録しておくことで、病院敷地内では送信出力を確実に抑えることが可能となる。
 前記ピコセルは、移動体通信システムにおける無線基地局の役割を持っているが、これは、特に、送信電力が低く、非常に狭く限定的なエリアに対して無線送受信を確保する屋内設置用の小型無線基地局である。
 また、上記第1乃至第5の実施の形態に係る無線送受信機については、一つの実施例を述べたものである。これは、使用者等が送信電力の上限値を固定したとき、それと同時に「受信系」にも何らかの変化を与えることで、送信電力の上限値を低下させたことに伴い発生する恐れのある不具合を抑え、使用者に混乱をきたさないようにすることができるものである。
 また、上記第1乃至第5の実施の形態に係る無線送受信機は、移動体通信システムにおける無線端末機へ応用した例として説明したが、本発明は、トランシーバーのような1対1での通信の関係においても実施可能である。
 また、上記第2乃至第5の実施の形態に係る無線送受信機では、受信した電波の強度を測定し、これに基づいて送信電力の上限値を固定し、また、良好な通信が期待できる状態を判断していたが、デジタル方式の通信においては、受信した電波の強度を測定する代わりに、受信データの誤り率を測定し、その誤り率に基づいて受信感度を固定し、また、良好な通信が期待できる状態を判断してもよい。
 また、上記第1の実施の形態及びその変形例においては、「記憶手段」114の固定情報によって固定した送信電力の上限値に応じて受信感度を固定するように構成したが、これに限らず、デジタル方式の通信においては、「記憶手段」114の固定情報によって固定した送信電力の上限値に応じて受信データの誤り率の許容値を固定するように構成することもできる。具体的には、「通常の送信電力」の状態では、受信データの誤り率が第1閾値(誤り率の許容値)以下である場合に通信成立と判断するのに対し、「通常より低い送信電力」の状態では、受信データの誤り率が第1閾値よりも低い第2閾値(誤り率の許容値)以下である場合に通信成立と判断する。
 また、上記第1乃至第5の実施の形態及びその変形例においては、「記憶手段」114の固定情報によって送信電力の上限値を固定し、固定した送信電力の上限値に応じて受信感度を固定するように構成したが、これに限らず、次の構成を採用することもできる。
 第1の構成として、固定の可否を設定可能な「設定手段」(例えば、スイッチ)を設け、「設定手段」で固定が設定されたときは、送信電力の上限値を最大送信電力よりも低い値に固定し、固定した送信電力の上限値に応じて受信感度を最大受信感度よりも低い値に固定する。この場合、「記憶手段」114は設けなくてもよい。
 第2の構成として、固定の可否を設定可能な「設定手段」(例えば、スイッチ)を設け、「設定手段」で固定が設定されたときは、受信感度を最大受信感度よりも低い値に固定し、固定した受信感度に応じて送信電力の上限値を最大送信電力よりも低い値に固定する。この場合、「記憶手段」114は設けなくてもよい。
 第3の構成として、使用者等が操作可能な「操作手段」(例えば、切り替えスイッチ、押しボタンスイッチ、可変抵抗器)を設け、「操作手段」の操作によって送信電力の上限値を最大送信電力よりも低い値に固定し、固定した送信電力の上限値に応じて受信感度を最大受信感度よりも低い値に固定する。この場合、「記憶手段」114は設けなくてもよい。
 第4の構成として、使用者等が操作可能な「操作手段」(例えば、切り替えスイッチ、押しボタンスイッチ、可変抵抗器)を設け、「操作手段」の操作によって受信感度を最大受信感度よりも低い値に固定し、固定した受信感度に応じて送信電力の上限値を最大送信電力よりも低い値に固定する。この場合、「記憶手段」114は設けなくてもよい。
 第3及び第4の構成においては、単一の操作によって、送信電力の上限値の固定(以下、送信制御という。)及び受信感度の固定(以下、受信制御という。)を行う構成だけでなく、(1)複数の操作によって送信制御及び受信制御を行う構成、(2)第1の操作(1又は複数の操作)によって送信制御を行った後に第2の操作(1又は複数の操作)によって受信制御を行う構成、(3)第1の操作(1又は複数の操作)によって受信制御を行った後に第2の操作(1又は複数の操作)によって送信制御を行う構成、又は(4)所定の操作(1又は複数の操作)によって送信制御のみを行い、操作によらず、受信範囲が伝達範囲と一致するか又はその不一致部分が小さくなるように受信制御を行う構成、(5)所定の操作(1又は複数の操作)によって受信制御のみを行い、操作によらず、受信範囲が伝達範囲と一致するか又はその不一致部分が小さくなるように送信制御を行う構成を採用することもできる。また、送信制御又は受信制御のトリガーとなる所定の操作は、他の機能を起動させる操作と共通としてもよい。例えば、通話音量を増減させる操作と共通とすれば、通話音量を低下させる操作に伴って送信電力の上限値を固定することができる。
