WO2016129074A1 - 通信タイミング制御方法、通信サービスシステム及び無線通信端末 - Google Patents

通信タイミング制御方法、通信サービスシステム及び無線通信端末 Download PDF

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石井 崇人
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株式会社日立国際電気
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Definitions

  • the present disclosure relates to a communication service system, and is applicable to, for example, a method for controlling a communication timing of a wireless communication terminal of a wireless communication device in a communication service system.
  • a wireless communication system includes a plurality of wireless communication terminals, and collects information such as equipment monitoring in factories and plants, inventory information such as vending machines, and power, gas, and water usage meter data by wireless communication. It is used as a communication service system. Further, in a wireless communication system, in order to manage data collected via a wireless communication terminal, it may be connected to a server or the like via a wired network. As a wireless communication terminal used in a wireless communication system, a self-supporting system using a specific low-power radio device or a system using the same public network system as a mobile phone using a wireless data module or the like is used. One network may have several thousand to several tens of thousands of wireless communication terminals.
  • a wireless communication apparatus having a wireless communication terminal in a wireless communication system (communication service system)
  • the external power supply recovers and there are multiple wireless communications on the system
  • the wireless communication devices under the communication service system start communication all at once.
  • An object of the present disclosure is to provide a technique for reducing the communication load of the entire communication service system due to time concentration when wireless communication devices under the communication service system are supposed to start communication all at once. is there.
  • a communication timing control method of a communication service system including a wireless communication device, a wireless network, and a higher-level server is a service provided to the wireless communication device that enters the communication service system via the wireless network.
  • the wireless communication devices are grouped using device information including characteristics, characteristics of communication data handled in an execution application for receiving the service provision, and movement characteristics of the wireless communication device receiving the service provision.
  • a communication timing specific to the group is determined for the grouped wireless communication devices. Communication is performed based on the determined communication timing.
  • FIG. 10 is a diagram showing the configuration of the communication service system.
  • the communication service system 10 includes a plurality of wireless communication devices A01 (A01-1, A01-2, A01-3), a wireless network A02, a data server (upper server) A03, and the like.
  • the wireless communication device A01 is a power meter or a vending machine having a wireless communication function.
  • the wireless network A02 includes a wireless base station A02_1, an exchange A02_2, and the like to which the wireless communication device A01 is connected via a wireless line.
  • the host server A03 manages various information from the wireless communication device A01, distributes various information to the wireless communication device A01 and provides services, and is opposed to the wireless communication device and provided by the communication service system 10. To manage the service.
  • the wireless communication device A01 is connected to the wireless network A02 via a wireless line, and is connected to the upper server A03 via the wireless network A02.
  • the wireless communication device A01 reports, for example, a wattmeter measurement value, vending machine inventory information, etc. to the upper server A03, so that the user of the communication service system 10 can calculate power charges or sell products by the vending machine. Can be operated.
  • FIG. 11A and 11B are flowcharts showing an example of the operation of the wireless communication apparatus.
  • FIG. 12 is a diagram for explaining an operation example after power recovery of the wireless communication device.
  • the wireless communication device A01 performs necessary device initialization processing after supplying power (step B1), searches for a nearby wireless base station A02_1 for connection to the wireless network A02, and transmits wireless networks such as broadcast information. Information is acquired (step B2).
  • the wireless communication apparatus A01 performs location registration for managing the terminal in the wireless network A02 (step B3).
  • step B4 the wireless communication device A01 detects when it wants to transmit data from its own device to the upper server A03, or when it wants to receive data from the upper server A03 (step B5), and when it detects that there is transmission / reception data.
  • step B6 performs wireless link / data link connection for data transmission / reception (step B6), and performs data communication (user data transmission / reception) between the wireless communication device A01 and the host server A03 (step B7).
  • Step B1 Initialization
  • FIG. 11 is caused by the simultaneous power supply (power ON) to the wireless communication devices A01 (A01-1 to A01-m to A01-n) existing in the area by power recovery.
  • step B2 cell search / radio network information acquisition
  • step B3 location registration processing
  • each wireless communication device when a plurality of wireless communication devices communicate with the server side that manages the services provided by the wireless network and the communication service system, each wireless communication device is based on the device information of each wireless communication device.
  • communication timings from a plurality of wireless communication devices are distributed. As a result, the communication load of the entire communication service system due to time concentration such as simultaneous communication connection can be reduced.
  • the configuration of the communication service system according to the embodiment is the same as the configuration of the communication service system 10 shown in FIG.
  • the wireless communication device A01 includes a wireless communication terminal that performs data transmission with the host server A03 via the wireless network A02, and a data terminal device (DTE) such as a power meter or a vending machine.
  • DTE data terminal device
  • specific implementation means for realizing the communication service system (service system) according to the embodiment “service system entry by device information”, “grouping and transmission of wireless communication devices assigned to each group” The concept of “permission timing”, “grouping method of wireless communication devices”, and “notification and response of grouping result” will be described.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a sequence between the wireless communication device, the wireless network, and the upper server in the communication service system according to the embodiment.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of device information of the communication service system according to the embodiment.
  • Location registration processing (step 301) and wireless link / data link connection processing (step 302) are performed in order to establish a communication path for providing a service between the wireless communication device A01, the wireless network A02, and the upper server A03.
  • entry processing (step 312) for the service system is performed.
  • the service system entry process is a group determination of the wireless communication device A01 in the higher order server A03, triggered by transmission of device information from the wireless communication device A01 to the higher order server A03 (step 303). Creation of setting control information (step 304) and transmission of the created setting control information (initial setting control information) to the wireless communication apparatus A01 (step 305) are performed.
  • the device information is information composed of device information, connection information, mobility type, service type including characteristics of a service to be provided, application data type, and the like.
  • the device information includes, for example, the model, device ID, device Ver, device state, and the like.
  • the connection information includes a data connection method, an IP address of the own device, and the like.
  • the mobility type is information related to the moving environment of the wireless communication device such as fixed installation, low speed movement, and high speed movement.
  • the application data type includes the periodicity, immediacy, data capacity, etc. of data handled by an execution application for receiving service provision. When there are a plurality of types of data handled by the application, it is possible to define a plurality of data types depending on the characteristics.
  • FIG. 7 shows a case where there are n types of data handled by the application.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating a grouping concept of the communication service system according to the embodiment.
  • the mobility type, service type, and application data type parameters (device report values) included in the device information are used. Then, an individual score is assigned, and a group is determined based on the total score.
  • the device report value is sent from the data terminal device to the wireless communication terminal.
  • the operation of the wireless communication device A01 is the operation of the wireless communication terminal except that the device report value is transmitted from the data terminal device to the wireless communication terminal.
  • FIG. 8 shows an example in which it is determined as group D when the total score is larger, and as group A when the total score is smaller. That is, the greater the score, the less frequently the transmission start permission is.
