WO2020230438A1 - 通信端末、通信装置、管理サーバ、非一時的なコンピュータ可読媒体及び通信制御方法 - Google Patents

通信端末、通信装置、管理サーバ、非一時的なコンピュータ可読媒体及び通信制御方法 Download PDF

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WO2020230438A1
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communication
unit
period
communication terminal
communication unit
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博敏 坂井
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日本電気株式会社
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    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • This disclosure relates to communication terminals, communication devices, management servers, and communication control programs.
  • the communication terminal constantly receives signals from the wireless communication network, power consumption will increase. Therefore, the communication terminal is operated to perform intermittent reception, and the intermittent reception reduces power consumption to save power.
  • dual terminals that support two wireless communication methods are known.
  • a technique for controlling intermittent reception of a communication unit corresponding to each wireless communication method is being studied (for example, Patent Document 1).
  • Patent Document 1 when the reception timing of the intermittent reception of the first transmission / reception unit and the reception timing of the intermittent reception of the second transmission / reception unit overlap, one transmission / reception unit is made to receive the intermittent reception, and the other transmission / reception unit is intermittently received.
  • a dual mode terminal that controls the shift is disclosed.
  • One of the purposes of the present disclosure is to solve the above-mentioned problems, and it is possible to improve the convenience of a user who uses a communication terminal corresponding to a plurality of communication methods.
  • the purpose is to provide a device, a management server, and a communication control program.
  • the communication terminal related to this disclosure is With the first communication unit that communicates by the first communication method, With the second communication unit that communicates by the second communication method, When the first period in which the first communication unit performs intermittent reception and the second period in which the second communication unit performs intermittent reception overlap, the first period and the second period A control unit for transitioning the first communication unit to the sleep state is provided during the overlapping third period.
  • the communication device is Whether or not the first communication unit included in the first communication terminal and that communicates with the first communication method supported by the own device is in the sleep state during the period during which the first communication unit performs intermittent reception.
  • Judgment unit to judge When the first communication unit is in the sleep state during the period, the second communication method for communicating with the second communication method included in the first communication terminal is performed via the communication network corresponding to the second communication method. It includes a transmission unit that transmits communication information to the communication unit.
  • the management server for this disclosure is A receiver that receives the location information of the communication terminal and When the first communication unit included in the communication terminal is located outside the first communication area and the second communication unit included in the communication terminal is located in the second communication area, the first communication unit is located.
  • a determination unit that determines whether or not the first communication unit is approaching the first communication area based on the base station information regarding the base station that can communicate and the position information of the communication terminal. When it is determined that the first communication unit is approaching the first communication area, the second communication notifies that the first communication unit is approaching the first communication area. It is provided with a transmission unit for transmitting to the unit.
  • the communication control program related to this disclosure is The first period in which the first communication unit that communicates by the first communication method performs intermittent reception and the second period in which the second communication unit that communicates by the second communication method performs intermittent reception are In the case of overlapping, the communication control program causes the computer to execute the transition of the first communication unit to the sleep state in the third period in which the first period and the second period overlap.
  • a communication terminal it is possible to provide a communication terminal, a communication device, a management server, and a communication control program that can improve the convenience of a user who uses a communication terminal that supports a plurality of communication methods.
  • FIG. 1 It is a figure which shows the configuration example of the communication terminal which concerns on Embodiment 1.
  • FIG. 2 is a figure which shows the configuration example of the wireless communication system which concerns on Embodiment 2.
  • FIG. It is a figure for demonstrating the outline of the operation example of the communication terminal which concerns on Embodiment 2.
  • FIG. It is a flowchart which shows the operation example of the communication terminal which concerns on Embodiment 2.
  • FIG. It is a figure for demonstrating the operation example at the time of being called to the communication terminal which concerns on Embodiment 2.
  • FIG. It is a figure for demonstrating the operation example at the time of being called to the communication terminal which concerns on Embodiment 2.
  • FIG. It is a figure for demonstrating the operation example at the time of being called to the
  • FIG. It is a sequence diagram at the time of making a call to a communication terminal which concerns on Embodiment 2.
  • FIG. It is a figure for demonstrating the subject matter of Embodiment 3.
  • FIG. It is a figure which shows the configuration example of the wireless communication system which concerns on Embodiment 3.
  • FIG. It is a figure which shows the configuration example of the communication terminal which concerns on Embodiment 3.
  • FIG. It is a figure which shows the configuration example of the management server which concerns on Embodiment 3.
  • It is a flowchart which shows the operation example of the wireless communication system which concerns on Embodiment 3.
  • FIG. It is a figure which shows the configuration example of the communication terminal which concerns on the modification of Embodiment 3.
  • FIG. 1 is a diagram showing a configuration example of a communication terminal according to the first embodiment.
  • the communication terminal 1 may be, for example, a communication terminal such as a smartphone terminal, a tablet terminal, or a transceiver.
  • the communication terminal 1 includes a first communication unit 2, a second communication unit 3, and a control unit 4.
  • the first communication unit 2 communicates by the first communication method.
  • the first communication method may be an SCPC (Single Channel Per Carrier) method or an LTE (Long Term Evolution) method.
  • the first communication unit 2 performs intermittent reception (DRX: Discontinuous Reception). That is, the first communication unit 2 repeats an operation of repeating a DRX state in which intermittent reception is performed and a non-DRX state in which the sleep state is performed without intermittent reception.
  • DRX Discontinuous Reception
  • the second communication unit 3 communicates by the second communication method.
  • the second communication method may be the LTE method when the first communication method is the SCPC method. Further, the second communication method may be the SCPC method when the first communication method is the LTE method.
  • the second communication unit 3 also performs intermittent reception (DRX). That is, the second communication unit 3 also performs an operation of repeating the DRX state in which intermittent reception is performed and the non-DRX state in which the sleep state is performed without intermittent reception.
  • DRX intermittent reception
  • the control unit 4 monitors a first period in which the first communication unit 2 performs intermittent reception and a second period in which the second communication unit 3 performs intermittent reception. When the first period and the second period overlap, the control unit 4 shifts the first communication unit 2 to the sleep state in the third period in which the first period and the second period overlap.
  • the control unit 4 performs the first communication during the overlapping period. Part 2 is transitioned to the sleep state. Therefore, by using the communication terminal 1, when the intermittent reception period of the first communication unit 2 and the intermittent reception period of the second communication unit 3 overlap, both communication units are subjected to the overlapping period. It is possible to reduce power consumption as compared with the case where intermittent reception is performed. That is, by using the communication terminal 1 according to the first embodiment, it is possible to reduce the power consumption of the communication terminal corresponding to a plurality of communication methods, and the user can use the communication terminal for a long time. It becomes. Therefore, according to the communication terminal 1 according to the first embodiment, it is possible to improve the convenience of a user who uses a communication terminal corresponding to a plurality of communication methods.
  • the second embodiment is an embodiment that embodies the first embodiment.
  • the wireless communication system 100 according to the second embodiment will be described with reference to FIG.
  • FIG. 2 is a diagram showing a configuration example of the wireless communication system according to the second embodiment.
  • the wireless communication system 100 includes a communication terminal 10, a base station 20, a control device 30, a base station 40, and a control device 50.
  • FIG. 2 shows only one communication terminal 10, base station 20, control device 30, base station 40, and control device 50
  • the wireless communication system 100 includes the communication terminal 10, base station 20, and control device.
  • the configuration may include a plurality of 30, a base station 40, and a plurality of control devices 50, respectively.
  • the communication terminal 10 is a communication terminal corresponding to the SCPC system and the LTE system, and may be referred to as a dual mode terminal.
  • the communication terminal 10 may be, for example, a communication terminal such as a smartphone terminal, a tablet terminal, or a transceiver.
  • the base station 20 and the control device 30 are communication devices corresponding to the SCPC system, and the base station 40 and the control device 50 are communication devices corresponding to the LTE system.
  • the communication terminal 10 communicates with the base station 20 by the SCPC method, and communicates with the base station 40 by the LTE method.
  • the base station 20 is a communication device that connects to and communicates with the communication terminal 10 by the SCPC method.
  • SCPC system there may be a normal transmission system in which downlink radio waves are constantly transmitted and an emergency transmission system in which radio waves are transmitted when communication is required.
  • the base station 20 is a base station corresponding to any of the systems. May be good.
  • the base station 20 is configured to be able to transmit SCPC communication information for the communication terminal 10 to perform communication by the SCPC method to the communication terminal 10 via the control device 30, the control device 50, and the base station 40.
  • the SCPC communication information may include, for example, a synchronization signal for establishing synchronization between the communication terminal 10 and the base station 20.
  • the synchronization signal is a signal for the communication terminal 10 and the base station 20 to establish synchronization when the communication terminal 10 sets a channel corresponding to the base station 20.
  • the SCPC communication information may include, for example, transmission information (call information) for transmission (call) of a voice communication service from the communication terminal 10 and transmission information for transmission to the communication terminal 10.
  • the communication information may include system information about the communication terminal 10, the SCPC system SCPC network including the base station 40 and the control device 50.
  • the voice communication service in the SCPC system may be the same voice communication service as the PTT (Push To Talk) service.
  • the control device 30 is a communication device that communicates with the communication terminal 10 via the base station 20.
  • the control device 30 is a line control device, which controls a line in communication between the communication terminal 10 and the base station 20.
  • the control device 30 is configured to be able to communicate with the control device 50 via a network.
  • the base station 40 is a communication device that connects to and communicates with the communication terminal 10 by the LTE method.
  • the base station 40 may be, for example, NRNodeB (NRNB), gNodeB (gNB), or eNodeB (evolvedNodeB).
  • NRNB NRNodeB
  • gNB gNodeB
  • eNodeB evolvedNodeB
  • the base station 40 is configured to be able to transmit LTE communication information for the communication terminal 10 to communicate in the LTE system to the communication terminal 10 via the control device 50, the control device 30, and the base station 20.
  • the LTE communication information is information included in paging, and includes system information about an LTE network including a communication terminal 10, a base station 20, and a control device 30. Further, the LTE communication information may include, for example, transmission information (call information) for transmission (call) from the communication terminal 10 and transmission information for transmission to the communication terminal 10.
  • the control device 50 is a communication device that communicates with the communication terminal 10 via the base station 40, and is a device that controls the communication between the communication terminal 10 and the base station 40.
  • the control device 50 may be, for example, an MME (Mobility Management Entity), an S-GW (Serving Gateway), or an EPC (Evolved Packet Core) node including them.
  • the control device 50 is configured to be able to communicate with the control device 30 via a network.
  • the communication terminal 10 includes an SCPC communication unit 11, an LTE communication unit 12, and a control unit 13.
  • the SCPC communication unit 11 is a communication unit that communicates by the SCPC method.
  • the SCPC communication unit 11 is a communication unit that connects and communicates with the base station 20.
  • the SCPC communication unit 11 performs intermittent reception (DRX). That is, the SCPC communication unit 11 repeats an operation of repeating a DRX state in which intermittent reception is performed and a non-DRX state in which the sleep state is performed without intermittent reception.
  • the DRX state in which intermittent reception is performed can be said to be a state in which SCPC communication information is on standby, and may be referred to as a standby state.
  • the SCPC communication unit 11 uses, for example, a timer for managing the intermittent reception period for intermittent reception and a timer for managing the sleep period for which the intermittent reception is not performed, and the DRX state for performing intermittent reception and the sleep state. The non-DRX state is repeated.
  • the SCPC communication unit 11 receives the SCPC communication information from the base station 20 during the intermittent reception period.
  • the LTE communication unit 12 is a communication unit that communicates by the LTE method.
  • the LTE communication unit 12 is a communication unit that connects and communicates with the base station 40.
  • the LTE communication unit 12 performs intermittent reception (DRX). That is, the LTE communication unit 12 repeats an operation of repeating a DRX state in which intermittent reception is performed and a non-DRX state in which the sleep state is performed without intermittent reception. Since the DRX state in which intermittent reception is performed can be said to be a state in which LTE communication information is on standby, it may be referred to as a standby state.
  • the LTE communication unit 12 uses, for example, a timer for managing the intermittent reception period for intermittent reception and a timer for managing the sleep period for which the intermittent reception is not performed, and the DRX state for performing intermittent reception and the sleep state. The non-DRX state is repeated.
  • the LTE communication unit 12 receives the LTE communication information from the base station 40 during the intermittent reception period.
  • the control unit 13 controls the communication between the SCPC communication unit 11 and the LTE communication unit 12.
  • the control unit 13 manages the intermittent reception period in which the SCPC communication unit 11 performs intermittent reception by, for example, acquiring a timer for managing the intermittent reception period from the SCPC communication unit 11. Further, the control unit 13 manages the intermittent reception period in which the LTE communication unit 12 performs intermittent reception by, for example, acquiring a timer for managing the intermittent reception period from the LTE communication unit 12.
  • the control unit 13 determines whether or not the intermittent reception period of the SCPC communication unit 11 and the intermittent reception period of the LTE communication unit 12 overlap. When the control unit 13 determines that the intermittent reception period of the SCPC communication unit 11 and the intermittent reception period of the LTE communication unit 12 overlap, the intermittent reception period of the SCPC communication unit 11 and the intermittent reception period of the LTE communication unit 12 One of the communication units is transitioned to the sleep state during the overlapping period.
  • the control unit 13 shifts, for example, the communication unit having the larger power consumption of the SCPC communication unit 11 and the LTE communication unit 12 to the sleep state.