 また、上記第1乃至第5の実施の形態及びその変形例においては、「記憶手段」114の固定情報によって固定した送信電力の上限値に応じて受信性能(例えば、受信感度、通信成立と判断する場合の基準値又は受信データの誤り率の許容値)を固定するように構成したが、これに限らず、無線送受信機の受信状況を無線基地局に通知し、例えば、無線基地局が無線送受信機の受信状況に基づいて送信電力等を制御するような構成においては、「記憶手段」114の固定情報によって固定した送信電力の上限値に応じて受信性能を固定した場合又は固定したとした場合の受信状況を通信相手方に通知するように構成することもできる。この場合、無線送受信機の受信性能は、上記第1乃至第5の実施の形態のように固定してもよいし、固定しなくてもよい。無線送受信機で実際に受信性能を固定した場合、通知内容は、固定した送信電力の上限値に応じて受信性能を固定した場合の受信状況となり、無線送受信機では受信性能を固定しないが無線基地局に対しては固定したように見せかける場合、通知内容は、固定した送信電力の上限値に応じて受信性能を固定したとした場合の受信状況となる。受信状況としては、アナログ方式の通信においては、例えば、「現在の受信強度は**[dB]です。」となり、デジタル方式の通信においては、例えば、「現在の誤り率は**です。」となる。ただし、送信信号には、「**」の情報だけ含めれば十分である。ここでも、次の構成を採用することができる。
 第1の構成として、送信電力の上限値を最大上限値よりも低い値に固定し、固定した送信電力の上限値に応じて受信性能を最大上限値よりも低い値に固定した場合又は固定したとした場合の受信状況を通信相手方に通知する。
 第2の構成として、受信性能を最大上限値よりも低い値に固定した場合又は固定したとした場合の受信状況を通信相手方に通知し、固定した場合又は固定したとした場合の受信性能に応じて送信電力の上限値を最大上限値よりも低い値に固定する。
 また、上記第1の実施の形態及びその変形例においては、図22(a)、(d)に示すように、送信電力特性のうち送信電力の上限値だけを低下させるように構成したが、これに限らず、例えば、送信電力特性の全体を低下させるように構成することもできる。上記第2乃至第5の実施の形態及びその変形例についても同様である。
 また、上記第1の実施の形態及びその変形例においては、図22(b)、(e)に示すように、受信感度を伝搬損失にかかわらず一定値813に固定するように構成したが、これに限らず、例えば、伝搬損失が高くなるにつれて最大受信感度805から一定値813まで段階的に低下させるように構成することもできる。上記第2乃至第5の実施の形態及びその変形例についても同様である。
 また、上記第1の実施の形態及びその変形例において、無線送受信機は、「記憶手段」114の固定情報によって送信電力の上限値を固定し、固定した送信電力の上限値に応じて受信感度を固定するように構成したが、図22において現在の送信電力が最大送信電力804である場合に固定すると、無線基地局との通信に必要な送信電力(最大送信電力804)よりも低い値(一定値811)を上限値として設定し、送信電力を抑制する構成ということができる。上記第2乃至第5の実施の形態及びその変形例についても同様である。
 また、上記第1乃至第5の実施の形態及びその変形例においては、送信電力の上限値を最大送信電力よりも低い値に固定し、固定した送信電力の上限値に応じて受信感度を最大受信感度よりも低い値に固定するように構成したが、これに限らず、次の構成を採用することもできる。