  • the mobility type and its individual score will be explained.
  • fixed installation it is considered that there is little change in the surrounding wireless environment such as cell movement. It is considered that there is little transmission of data including radio control data.
  • high-speed movement it is considered that there are many changes in the surrounding wireless environment, such as cell movement, and there are many data transmissions associated therewith.
  • the wireless communication device A01 moving at high speed should be assigned to a group with more transmission start permission timing (score “small”).
  • the fixedly installed wireless communication device A01 has little influence even if it is assigned to a group with a low transmission start permission timing (score “high”). Therefore, in the example of FIG. 8, since the highest score of the individual score is 5 points and the lowest score is 1 point, the score is determined such that the fixed installation is 5 points and the high-speed movement is 1 point.
  • the score is determined according to the characteristics of the service provided by the wireless communication apparatus A01. For example, the score is determined based on the service characteristics as shown in FIG.
  • the wireless communication device A01 when the wireless communication device A01 is a device related to social infrastructure and is applied to providing a service having a very high public property, the data handled by the communication service system is considered to be relatively high in importance. Therefore, the wireless communication device A01 applied to the provision of social infrastructure services should be assigned to a group with more transmission start permission timing (score “small”). In addition, if it is a device related to an individual user system and is applied to service provision that is not relatively public, the data handled by the communication service system is considered to be relatively insignificant.
  • the wireless communication device A01 applied to the user system is less affected even if it is assigned to a group with a low transmission start permission timing (score “high”).
  • Individual user systems are also classified as large-scale systems or small-scale systems, depending on the number of users handled by the communication service system. Large-scale systems are scored as “medium” and small-scale systems are scored as “large”. It is also possible to make it.
  • a score is determined according to the characteristics of data handled by an application for executing a service provided by the wireless communication apparatus A01. For example, the score is determined based on the characteristics of the application data as shown in FIG. That is, the score is determined using parameters such as data periodicity, immediacy, and data capacity.
  • the maximum score of the individual score is 5 points, and the minimum score is 1 point.
  • the maximum score is 10 points or 20 points for a certain parameter.
  • group determination for each data type is performed based on the total score.
  • Score 5-10 Group A Score 11-15: Group B Score 16-20: Group C Score 21-25: Group D Therefore, it is determined that data # 1 is group D, data #k is group C, and data #n is group B.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating the concept of group assignment in the communication service system according to the embodiment.
  • the example of FIG. 8 shows an example in which four groups A to D are divided.
  • the transmission timing of the wireless communication apparatus A01 differs depending on the assigned group. This will be described with reference to FIG.
  • each wireless communication device A01 is divided into groups, and communication timing for wireless communication devices assigned to the group is provided, thereby realizing distributed control of communication timing.
  • a transmission start permission section for a certain group is defined as a “timing block”.
  • the wireless communication device A01 is permitted to start communication in the assigned timing block for the time indicated by “timing block length t ⁇ s>”.
  • the timing block is determined by the group pattern determined in the communication service system (for example, in the case of FIG. 4, A ⁇ B ⁇ A ⁇ C ⁇ A ⁇ B ⁇ A ⁇ D ⁇ A ⁇ B ⁇ A ⁇ C ⁇ A ⁇ B ⁇ A)
  • the permission group is switched.
  • a series of group patterns are configured to be periodically repeated, and the repetition period is defined as a “group pattern period”. That is, the grouped wireless communication device A01 can determine the communication start timing of its own device based on “group pattern”, “timing block length”, and “group pattern period”.
  • a start timing of the cycle for example, by making an arrangement such as each hour (hours 00:00), a plurality of wireless communication devices A01 can recognize a common “timing block”. It becomes.
  • FIG. 4 shows an example in which A ⁇ B ⁇ A ⁇ C ⁇ A ⁇ B ⁇ A ⁇ D ⁇ A ⁇ B ⁇ A ⁇ C ⁇ A ⁇ B ⁇ A as a group pattern.
  • Group A 8
  • Group B 4
  • Group C 2
  • Group D 1 That is, the group A is configured such that the transmission start permission frequency is higher and the group D is lower.
  • FIG. 9A is a diagram illustrating an example of setting control information of the communication service system according to the embodiment.
  • FIG. 9B is a diagram illustrating an example of the setting control response of the communication service system according to the embodiment.
  • the higher level server A03 transmits setting control information to the wireless communication device A01 (step 305).
  • the setting control information includes device setting information, timing block allocation information, group allocation information for notifying the result of group allocation, and the like.
  • the device setting information includes a setting control command for setting and controlling the wireless communication apparatus A01.
  • the timing block allocation information includes a group pattern period, a timing block length, a group pattern, a timing block allocation update timing (time), and the like.
  • the wireless communication device A01 receives the setting control information from the upper server A03, stores the setting control information in the own device and reflects the setting contents (step 306). Then, as shown in FIG. 9B, a setting control response including ack information for each of the set device setting information, timing block allocation information, and group allocation information is created and transmitted to the upper server A03 ( Step 307).
  • the wireless communication device A01 transmits device information to the upper server A03 and the upper server A03 performs group determination based on the device information.
  • the wireless device A01 receives the group determination reference from the upper server A03. Then, the wireless device A01 may perform group determination based on device information that the wireless device A01 has. In this case, group assignment information is not necessary for the setting control information.
  • the wireless communication device A01 notifies the higher level server A03 of the group determination result
  • the wireless communication device A01 includes the group determination result in the setting control response and transmits it to the higher level server A03.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a change of the group pattern of the communication service system according to the embodiment.
  • the group allocation balance of the entire communication service system changes depending on the number of other wireless communication devices that have entered the communication service system that provides services to the wireless communication device A01 and changes in the applications being executed. It is possible to come.
  • the group pattern can be changed or the group assignment can be changed. For example, as shown in FIG. 5, when the number of devices assigned to group B increases, a part of the timing block assigned to groups C and D in FIG. 4 is assigned to groups B and C.
  • the timing block allocation information is updated such as changing. Also, the timing block allocation information is updated such that the group pattern period is doubled.
  • the setting control information is updated (step 308), the updated setting control information is transmitted to the wireless communication device A01 (step 309), and the wireless communication device A01. This is implemented by receiving, updating and reflecting (step 310), and a setting control response (step 311) for an update result response.
  • steps 309, 310, and 311 processing similar to that in steps 305, 306, and 309 is performed.
  • the reflection in the wireless communication device A01 is notified by the timing block allocation update timing in the timing block allocation information, and the setting reflection in the own device is performed at that timing.
  • Each wireless communication device A01 can manage the time and change the group assignment all at once by notifying the update timing.
  • FIG. 1 is an operation flowchart at the time of start-up immediately after power supply of the wireless communication device of the communication service system according to the embodiment.