  • the control unit 13 may, for example, put the communication unit having a poor communication state into the sleep state among the SCPC communication unit 11 and the LTE communication unit 12, and put the communication unit having the shorter intermittent reception period to sleep. You may transition to the state.
  • the control unit 13 may, for example, put the communication unit having the longer intermittent reception period of the SCPC communication unit 11 and the LTE communication unit 12 into the sleep state.
  • the control unit 13 controls the communication unit that has transitioned to the sleep state so that the other communication unit receives the communication information notified during the overlapping period. That is, the communication unit that has not transitioned to the sleep state intermittently receives the communication information that the communication unit that has transitioned to the sleep state intermittently receives.
  • the LTE communication unit 12 controls the LTE communication unit 12 to intermittently receive the SCPC communication information notified during the overlapping period, and the LTE communication unit 12 enters the overlapping period. Intermittent reception of SCPC communication information. Further, for example, when the control unit 13 shifts the LTE communication unit 12 to the sleep state, the SCPC communication unit 11 is controlled to intermittently receive the LTE communication information notified during the overlapping period, and the SCPC communication unit 11 overlaps. Receive LTE communication information intermittently during the period.
  • the SCPC communication information and the LTE communication information include transmission information.
  • the control unit 13 controls the communication unit that has not transitioned to the sleep state to intermittently receive the transmission information. Then, when the communication unit that has not transitioned to the sleep state receives the outgoing information intermittently, the control unit 13 sleeps so that the communication unit that has transitioned to the sleep state can start a call based on the outgoing information. Start the communication unit that has transitioned to the state.
  • the control unit 13 shifts the SCPC communication unit 11 to the sleep state and the transmission information to the SCPC communication unit 11 is notified during the overlapping period
  • the control unit 13 controls the LTE communication unit 12 to intermittently receive the transmission information. To do.
  • the control unit 13 activates the SCPC communication unit 11 so that the SCPC communication unit 11 can start a call based on the outgoing information.
  • the SCPC communication unit 11 is made to intermittently receive the transmission information. To control. Then, when the SCPC communication unit 11 receives the outgoing information intermittently, the control unit 13 activates the LTE communication unit 12 so that the LTE communication unit 12 can start a call based on the outgoing information.
  • the control unit 13 may control the communication unit in the sleep state to transition to the DRX state and perform intermittent reception.
  • the control unit 13 is in the sleep state until the intermittent reception period including the overlapping period of the communication units in the sleep state ends. You can leave it as it is.
  • ⁇ Base station configuration example> Next, a configuration example of the base station 20 and the base station 40 will be described. Although the corresponding communication methods of the base station 20 and the base station 40 are different, since they have basically the same configuration, duplicate descriptions will be omitted as appropriate.
  • the base station 20 includes a determination unit 21, a transmission unit 22, a reception unit 23, and a communication control unit 24.
  • the determination unit 21 determines whether or not the SCPC communication unit 11 included in the communication terminal 10 is in the sleep state during the intermittent reception period during the intermittent reception. That is, the determination unit 21 determines whether or not the control unit 13 has made the SCPC communication unit 11 transition to the sleep state even though the SCPC communication unit 11 is in the intermittent reception period for intermittent reception.
  • the transmission unit 22 transmits SCPC communication information to the LTE communication unit 12 included in the communication terminal 10 via the LTE communication network.
  • the control unit 13 shifts the SCPC communication unit 11 to the sleep state, and the LTE communication unit 12 performs intermittent reception. Therefore, the transmission unit 22 transmits (notifies) SCPC communication information to the LTE communication unit 12 via the LTE communication network.
  • the transmission unit 22 transmits (notifies) SCPC communication information to the LTE communication unit 12 via the control device 30, the control device 50, and the base station 40.
  • the receiving unit 23 receives transmission information from the communication terminal corresponding to the SCPC method (not shown) to the communication terminal 10.
  • the determination unit 21 determines whether or not the SCPC communication unit 11 is in the sleep state during the intermittent reception period during the intermittent reception.
  • the transmission unit 22 transmits (notifies) transmission information to the LTE communication unit 12 via the LTE communication network.
  • the communication control unit 24 When the communication control unit 24 receives transmission information from a communication terminal corresponding to the SCPC method (not shown) during the intermittent reception period of the SCPC communication unit 11, the communication control unit 24 described above after a predetermined time has elapsed after the transmission button is pressed on the communication terminal. Control the communication terminal so that it is in the outgoing call state.
  • the predetermined time is the time from when the transmission unit 22 starts transmitting the transmission information to when it reaches the communication terminal 10 via the LTE communication network.
  • the base station 20 transmits the transmission information to the communication terminal 10 to the communication terminal 10 via the LTE communication network. Therefore, there is a possibility that the transmission timing of the transmission information may be different between the communication terminal of the SCPC on the transmitting side (not shown) and the LTE communication unit 12 of the communication terminal 10 on the receiving side. Therefore, in order to prevent the transmission timing of the transmission information from shifting, the communication control unit 24 adjusts the time from the time when the transmission button is pressed to the time when the call is made on the communication terminal of the SCPC on the transmission side (not shown).
  • the base station 40 includes a determination unit 41, a transmission unit 42, a reception unit 43, and a communication control unit 44.
  • the determination unit 41 determines whether or not the LTE communication unit 12 included in the communication terminal 10 is in the sleep state during the intermittent reception period for intermittent reception.
  • the transmission unit 42 transmits (notifies) LTE communication information to the SCPC communication unit 11 included in the communication terminal 10 via the SCPC communication network.
  • the transmission unit 42 transmits (notifies) LTE communication information to the SCPC communication unit 11 via the control device 50, the control device 30, and the base station 20.
  • the receiving unit 43 receives transmission information from the communication terminal corresponding to the LTE system (not shown) to the communication terminal 10.
  • the determination unit 41 determines whether or not the LTE communication unit 12 is in the sleep state during the intermittent reception period during the intermittent reception.
  • the transmission unit 42 transmits (notifies) transmission information to the SCPC communication unit 11 via the SCPC communication network.
  • the communication control unit 44 When the communication control unit 44 receives transmission information from a communication terminal corresponding to the LTE method (not shown) during the intermittent reception period of the LTE communication unit 12, the communication control unit 44 described above after a predetermined time has elapsed after the transmission button is pressed on the communication terminal. Control the communication terminal so that it is in the outgoing call state.
  • the predetermined time is the time from when the transmission unit 42 starts transmitting the transmission information to when it reaches the communication terminal 10 via the SCPC communication network.
  • the base station 20 may have the above configuration. That is, when the communication terminal 10 always shifts the SCPC communication unit 11 to the sleep state during the overlapping period, the base station 40 may have a general configuration. Further, when the communication terminal 10 always shifts the LTE communication unit 12 to the sleep state during the overlapping period, at least the base station 40 may have the following configuration. That is, when the communication terminal 10 always shifts the LTE communication unit 12 to the sleep state during the overlapping period, the base station 20 may have a general configuration. In the following description, the control unit 13 of the communication terminal 10 will be described as transitioning the SCPC communication unit 11 to the sleep state during the overlapping period.
  • FIG. 3 is a diagram for explaining an outline of an operation example of the communication terminal according to the second embodiment.
  • FIG. 4 is a flowchart showing an operation example of the communication terminal according to the second embodiment.
  • FIG. 3 is a timing chart showing the state of each communication unit.
  • arrows pointing from left to right indicate the time axis.
  • the state of the SCPC communication unit 11 and the state of the LTE communication unit 12 are described.
  • the period in which the rectangular block is described on the reference line indicates that each communication unit is in the state of performing intermittent reception and is the intermittent reception period.
  • the reference line is a line indicating that the power consumption of each communication unit is almost 0 (zero).
  • the period in which the rectangular block is not described indicates that each communication unit is in a sleep state in which intermittent reception is not performed and is in a sleep period.
  • the second intermittent reception period from the left and the second intermittent reception period from the right are the intermittent reception periods during which intermittent reception is performed without the control of the control unit 13. It becomes.
  • the above two intermittent reception periods are periods that overlap with the intermittent reception period of the LTE communication unit 12. Therefore, when the control unit 13 determines that the intermittent reception periods of both communication units overlap, the control unit 13 shifts the SCPC communication unit 11 from the intermittent reception state (DRX state or standby state) to the sleep state in the above period.
  • the control unit 13 acquires the intermittent reception timing from the SCPC communication unit 11 and the LTE communication unit 12 (step S1).
  • the control unit 13 acquires, for example, a timer for managing the intermittent reception period from the SCPC communication unit 11, and acquires the intermittent reception timing when the intermittent reception period of the SCPC communication unit 11 starts. Further, the control unit 13 acquires, for example, a timer for managing the intermittent reception period from the LTE communication unit 12, and acquires the intermittent reception timing when the intermittent reception period of the LTE communication unit 12 starts.
  • the control unit 13 determines whether the intermittent reception period in which the SCPC communication unit 11 next performs intermittent reception overlaps with the intermittent reception period in which the LTE communication unit 12 next performs intermittent reception (step S2).
  • the control unit 13 intermittently receives the SCPC communication unit 11 and the LTE communication unit 12 based on the intermittent reception timing of the SCPC communication unit 11 and the intermittent reception timing of the LTE communication unit 12 acquired in step S1. Determine if the reception period overlaps.
  • step S2 When the intermittent reception period of the SCPC communication unit 11 and the intermittent reception period of the LTE communication unit 12 overlap (YES in step S2), the control unit 13 causes the SCPC communication unit 11 to transition to the sleep state during the overlap period.
  • the LTE communication unit 12 is made to execute intermittent reception (step S3).
  • the control unit 13 shifts the SCPC communication unit 11 to the sleep state during the overlapping period in which the intermittent reception period of the SCPC communication unit 11 and the intermittent reception period of the LTE communication unit 12 overlap, and executes the intermittent reception in the LTE communication unit 12. Let me.
  • the control unit 13 causes the LTE communication unit 12 to receive the SCPC communication information received by the SCPC communication unit 11 that has transitioned to the sleep state during the overlapping period (step S4).
  • the LTE communication unit 12 receives SCPC communication information based on the control from the control unit 13.
  • the control unit 13 causes the LTE communication unit 12 to receive the transmission information.
  • the control unit 13 activates the SCPC communication unit 11 so that a call based on the outgoing information can be started.
  • step S2 when the intermittent reception period of the SCPC communication unit 11 and the intermittent reception period of the LTE communication unit 12 do not overlap (NO in step S2), the control unit 13 does not perform control and ends the process. .. That is, the SCPC communication unit 11 and the LTE communication unit 12 perform intermittent reception during the intermittent reception period, respectively, and receive the SCPC communication information and the LTE communication information.
  • FIGS. 5 to 8 are diagrams for explaining an operation example of the base station 20.
  • the base station 40 implements the operation examples of FIGS. 5 to 8.
  • FIG. 5 is a flowchart showing an operation example of the base station according to the second embodiment.
  • FIG. 5 is an example of a basic operation executed when the base station 20 transmits SCPC communication information to the communication terminal 10.
  • the determination unit 21 specifies the state of the SCPC communication unit 11 of the communication terminal 10 (step S101).
  • the determination unit 21 transmits a request for reporting the status to the communication terminal 10, and based on the status report included in the response to the request from the communication terminal 10.
  • the state of the SCPC communication unit 11 may be determined.
  • the determination unit 21 acquires a timer for managing the intermittent reception period of the SCPC communication unit 11 and the LTE communication unit 12 and a timer for managing the sleep period from the communication terminal 10, and sets the timer in the timer.
  • the state of the SCPC communication unit 11 may be specified based on the above.
  • the determination unit 21 determines whether or not the SCPC communication unit 11 is in the sleep state during the intermittent reception period during the intermittent reception (step S102).
  • the transmission unit 22 connects to the LTE communication unit 12 included in the communication terminal 10 via the LTE communication network.
  • the SCPC communication information is transmitted (step S103).
  • the transmission unit 22 sends the SCPC communication information to the SCPC communication unit 11 via the SCPC communication network. Is transmitted (step S104).
  • FIGS. 6 and 7 are diagrams for explaining an operation example when the communication terminal according to the second embodiment is called.
  • FIG. 6 is a diagram for explaining an outline of an operation example when a call is made to the communication terminal 10.
  • FIG. 6 shows a configuration example in which a communication terminal 150 that makes a call to the communication terminal 10 is added to the wireless communication system 100 shown in FIG.
  • the communication terminal 150 is a communication terminal that communicates by the SCPC method, and the communication terminal 150 is in an overlapping period in which the intermittent reception period of the SCPC communication unit 11 of the communication terminal 10 and the intermittent reception period of the LTE communication unit 12 overlap. Makes a call to the communication terminal 10.
  • the receiving unit 23 of the base station 20 receives the transmission information to the communication terminal 10 from the communication terminal 150. Since the determination unit 21 determines that the SCPC communication unit 11 is in the sleep state during the intermittent reception period, the transmission unit 22 transmits the received transmission information to the communication terminal 10 via the LTE communication network. Specifically, as shown by the arrow shown by the solid line in FIG. 6, the transmission unit 22 transmits the received transmission information to the communication terminal 10 via the control device 30, the control device 50, and the base station 40. Here, as shown by the arrow shown by the dotted line in FIG. 6, the transmission unit 22 of the base station 20 starts transmitting the received transmission information from the base station 20, and the time Tr (ms) until the communication terminal 10 is reached. Will take.
  • the communication control unit 24 of the base station 20 does not cause a time difference between the time when the user of the communication terminal 150 presses the transmission button and the time when the communication terminal 150 enters the transmission state. Take control.