 第1の構成として、送信電力の上限値は、通信相手方(例えば、無線基地局)との通信品質が最低限である場合に必要な規格上の最大送信電力よりも低い値であり、受信性能は、通信相手方との通信品質が最低限である場合に必要な規格上の最大受信性能よりも低い値である。すなわち、上記第1乃至第5の実施の形態及びその変形例のように送信電力の上限値及び受信感度を低い値に固定する構成ではなく、送信電力の上限値及び受信感度がそもそも最初から低い値となっている構成である。
 第2の構成として、送信電力の上限値は、通信相手方(例えば、無線基地局)との通信品質が最低限である場合に必要な規格上の最大送信電力よりも低い値であり、受信性能を、通信相手方との通信品質が最低限である場合に必要な規格上の最大受信性能よりも低い値とした場合の受信状況を通信相手方に通知する。すなわち、上記第1乃至第5の実施の形態及びその変形例のように送信電力の上限値及び受信感度を低い値に固定する構成ではなく、送信電力の上限値及び受信感度がそもそも最初から低い値となっている構成である。
 第3の構成として、送信電力の上限値を最大上限値よりも低い値に固定し、固定した送信電力の上限値よりも高い送信電力が通信に必要な通信相手方から受信したときは通知を行う。すなわち、受信性能は必ずしも低い値に固定する必要はないが、受信範囲が伝達範囲と不一致の領域でも、少なくとも受信したことが分かるように通知を行うものである。
 第4の構成として、送信電力の上限値は、通信相手方との通信品質が最低限である場合に必要な規格上の最大送信電力よりも低い値であり、送信電力の上限値よりも高い送信電力が通信に必要な通信相手方から受信したときは通知を行う。すなわち、受信性能は必ずしも低い値に固定する必要はないが、受信範囲が伝達範囲と不一致の領域でも、少なくとも受信したことが分かるように通知を行うものである。
 第5の構成として、第3及び第4の構成において、送信電力の上限値以下の送信電力で通信可能な通信相手方から受信したときは、第1の通知態様(例えば、音声パターン1又は振動パターン1)で通知し、送信電力の上限値よりも高い送信電力が通信に必要な通信相手方から受信したときは、第1の通知態様とは異なる第2の通知態様(例えば、音声パターン2又は振動パターン2)で通知する。
111 アンテナ
112 感度換算器
114 記憶手段
116 各種イベントを検出し処理する手段
121 帯域制限器
122 感度制御器
123 自動利得制御増幅器
124 自動利得制御増幅器A
125 自動利得制御増幅器B
126 選局器
128 復調器
129 受信レベル発生器
141 レベル比較器
142 基準値発生器
161 レベル制限器
163 レベル演算器
171 搬送波発生器
172 変調器
173 送信電力制御器
313 換算を受けた受信レベル信号
315 固定信号
331 受信信号
332 復調信号
335 受信レベル信号
337 信号強度情報A
338 信号強度情報B
339 信号誤り率情報
343 通信成立の判断信号
352 補正制御信号
362 送信電力制御信号
374 変調信号
375 送信信号
391~399 リクエスト情報
410,420 受信部
430,440 通信成立の判断部
450,480 制御信号発生部
460 送信電力決定部
470 送信部
481 固定指令処理部
482 遠隔操作指令検出処理部
483 通信相手検出比較部
484 有線イヤホン,マイク検出部
485 無線イヤホン,マイク検出部
486 現在位置検出エリア比較部
487 時刻情報取得時間帯比較部
488 緊急発報送信検出部
489 緊急警報受信検出部
533 アナログ回路による反転増幅器
545 CPU
546 RAM
547 ROM
551 ボルテージフォロワ増幅器
553 アナログ回路による比較器
554 アナログ回路による加算器
555 アナログ回路による減算器
556 ロジック回路による加算器
557 ロジック回路による減算器
558 ロジック回路による重み付き比較器
559 アナログ回路によるレベル制限器
564 PINダイオード
565 ツェナーダイオード
566 電力増幅器
567 利得可変電力増幅器
568 A/Dコンバーター
569 D/Aコンバーター
576 スリーステートバッファー
577 フリップフロップ
578 アナログスイッチ
717 レベル制限基準電圧
718 基準値
719 基準電圧
800 送信電力
801 受信感度
802 受信強度