  • FIG. 2 is an operation flowchart in normal operation of the wireless communication device of the communication service system according to the embodiment.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating the concept of timing distribution in the timing block of the communication service system according to the embodiment.
  • step 101 when power is supplied to the wireless communication device A01, initialization processing of the wireless communication device A01 itself is executed (step 101).
  • cell search is performed for the wireless network A02 in which the wireless communication device A01 can be located, and wireless network information is acquired from the broadcast channel (step 102).
  • This radio network information includes, for example, radio network timing, time information, radio parameters specific to the cell, cell identification information, neighboring cell information, and the like managed by the radio network A02.
  • step 109, step 303 the host server A03 performs group determination of the wireless communication device A01, creates initial setting control information, and transmits it to the wireless communication device A01.
  • the wireless communication device A01 receives the initial setting control information (step 110).
  • Step 109 and step 110 complete the entry process for the service system of the wireless communication apparatus A01.
  • the received initial setting control information is held in the own device, and the setting and control are reflected in the own device (steps 111 and 306). Then, based on the timing block allocation information and the group allocation information included in the initial setting control information, a timing at which the transmission start of the own device is permitted (own device transmission start timing) is calculated (step 112), and normal processing is performed. Migrate to (Step 113) On the other hand, if there is already an entry record (when branching to Yes in step 103), the setting control information is already held in the own apparatus, and the timing block allocation information and the group allocation information are already known.
  • the location registration start timing is calculated in the same manner as the calculation method of the own device transmission start timing (step 104).
  • the group of the data # 1 in the group assignment information of the setting control information in FIG. 9A described above is handled as the default group of the wireless communication device A01, and the timing is calculated. be able to.
  • the arrival of the calculated location registration start timing is monitored (step 105), and when the location registration start timing arrives, the location registration is started, but the location registration start of a plurality of wireless communication devices A01 assigned to the same group is started. Timing delay processing is performed so that timing can be distributed (step 106).
  • the timing delay processing will be described with reference to FIG. As described above, since the timing block has a timing block length: t ⁇ s> time, distributed processing is performed within that time.
  • the wireless communication device A01 When the location registration start timing arrives, the wireless communication device A01 generates, for example, a random number and provides a timing delay time (td) based on the random number. Alternatively, a timing delay time (td) based on the device ID (device ID) is provided.
  • actual location registration processing is performed (step 107, step 301), and then radio link / data link connection processing is performed (step 108, step 302).
  • the processing from step 109 to step 113 is the same as described above, the system re-entry processing (step 114) is performed, the transmission start timing of the own apparatus is calculated again, and the processing proceeds to normal processing.
  • step 201 After shifting to normal processing, data transmission / reception processing is performed when a transmission request is detected from the wireless communication apparatus A01 to the upper server A03 and when data is received via the wireless network A02 (reception request detection).
  • transmission request detection When detecting this transmission request and reception request (step 201), first, it is confirmed whether it is a transmission request or a reception request (step 202), and in the case of transmission, the data category / application data type is confirmed (step 209).
  • the data category will be described.
  • Radio control data category Data related to radio status control for mobility management and radio resource management in radio network: radio control data category (2) Data related to device information, setting control and response: service system control data category (3) service Data transmitted / received by an application for receiving: application data category.
  • Confirmation of data category / application data type means that, as described above, when there are a plurality of types of data handled by the application, it is possible to define a plurality of data types depending on the characteristics. In addition to this, it is to determine which start timing should be applied when the transmission start timing of the own apparatus is different for each data including the data of (1) and (2).
  • the own device start timing to be applied is selected from the timing calculated in the own device transmission start timing calculation process, and the arrival of the timing is monitored (step 210). Then, when the selected own apparatus start timing arrives, the same timing delay processing as that at the time of start-up is performed (step 211). After the timing delay time elapses, a wireless link / data link connection process is performed (step 212), and then actual data transmission is performed (step 213).
  • the above (1) and (2) may be determined in advance by the system, or a method similar to the example data # 1 (default) in FIG. 8 may be used. Further, although not specifically described in the example of the device information in FIG. 7 or the description of the concept of grouping in FIG. 8, these are also included in the (application) data type and within the (application) data type. It is also possible to appropriately send each of these parameters and send it as device information, which is then subject to grouping by the upper server A03. Furthermore, it is possible to define a data type of “no group” and provide a data category or an application data type that can start transmission at an arbitrary timing.
  • step 202 when it is determined in step 202 that the data is received, a wireless link / data link connection process for data reception is performed (step 203), and data reception is performed (step 204). Subsequently, the data category of the received data is confirmed (step 205), and when it is determined as service system control data, the received setting control information is retained, updated, and reflected (step 206). Then, the own device transmission start timing is updated as necessary (step 207). In addition, about the process of step 206,207, the process similar to the time of starting operation is implemented. If it is determined in step 205 that the wireless control data and application data, processing corresponding to the received wireless control data and application data is performed (step 208).
  • the location registration start timing calculation process in step 104 since the timing block allocation information and the group allocation information are known, the location registration is not started all at once, and the wireless communication device A01 to which power is supplied is Based on the timing block allocation information and group allocation information that each device already holds, location registration is performed at each timing, and as a result, the communication timing of the wireless communication device A01 in the service system is distributed.
  • the Rukoto since the timing block allocation information and the group allocation information are known, the location registration is not started all at once, and the wireless communication device A01 to which power is supplied is Based on the timing block allocation information and group allocation information that each device already holds, location registration is performed at each timing, and as a result, the communication timing of the wireless communication device A01 in the service system is distributed.
  • the Rukoto since the timing block allocation information and the group allocation information are known, the location registration is not started all at once, and the wireless communication device A01 to which power is supplied is Based on the timing block allocation information and group allocation information that each device already holds, location registration is performed at each timing
  • the communication timing of the wireless communication devices can be distributed, a power failure occurs due to a large-scale disaster or the like, and the wireless communication devices under the communication service system start communication all at once when power is restored. Even in such a case, it is possible to reduce a situation in which system processing is congested and a failure such as a system down occurs.