  • FIG. 7 is a diagram showing a timing chart of the SCPC communication unit 11 and the LTE communication unit 12 of the base station 20, the base station 40, and the communication terminal 10. Also in FIG. 7, it is assumed that the communication terminal 150 makes a call to the communication terminal 10 during the overlapping period in which the intermittent reception period of the SCPC communication unit 11 of the communication terminal 10 and the intermittent reception period of the LTE communication unit 12 overlap. ..
  • the arrow shown at the bottom of FIG. 7 indicates the time axis.
  • the uppermost figure of FIG. 7 shows a timing diagram of the base station 20 corresponding to the SCPC system
  • the second diagram from the top of FIG. 7 shows a timing diagram of the base station 40 corresponding to the LTE system.
  • the third figure from the top of FIG. 7 shows the timing diagram of the SCPC communication unit 11
  • the fourth figure from the top of FIG. 7 shows the timing diagram of the LTE communication unit 12.
  • the base station 20 When the call button is pressed on the communication terminal 150, the base station 20 receives the call information.
  • the base station 20 transmits transmission information to a communication terminal via the control device 30, the control device 50, and the base station 40. Paging including transmission information is transmitted from the base station 40.
  • the control unit 13 recognizes that the SCPC communication unit 11 has an incoming call, so that the SCPC communication unit 11 can make a call based on the outgoing information. As described above, the SCPC communication unit 11 is started.
  • the SCPC communication unit 11 operates in a state in which a call can be made by receiving an audio signal from the communication terminal 150 from the base station 20.
  • FIG. 8 is a sequence diagram at the time of calling to the communication terminal according to the second embodiment. Also in FIG. 8, it is assumed that the communication terminal 150 makes a call to the communication terminal 10 during the overlapping period in which the intermittent reception period of the SCPC communication unit 11 of the communication terminal 10 and the intermittent reception period of the LTE communication unit 12 overlap. ..
  • the communication terminal 150 transmits a message including the call information to the base station 20 (step S11).
  • the base station 20 transmits a message including transmission information to the control device 50 via the control device 30 (step S12), and the control device 50 generates paging including the transmission information and communicates via the base station 40. It is transmitted to the LTE communication unit 12 of the terminal 10 (step S13).
  • the base station 20 transmits to the communication terminal 150 that the transition to the calling state is performed at the timing when the paging is transmitted from the base station 40 (step S14). In other words, the base station 20 communicates a message indicating that after the transmission button is pressed on the communication terminal 150, the communication terminal 150 transitions to the calling state after the adjustment time Tr (ms) elapses. Send to terminal 150.
  • the communication terminal 150 transitions to the outgoing call state in response to a message indicating that the call is made from the base station 20 (step S15), and the communication terminal 10 receives the paging including the outgoing call information and enters the incoming call state. Transition (step S16).
  • the communication terminal 10 and the communication terminal 150 enter the incoming call state and the outgoing call state, respectively, at substantially the same timing.
  • the SCPC communication unit 11 is activated in a state in which a call can be made, and the call is started.
  • the communication terminal 10 shifts one of the communication units to the sleep state during the overlapping period. Therefore, the communication terminal 10 can reduce the power consumption as compared with the case where both the SCPC communication unit 11 and the LTE communication unit 12 perform intermittent reception, so that the user can use the communication terminal 10 for a long time. Is possible. Therefore, according to the communication terminal 10 according to the second embodiment, it is possible to improve the convenience of the user who uses the communication terminal corresponding to a plurality of communication methods.
  • the base station 20 and the base station 40 each determine whether the communication unit of the communication method corresponding to the own device is in the sleep state in the communication terminal 10 during the overlapping period.
  • the base station 20 and the base station 40 respectively provide communication information to the communication terminal 10 via a communication network corresponding to a communication method different from that of the own device.
  • the communication terminal 10 receives the communication information received by the communication unit that has transitioned to the sleep state during the overlapping period by the other communication unit that has not been put into the sleep state.
  • the base station 20 and the base station 40 are controlled so that necessary communication information can be acquired even if the communication terminal 10 shifts one of the communication units to the sleep state during the overlapping period. Therefore, according to the wireless communication system 100, good communication can be continued while reducing the power consumption of the communication terminal 10. That is, according to the wireless communication system 100 according to the second embodiment, it is possible to improve the convenience of a user who uses a communication terminal corresponding to a plurality of communication methods.
  • the base station 20 and the base station 40 determine the sleep state of the communication terminal 10 and control the communication terminal 10 so as to transmit the communication information to the communication terminal 10.
  • 30 and the control device 50 may be modified to perform the above control.
  • control device 30 may be configured to include the determination unit 21, the transmission unit 22, the reception unit 23, and the communication control unit 24.
  • control device 50 may be configured to include a determination unit 41, a transmission unit 42, a reception unit 43, and a communication control unit 44. Even in this way, the same effect as that of the second embodiment can be obtained.
  • FIG. 9 is a diagram for explaining the problems of the third embodiment.
  • a communication terminal provided with a communication unit that performs intermittent reception operates so that the communication unit in the service area performs intermittent reception when the communication unit is located in the service area (within the communication area).
  • the communication terminal moves to the out-of-service area (outside the communication area)
  • the communication unit moved to the out-of-service area is not put into the standby state (DRX state), but is always put into the sleep state.
  • the upper side of FIG. 9 shows the SCPC state and the LTE state of each communication unit of the SCPC communication unit and the communication terminal including the LTE communication unit, and whether each communication unit is in the service area (communication area) or the out-of-service area (communication area). Indicates whether you are outside the communication area).
  • the lower side of FIG. 9 shows the operating status of the SCPC communication unit and the LTE communication unit of the communication terminal.
  • the SCPC communication unit and the LTE communication unit When the SCPC communication unit and the LTE communication unit are located in the service area, the SCPC communication unit and the LTE communication unit perform intermittent reception (Pattern 1 in FIG. 9). When either the SCPC communication unit or the LTE communication unit is in the service area and the other is in the out-of-service area, the one communication unit performs intermittent reception and the other sleeps. (Pattern 2 in FIG. 9).
  • the above communication terminal periodically receives radio waves from the base station so that communication can be restored when moving from the out-of-service area to the in-service area, and based on the received radio waves, the communication unit in the out-of-service area is in the in-service area. Determine if you are in the position of.
  • the communication terminal operates so as to start intermittent reception when the communication unit located in the out-of-service area is in the in-service area.
  • the communication unit located in the out-of-service area periodically receives radio waves from the base station and determines whether or not it is in the in-service area, so that it is immediately determined that it is in the in-service area. It may not be possible to judge.
  • the communication unit located in the out-of-service area periodically receives radio waves from the base station in order to periodically confirm whether or not it is in the in-service area, resulting in high power consumption. ..
  • the communication unit located in the out-of-service area is the SCPC communication unit and the SCPC method is the emergency transmission method
  • the SCPC communication unit uses the emergency transmission method, it cannot immediately determine that it is in the area within the service area, so even if it moves to the position in the service area, it immediately starts communication. I can't. Therefore, in the third embodiment, when one of the SCPC communication unit and the LTE communication unit moves from the out-of-service area to the in-service area, the communication unit is controlled so that communication can be started immediately. The purpose.
  • FIG. 10 is a diagram showing a configuration example of the wireless communication system according to the third embodiment.
  • a management server 70 is added to the configuration of the wireless communication system 100 according to the second embodiment, and the communication terminal 10 is replaced with the communication terminal 60.
  • the base station 20, the base station 40, the control device 30, and the control device 50 are basically the same as those in the second embodiment. Therefore, in the following description, the description of the base station 20, the base station 40, the control device 30, and the control device 50 will be omitted as appropriate.
  • the communication terminal 60 corresponds to the communication terminal 10 according to the second embodiment, and includes an SCPC communication unit and an LTE communication unit. It is assumed that the communication terminal 60 is outside the communication area E1 provided by the base station 20 corresponding to the SCPC system, for example. That is, the SCPC communication unit of the communication terminal 60 is located in the out-of-service area (outside the communication area). On the other hand, it is assumed that the communication terminal 60 is in the communication area E2 provided by the base station 40 corresponding to the LTE system, for example. That is, the LTE communication unit of the communication terminal 60 is located in the service area (communication area).
  • the SCPC communication unit of the communication terminal 60 since the SCPC communication unit of the communication terminal 60 is located in the out-of-service area, it goes into a sleep state, and the LTE communication unit of the communication terminal 60 is in the in-service area, so that it is in a state of performing intermittent reception. ..
  • the SCPC communication unit of the communication terminal 60 is described as being in the out-of-service area, but the same applies when the LTE communication unit is in the out-of-service area. In this case, the SCPC communication unit and the LTE communication unit may be replaced with each other.
  • the communication terminal 60 acquires the position information and transmits it to the management server 70 described later.
  • the communication terminal 60 receives a notification from the management server 70 indicating that the communication unit located in the out-of-service area is approaching the in-service area. Based on the received notification, the communication terminal 60 activates the communication unit that has transitioned to the sleep state, and controls so as to start intermittent reception. That is, the communication terminal 60 activates the communication unit located in the out-of-service area and controls to start the intermittent reception.
  • the base station 20 is a base station corresponding to the SCPC system.
  • the base station 20 provides the communication area E1, and when the communication terminal 60 is in the communication area E1, SCPC communication is possible, and when the communication terminal 60 is outside the communication area E1, SCPC communication is not possible.
  • the base station 40 is a base station corresponding to the LTE system.
  • the base station 40 provides the communication area E2, and LTE communication is possible when the communication terminal 60 is in the communication area E2, and LTE communication is not possible when the communication terminal 60 is outside the communication area E2.
  • the management server 70 is, for example, a management server provided in the SCPC communication network, and is connected to the control device 30 via the network.
  • the management server 70 stores base station information about a base station corresponding to the SCPC system including the base station 20. Further, the management server 70 stores base station information about a base station corresponding to the LTE system including the base station 40.
  • the management server 70 may be provided in the LTE communication network, or may be provided in a communication network different from the SCPC communication network and the LTE communication network.
  • the management server 70 receives the location information of the communication terminal 60.
  • the management server 70 determines whether or not the user is approaching the communication area E1 of the base station 20 based on the position information of the communication terminal 60 and the base station information of the SCPC system.
  • the management server 70 determines that the communication terminal 60 is approaching the communication area E1
  • the management server 70 transmits a notification indicating that the SCPC communication unit of the communication terminal 60 is approaching the communication area E1 to the communication terminal 60.
  • the SCPC communication unit of the communication terminal 60 does not need to periodically receive the radio waves of the base station 20, and when it moves to the communication area E1, it is possible to immediately start communication.
  • FIG. 11 is a diagram showing a configuration example of a communication terminal according to the third embodiment.
  • the communication terminal 60 includes an acquisition unit 61, an LTE communication unit 62, an SCPC communication unit 63, and a control unit 64.
  • the acquisition unit 61 acquires the position information of the communication terminal 60 when one of the LTE communication unit 62 and the SCPC communication unit 63 is located in the out-of-service area (outside the communication area). In the present embodiment, since the SCPC communication unit 63 is located outside the communication area E1, the acquisition unit 61 acquires the position information of the communication terminal 60.
  • the acquisition unit 61 is provided with, for example, a GPS (Global Positioning System) receiver, and acquires the position information of the communication terminal 60 by using the GPS receiver.
  • the acquisition unit 61 transmits the acquired position information to the management server 70 via the LTE communication unit 62. Note that the acquisition unit 61 acquires the position information of the communication terminal 60 and manages the position information of the communication terminal 60 even when both the LTE communication unit 62 and the SCPC communication unit 63 are located in the service area. May be sent to.
  • the LTE communication unit 62 corresponds to the LTE communication unit 12 according to the second embodiment, and has the configuration of the LTE communication unit 12.
  • the LTE communication unit 62 transmits the position information acquired by the acquisition unit 61 to the management server 70. Further, the LTE communication unit 62 receives a notification from the management server 70 indicating that the SCPC communication unit 63 is approaching the service area (communication area). The LTE communication unit 62 transmits the received notification to the control unit 64.
  • the SCPC communication unit 63 corresponds to the SCPC communication unit 11 according to the second embodiment, and has the configuration of the SCPC communication unit 11.
  • the SCPC communication unit 63 transmits the position information acquired by the acquisition unit 61 to the management server 70. Further, the SCPC communication unit 63 receives a notification from the management server 70 indicating that the LTE communication unit 62 is approaching the service area (communication area). The SCPC communication unit 63 transmits the received notification to the control unit 64.
  • the SCPC communication unit 63 is in a sleep state because it is outside the communication area E1 which is a service area.
  • the control unit 64 corresponds to the control unit 13 according to the second embodiment and has the configuration of the control unit 13.
  • the control unit 64 determines whether each of the LTE communication unit 62 and the SCPC communication unit 63 is in the out-of-service area (outside the communication area) or in the in-range area (communication area).
  • the control unit 64 shifts the communication unit located in the out-of-service area to the sleep state.
  • the control unit 64 activates the communication unit located in the out-of-service area (outside the communication area) and starts the intermittent reception.
  • the LTE communication unit 62 receives a notification indicating that the SCPC communication unit 63 has approached the communication area E1 which is the service area (communication area).
  • the control unit 64 activates the SCPC communication unit 63 to start intermittent reception.
  • FIG. 12 is a diagram showing a configuration example of the management server according to the third embodiment.
  • the management server 70 includes a receiving unit 71, a determination unit 72, a transmitting unit 73, and a storage unit 74.
  • the receiving unit 71 receives the position information of the communication terminal 60.