803 従来の無線端末機(又は第1の実施の形態に係る無線送受信機)と無線基地局との間の伝搬損失
804 無線送受信機(又は従来の無線端末機)が発揮できる最大送信電力
805 無線送受信機(又は従来の無線端末機)が発揮できる最大受信感度
806 許容値
807,812 無線送受信機(又は従来の無線端末機)が無線基地局に信号を伝達できる範囲
808,814 無線送受信機(又は従来の無線端末機)が無線基地局から信号を受信できる範囲
809 従来の無線端末機が無線基地局に信号を伝達できない範囲
810 従来の無線端末機が無線基地局から信号を受信できない範囲
811,813,816 一定値
815 最大受信強度
911 送信電力の上限値と受信感度を通常に戻すキースイッチ
912 送信電力の上限値と受信感度を通常より低い値に固定するキースイッチ
961 送信電力の上限値及び受信感度を固定する
962 送信電力が低下する
963 受信感度が低下する
964 良好な通信が期待できるか判断
965 期待できる
966 通信可能
967 期待できない
968 通信を抑止(圏外)
971 表示器
972 設定した送信電力の上限値を斜線部が表す
973 現在の送信電力を黒塗り部が表す
974 通常の受信感度での信号強度を表す
975 固定した受信感度での信号強度を表す
976 擬似圏外を表し、ハイライト表示されている
977 圏外を表す
978 送信電力を表す
981 表示器
982 設定した送信電力の上限値を斜線部が表す
983 現在の送信電力を黒塗り部が表す
984 通常の受信感度での信号強度を左側は表す
985 固定した受信感度での信号強度を右側は表す
986 擬似圏外を表し、ハイライト表示されている
987 圏外を表す
988 送信電力を表す
991 送信電力
992 受信レベル信号の逆数
993 補正制御信号
994 補正制御なしの送信電力特性を表す
995 -10[dB]補正した場合の送信電力特性を表す
996 -20[dB]補正した場合の送信電力特性を表す
997 従来の無線端末機の送信電力特性を表す

Claims (26)

  1.  送信電力の上限値を最大上限値よりも低い値に固定する送信電力固定手段と、
     前記固定した送信電力の上限値に応じて受信性能を最大上限値よりも低い値に固定する受信性能固定手段とを備えることを特徴とする無線送受信機。
  2.  受信性能を最大上限値よりも低い値に固定する受信性能固定手段と、
     前記固定した受信性能に応じて送信電力の上限値を最大上限値よりも低い値に固定する送信電力固定手段とを備えることを特徴とする無線送受信機。
  3.  送信電力の上限値を最大上限値よりも低い値に固定する送信電力固定手段と、
     前記固定した送信電力の上限値に応じて受信性能を最大上限値よりも低い値に固定した場合又は固定したとした場合の受信状況を通信相手方に通知する受信状況通知手段とを備えることを特徴とする無線送受信機。
  4.  受信性能を最大上限値よりも低い値に固定した場合又は固定したとした場合の受信状況を通信相手方に通知する受信状況通知手段と、
     前記固定した場合又は固定したとした場合の受信性能に応じて送信電力の上限値を最大上限値よりも低い値に固定する送信電力固定手段とを備えることを特徴とする無線送受信機。
  5.  請求項1及び2のいずれか1項において、
     受信性能の固定値として前記最大上限値よりも低い値を示す固定情報を記憶する記憶手段を備え、
     前記受信性能固定手段は、前記記憶手段の固定情報に基づいて受信性能を固定することを特徴とする無線送受信機。
  6.  請求項1、2及び5のいずれか1項において、
     固定の可否を設定可能な設定手段を備え、
     前記受信性能固定手段は、前記設定手段で固定が設定されたときは、受信性能を固定することを特徴とする無線送受信機。
  7.  請求項1乃至6のいずれか1項において、
     送信電力の上限値の固定値として前記最大上限値よりも低い値を示す固定情報を記憶する記憶手段を備え、
     前記送信電力固定手段は、前記記憶手段の固定情報に基づいて送信電力の上限値を固定することを特徴とする無線送受信機。
  8.  請求項1乃至7のいずれか1項において、
     固定の可否を設定可能な設定手段を備え、