Abstract

 無線通信装置と無線網と上位サーバーとを備える通信サービスシステムの通信タイミング制御方法は、当該通信サービスシステムに無線網を経由して参入する無線通信装置に対して提供されるサービスの特性と、サービス提供を受けるための実行アプリケーションにおいて取り扱う通信データの特性と、サービス提供を受ける無線通信装置の移動特性と、を含む装置情報を用いて、無線通信装置をグループ化する。次に、グループ化された無線通信装置に対してグループ固有の通信タイミングを決定する。次に、決定した通信タイミングに基づいて通信を行う。

Description

通信タイミング制御方法、通信サービスシステム及び無線通信端末
  本開示は通信サービスシステムに関し、例えば通信サービスシステムにおける無線通信装置の無線通信端末の通信タイミングの制御方法に適用可能である。
 例えば、無線通信システムは、複数の無線通信端末を備え、工場やプラントにおける機器監視や、自動販売機などの在庫情報や、電力、ガス、水道の使用量メータのデータなどを無線通信によって収集する通信サービスシステムとして用いられている。また、無線通信システムでは、無線通信端末を経由して収集したデータを管理するために、有線ネットワークを介してサーバ等と接続されることがある。
  無線通信システムで用いられる無線通信端末としては、特定小電力無線機などを用いた自営系のシステムや、無線データモジュールなどを用いた携帯電話と同じ公衆系のネットワークシステムを利用したシステムが用いられ、1つのネットワークで無線通信端末の台数が数千~数万台になる場合も想定される。
特開2014-212425号公報
  無線通信システム(通信サービスシステム)における無線通信端末を有する無線通信装置では、外部電源が停電などにより遮断されて無線通信装置が動作停止した後、外部電源が復旧してシステム上に複数ある無線通信装置に一斉に電源が供給されると、通信サービスシステム配下の無線通信装置が一斉に通信を開始することが想定される。このような場合に、通信サービスシステムのシステム処理が輻輳し、システムダウンなどの障害に至るという問題が考えられる。
  本開示の課題は、通信サービスシステム配下の無線通信装置が一斉に通信を開始することが想定される場合に、時間的集中による通信サービスシステム全体の通信負荷を軽減するする技術を提供することにある。
 本開示のうち、代表的なものの概要を簡単に説明すれば、下記のとおりである。
  すなわち、無線通信装置と無線網と上位サーバーとを備える通信サービスシステムの通信タイミング制御方法は、当該通信サービスシステムに前記無線網を経由して参入する前記無線通信装置に対して提供されるサービスの特性と、前記サービス提供を受けるための実行アプリケーションにおいて取り扱う通信データの特性と、前記サービス提供を受ける無線通信装置の移動特性と、を含む装置情報を用いて、前記無線通信装置をグループ化する。前記グループ化された無線通信装置に対してグループ固有の通信タイミングを決定する。前記決定した通信タイミングに基づいて通信を行う。
 上記通信タイミング制御方法によれば、通信サービスシステム配下の無線通信装置が一斉に通信を開始することが想定される場合に、時間的集中による通信サービスシステム全体の通信負荷を軽減することができる。
実施例に係る無線通信装置の立上げ時の動作を説明すためのフロー図である。 実施例に係る無線通信装置の通常モードにおける動作を説明すためのフロー図である。 実施例に係る通信サービスシステムの位置登録/サービスシステム参入/設定制御に関するシーケンスを説明すための図である。 実施例に係る通信サービスシステムのグループ割当の概念を説明すための図である。 実施例に係る通信サービスシステムのグループ割当の概念を説明すための図である。 実施例に係る通信サービスシステムのタイミングブロックにおけるタイミング分散の概念を説明すための図である。 実施例に係る通信サービスシステムの装置情報の例を説明すための図である。 実施例に係る通信サービスシステムのグループ分け概念を説明すための図である。 実施例に係る通信サービスシステムの設定制御情報の例を説明すための図である。 実施例に係る通信サービスシステムの設定制御応答の例を説明すための図である。 通信サービスシステムを説明するための図である。 通信サービスシステムに用いられる無線通信装置の動作例を説明するためのフロー図である。 通信サービスシステムに用いられる無線通信装置の動作例を説明するためのフロー図である。 通信サービスシステムに用いられる無線通信装置の復電後の動作例を説明するための図である。
 以下、実施例について、図面を用いて説明する。ただし、以下の説明において、同一構成要素には同一符号を付し繰り返しの説明を省略することがある。
 まず、通信サービスシステムについて図10を用いて説明する。図10は通信サービスシステムの構成を示す図である。
  通信サービスシステム10は複数の無線通信装置A01(A01-1,A01-2,A01-3)、無線網A02及びデータサーバー(上位サーバー)A03等で構成される。無線通信装置A01は無線通信機能を持つ電力メータや自動販売機などである。無線網A02は無線通信装置A01が無線回線を介して接続する無線基地局A02_1や交換機A02_2などで構成される。上位サーバーA03は通無線通信装置A01からの各種情報を管理したり、また各種情報を無線通信装置A01に配信しサービスを提供したりして、無線通信装置と対向となり、通信サービスシステム10が提供するサービスを司る。無線通信装置A01は、無線回線により無線網A02と接続し、無線網A02を経由して上位サーバーA03に接続される。無線通信装置A01が、例えば電力計の計量値や自動販売機の在庫情報等を上位サーバーA03に報告することで、通信サービスシステム10の使用者は、電力料金の計算や自動販売機による販売商品の配送業務を運用することができる。
 次に、無線通信装置A01の動作例を図11A、図11B及び図12を用いて説明する。図11A及び図11Bは無線通信装置の動作の一例を示すフロー図である。図12は無線通信装置の復電後の動作例を説明するための図である。
  無線通信装置A01は電源供給後、必要な装置初期化処理を実施し(ステップB1)、無線網A02との接続のために、周辺の無線基地局A02_1のサーチを行い、報知情報などの無線網情報を取得する(ステップB2)。移動通信システムにおいては、移動端末の管理を行う必要があり、無線通信装置A01は無線網A02における端末の管理のために位置登録を実施する(ステップB3)。位置登録完了後には通常処理(通常モード)へ移行する(ステップB4)。通常モードにおいて、無線通信装置A01は、自装置から上位サーバーA03にデータを送信したい場合、又は上位サーバーA03からのデータを受信したい場合などを検出し(ステップB5)、送受信データありを検出した場合は、データ送受信のための無線リンク/データリンク接続を実施し(ステップB6)、無線通信装置A01~上位サーバーA03間のデータ通信(ユーザーデータ送受信)を行う(ステップB7)。