  • the reception unit 71 provides the position information of the communication terminal 60 from the communication unit in the communication area via the communication network of the communication method supported by the communication unit.
  • the management server 70 receives the position information of the communication terminal 60 from the LTE communication unit 62.
  • the determination unit 72 is based on the base station information capable of communicating with the communication unit outside the communication area and the acquired position information. It is determined whether or not the communication unit outside the communication area is approaching the communication area.
  • the base station information is stored in the storage unit 74, and may be, for example, a communication area map of the base station 20 or the position information of the base station 20.
  • the communication area map is a map in which a communication company or the like that manages a communication network measures communication quality information in advance and can communicate. In the following description, the base station information will be described as a communication area map.
  • the determination unit 72 determines the communication unit at a position outside the communication area based on the communication unit that transmitted the position information. In the present embodiment, since the communication unit that transmits the position information is the LTE communication unit 62, the determination unit 72 determines that the communication unit located outside the communication area is the SCPC communication unit 63.
  • the determination unit 72 determines whether or not the SCPC communication unit 63 is approaching the communication area E1 based on the communication area map of the base station 20 capable of communicating with the SCPC communication unit 63 and the position information of the communication terminal 60. In the determination unit 72, for example, when the position of the communication terminal 60 (SCPC communication unit 63) is within a predetermined distance from the area end of the communication area E1 of the base station 20, the SCPC communication unit 63 approaches the communication area E1. Judged as When the determination unit 72 determines that the SCPC communication unit 63 is approaching the communication area E1, it generates a notification indicating that the SCPC communication unit 63 is approaching the communication area E1 and transmits it to the transmission unit 73.
  • the determination unit 72 estimates the movement direction and the movement distance from the transition of the position of the communication terminal 60, and when the position obtained from the estimated movement direction and the movement distance is located in the communication area E1, the SCPC communication unit 72. It may be determined that 63 is approaching the communication area E1. Further, in the determination unit 72, the SCPC communication unit 63 is approaching the communication area E1 when the position of the communication terminal 60 is within a predetermined distance from the area end of the communication area E1 and the moving direction is toward the communication area. May be determined.
  • the transmission unit 73 transmits the notification generated by the determination unit 72 to the LTE communication unit 62 of the communication terminal 60.
  • the transmission unit 73 transmits a notification indicating that the SCPC communication unit 63 is approaching the communication area E1 to the LTE communication unit 62.
  • the storage unit 74 stores the communication area map of the base station 20 and the communication area map of the base station 40.
  • FIG. 13 is a flowchart showing an operation example of the wireless communication system according to the third embodiment. Specifically, FIG. 13 is a flowchart for explaining an operation example executed by the communication terminal 60 and the management server 70. Steps S21 to S24, S28 and S29 are executed in the communication terminal 60, and steps S25 to S27 are executed in the management server 70.
  • the control unit 64 determines whether the LTE communication unit 62 and the SCPC communication unit 63 are located in the out-of-service area (step S21). The control unit 64 determines whether the LTE communication unit 62 and the SCPC communication unit 63 are located in the out-of-service area on a periodic or aperiodic basis.
  • the control unit 64 determines that the SCPC communication unit 63 is in the position of the out-of-service area (YES in step S21), and shifts the SCPC communication unit 63 to the sleep state. (Step S22).
  • the control unit 64 determines that the LTE communication unit 62 is not in the out-of-service area (NO in step S21), and causes the LTE communication unit 62 to execute intermittent reception (NO). Step S29).
  • the control unit 64 may notify the LTE communication unit 62 that the intermittent reception will be continued, or may not perform anything.
  • the acquisition unit 61 acquires the position information of the own device (step S23), and the LTE communication unit 62 transmits the position information of the own device to the management server 70 (step S24). Steps S23 and S24 are executed periodically or aperiodically, and the acquisition unit 61 acquires the position information of the own device periodically or aperiodically, and obtains the acquired position information from the LTE communication unit 62. It is transmitted to the management server 70 via the above, and the receiving unit 71 acquires the position information.
  • the determination unit 72 compares the acquired position information with the communication area map of the base station 20 stored in the storage unit 74 (step S25), and determines whether or not the SCPC communication unit 63 is approaching the communication area E1. (Step S26). Step S25 and step S26 are executed every time the receiving unit 71 receives the position information.
  • the transmission unit 73 transmits a predetermined notification (step S27).
  • the predetermined notification is a notification indicating that the SCPC communication unit 63 is approaching the communication area E1.
  • step S26 when the determination unit 72 determines that the SCPC communication unit 63 is not approaching the communication area E1 (NO in step S26), the process returns to step S25, and when the reception unit 71 newly receives the position information, step S25. To execute.
  • the control unit 64 activates the SCPC communication unit 63 from the sleep state based on a predetermined notification from the management server 70 indicating that the SCPC communication unit 63 is approaching the communication area E1 (step S28), and SCPC communication.
  • Unit 63 is made to execute intermittent reception (step S29).
  • the communication terminal 60 transfers the position information of its own device to the management server 70.
  • the management server 70 determines whether or not the communication unit located in the out-of-service area is approaching the communication area based on the position information of the communication terminal 60 and the communication area maps of the base station 20 and the base station 40.
  • the management server 70 transmits a notification indicating that the communication unit in the out-of-service area is approaching the communication area to the communication terminal 60. To do.
  • the communication terminal 60 activates the communication unit located in the out-of-service area from the sleep state and controls to execute intermittent reception.
  • the communication terminal 60 determines that the communication unit located in the out-of-service area (outside the communication area) is approaching the communication area without periodically receiving the radio waves of the base station, and intermittently. It can act to receive. That is, according to the communication terminal 60 and the management server 70 according to the third embodiment, the communication unit located in the out-of-service area (outside the communication area) does not have to periodically receive the radio waves of the base station. Therefore, it is possible to reduce the power consumption. Therefore, according to the wireless communication system 200 according to the third embodiment, the user can use the communication terminal 60 for a long time, which makes it convenient for the user to use the communication terminal corresponding to a plurality of communication methods. It is possible to improve.
  • the communication terminal 60 acquires position information when one of the communication units is in an out-of-service area (outside the communication area), but operates with lower power consumption than one of the communication units operates periodically. It becomes possible.
  • the management server 70 transmits a predetermined notification to the communication terminal 60 when the communication unit located outside the communication area approaches the communication area. That is, the management server 70 transmits a predetermined notification to the communication terminal 60 before the communication unit located outside the communication area enters the communication area. Based on the above notification, the communication terminal 60 causes the communication unit located in the out-of-service area to execute intermittent reception before entering the communication area. Therefore, according to the wireless communication system 200 according to the third embodiment, when the user moves from the out-of-service area to the in-service area (communication area), the communication can be performed immediately, and good communication can be provided to the user. It will be possible.
  • the communication unit located in the out-of-service area is the SCPC communication unit 63 and the SCPC method is the emergency transmission method
  • synchronization with the base station 20 is performed without the user performing a procedure for establishing synchronization with the base station 20. Can be established. Therefore, according to the wireless communication system 200 according to the third embodiment, it is possible to improve the convenience of a user who uses a communication terminal corresponding to a plurality of communication methods.
  • the management server 70 has been described as determining whether or not the communication unit located in the out-of-service area (outside the communication area) is approaching the communication area.
  • the configuration of the management server 70 is configured. It may be modified so that the communication terminal is provided.
  • FIG. 14 is a diagram showing a configuration example of a communication terminal according to a modified example of the third embodiment.
  • the communication terminal 80 further includes a storage unit 81 and a determination unit 82 in addition to the configuration of the communication terminal 60 according to the third embodiment.
  • the storage unit 81 stores the base station information of the base station 20 and the base station 40. Specifically, the storage unit 81 stores the communication area maps of the base station 20 and the base station 40.
  • the determination unit 82 is outside the communication area based on the communication area map of the base station capable of communicating with the communication unit located outside the communication area among the SCPC communication unit 63 and the LTE communication unit 62 and the position information of the own device. It is determined whether the communication unit at the position of is approaching the communication area. When the determination unit 82 determines that the communication unit located outside the communication area is approaching the communication area, the determination unit 82 notifies the control unit 64 that the communication unit located outside the communication area is approaching the communication area. Send to.
  • the control unit 64 Based on the notification from the determination unit 82, the control unit 64 activates the communication unit located outside the communication area and starts the intermittent reception. With the above configuration, the same effect as that of the third embodiment is obtained, and the management server 70 becomes unnecessary.
  • FIG. 15 is a block diagram illustrating a hardware configuration of a communication terminal or the like according to each embodiment of the present disclosure.
  • the communication terminal 1 and the like include a network interface 1201, a processor 1202 and a memory 1203.
  • the network interface 1201 is used to communicate with other communication devices having a communication function.
  • the network interface 1201 may include, for example, a network interface card (NIC) compliant with a communication method including IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 802.11 series, IEEE 802.3 series, and the like.
  • NIC network interface card
  • the processor 1202 reads the software (computer program) from the memory 1203 and executes it to perform the processing of the communication terminal 1 or the like described by using the flowchart in the above-described embodiment.
  • the processor 1202 may be, for example, a microprocessor, an MPU (Micro Processing Unit), or a CPU (Central Processing Unit).
  • Processor 1202 may include a plurality of processors.
  • Memory 1203 is composed of a combination of volatile memory and non-volatile memory. Memory 1203 may include storage located away from processor 1202. In this case, processor 1202 may access memory 1203 via an I / O interface (not shown).
  • the memory 1203 is used to store the software module group.
  • the processor 1202 can perform the processing of the communication terminal 1 and the like described in the above-described embodiment.
  • each of the processors included in the communication terminal 1 and the like executes one or a plurality of programs including a group of instructions for causing the computer to perform the algorithm described with reference to the drawings.
  • Non-temporary computer-readable media include various types of tangible storage media.
  • Examples of non-transitory computer-readable media include magnetic recording media (eg, flexible disks, magnetic tapes, hard disk drives), magneto-optical recording media (eg, magneto-optical disks).
  • examples of non-temporary computer-readable media include CD-ROM (Read Only Memory), CD-R, and CD-R / W.
  • examples of non-transitory computer-readable media include semiconductor memory.
  • the semiconductor memory includes, for example, a mask ROM, a PROM (Programmable ROM), an EPROM (Erasable PROM), a flash ROM, and a RAM (Random Access Memory).
  • the program may also be supplied to the computer by various types of temporary computer readable media. Examples of temporary computer-readable media include electrical, optical, and electromagnetic waves.
  • the temporary computer-readable medium can supply the program to the computer via a wired communication path such as an electric wire and an optical fiber, or a wireless communication path.
  • Appendix 1 With the first communication unit that communicates by the first communication method, With the second communication unit that communicates by the second communication method, When the first period in which the first communication unit performs intermittent reception and the second period in which the second communication unit performs intermittent reception overlap, the first period and the second period A communication terminal including a control unit for transitioning the first communication unit to a sleep state during an overlapping third period.
  • Appendix 2 The communication terminal according to Appendix 1, wherein the second communication unit intermittently receives communication information intermittently received by the first communication unit during the third period.
  • the communication information includes transmission information to the own device.
  • the communication terminal according to Appendix 2, wherein the control unit activates the first communication unit when the second communication unit receives the transmission information during the third period.
  • Appendix 4 It also has an acquisition unit that acquires the position information of its own device. In one of the first communication unit and the second communication unit, the other communication unit of the first communication unit and the second communication unit is located outside the communication area. In this case, the acquired location information is transmitted to the management server, and a notification indicating that the other communication unit is approaching the communication area is received from the management server.
  • the communication terminal according to any one of Appendix 1 to 3, wherein the control unit activates the other communication unit and starts intermittent reception when the notification is received.
  • An acquisition unit that acquires position information indicating the position information of the own device, Of the first communication unit and the second communication unit, the base station information regarding the base station capable of communicating with the communication unit located outside the communication area and the location information are used to obtain the information outside the communication area.
  • a determination unit for determining whether or not the communication unit at the position is approaching the communication area is further provided. When it is determined that the communication unit located outside the communication area is approaching the communication area, the control unit activates the communication unit located outside the communication area and starts intermittent reception.
  • the communication terminal according to any one of 3 to 3.
  • Appendix 6 The communication terminal according to Appendix 5, wherein the base station information is a communication area map of the base station.
  • the first communication method is either an SCPC (Single Channel Per Carrier) method or an LTE (Long Term Evolution) method
  • the second communication method is the first of the SCPC and LTE.
  • the communication information includes outgoing information.
  • a receiving unit that receives the transmission information from the second communication terminal that communicates by the first communication method, and When the transmission information is received from the second communication terminal during the period, the communication control puts the second communication terminal into the transmission state after a predetermined time elapses after the transmission button is pressed on the second communication terminal.
  • the communication device according to Appendix 10, further comprising a unit. (Appendix 12)
  • the predetermined time is the time from when the own device starts transmitting the transmission information to when it reaches the first communication terminal via the communication network corresponding to the second communication method, according to Appendix 11. Communication device.
  • a receiver that receives the location information of the communication terminal and When the first communication unit included in the communication terminal is located outside the first communication area and the second communication unit included in the communication terminal is located inside the second communication area, the above-mentioned Based on the base station information about the base station with which the first communication unit can communicate and the position information of the communication terminal, it is determined whether or not the first communication unit is approaching the first communication area. Judgment unit and When it is determined that the first communication unit is approaching the first communication area, the second communication notifies that the first communication unit is approaching the first communication area.
  • a management server that includes a transmitter that sends to the unit.