     前記送信電力固定手段は、前記設定手段で固定が設定されたときは、送信電力の上限値を固定することを特徴とする無線送受信機。
  9.  請求項1乃至8のいずれか1項において、
     前記受信性能は、受信感度であることを特徴とする無線送受信機。
  10.  請求項1乃至8のいずれか1項において、
     前記受信性能は、通信成立と判断する場合の基準値であることを特徴とする無線送受信機。
  11.  請求項1乃至8のいずれか1項において、
     前記受信性能は、受信データの誤り率の許容値であることを特徴とする無線送受信機。
  12.  請求項1乃至11のいずれか1項において、
     受信性能によって、あらかじめ登録した電波強度より強い無線送受信における通信相手方との通信を確立することを特徴とする無線送受信機。
  13.  請求項1乃至12のいずれか1項において、
     前記固定情報によって生成された制御信号によって、送信電力の上限値及び受信性能を同時に最大上限値に戻すことを特徴とする無線送受信機。
  14.  請求項1乃至13のいずれか1項において、
     外部から情報を伝達し遠隔操作することで生成された制御信号によって、送信電力の上限値及び受信性能を同時に最大上限値に戻すことを特徴とする無線送受信機。
  15.  請求項1乃至14のいずれか1項において、
     送信電力の上限値及び受信性能が低下した状態において、あらかじめ登録した、情報伝送における相手側へ発信するときは、送信電力の上限値を最大上限値に戻すことを特徴とする無線送受信機。
  16.  請求項1乃至15のいずれか1項において、
     送信電力の上限値及び受信性能が低下した状態において、あらかじめ登録した、情報伝送における相手側から着信したときは、送信電力の上限値を最大上限値に戻すことを特徴とする無線送受信機。
  17.  請求項1乃至16のいずれか1項において、
     送信電力の上限値及び受信性能が低下した状態において、イヤホンの接続を検出したときは、送信電力の上限値を最大上限値に戻すことを特徴とする無線送受信機。
  18.  請求項1乃至17のいずれか1項において、
     送信電力の上限値及び受信性能が低下した状態において、マイクの接続を検出したときは、送信電力の上限値を最大上限値に戻すことを特徴とする無線送受信機。
  19.  請求項1乃至18のいずれか1項において、
     あらかじめ登録した位置又はエリアにあるときは、送信電力の上限値及び受信性能を同時に最大上限値に戻すことを特徴とする無線送受信機。
  20.  請求項1乃至19のいずれか1項において、
     あらかじめ登録した時刻であるときは、送信電力の上限値及び受信性能を同時に最大上限値に戻すことを特徴とする無線送受信機。
  21.  送信電力の上限値は、通信相手方との通信品質が最低限である場合に必要な規格上の最大送信電力よりも低い値であり、
     受信性能は、前記通信相手方との通信品質が最低限である場合に必要な規格上の最大受信性能よりも低い値であることを特徴とする無線送受信機。
  22.  送信電力の上限値は、通信相手方との通信品質が最低限である場合に必要な規格上の最大送信電力よりも低い値であり、
     受信性能を、前記通信相手方との通信品質が最低限である場合に必要な規格上の最大受信性能よりも低い値とした場合の受信状況を通信相手方に通知する受信状況通知手段を備えることを特徴とする無線送受信機。
  23.  請求項21及び22のいずれか1項において、
     前記受信性能は、受信感度であることを特徴とする無線送受信機。
  24.  請求項21及び22のいずれか1項において、
     前記受信性能は、通信成立と判断する場合の基準値であることを特徴とする無線送受信機。
  25.  請求項21及び22のいずれか1項において、
     前記受信性能は、受信データの誤り率の許容値であることを特徴とする無線送受信機。
  26.  請求項21乃至25のいずれか1項において、
     受信性能によって、あらかじめ登録した電波強度より強い無線送受信における通信相手方との通信を確立することを特徴とする無線送受信機。
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