 しかし、図11A及び図11Bに示す無線通信装置の動作では、例えば大規模災害などで広範囲にわたり停電が生じ、その後復旧した場合(復電)を想定すると、停電からの復旧エリアに存在する全ての無線通信装置A01に対する電源供給が一斉に発生することで、無線通信装置A01から無線網A02及び上位サーバーA03に対する位置登録も一斉に発生する。これを図12を用いて説明する。復電によりそのエリアに存在する無線通信装置A01(A01-1~A01-m~A01-n)に対する電源供給(電源ON)が一斉に発生することで、図11に示したステップB1(初期化処理)、ステップB2(セルサーチ/無線網情報取得)及びステップB3(位置登録処理)までの動作が全無線通信装置でほぼ同時に行われることとなる。言い換えると、停電からの復旧エリアに存在する全ての無線通信装置A01が、図12の破線Cに示すように同一タイミングで一斉に位置登録を開始する。このようなケースにおいては、無線網A02及び上位サーバーA03の処理能力を超え、輻輳が発生し、停電が発生しなかったエリアにも影響を及ぼし、さらにはシステムダウンに至る懸念がある。
 そこで、実施形態に係る通信サービスシステムは、複数の無線通信装置が無線網及び通信サービスシステムが提供するサービスを司るサーバー側と通信を行う場合に、各無線通信装置の装置情報に基づいて各無線通信装置をグループに分け、かつ、当該グループに割当られた無線通信装置用の通信タイミングを設けることで、複数の無線通信装置からの通信タイミングを分散する。これにより、一斉に通信接続を行うなどの時間的集中による通信サービスシステム全体の通信負荷を軽減することができる。
 実施形態の実施例に係る通信サービスシステムについて説明する。実施例に係る通信サービスシステムの構成は図10に示す通信サービスシステム10の構成と同様である。無線通信装置A01は、無線網A02を介して上位サーバA03との間のデータ伝送を行う無線通信端末と、電力メータや自動販売機などのデータ端末装置(DTE)とを備える。
  まず、実施例に係る通信サービスシステム(サービスシステム)を実現するための具体的な実施手段である、「装置情報によるサービスシステム参入」、「グループ分けと各グループに割当られた無線通信装置の送信許可タイミングの考え方」、「無線通信装置のグループ分けの方法」、「グループ分け結果の通知と応答」について説明する。
 <装置情報によるサービスシステム参入>
 装置情報によるサービスシステム参入について図3及び図7を用いて説明する。図3は実施例に係る通信サービスシステムの無線通信装置~無線網~上位サーバー間シーケンスを示す図である。図7は実施例に係る通信サービスシステムの装置情報の例を示す図である。
  無線通信装置A01~無線網A02~上位サーバーA03間でサービスを提供するための通信路を確立するために、位置登録処理(ステップ301)、無線リンク/データリンク接続処理(ステップ302)が実施される。それに引続いて、サービスシステムに対する参入処理(ステップ312)が実施される。サービスシステム参入処理(ステップ312)は、具体的には、無線通信装置A01から上位サーバーA03への装置情報の送信(ステップ303)をトリガとして、上位サーバーA03での無線通信装置A01のグループ判定及び設定制御情報の作成(ステップ304)、作成した設定制御情報(初期設定制御情報)の無線通信装置A01に対する送信(ステップ305)が実施される。
 無線通信装置A01から上位サーバーA03に送信される装置情報について図7を用いて説明する。装置情報とは、機器情報、接続情報、移動性種別、提供を受けるサービスの特性を含むサービス種別、アプリケーションデータ種別等により構成される情報である。機器情報は、例えば機種、機器ID、機器Ver、機器状態などを含む。接続情報は、データ接続方式や自装置のIPアドレスなどを含む。移動性種別は、例えば固定設置、低速移動、高速移動のような、無線通信装置の移動環境に関わる情報である。アプリケーションデータ種別は、サービスの提供を受けるための実行アプリケーションが扱うデータの周期性、即時性、データ容量などを含む。アプリケーションデータ種別はそのアプリケーションが取扱うデータが複数種ある場合に、その特性によって、複数のデータ種別を定義することも可能である。図7ではアプリケーションが取扱うデータはn種ある場合を示している。
 <無線通信装置のグループ分けの方法について>
 無線通信装置のグループ分けの方法について図8を用いて説明する。図8は実施例に係る通信サービスシステムのグループ分け概念を示す図である。
  無線通信装置A01が送信する装置情報に基づいて、無線通信装置A01のグループ分けを行うために、装置情報内に含まれる移動性種別、サービス種別及びアプリケーションデータ種別の各パラメータ(装置報告値)により、個別のスコアを付与し、そのトータルのスコアにより、グループを決定する。装置報告値はデータ端末装置から無線通信端末に送られる。なお、図3に示すシーケンスにおいて、装置報告値がデータ端末装置から無線通信端末に送られる以外は、無線通信装置A01の動作は無線通信端末の動作である。
 図8では、トータルのスコアがより大きい場合はグループDと判定され、より小さい場合はグループAと判定される場合の例として示されている。つまり、スコアが大きいほど送信開始許可頻度が少ないということになる。
 まず、移動性種別とその個別スコアについて説明する。移動性種別については、固定設置、低速移動、高速移動の3つの場合が定義されているが、固定設置の場合はセルの移動などの周辺の無線環境の変化が少ないと考えられるので、それに伴う無線制御データを含むデータの送信も少ないと考えられる。一方、高速移動の場合は、セルの移動など周辺の無線環境の変化が多く、それに伴うデータの送信も多いと考えられる。上述したそのデータ発生契機に応じた送信開始とすることができるようにするためには、高速移動する無線通信装置A01はより送信開始許可タイミングが多いグループに割り当てられるべきであり(スコア「小」)、また、固定設置の無線通信装置A01は送信開始許可タイミングが少ないグループに割り当てられても(スコア「大」)影響は少ないというように考えることができる。よって、図8の例では個別スコアの最高点は5点、最低点は1点としているので、固定設置は5点、高速移動は1点というようにそのスコアを決定する。
 次に、サービス種別とその個別スコアについて説明する。無線通信装置A01が提供を受けるサービスの特徴により、スコアを決定する。例えば図8に示すようなサービスの特徴でスコアを決定する。すなわち、無線通信装置A01が社会インフラに関わる機器等であり、公共性が非常に高いサービス提供に適用される場合は、その通信サービスシステムで取り扱うデータは、相対的に重要度が高いと考えることができるので、社会インフラ系サービス提供に適用される無線通信装置A01はより送信開始許可タイミングが多いグループに割り当てられるべきである(スコア「小」)。また、個別のユーザーシステムに関わる機器であり、公共性が相対的に高くないサービス提供に適用される場合は、その通信サービスシステムで取り扱うデータは、相対的に重要度が低いと考えて、個別のユーザーシステムに適用される無線通信装置A01は送信開始許可タイミングが少ないグループに割り当てられても(スコア「大」)影響は少ないというように考えることができる。個別のユーザーシステムにおいても、通信サービスシステムで取扱うユーザー数等により、大規模システム、あるいは小規模システムというように分類し、大規模システムをスコア「中」、小規模システムをスコア「大」というようにすることも可能である。