  • the first period in which the first communication unit that communicates by the first communication method performs intermittent reception and the second period in which the second communication unit that communicates by the second communication method performs intermittent reception are In the case of overlapping, a communication control program that causes a computer to execute the transition of the first communication unit to the sleep state in the third period in which the first period and the second period overlap.
  • the first period in which the first communication unit that communicates by the first communication method performs intermittent reception and the second period in which the second communication unit that communicates by the second communication method performs intermittent reception are In the case of overlapping, a communication control method for transitioning the first communication unit to a sleep state in a third period in which the first period and the second period overlap.

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Abstract

複数の通信方式に対応する通信端末を利用するユーザの利便性を向上させる通信端末を提供する。通信端末(1)は、第1の通信方式により通信を行う第1の通信部(2)と、第2の通信方式により通信を行う第2の通信部(3)と、第1の通信部(2)が間欠受信を行う第1の期間と、第2の通信部(3)が間欠受信を行う第2の期間とが重なる場合、第1の期間と第2の期間とが重なる第3の期間に、第1の通信部(2)をスリープ状態に遷移させる制御部(4)と、を備える。

Description

通信端末、通信装置、管理サーバ、非一時的なコンピュータ可読媒体及び通信制御方法
 本開示は、通信端末、通信装置、管理サーバ、及び通信制御プログラムに関する。
 通信端末において、無線通信ネットワークからの信号を常時受信すると、電力消費が大きくなってしまう。そのため、通信端末は、間欠受信を行う動作となっており、当該間欠受信により消費電力を低減して省電力化を図っている。
 また、2つの無線通信方式に対応するデュアル端末が知られている。2つの無線通信方式に対応するデュアル端末において、各無線通信方式に対応する通信部の間欠受信を制御する技術が検討されている(例えば、特許文献1)。特許文献1には、第1送受信部の間欠受信の受信タイミングと第2送受信部の間欠受信の受信タイミングとが重なる場合、一方の送受信部に間欠受信させ、他方の送受信部の間欠受信のタイミングをずらす制御を行うデュアルモード端末が開示されている。
特開2013-247444号公報
 2つの無線通信方式に対応するデュアル端末において、各無線通信方式に対応する通信部が別々に間欠受信を行うと、消費電力を十分に低減できないことが想定される。特許文献1に開示された技術では、第1送受信部の間欠受信の受信タイミングと第2送受信部の間欠受信の受信タイミングとが重なる場合、一方の送受信部の間欠受信のタイミングをずらすため、上記タイミングでは2つの送受信部が連続して間欠受信を行う動作となる。すなわち、特許文献1に開示された技術では、間欠受信を行うタイミングが2つの送受信部で重なる場合、通常、間欠受信を行わない休止期間に間欠受信を行うことになる。そのため、特許文献1に開示された技術では、消費電力を低減できない可能性がある。したがって、消費電力が低減できない場合、複数の通信方式に対応する通信端末を利用するユーザは、当該通信端末を長時間利用することができなくなってしまい、ユーザ利便性が低下してしまう。
 本開示の目的の1つは、上述の問題を解決するためになされたものであり、複数の通信方式に対応する通信端末を利用するユーザの利便性を向上させることが可能な通信端末、通信装置、管理サーバ、及び通信制御プログラムを提供することにある。
 本開示にかかる通信端末は、
 第1の通信方式により通信を行う第1の通信部と、
 第2の通信方式により通信を行う第2の通信部と、
 前記第1の通信部が間欠受信を行う第1の期間と、前記第2の通信部が間欠受信を行う第2の期間とが重なる場合、前記第1の期間と前記第2の期間とが重なる第3の期間に、前記第1の通信部をスリープ状態に遷移させる制御部と、を備える。
 本開示にかかる通信装置は、
 第1の通信端末が備える第1の通信部であって、自装置が対応する第1の通信方式で通信を行う前記第1の通信部が間欠受信を行う期間にスリープ状態であるか否かを判定する判定部と、
 前記第1の通信部が前記期間にスリープ状態である場合、第2の通信方式に対応する通信網を介して、前記第1の通信端末が備える前記第2の通信方式で通信する第2の通信部に通信情報を送信する送信部と、を備える。
 本開示にかかる管理サーバは、
 通信端末の位置情報を受信する受信部と、
 前記通信端末が備える第1の通信部が第1の通信エリア外に位置し、前記通信端末が備える第2の通信部が第2の通信エリア内に位置する場合、前記第1の通信部が通信可能な基地局に関する基地局情報と、前記通信端末の位置情報とに基づいて、前記第1の通信部が前記第1の通信エリアに近づいているか否かを判定する判定部と、
 前記第1の通信部が前記第1の通信エリアに近づいていると判定された場合、前記第1の通信部が前記第1の通信エリアに近づいていることを示す通知を前記第2の通信部に送信する送信部と、を備える。
 本開示にかかる通信制御プログラムは、
 第1の通信方式により通信を行う第1の通信部が間欠受信を行う第1の期間と、第2の通信方式により通信を行う第2の通信部が間欠受信を行う第2の期間とが重なる場合、前記第1の期間と前記第2の期間とが重なっている第3の期間に、前記第1の通信部をスリープ状態に遷移させることをコンピュータに実行させる通信制御プログラムである。
 本開示によれば、複数の通信方式に対応する通信端末を利用するユーザの利便性を向上させることが可能な通信端末、通信装置、管理サーバ、及び通信制御プログラムを提供することができる。
実施の形態1にかかる通信端末の構成例を示す図である。 実施の形態2にかかる無線通信システムの構成例を示す図である。 実施の形態2にかかる通信端末の動作例の概要を説明するための図である。 実施の形態2にかかる通信端末の動作例を示すフローチャートである。 実施の形態2にかかる基地局の動作例を示すフローチャートである。 実施の形態2にかかる通信端末へ発呼された場合の動作例を説明するための図である。 実施の形態2にかかる通信端末へ発呼された場合の動作例を説明するための図である。 実施の形態2にかかる通信端末への発呼時のシーケンス図である。 実施の形態3の課題事項を説明するための図である。 実施の形態3にかかる無線通信システムの構成例を示す図である。 実施の形態3にかかる通信端末の構成例を示す図である。 実施の形態3にかかる管理サーバの構成例を示す図である。 実施の形態3にかかる無線通信システムの動作例を示すフローチャートである。 実施の形態3の変形例にかかる通信端末の構成例を示す図である。 本開示の各実施の形態にかかる通信端末等のハードウェア構成を例示するブロック図である。
 以下、図面を参照して本開示の実施の形態について説明する。なお、以下の記載及び図面は、説明の明確化のため、適宜、省略及び簡略化がなされている。また、以下の各図面において、同一の要素には同一の符号が付されており、必要に応じて重複説明は省略されている。
(実施の形態1)
 図1を用いて、実施の形態1にかかる通信端末1について説明する。図1は、実施の形態1にかかる通信端末の構成例を示す図である。通信端末1は、例えば、スマートフォン端末、タブレット端末、トランシーバ等の通信端末であってもよい。通信端末1は、第1の通信部2と、第2の通信部3と、制御部4とを備える。
 第1の通信部2は、第1の通信方式により通信を行う。第1の通信方式は、SCPC(Single Channel Per Carrier)方式又はLTE(Long Term Evolution)方式であってもよい。第1の通信部2は、間欠受信(DRX:Discontinuous Reception)を行う。つまり、第1の通信部2は、間欠受信を行うDRX状態と、間欠受信を行わずスリープ状態である非DRX状態とを繰り返す動作を行う。
 第2の通信部3は、第2の通信方式により通信を行う。第2の通信方式は、第1の通信方式がSCPC方式である場合、LTE方式であってもよい。また、第2の通信方式は、第1の通信方式がLTE方式である場合、SCPC方式であってもよい。第2の通信部3も、間欠受信(DRX)を行う。つまり、第2の通信部3も、間欠受信を行うDRX状態と、間欠受信を行わずスリープ状態である非DRX状態とを繰り返す動作を行う。
 制御部4は、第1の通信部2が間欠受信を行う第1の期間と、第2の通信部3が間欠受信を行う第2の期間とを監視する。制御部4は、第1の期間と第2の期間とが重なる場合、第1の期間と第2の期間とが重なる第3の期間に、第1の通信部2をスリープ状態に遷移させる。
 以上説明したように、制御部4は、第1の通信部2の間欠受信の期間と、第2の通信部3の間欠受信の期間とが重なる場合、重なっている期間に、第1の通信部2をスリープ状態に遷移させる。そのため、通信端末1を用いることにより、第1の通信部2の間欠受信の期間と、第2の通信部3の間欠受信の期間とが重なる場合、重なっている期間に、両方の通信部に間欠受信を行わせる場合と比較して、消費電力を低減することが可能となる。すなわち、実施の形態1にかかる通信端末1を用いることにより、複数の通信方式に対応する通信端末の消費電力を低減することが可能となり、ユーザは、当該通信端末を長時間利用することが可能となる。したがって、実施の形態1にかかる通信端末1によれば、複数の通信方式に対応する通信端末を利用するユーザの利便性を向上させることが可能となる。
(実施の形態2)
 続いて、実施の形態2について説明する。実施の形態2は、実施の形態1を具体的にした実施の形態である。
 <無線通信システムの構成例>
 図2を用いて、実施の形態2にかかる無線通信システム100について説明する。図2は、実施の形態2にかかる無線通信システムの構成例を示す図である。無線通信システム100は、通信端末10と、基地局20と、制御装置30と、基地局40と、制御装置50とを備える。
 図2には、通信端末10、基地局20、制御装置30、基地局40及び制御装置50が1つしか記載されていないが、無線通信システム100は、通信端末10、基地局20、制御装置30、基地局40及び制御装置50をそれぞれ複数備える構成であってもよい。
 通信端末10は、SCPC方式及びLTE方式に対応する通信端末であり、デュアルモード端末と称されてもよい。通信端末10は、例えば、スマートフォン端末、タブレット端末、トランシーバ等の通信端末であってもよい。
 基地局20及び制御装置30は、SCPC方式に対応する通信装置であり、基地局40と制御装置50は、LTE方式に対応する通信装置である。通信端末10は、SCPC方式により基地局20と通信を行い、LTE方式により基地局40と通信を行う。
 基地局20は、SCPC方式により通信端末10と接続し、通信を行う通信装置である。SCPC方式では、下り電波を常時送信する常送方式と、通信が必要な場合に電波を送信する非常送方式とがあり得るが、基地局20は、いずれの方式に対応する基地局であってもよい。
 基地局20は、制御装置30、制御装置50及び基地局40を介して、通信端末10がSCPC方式による通信を行うためのSCPC通信情報を通信端末10に送信可能に構成されている。
 SCPC通信情報は、例えば、通信端末10と基地局20とが同期を確立するための同期信号を含んでもよい。同期信号は、通信端末10が基地局20に対応するチャネルを設定する場合に、通信端末10と基地局20とが同期を確立するための信号である。
 また、SCPC通信情報は、例えば、通信端末10からの音声通信サービスの発信(発呼)についての発信情報(発呼情報)及び通信端末10への発信についての発信情報を含んでもよい。また、通信情報は、通信端末10と、基地局40及び制御装置50を含むSCPC方式のSCPCネットワークについてのシステム情報を含んでもよい。なお、SCPC方式における音声通信サービスは、PTT(Push To Talk)サービスと同様の音声通信サービスであってもよい。
 制御装置30は、基地局20を介して通信端末10と通信を行う通信装置である。制御装置30は、回線制御装置であり、通信端末10及び基地局20の通信における回線を制御する装置である。制御装置30は、ネットワークを介して、制御装置50と通信可能に構成されている。
 基地局40は、LTE方式により通信端末10と接続し、通信を行う通信装置である。基地局40は、例えば、NR NodeB(NR NB)又はgNodeB(gNB)、eNodeB(evolved Node B)であってもよい。
 基地局40は、制御装置50、制御装置30及び基地局20を介して、通信端末10がLTE方式による通信を行うためのLTE通信情報を通信端末10に送信可能に構成されている。LTE通信情報は、ページングに含まれる情報であり、通信端末10と、基地局20及び制御装置30を含むLTE方式のLTEネットワークについてのシステム情報を含む。また、LTE通信情報は、例えば、通信端末10からの発信(発呼)についての発信情報(発呼情報)及び通信端末10への発信についての発信情報を含んでもよい。
 制御装置50は、基地局40を介して通信端末10と通信を行う通信装置であり、通信端末10及び基地局40の通信を制御する装置である。制御装置50は、例えば、MME(Mobility Management Entity)、S-GW(Serving Gateway)であってもよいし、それらを含むEPC(Evolved Packet Core)ノードであってもよい。制御装置50は、ネットワークを介して、制御装置30と通信可能に構成されている。
 <通信端末の構成例>
 続いて、通信端末10の構成例について説明する。通信端末10は、SCPC通信部11と、LTE通信部12と、制御部13とを備える。
 SCPC通信部11は、SCPC方式により通信を行う通信部である。SCPC通信部11は、基地局20と接続及び通信を行う通信部である。SCPC通信部11は、間欠受信(DRX)を行う。つまり、SCPC通信部11は、間欠受信を行うDRX状態と、間欠受信を行わずスリープ状態である非DRX状態とを繰り返す動作を行う。間欠受信を行うDRX状態は、SCPC通信情報を待機する状態とも言えるため、待機状態と称されてもよい。
 SCPC通信部11は、例えば、間欠受信を行う間欠受信期間を管理するタイマ、及び間欠受信を行わないスリープ状態となるスリープ期間を管理するタイマを用いて、間欠受信を行うDRX状態と、スリープ状態となる非DRX状態とを繰り返す。SCPC通信部11は、間欠受信期間において、基地局20からのSCPC通信情報を受信する。
 LTE通信部12は、LTE方式により通信を行う通信部である。LTE通信部12は、基地局40と接続及び通信を行う通信部である。LTE通信部12は、間欠受信(DRX)を行う。つまり、LTE通信部12は、間欠受信を行うDRX状態と、間欠受信を行わずスリープ状態である非DRX状態とを繰り返す動作を行う。間欠受信を行うDRX状態は、LTE通信情報を待機する状態とも言えるため、待機状態と称されてもよい。
 LTE通信部12は、例えば、間欠受信を行う間欠受信期間を管理するタイマ、及び間欠受信を行わないスリープ状態となるスリープ期間を管理するタイマを用いて、間欠受信を行うDRX状態と、スリープ状態となる非DRX状態とを繰り返す。LTE通信部12は、間欠受信期間において、基地局40からのLTE通信情報を受信する。
 制御部13は、SCPC通信部11及びLTE通信部12の通信を制御する。制御部13は、例えば、SCPC通信部11から、間欠受信期間を管理するタイマを取得することによりSCPC通信部11が間欠受信を行う間欠受信期間を管理する。また、制御部13は、例えば、LTE通信部12から、間欠受信期間を管理するタイマを取得することによりLTE通信部12が間欠受信を行う間欠受信期間を管理する。
 制御部13は、SCPC通信部11の間欠受信期間と、LTE通信部12の間欠受信期間とが重なるか否かを判定する。制御部13は、SCPC通信部11の間欠受信期間と、LTE通信部12の間欠受信期間とが重なると判定する場合、SCPC通信部11の間欠受信期間と、LTE通信部12の間欠受信期間とが重なる重複期間に、一方の通信部をスリープ状態に遷移させる。
 制御部13は、例えば、SCPC通信部11及びLTE通信部12のうち、消費電力が大きい方の通信部をスリープ状態に遷移させる。なお、制御部13は、例えば、SCPC通信部11及びLTE通信部12のうち、通信状態が悪い方の通信部をスリープ状態に遷移させてもよく、間欠受信期間が短い方の通信部をスリープ状態に遷移させてもよい。もしくは、制御部13は、例えば、SCPC通信部11及びLTE通信部12のうち、間欠受信期間が長い方の通信部をスリープ状態に遷移させてもよい。
 制御部13は、スリープ状態に遷移させた通信部が重複期間に報知される通信情報を他方の通信部に受信させるように制御する。つまり、スリープ状態に遷移しなかった通信部は、スリープ状態に遷移された通信部が間欠受信する通信情報を間欠受信する。
 例えば、制御部13がSCPC通信部11をスリープ状態に遷移させた場合、重複期間に報知されたSCPC通信情報をLTE通信部12に間欠受信させるように制御し、LTE通信部12が重複期間にSCPC通信情報を間欠受信する。また、例えば、制御部13がLTE通信部12をスリープ状態に遷移させた場合、重複期間に報知されたLTE通信情報をSCPC通信部11に間欠受信させるように制御し、SCPC通信部11が重複期間にLTE通信情報を間欠受信する。
 上述したように、SCPC通信情報及びLTE通信情報には、発信情報が含まれている。制御部13は、重複期間に、スリープ状態に遷移させた通信部への発信情報が報知された場合、スリープ状態に遷移させていない通信部に発信情報を間欠受信させるように制御する。そして、スリープ状態に遷移させていない通信部が発信情報を間欠受信すると、制御部13は、スリープ状態に遷移させた通信部において、発信情報に基づく通話が開始可能な状態になるように、スリープ状態に遷移させた通信部を起動する。
 例えば、制御部13がSCPC通信部11をスリープ状態に遷移させ、重複期間に、SCPC通信部11への発信情報が報知された場合、当該発信情報をLTE通信部12に間欠受信させるように制御する。そして、LTE通信部12が発信情報を間欠受信すると、制御部13は、SCPC通信部11において発信情報に基づく通話が開始可能になるようにSCPC通信部11を起動する。
 また、例えば、制御部13がLTE通信部12をスリープ状態に遷移させ、重複期間に、LTE通信部12への発信情報が報知された場合、当該発信情報をSCPC通信部11に間欠受信させるように制御する。そして、SCPC通信部11が発信情報を間欠受信すると、制御部13は、LTE通信部12において発信情報に基づく通話が開始可能になるようにLTE通信部12を起動する。
 制御部13は、重複期間が終了した場合、スリープ状態の通信部をDRX状態に遷移させて間欠受信を実施するように制御してもよい。もしくは、制御部13は、SCPC通信部11の間欠受信期間と、LTE通信部12の間欠受信期間とが重なる場合、スリープ状態の通信部の重複期間を含む間欠受信期間が終了するまでスリープ状態のままとしてもよい。
 <基地局の構成例>
 次に、基地局20及び基地局40の構成例について説明する。基地局20と、基地局40とは、対応する通信方式が異なるが、基本的に同様の構成であるため、重複する記載は適宜割愛しながら説明する。
 まず、基地局20について説明する。基地局20は、判定部21と、送信部22と、受信部23と、通信制御部24とを備える。
 判定部21は、SCPC通信情報を通信端末10に送信する場合、通信端末10が備えるSCPC通信部11が間欠受信を行う間欠受信期間にスリープ状態であるか否かを判定する。つまり、判定部21は、SCPC通信部11が間欠受信を行う間欠受信期間であるのにも関わらず、制御部13がSCPC通信部11をスリープ状態に遷移させているか否かを判定する。
 送信部22は、SCPC通信部11が間欠受信期間にスリープ状態である場合、LTE通信網を介して、通信端末10が備えるLTE通信部12にSCPC通信情報を送信する。SCPC通信部11が間欠受信期間にスリープ状態である場合、通信端末10では、制御部13がSCPC通信部11をスリープ状態に遷移させており、LTE通信部12は、間欠受信を行っている。そのため、送信部22は、LTE通信網を介して、LTE通信部12にSCPC通信情報を送信(報知)する。送信部22は、制御装置30、制御装置50及び基地局40を介して、SCPC通信情報をLTE通信部12に送信(報知)する。
 受信部23は、図示しないSCPC方式に対応する通信端末が通信端末10に発呼する場合、図示しないSCPC方式に対応する通信端末から通信端末10への発信情報を受信する。受信部23が発信情報を受信した場合、判定部21は、SCPC通信部11が間欠受信を行う間欠受信期間にスリープ状態であるか否かを判定する。送信部22は、SCPC通信部11が間欠受信期間にスリープ状態である場合、LTE通信網を介して、LTE通信部12に発信情報を送信(報知)する。
 通信制御部24は、SCPC通信部11の間欠受信期間に、図示しないSCPC方式に対応する通信端末から発信情報を受信した場合、当該通信端末において発信ボタンが押下された後、所定時間経過後に上記通信端末を発信状態とするように制御する。所定時間は、送信部22が発信情報を送信開始し、LTE通信網を介して、通信端末10に到達するまでの時間である。
 上記のように、基地局20は、通信端末10への発信情報を、LTE通信網を介して通信端末10に送信する。そのため、図示しない発信側のSCPCの通信端末と、着信側の通信端末10のLTE通信部12とにおいて発信情報の送信タイミングがずれてしまう可能性がある。したがって、通信制御部24は、発信情報の送信タイミングがずれないようにするために、図示しない発信側のSCPCの通信端末において、発信ボタンが押下された時間から発呼までの時間を調整する。
 次に、基地局40について説明する。基地局40は、判定部41と、送信部42と、受信部43と、通信制御部44とを備える。
 判定部41は、LTE通信情報を通信端末10に送信する場合、通信端末10が備えるLTE通信部12が間欠受信を行う間欠受信期間にスリープ状態であるか否かを判定する。
 送信部42は、LTE通信部12が間欠受信期間にスリープ状態である場合、SCPC通信網を介して、通信端末10が備えるSCPC通信部11にLTE通信情報を送信(報知)する。送信部42は、制御装置50、制御装置30及び基地局20を介して、LTE通信情報をSCPC通信部11に送信(報知)する。
 受信部43は、図示しないLTE方式に対応する通信端末が通信端末10に発呼する場合、図示しないLTE方式に対応する通信端末から通信端末10への発信情報を受信する。受信部43が発信情報を受信した場合、判定部41は、LTE通信部12が間欠受信を行う間欠受信期間にスリープ状態であるか否かを判定する。送信部42は、LTE通信部12が間欠受信期間にスリープ状態である場合、SCPC通信網を介して、SCPC通信部11に発信情報を送信(報知)する。
 通信制御部44は、LTE通信部12の間欠受信期間に、図示しないLTE方式に対応する通信端末から発信情報を受信した場合、当該通信端末において発信ボタンが押下された後、所定時間経過後に上記通信端末を発信状態とするように制御する。所定時間は、送信部42が発信情報を送信開始し、SCPC通信網を介して、通信端末10に到達するまでの時間である。
 なお、通信端末10が、重複期間において、常にSCPC通信部11をスリープ状態に遷移させる場合、少なくとも基地局20が上記構成を備えていればよい。つまり、通信端末10が、重複期間において、常にSCPC通信部11をスリープ状態に遷移させる場合、基地局40は、一般的な構成であってもよい。また、通信端末10が、重複期間において、常にLTE通信部12をスリープ状態に遷移させる場合は、少なくとも基地局40が以下の構成を備えていればよい。つまり、通信端末10が、重複期間において、常にLTE通信部12をスリープ状態に遷移させる場合、基地局20は、一般的な構成であってもよい。なお、以降の説明では、通信端末10の制御部13は、重複期間において、SCPC通信部11をスリープ状態に遷移させることとして説明する。
 <通信端末の動作例>
 次に、図3及び図4を用いて、実施の形態2にかかる通信端末10の動作例について説明する。図3は、実施の形態2にかかる通信端末の動作例の概要を説明するための図である。図4は、実施の形態2にかかる通信端末の動作例を示すフローチャートである。
 図3について説明する。図3は、各通信部の状態を示すタイミングチャートである。図3において、左から右に向けた矢印は、時間軸を示している。時間軸の上には、SCPC通信部11の状態と、LTE通信部12の状態とが記載されている。各通信部の状態について、基準となる線上に矩形のブロックが記載されている期間は、各通信部が間欠受信を行う状態であり間欠受信期間であることを示している。基準となる線は、各通信部の消費電力が、ほぼ0(ゼロ)であることを示す線である。また、各通信部の状態について、矩形のブロックが記載されていない期間は、各通信部が間欠受信を行わないスリープ状態でありスリープ期間であることを示している。
 図3において、SCPC通信部11の状態について、左から2つ目の間欠受信期間、及び右から2つ目の間欠受信期間は、制御部13の制御が無い場合、間欠受信を行う間欠受信期間となる。上記2つの間欠受信期間は、LTE通信部12の間欠受信期間と重なる期間である。そのため、制御部13は、両通信部の間欠受信期間が重なると判定すると、上記期間において、SCPC通信部11を間欠受信状態(DRX状態又は待機状態)からスリープ状態に遷移させる。
 次に、図4について説明する。
 制御部13は、SCPC通信部11及びLTE通信部12から間欠受信タイミングを取得する(ステップS1)。制御部13は、例えば、SCPC通信部11から、間欠受信期間を管理するタイマを取得して、SCPC通信部11の間欠受信期間がいつ開始されるのかの間欠受信タイミングを取得する。また、制御部13は、例えば、LTE通信部12から、間欠受信期間を管理するタイマを取得して、LTE通信部12の間欠受信期間がいつ開始されるのかの間欠受信タイミングを取得する。
 制御部13は、SCPC通信部11が次に間欠受信を行う間欠受信期間と、LTE通信部12が次に間欠受信を行う間欠受信期間とが重なるかを判定する(ステップS2)。制御部13は、ステップS1において取得した、SCPC通信部11の間欠受信タイミングと、LTE通信部12の間欠受信タイミングとに基づいて、SCPC通信部11の間欠受信期間と、LTE通信部12の間欠受信期間とが重なるかを判定する。
 SCPC通信部11の間欠受信期間と、LTE通信部12の間欠受信期間とが重なる場合(ステップS2のYES)、制御部13は、重複期間の間、SCPC通信部11をスリープ状態に遷移させ、LTE通信部12に間欠受信を実行させる(ステップS3)。制御部13は、SCPC通信部11の間欠受信期間と、LTE通信部12の間欠受信期間とが重なる重複期間に、SCPC通信部11をスリープ状態に遷移させ、LTE通信部12に間欠受信を実行させる。