 次に、アプリケーションデータ種別とその個別スコアについて説明する。無線通信装置A01が提供を受けるサービスを実行するためのアプリケーションが取扱うデータの特徴により、スコアを決定する。例えば、図8に示すようなアプリケーションデータの特徴でスコアを決定する。すなわち、データの周期性、即時性、データ容量等をパラメータとしてスコアを決定する。データの周期性に着目すると、短周期でデータが発生するような特徴をもつアプリケーションデータの場合は、より送信開始許可タイミングが多いグループに割り当てられるべきであり(スコア「小」)、長周期でデータが発生するような特徴を持つアプリケーションデータの場合は、より送信開始許可タイミングが少ないグループに割り当てられても(スコア「大」)影響は少ないというように考えることができる。データの即時性に着目すると、即時性が高いデータが発生するような特徴をもつアプリケーションデータの場合は、より送信開始許可タイミングが多いグループに割り当てられるべきであり(スコア「小」)、即時性が低いデータが発生するような特徴を持つアプリケーションデータの場合は、より送信開始許可タイミングが少ないグループに割り当てられても(スコア「大」)影響は少ないというように考えることができる。データの容量に着目すると、相対的に容量が小さいデータが発生するような特徴をもつアプリケーションデータの場合は、より送信開始許可タイミングが多いグループに割り当てても(スコア「小」)、システム資源を占有する可能性は低いと考えられ、逆に大容量のデータが発生するような特徴を持つアプリケーションデータの場合は、より送信開始許可タイミングが少ないグループに割り当てる(スコア「大」)ことで、システム資源占有による他の無線通信装置A01に与える影響を軽減することができる。また、上述したように、アプリケーションデータ種別はそのアプリケーションが取扱うデータが複数種ある場合に、その特性によって、複数のデータ種別を定義することも可能である。
 以上のように個別のスコアを付与するが、最終的にはその取扱いデータ種別ごとにトータルスコアを算出する。図8の例では個別スコアの最高点は5点、最低点は1点としているが、例えばパラメータとしている内容により重みをつけるために、あるパラメータについては最高点10点、または20点とすることで、トータルスコア算出時にその寄与度を変更することも可能である。さらにトータルスコアにより、そのデータ種別ごとのグループ判定を行う。図8の例では、
    スコア5~10:グループA
    スコア11~15:グループB
    スコア16~20:グループC
    スコア21~25:グループD
としているので、データ#1についてはグループD、データ#kについては、グループC、データ#nについてはグループBと判定される。
 <グループ分けと各グループに割当られた無線通信装置の送信許可タイミングの考え方について>
 グループ分けと各グループに割当られた無線通信装置の送信許可タイミングの考え方について図4及び図8を用いて説明する。図4は実施例に係る通信サービスシステムのグループ割り当ての概念を示す図である。
  上述したように、図8の例ではA~Dの4つのグループ分けられている例を示しているが、無線通信装置A01は割当てられたグループにより、送信タイミングが異なる。これを図4を用いて説明する。
  実施例に係る通信サービスシステムにおいては、各無線通信装置A01をグループに分け、かつ、当該グループに割当られた無線通信装置用の通信タイミングを設けることで、通信タイミングの分散制御を実現する。あるグループに対する送信開始許可区間を「タイミングブロック」と定義する。無線通信装置A01は割当てられたタイミングブロックにおいて、「タイミングブロック長t<s>」で示される時間、通信開始が許可される。タイミングブロックは通信サービスシステムにおいて決定したグループパターン(例えば図4の場合、A→B→A→C→A→B→A→D→A→B→A→C→A→B→A)によって、許可グループが切替えられる。また、一連のグループパターンが周期的に繰返されるように構成され、その繰返し周期を「グループパターン周期」と定義する。すなわち、グループ化される無線通信装置A01は、「グループパターン」「タイミングブロック長」「グループパターン周期」により自装置の通信開始タイミングを判断することが可能となる。また、周期の起点タイミングとしては、例えば各正時(毎時00分00秒)とするというような取り決めをすることにより、複数の無線通信装置A01が共通の「タイミングブロック」を認識することが可能となる。
 図4はグループパターンとしてA→B→A→C→A→B→A→D→A→B→A→C→A→B→Aとなっている例を示しているが、許可ブロック数としては、以下の通りである。
    グループA:8
    グループB:4
    グループC:2
    グループD:1
  すなわち、グループAは送信開始許可頻度がより多く、グループDはより少ないというような構成としている。無線通信装置A01の移動性種別、サービス種別、アプリケーションデータ種別等により適切にグループ分けを行うことで、通信開始タイミングを分散しかつそのデータ発生契機に応じた送信開始とすることができるようにする。
 <グループ分け結果の通知と応答>
 グループ分け結果の通知と応答について図3、図9A及び図9Bを用いて説明する。図9Aは実施例に係る通信サービスシステムの設定制御情報の例を示す図である。図9Bは実施例に係る通信サービスシステムの設定制御応答の例を示す図である。
  上述のように決定したグループを無線通信装置A01に通知するために、上位サーバーA03から設定制御情報を無線通信装置A01に送信する(ステップ305)。図9Aに示すように、設定制御情報は、機器設定情報、タイミングブロック割当情報、グループ割当の結果を通知するためのグループ割当情報などにより、構成される。機器設定情報は、無線通信装置A01に対して設定や制御を行うための設定制御コマンドを含む。タイミングブロック割当情報は、グループパターン周期、タイミングブロック長、グループパターン、タイミングブロック割当更新タイミング(時刻)等を含む。上位サーバーA03からの設定制御情報を受信した無線通信装置A01は、設定制御情報を自装置内に保存し、設定内容の反映を行う(ステップ306)。そして、図9Bに示すように、設定された機器設定情報、タイミングブロック割当情報及びグループ割当情報の各情報に対してのack情報を含む設定制御の応答を作成し、上位サーバーA03に送信する(ステップ307)。
 実施例では、無線通信装置A01が装置情報を上位サーバーA03に送信して上位サーバーA03が装置情報に基づいてグループ判定を行っているが、無線装置A01が上位サーバーA03からグループ判定の基準を受信して無線装置A01が自身が有する装置情報に基づいてグループ判定を行ってもよい。この場合、設定制御情報にはグループ割当情報が不要となる。なお、無線通信装置A01はグループ判定結果を上位サーバーA03に通知する場合は、設定制御応答にグループ判定結果を含めて上位サーバーA03に送信するようにする。
 <グループパターン/グループ割当の変更>
 無線通信装置全体の参入状況を考慮して実施されるグループパターン/グループ割当の変更について図3及び図5を用いて説明する。図5は実施例に係る通信サービスシステムのグループパターンの変更を示す図である。