 制御部13は、重複期間に、スリープ状態に遷移させたSCPC通信部11が受信するSCPC通信情報をLTE通信部12に受信させる(ステップS4)。LTE通信部12は、制御部13からの制御に基づいて、SCPC通信情報を受信する。制御部13は、スリープ状態に遷移させたSCPC通信部11が受信するSCPC通信情報が発信情報である場合、当該発信情報をLTE通信部12に受信させる。制御部13は、LTE通信部12が発信情報を受信すると、当該発信情報に基づく通話が開始可能になるように、SCPC通信部11を起動する。
 一方、ステップS2において、SCPC通信部11の間欠受信期間と、LTE通信部12の間欠受信期間とが重ならない場合(ステップS2のNO)、制御部13は、制御を行わず、処理を終了する。つまり、SCPC通信部11及びLTE通信部12は、それぞれ間欠受信期間に間欠受信を行い、SCPC通信情報及びLTE通信情報を受信する。
 <基地局の動作例>
 次に、図5~図8を用いて、基地局20の動作例について説明する。制御部13が、重複期間において、SCPC通信部11をスリープ状態に遷移させることを前提として以降の説明を行う。上記前提であるため、図5~図8は、基地局20の動作例を説明するための図となっている。なお、制御部13が重複期間においてLTE通信部12をスリープ状態に遷移させる場合、基地局40が図5~図8の動作例を実施する。
 まず、図5について説明する。図5は、実施の形態2にかかる基地局の動作例を示すフローチャートである。図5は、基地局20がSCPC通信情報を通信端末10に送信する際に実行される基本動作例である。
 判定部21は、SCPC通信情報を通信端末10に送信する場合、通信端末10のSCPC通信部11の状態を特定する(ステップS101)。
 判定部21は、SCPC通信情報を通信端末10に送信する場合、通信端末10に対して、状態を報告する要求を送信し、通信端末10から当該要求に対する応答に含まれる状態報告に基づいて、SCPC通信部11の状態を判定してもよい。もしくは、判定部21は、通信端末10が起動した場合、通信端末10からSCPC通信部11及びLTE通信部12の間欠受信期間を管理するタイマ及びスリープ期間を管理するタイマを取得し、当該タイマに基づいてSCPC通信部11の状態を特定してもよい。
 判定部21は、SCPC通信部11が間欠受信を行う間欠受信期間にスリープ状態であるかを判定する(ステップS102)。
 SCPC通信部11が間欠受信期間にスリープ状態であると判定部21が判定した場合(ステップS102のYES)、送信部22は、LTE通信網を介して、通信端末10が備えるLTE通信部12にSCPC通信情報を送信する(ステップS103)。
 一方、SCPC通信部11が間欠受信期間にスリープ状態ではないと判定部21が判定した場合(ステップS102のNO)、送信部22は、SCPC通信網を介して、SCPC通信部11にSCPC通信情報を送信する(ステップS104)。
 次に、図6及び図7について説明する。図6及び図7は、実施の形態2にかかる通信端末へ発呼された場合の動作例を説明するための図である。図6は、通信端末10へ発呼された場合の動作例の概要を説明するための図である。
 図6は、図2に示した無線通信システム100に、通信端末10に発呼を行う通信端末150が追加された構成例を示している。前提として、通信端末150は、SCPC方式により通信を行う通信端末であり、通信端末10のSCPC通信部11の間欠受信期間と、LTE通信部12の間欠受信期間が重なる重複期間に、通信端末150が通信端末10に発呼を行ったとする。
 基地局20の受信部23は、通信端末10への発信情報を通信端末150から受信する。判定部21は、SCPC通信部11が間欠受信期間にスリープ状態になっていると判定するため、送信部22は、LTE通信網を介して、受信した発信情報を通信端末10に送信する。具体的には、図6の実線で示した矢印のように、送信部22は、受信した発信情報を、制御装置30、制御装置50及び基地局40を介して、通信端末10に送信する。ここで、図6の点線で示した矢印のように、基地局20の送信部22が、受信された発信情報を基地局20から送信開始し、通信端末10に到達するまで時間Tr(ms)がかかってしまう。そのため、通信端末150のユーザが発信ボタンを押下してから、通信端末10に発信情報が到達するまでに時間差が生じてしまう。そこで、基地局20の通信制御部24は、この時間差が生じないように、通信端末150のユーザが発信ボタンを押下してから、通信端末150が発信状態になるまでに時間差が生じないように制御を行う。
 図7を用いて、基地局20の通信制御部24の動作例について説明する。図7は、基地局20、基地局40、通信端末10のSCPC通信部11及びLTE通信部12のタイミングチャートを示す図である。図7においても、通信端末10のSCPC通信部11の間欠受信期間と、LTE通信部12の間欠受信期間が重なる重複期間に、通信端末150が通信端末10に発呼を行うことを前提とする。
 図7の一番下に示した矢印は、時間軸を示している。図7の一番上の図は、SCPC方式に対応する基地局20のタイミング図を示しており、図7の上から2番目の図は、LTE方式に対応する基地局40のタイミング図を示している。図7の上から3番目の図は、SCPC通信部11のタイミング図を示しており、図7の上から4番目の図は、LTE通信部12のタイミング図を示している。
 通信端末150において発信ボタンが押下されると、基地局20は発信情報を受信する。基地局20は、制御装置30、制御装置50及び基地局40を介して、発信情報を通信端末送信する。基地局40から発信情報を含むページングが送信される。図6を用いて説明したように、発信側の通信端末150において発信ボタンを押下してから、基地局40から発信情報を含むページングが送信されるまでに時間Tr(ms)がかかってしまう。そのため、基地局20の通信制御部24は、発信情報を含むページングが基地局40から送信されるタイミングで、通信端末150を発信状態にする。つまり、通信制御部24は、通信端末150において発信ボタンが押下された後、調整時間Tr(ms)経過後に通信端末150を発信状態に制御する。
 通信端末10のLTE通信部12は、発信情報を含むページングを受信すると、制御部13は、SCPC通信部11に着信があることを認識するため、SCPC通信部11が発信情報に基づく通話が行えるように、SCPC通信部11を起動する。SCPC通信部11は、通信端末150からの音声信号を基地局20から受信することにより通話可能な状態で動作する。
 次に、図8について説明する。図8は、実施の形態2にかかる通信端末への発呼時のシーケンス図である。図8においても、通信端末10のSCPC通信部11の間欠受信期間と、LTE通信部12の間欠受信期間が重なる重複期間に、通信端末150が通信端末10に発呼を行うことを前提とする。
 通信端末150のユーザが発信ボタンを押下すると(ステップS10)、通信端末150は、発信情報を含むメッセージを基地局20に送信する(ステップS11)。基地局20は、制御装置30を介して、発信情報を含むメッセージを制御装置50に送信し(ステップS12)、制御装置50は、発信情報を含むページングを生成し、基地局40を介して通信端末10のLTE通信部12に送信する(ステップS13)。
 基地局20は、基地局40からページングが送信されるタイミングに合わせて、発呼状態に遷移することを通信端末150に送信する(ステップS14)。換言すると、基地局20は、通信端末150において発信ボタンが押下された後、調整時間Tr(ms)経過後に通信端末150が発信状態になるように発呼状態に遷移することを示すメッセージを通信端末150に送信する。
 通信端末150は、基地局20からの発呼状態に遷移することを示すメッセージに応じて発信状態に遷移し(ステップS15)、通信端末10は、発信情報を含むページングを受信して着信状態に遷移する(ステップS16)。これにより通信端末10及び通信端末150は、ほぼ同時のタイミングで、それぞれ着信状態及び発信状態になる。通信端末10では、着信状態になるとともに、SCPC通信部11が通話可能な状態で起動し、通話が開始される。
 以上説明したように、通信端末10は、SCPC通信部11の間欠受信期間と、LTE通信部12の間欠受信期間とが重なる場合、重複期間に、いずれかの通信部をスリープ状態に遷移させる。そのため、通信端末10は、SCPC通信部11及びLTE通信部12がともに間欠受信を行う場合と比較して消費電力を低減することが可能となるので、ユーザは通信端末10を長時間利用することが可能となる。したがって、実施の形態2にかかる通信端末10によれば、複数の通信方式に対応する通信端末を利用するユーザの利便性を向上させることが可能となる。
 また、基地局20及び基地局40は、それぞれ、通信端末10において重複期間に自装置に対応する通信方式の通信部がスリープ状態であるかを判定する。基地局20及び基地局40は、それぞれ、自装置に対応する通信方式の通信部がスリープ状態である場合、自装置とは異なる通信方式に対応する通信網を介して、通信端末10に通信情報を送信する。そして、通信端末10は、重複期間にスリープ状態に遷移した通信部が受信する通信情報を、スリープ状態にさせていない他方の通信部が受信する。そのため、基地局20及び基地局40は、通信端末10が重複期間に一方の通信部をスリープ状態に遷移させたとしても、必要な通信情報を取得できるように制御する。したがって、無線通信システム100によれば、通信端末10の消費電力を低減しつつ、良好な通信を継続することができる。すなわち、実施の形態2にかかる無線通信システム100によれば、複数の通信方式に対応する通信端末を利用するユーザの利便性を向上させることが可能となる。
 (変形例)
 上述した実施の形態2では、基地局20及び基地局40が、通信端末10のスリープ状態を判定し、通信情報を通信端末10に送信するように制御を行うことで説明をしたが、制御装置30及び制御装置50が上記制御を行うように変形してもよい。
 この場合、制御装置30が、判定部21と、送信部22と、受信部23と、通信制御部24とを備える構成とすればよい。また、制御装置50が、判定部41と、送信部42と、受信部43と、通信制御部44とを備える構成とすればよい。このようにしても、実施の形態2と同様の効果を有することができる。
(実施の形態3)
 続いて、実施の形態3について説明する。実施の形態3は、実施の形態2の改良例である。まず、図9を用いて実施の形態3の課題事項について説明する。図9は、実施の形態3の課題事項を説明するための図である。
 間欠受信を行う通信部を備える通信端末は、当該通信部が圏内エリア(通信エリア内)の位置にいる場合、圏内エリアにいる通信部が間欠受信を行うように動作する。上記通信端末は、圏外エリア(通信エリア外)に移動すると、圏外エリアに移動した通信部を待機状態(DRX状態)とはせず、常にスリープ状態とする。
 図9の上側には、SCPC通信部及びLTE通信部を備える通信端末の各通信部のSCPC状態及びLTE状態を示しており、各通信部が圏内エリア(通信エリア)にいるのか、圏外エリア(通信エリア外)にいるのかを示している。図9の下側には、上記通信端末のSCPC通信部及びLTE通信部の動作状況を示している。
 SCPC通信部及びLTE通信部が圏内エリアの位置にいる場合、SCPC通信部及びLTE通信部は、間欠受信を行う(図9のパターン1)。SCPC通信部及びLTE通信部のいずれか一方が圏内エリアの位置にいる場合であって、他方が圏外エリアの位置にいる場合、当該一方の通信部は間欠受信を行い、他方はスリープ状態となる(図9のパターン2)。
 上記通信端末は、圏外エリアから圏内エリアに移動した場合、通信が回復できるように、基地局からの電波を周期的に受信し、受信した電波に基づいて、圏外エリアにいる通信部が圏内エリアの位置にいるのかを判定する。上記通信端末は、圏外エリアの位置にいる通信部が圏内エリアの位置にいる場合、間欠受信を開始するように動作する。
 ここで、圏外エリアの位置にいる通信部は、周期的に基地局からの電波を受信して、自身が圏内エリアの位置にいるのかを判定することから、圏内エリアの位置にいることを即時に判断できない場合があり得る。また、圏外エリアの位置にいる通信部は、周期的に圏内エリアの位置にいるのか否かを確認するために、周期的に基地局からの電波を受信することから消費電力が高くなってしまう。
 さらに、圏外エリアの位置にいる通信部がSCPC通信部であって、SCPC方式が非常送方式である場合、圏内エリアの位置に移動した後に基地局と同期を確立する必要がある。しかしながら、SCPC通信部が非常送方式である場合、自身が圏内エリアの位置にいることを即時に判断することができないため、自身が圏内エリアの位置に移動しても即時に通信を開始することができない。したがって、実施の形態3では、SCPC通信部及びLTE通信部のうち、一方の通信部が圏外エリアから圏内エリアに移動する場合、当該通信部が、即時に通信が開始できるように制御することを目的とする。
 <無線通信システムの構成例>
 図10を用いて、実施の形態3にかかる無線通信システム200について説明する。図10は、実施の形態3にかかる無線通信システムの構成例を示す図である。無線通信システム200は、実施の形態2にかかる無線通信システム100の構成に管理サーバ70が追加されており、通信端末10が通信端末60に置き換わっている。基地局20、基地局40、制御装置30及び制御装置50は、基本的に実施の形態2と同様である。そのため、以下の説明では、基地局20、基地局40、制御装置30及び制御装置50について、適宜説明を割愛する。
 通信端末60は、実施の形態2にかかる通信端末10に対応し、SCPC通信部とLTE通信部とを備える。通信端末60は、例えば、SCPC方式に対応する基地局20が提供する通信エリアE1の外にいるとする。つまり、通信端末60のSCPC通信部は圏外エリア(通信エリア外)の位置にいる。一方、通信端末60は、例えば、LTE方式に対応する基地局40が提供する通信エリアE2の中にいるとする。つまり、通信端末60のLTE通信部は、圏内エリア(通信エリア)の位置にいる。
 上述したように、通信端末60のSCPC通信部は、圏外エリアの位置にいるため、スリープ状態となり、通信端末60のLTE通信部は、圏内エリアの位置にいるため、間欠受信を行う状態となる。なお、本実施の形態では、通信端末60のSCPC通信部が圏外エリアの位置にいることとして説明を行うが、LTE通信部が圏外エリアの位置にいる場合でも同様となる。この場合、SCPC通信部と、LTE通信部とを置き換えた構成とすればよい。