  また、無線通信装置A01にサービスの提供を行っている通信サービスシステムに参入している他無線通信装置の数や、実行しているアプリケーションの変化により、通信サービスシステム全体のグループ割当のバランスが変わってくることが考えられる。このような場合に備えて、グループパターンの変更やグループ割当の変更を可能とすることもできる。グループパターンの変更は例えば図5に示すように、グループBに割当てられた装置が増加した場合は、図4ではグループC及びDの割当としていたタイミングブロックの一部をグループB及びC用に割当を変更するというようなタイミングブロック割当情報の更新を行う。また、グループパターン周期を2倍にするというようなタイミングブロック割当情報の更新を行う。更新した内容の通知には、図3の破線313に示すように、設定制御情報の更新(ステップ308)、更新した設定制御情報の無線通信装置A01への送信(ステップ309)、無線通信装置A01での受信、更新保持、及び反映(ステップ310)、更新結果応答のための設定制御応答(ステップ311)にて実施する。ステップ309,310,311ではそれぞれステップ305,306,309と同様な処理が行われる。無線通信装置A01での反映に関しては、タイミングブロック割当情報内のタイミングブロック割当更新タイミングにより通知されるので、そのタイミングにて自装置内への設定反映を実施する。各無線通信装置A01は、時刻を管理しておき、更新タイミングが通知されることにより、一斉にそのグループ割当を変更することが可能である。
 <無線通信装置の動作>
 本実施例に係る無線通信装置の動作フローについて図1、図2、図6及び図9Aを用いて説明する。図1は実施例に係る通信サービスシステムの無線通信装置の電源供給直後の立上げ時の動作フロー図である。図2は実施例に係る通信サービスシステムの無線通信装置の通常動作における動作フロー図である。図6は実施例に係る通信サービスシステムのタイミングブロックにおけるタイミング分散の概念を示す図である。
 図1に示すように、無線通信装置A01に電源が供給されると、無線通信装置A01自身の初期化処理を実行する(ステップ101)。次に無線通信装置A01が在圏可能な無線網A02のセルサーチを行い、報知用のチャネルから無線網情報を取得する(ステップ102)。この無線網情報には例えば無線網A02で管理されている無線網タイミング、時刻情報、当該セル固有の無線パラメータ、セル識別情報、周辺セル情報などが含まれている。次に無線通信装置A01が提供を受けたい通信サービスシステムに参入した実績があるか否かを確認(ステップ103)する。
 まず、参入実績が無い場合(ステップ103でNoへ分岐する場合)は、引続き位置登録処理(ステップ107、ステップ301)、無線リンク/データリンク接続処理を実施する(ステップ108、ステップ302)。さらに上述したように、通信サービスシステムに参入するために、装置情報の送信を実施する(ステップ109、ステップ303)。無線通信装置A01からの装置情報を基に、上位サーバーA03では当無線通信装置A01のグループ判定を実施し、初期設定制御情報を作成、無線通信装置A01に向けて送信する。無線通信装置A01では、当該初期設定制御情報を受信する(ステップ110)。ステップ109及びステップ110により、無線通信装置A01のサービスシステムに対する参入処理が完了する。また、受信する当該初期設定制御情報は、自装置内に保持され、かつ設定及び制御が自装置に反映される(ステップ111、ステップ306)。そして、当該初期設定制御情報に含まれるタイミングブロック割当情報、及びグループ割当情報に基づいて、自装置の送信開始が許可されるタイミング(自装置送信開始タイミング)を算出し(ステップ112)、通常処理へ移行する。(ステップ113)
 一方、既に参入実績がある場合(ステップ103でYesへ分岐する場合)は、既に自装置内に設定制御情報が保持されており、タイミングブロック割当情報、グループ割当情報が既知となっている。そこで、当該タイミングブロック割当情報、当該グループ割当情報を基に、前記自装置送信開始タイミングの算出方法と同様に、位置登録開始タイミングを算出する(ステップ104)。位置登録開始タイミングの算出方法としては、例えば、上述した図9Aの設定制御情報のグループ割当情報のデータ#1のグループが、無線通信装置A01のデフォルトグループであるとして取扱って、そのタイミングを算出することができる。そして、算出した位置登録開始タイミングの到来を監視し(ステップ105)、位置登録開始タイミングが到来した時、位置登録を開始するが、同一グループに割当てられた複数の無線通信装置A01の位置登録開始タイミングを分散できるように、タイミング遅延処理を実施する(ステップ106)。
 ここで、タイミング遅延処理について、図6を用いて説明する。上述したように、タイミングブロックはタイミングブロック長:t<s>時間を持っているので、その時間内での分散処理を実施する。位置登録開始タイミングが到来する時、無線通信装置A01において例えば乱数を発生させて、その乱数に基づいたタイミング遅延時間(td)を設ける。または、装置ID(機器ID)に基づいたタイミング遅延時間(td)を設ける。このタイミング遅延時間(td)経過後、実際の位置登録処理を実施し(ステップ107、ステップ301)、引続いて無線リンク/データリンク接続処理を実施する(ステップ108、ステップ302)。ステップ109~113までの処理については、前述と同様であり、システム再参入処理(ステップ114)を実施し、自装置の送信開始タイミングを改めて算出し、通常処理へ移行する。
 図2を用いて通常処理時の動作について説明する。通常処理に移行後、無線通信装置A01から上位サーバーA03への送信要求検出時、及び無線網A02経由でのデータ着信時(受信要求検出)にデータ送受信処理を実施する。この送信要求及び受信要求を検出する場合(ステップ201)、まず、送信要求か受信要求かを確認し(ステップ202)、送信の場合にはデータカテゴリ/アプリケーションデータ種別を確認する(ステップ209)。ここで、データカテゴリについて説明する。無線通信装置A01が扱うデータとしては、
(1)無線網内の移動管理、無線資源管理のための無線状態制御に関わるデータ:無線制御データカテゴリ
(2)装置情報、設定制御及び応答に関わるデータ:サービスシステム制御データカテゴリ
(3)サービスを受けるためのアプリケーションが送受信するデータ:アプリケーションデータカテゴリ
などがある。データカテゴリ/アプリケーションデータ種別の確認とは、上述したように、アプリケーションデータ種別はそのアプリケーションが取扱うデータが複数種ある場合に、その特性によって、複数のデータ種別を定義することが可能であり、またそれ以外に、上記(1)や(2)のデータを含めて、自装置送信開始タイミングがデータ毎に異なる場合に、どの開始タイミングを適用すべきかを判断することである。データカテゴリ/アプリケーションデータ種別の確認により、自装置送信開始タイミング算出処理で算出したタイミングから、適用すべき自装置開始タイミングが選択されるので、そのタイミングの到来を監視する(ステップ210)。そして、選択した自装置開始タイミングが到来する時、立上げ時と同様のタイミング遅延処理を実施する(ステップ211)。このタイミング遅延時間経過後、無線リンク/データリンク接続処理を実施し(ステップ212)、引続いて実際のデータ送信を実施する(ステップ213)。
 なお、上記(1)及び(2)については、あらかじめシステムでそのグループを決めておくか、又は図8の例データ#1(default)と同様のグループとするというような方法も可能である。また、図7の装置情報の例や、図8のグループ分けの概念の説明においては具体的に記載していないが、これらも(アプリケーション)データ種別の中に含めて、(アプリケーション)データ種別内の各パラメータ適切にして、装置情報として送信し、上位サーバーA03にてグループ分けの対象とすることも可能である。さらには、「グループなし」のデータ種別を定義して、任意のタイミングで送信開始可能なデータカテゴリ、またはアプリケーションデータ種別を設けることも可能である。
 一方ステップ202で受信と判断する場合は、データ受信のための無線リンク/データリンク接続処理を実施し(ステップ203)、データ受信を実施する(ステップ204)。引続いて受信データのデータカテゴリを確認し(ステップ205)、サービスシステム制御データと判断する場合には、受信した設定制御情報を保持更新、及び反映を実施する(ステップ206)。そして、必要に応じて自装置送信開始タイミングを更新する(ステップ207)。なお、ステップ206、207の処理については、立上げ動作時と同様の処理を実施する。ステップ205で無線制御データ及びアプリケーションデータと判断する場合には、その受信した無線制御データ及びアプリケーションデータに応じた処理を実施する(ステップ208)。
 <停電/復電後の動作>
 次に大規模災害などで停電等により広範囲のエリアにわたり無線通信装置A01への電源供給が途絶えてた後、復電により、一斉に無線通信装置A01への電源供給が行われた場合の動作について説明する。無線通信装置A01は、当該通信サービスシステムへの参入実績があれば、上述した<無線通信装置動作>の参入実績がある場合の動作となる。すなわちステップ104の位置登録開始タイミング算出処理において、タイミングブロック割当情報、グループ割当情報が既知となっているので、一斉に位置登録を開始することはなく、電源供給が行われた無線通信装置A01はそれぞれ自装置が既に保持しているタイミングブロック割当情報、グループ割当情報を基に、それぞれのタイミングで位置登録を実施することになり、結果としてサービスシステム内の無線通信装置A01の通信タイミングが分散されることとなる。
 実施例によれば、無線通信装置の通信タイミングを分散させることができるので、大規模災害などで停電が生じ、通信サービスシステム配下の無線通信装置が復電を契機に一斉に通信を開始するような場合でも、システム処理が輻輳し、システムダウンなどの障害に至ることを低減することができる。
 以上、本発明者によってなされた発明を実施形態に基づき具体的に説明したが、本発明は、上記実施形態に限定されるものではなく、種々変更可能であることはいうまでもない。
A01・・・無線通信装置
A02・・・無線網
A02_1・・・無線基地局
A02_2・・・交換機
A03・・・データサーバー(上位サーバー)

Claims (10)

  1.  無線通信装置と無線網と上位サーバーとを備える通信サービスシステムの通信タイミング制御方法であって、
     当該通信サービスシステムに前記無線網を経由して参入する前記無線通信装置に対して提供されるサービスの特性と、前記サービス提供を受けるための実行アプリケーションにおいて取り扱う通信データの特性と、前記サービス提供を受ける無線通信装置の移動特性と、を含む装置情報を用いて、前記無線通信装置をグループ化し、
     前記グループ化された無線通信装置に対してグループ固有の通信タイミングを決定し、
     前記グループ固有の通信タイミングに基づいて通信を行う通信タイミング制御方法。
  2.  請求項1において、
     前記グループ固有の通信タイミングは、任意のグループに割当てられた無線通信装置が送信開始を許可されるタイミングであるタイミングブロックと、それぞれのタイミングブロックに対するグループ割当を示すグループパターンと、当該タイミングブロックの時間長を示すタイミングブロック長と、当該グループパターンの繰返し周期を示すグループパターン周期と、を含むタイミングブロック割当情報により与えられ、通信サービスシステム内で送信開始を許可されるタイミングである通信タイミング制御方法。
  3.  請求項1において、
     前記提供されるサービスの特性については、その公共性、提供を受けるユーザー数により個別の第1のスコアを付与し、
     前記サービス提供を受けるための実行アプリケーションにおいて取り扱う通信データの特性については、そのデータの周期性、即時性、データ容量により個別の第2のスコアを付与し、
     前記サービス提供を受ける無線通信装置の移動特性については、固定設置、移動速度により個別の第3のスコアを付与し、
     前記第1、第2及び第3のスコアを総合したスコアによりグループ分けを実施する通信タイミング制御方法。
  4.  請求項1において、
     前記装置情報は、さらに前記無線通信装置の機器固有の情報と装置の状態とを含み、
     前記無線通信装置から前記装置情報を送信する通信タイミング制御方法。
  5.  請求項3において、
     前記上位サーバーは前記装置情報を受信し、前記無線通信装置のグループを判定することでグループ化を実施する通信タイミング制御方法。
  6.  請求項2において、
     前記グループ化の結果及び前記タイミングブロック割当情報により設定制御情報を作成し、前記無線通信装置に送信する通信タイミング制御方法。
  7.  請求項1から6のいずれか1項において、
     前記グループ固有の通信タイミングにより送信開始のタイミングを決定し、
     前記送信開始のタイミングに従って送信開始を実施する通信タイミング制御方法。
  8.  請求項7において、
     前記無線通信装置が扱うデータの特性により、
      前記無線網内の移動管理及び無線資源管理のための無線状態制御に関わるデータである無線制御データカテゴリと、
      前記装置情報、設定制御及び応答に関わるデータであるサービスシステム制御データカテゴリと、
      サービスを受けるためのアプリケーションが送受信するデータであるアプリケーションデータカテゴリと、
    にカテゴリ分けし、
     前記無線通信装置からデータ送信をする場合には、当該データカテゴリにより適用する送信開始タイミングを変更する通信タイミング制御方法。
  9.  無線通信装置と無線網と上位サーバーとを備える通信サービスシステムであって、
     前記上位サーバーは、
      当該通信サービスシステムに前記無線網を経由して参入する前記無線通信装置に対して提供されるサービスの特性と、前記サービス提供を受けるための実行アプリケーションにおいて取り扱う通信データの特性と、前記サービス提供を受ける無線通信装置の移動特性と、を含む装置情報を用いて、前記無線通信装置をグループ化し、
      前記グループ化される無線通信装置に対してグループ固有の通信タイミングを決定し、
      前記グループ固有の通信タイミングを前記無線通信装置に送信し、
     前記無線通信装置は、前記グループ固有の通信タイミングに基づいて通信を行う通信サービスシステム。
  10.  無線通信端末とデータ端末装置とを有する無線通信装置と、無線網と、上位サーバーとを備える通信サービスシステムに用いられる無線通信端末であって、
     当該通信サービスシステムに前記無線網を経由して参入する前記無線通信装置に対して提供されるサービスの特性と、前記サービス提供を受けるための実行アプリケーションにおいて取り扱う通信データの特性と、前記サービス提供を受ける無線通信装置の移動特性と、を含む装置情報を前記データ端末から前記上位サーバーに送信し、
     前記装置情報に基づいて前記無線通信装置がグループ化され、前記グループ化される無線通信装置に対してグループ固有の通信タイミングが決定され、前記上位サーバーから送信される前記グループ固有の通信タイミングにより送信開始のタイミングを決定し、
     前記送信開始のタイミングに従って送信開始を実施する無線通信端末。
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