 通信端末60は、SCPC通信部及びLTE通信部のうち、一方の通信部が圏外エリアの位置にいる場合、位置情報を取得して、後述する管理サーバ70に送信する。通信端末60は、圏外エリアの位置にいる通信部が圏内エリアに近づいていることを示す通知を管理サーバ70から受信する。通信端末60は、受信した通知に基づいて、スリープ状態に遷移している通信部を起動し、間欠受信を開始するように制御する。つまり、通信端末60は、圏外エリアの位置にいる通信部を起動して、間欠受信を開始するように制御する。
 基地局20は、SCPC方式に対応する基地局である。基地局20は、通信エリアE1を提供し、通信エリアE1の中に通信端末60がいる場合、SCPC通信が可能であり、通信エリアE1の外に通信端末60がいる場合、SCPC通信ができない。
 基地局40は、LTE方式に対応する基地局である。基地局40は、通信エリアE2を提供し、通信エリアE2の中に通信端末60がいる場合、LTE通信が可能であり、通信エリアE2の外に通信端末60がいる場合、LTE通信ができない。
 管理サーバ70は、例えば、SCPC通信網に設けられた管理サーバであり、制御装置30にネットワークを介して接続されている。管理サーバ70は、基地局20を含むSCPC方式に対応する基地局に関する基地局情報を記憶する。また、管理サーバ70は、基地局40を含むLTE方式に対応する基地局に関する基地局情報を記憶する。なお、管理サーバ70は、LTE通信網に設けられてもよいし、SCPC通信網及びLTE通信網とは異なる通信網に設けられてもよい。
 管理サーバ70は、通信端末60の位置情報を受信する。管理サーバ70は、通信端末60の位置情報と、SCPC方式の基地局情報とに基づいて、基地局20の通信エリアE1に近づいているかを判定する。
 管理サーバ70は、通信端末60が通信エリアE1に近づいていると判定する場合、通信端末60のSCPC通信部が通信エリアE1に近づいていることを示す通知を通信端末60に送信する。これにより、通信端末60のSCPC通信部は、周期的に基地局20の電波を受信する必要が無くなるとともに、通信エリアE1に移動した場合、即時に通信を開始することが可能となる。
 <通信端末の構成例>
 図11を用いて、実施の形態3にかかる通信端末60の構成例について説明する。図11は、実施の形態3にかかる通信端末の構成例を示す図である。通信端末60は、取得部61と、LTE通信部62と、SCPC通信部63と、制御部64とを備える。
 取得部61は、LTE通信部62及びSCPC通信部63のうち一方の通信部が圏外エリア(通信エリア外)の位置にいる場合、通信端末60の位置情報を取得する。本実施の形態では、SCPC通信部63が通信エリアE1の外に位置しているので、取得部61は、通信端末60の位置情報を取得する。取得部61は、例えば、GPS(Global Positioning System)受信機を備えており、GPS受信機を用いて、通信端末60の位置情報を取得する。取得部61は、通信端末60の位置情報を取得すると、LTE通信部62を介して、取得した位置情報を管理サーバ70に送信する。なお、取得部61は、LTE通信部62及びSCPC通信部63がともに圏内エリアの位置にいる場合であっても、通信端末60の位置情報を取得し、通信端末60の位置情報を管理サーバ70に送信してもよい。
 LTE通信部62は、実施の形態2にかかるLTE通信部12に対応し、LTE通信部12の構成を備えている。LTE通信部62は、SCPC通信部63が圏外エリア(通信エリア外)の位置にいる場合、取得部61が取得した位置情報を管理サーバ70に送信する。また、LTE通信部62は、SCPC通信部63が圏内エリア(通信エリア)に近づいていることを示す通知を管理サーバ70から受信する。LTE通信部62は、受信した通知を制御部64に送信する。
 SCPC通信部63は、実施の形態2にかかるSCPC通信部11に対応し、SCPC通信部11の構成を備えている。SCPC通信部63は、LTE通信部62が圏外エリア(通信エリア外)の位置にいる場合、取得部61が取得した位置情報を管理サーバ70に送信する。また、SCPC通信部63は、LTE通信部62が圏内エリア(通信エリア)に近づいていることを示す通知を管理サーバ70から受信する。SCPC通信部63は、受信した通知を制御部64に送信する。なお、本実施の形態では、SCPC通信部63は、圏内エリアである通信エリアE1の外にいるため、スリープ状態となっている。
 制御部64は、実施の形態2にかかる制御部13に対応し、制御部13の構成を備えている。制御部64は、LTE通信部62及びSCPC通信部63のそれぞれが圏外エリア(通信エリア外)の位置にいるか、圏内エリア(通信エリア)の位置にいるのかを判定する。制御部64は、圏外エリアの位置にいる通信部をスリープ状態に遷移させる。制御部64は、上記通知を受信した場合、圏外エリア(通信エリア外)の位置にいる通信部を起動し、間欠受信を開始させる。本実施の形態では、LTE通信部62は、SCPC通信部63が圏内エリア(通信エリア)である通信エリアE1に近づいたことを示す通知を受信する。制御部64は、当該通知を受信すると、SCPC通信部63を起動し、間欠受信を開始させる。
 <管理サーバの構成例>
 図12を用いて、実施の形態3にかかる管理サーバ70の構成例について説明する。図12は、実施の形態3にかかる管理サーバの構成例を示す図である。管理サーバ70は、受信部71と、判定部72と、送信部73と、記憶部74とを備える。
 受信部71は、通信端末60の位置情報を受信する。受信部71は、通信端末60のLTE通信部62及びSCPC通信部63のうち、通信エリア内にいる通信部から当該通信部が対応する通信方式の通信網を介して、通信端末60の位置情報を受信する。SCPC通信部63は、圏外エリア(通信エリア外)の位置にいるため、管理サーバ70は、LTE通信部62から通信端末60の位置情報を受信する。
 判定部72は、LTE通信部62及びSCPC通信部63のうちいずれかが通信エリア外の位置にいる場合、通信エリア外の通信部と通信可能な基地局情報と、取得した位置情報とに基づいて、通信エリア外にいる通信部が通信エリアに近づいているかを判定する。基地局情報は、記憶部74に記憶されており、例えば、基地局20の通信エリアマップであってもよいし、基地局20の位置情報であってもよい。通信エリアマップは、通信ネットワークを管理する通信事業者等が、予め通信品質情報を測定し、通信可能エリアをマップにしたものである。なお、以降の説明では、基地局情報は、通信エリアマップであるとして説明する。
 判定部72は、位置情報を送信した通信部に基づいて、通信エリア外の位置にいる通信部を判定する。本実施の形態では、位置情報を送信する通信部は、LTE通信部62であるため、判定部72は、通信エリア外の位置にいる通信部がSCPC通信部63であると判定する。
 判定部72は、SCPC通信部63と通信可能な基地局20の通信エリアマップと、通信端末60の位置情報とに基づいて、SCPC通信部63が通信エリアE1に近づいているか否かを判定する。判定部72は、例えば、通信端末60(SCPC通信部63)の位置が、基地局20の通信エリアE1のエリア端から所定距離以内となった場合に、SCPC通信部63が通信エリアE1に近づいていると判定する。判定部72は、SCPC通信部63が通信エリアE1に近づいていると判定すると、SCPC通信部63が通信エリアE1に近づいていることを示す通知を生成し、送信部73に送信する。
 なお、判定部72は、通信端末60の位置の推移から、移動方向及び移動距離を推定し、推定された移動方向及び移動距離から求まる位置が、通信エリアE1内に位置する場合、SCPC通信部63が通信エリアE1に近づいていると判定してもよい。また、判定部72は、通信端末60の位置が通信エリアE1のエリア端から所定距離以内となり、移動方向が通信エリアに向かう方向である場合に、SCPC通信部63が通信エリアE1に近づいていると判定してもよい。
 送信部73は、判定部72が生成した通知を通信端末60のLTE通信部62に送信する。送信部73は、SCPC通信部63が通信エリアE1に近づいていると判定された場合、SCPC通信部63が通信エリアE1に近づいていることを示す通知をLTE通信部62に送信する。
 記憶部74は、基地局20の通信エリアマップと、基地局40の通信エリアマップとを記憶する。
 <無線通信システムの動作例>
 図13を用いて、無線通信システム200の動作例について説明する。図13は、実施の形態3にかかる無線通信システムの動作例を示すフローチャートである。具体的には、図13は、通信端末60及び管理サーバ70において実行される動作例を説明するためのフローチャートである。ステップS21~S24、S28及びS29は、通信端末60において実行され、ステップS25~S27は、管理サーバ70において実行される。
 制御部64は、LTE通信部62及びSCPC通信部63が圏外エリアの位置にいるのかを判定する(ステップS21)。制御部64は、周期的に又は非周期的に、LTE通信部62及びSCPC通信部63が圏外エリアの位置にいるのかを判定する。
 SCPC通信部63は通信エリアE1の外にいるので、制御部64は、SCPC通信部63が圏外エリアの位置にいると判定し(ステップS21のYES)、SCPC通信部63をスリープ状態に遷移させる(ステップS22)。
 LTE通信部62は通信エリアE2内にいるので、制御部64は、LTE通信部62が圏外エリアの位置にいないと判定し(ステップS21のNO)、LTE通信部62に間欠受信を実行させる(ステップS29)。なお、LTE通信部62が既に間欠受信を実行している場合、制御部64は、LTE通信部62に間欠受信を継続することを通知してもよいし、何も行わなくてもよい。
 取得部61は、自装置の位置情報を取得し(ステップS23)、LTE通信部62は、自装置の位置情報を管理サーバ70に送信する(ステップS24)。ステップS23及びS24は、周期的に又は非周期的に実行され、取得部61は、周期的に又は非周期的に、自装置の位置情報を取得し、取得した位置情報を、LTE通信部62を介して、管理サーバ70に送信し、受信部71は位置情報を取得する。
 判定部72は、取得した位置情報と、記憶部74に記憶された基地局20の通信エリアマップとを比較し(ステップS25)、SCPC通信部63が通信エリアE1に近づいているか否かを判定する(ステップS26)。ステップS25及びステップS26は、受信部71が位置情報を受信する毎に実行される。
 判定部72が、SCPC通信部63が通信エリアE1に近づいていると判定する場合(ステップS26のYES)、送信部73は、所定の通知を送信する(ステップS27)。所定の通知は、SCPC通信部63が通信エリアE1に近づいていることを示す通知である。
 一方、判定部72が、SCPC通信部63が通信エリアE1に近づいていないと判定する場合(ステップS26のNO)、ステップS25に戻り、受信部71が新たに位置情報を受信した場合、ステップS25を実行する。
 制御部64は、SCPC通信部63が通信エリアE1に近づいていることを示す、管理サーバ70からの所定の通知に基づいて、SCPC通信部63をスリープ状態から起動させ(ステップS28)、SCPC通信部63に間欠受信を実行させる(ステップS29)。
 以上のように、通信端末60は、SCPC通信部63及びLTE通信部62のうち、一方の通信部が圏外エリア(通信エリア外)の位置にいる場合、自装置の位置情報を管理サーバ70に送信する。管理サーバ70は、通信端末60の位置情報と、基地局20及び基地局40の通信エリアマップとに基づいて、圏外エリアの位置にいる通信部が通信エリアに近づいているかを判定する。管理サーバ70は、圏外エリアの位置にいる通信部が通信エリアに近づいていると判定する場合、圏外エリアの位置にいる通信部が通信エリアに近づいていることを示す通知を通信端末60に送信する。通信端末60は、当該通知に基づいて、圏外エリアの位置にいる通信部をスリープ状態から起動させて、間欠受信を実行するように制御する。
 そのため、通信端末60は、圏外エリア(通信エリア外)の位置にいる通信部が、周期的に基地局の電波を受信することをせずに、通信エリアに近づいていることを判断し、間欠受信を行うように動作することができる。すなわち、実施の形態3にかかる通信端末60及び管理サーバ70によれば、圏外エリア(通信エリア外)の位置にいる通信部が、周期的に基地局の電波を受信することをしなくてよいため、消費電力を低減することが可能となる。したがって、実施の形態3にかかる無線通信システム200によれば、ユーザは通信端末60を長時間利用することが可能となるので、複数の通信方式に対応する通信端末を利用するユーザの利便性を向上させることが可能となる。
 なお、通信端末60は、一方の通信部が圏外エリア(通信エリア外)の位置にいる場合、位置情報を取得するが、一方の通信部が周期的に動作するよりも低い消費電力で動作することが可能となる。
 また、管理サーバ70は、通信エリア外の位置にいる通信部が通信エリアに近づいた場合に、所定の通知を通信端末60に送信する。つまり、管理サーバ70は、通信エリア外の位置にいる通信部が通信エリアに入る前に所定の通知を通信端末60に送信する。通信端末60では、上記通知に基づいて、通信エリアに入る前から圏外エリアの位置にいる通信部に間欠受信を実行させる。そのため、実施の形態3にかかる無線通信システム200によれば、圏外エリアから圏内エリア(通信エリア)に移動した場合、即時に通信を行うことが可能となり、ユーザに良好な通信を提供することが可能となる。また、圏外エリアの位置にいる通信部がSCPC通信部63であって、SCPC方式が非常送方式である場合、ユーザが基地局20と同期を確立する手順を行わなくても基地局20と同期を確立することができる。したがって、実施の形態3にかかる無線通信システム200によれば、複数の通信方式に対応する通信端末を利用するユーザの利便性を向上させることが可能となる。
 (変形例)
 上述した実施の形態3では、管理サーバ70が、圏外エリア(通信エリア外)の位置にいる通信部が通信エリアに近づいているか否かを判定することとして説明したが、管理サーバ70の構成を通信端末が備えるように変形してもよい。
 図14は、実施の形態3の変形例にかかる通信端末の構成例を示す図である。通信端末80は、実施の形態3にかかる通信端末60の構成に加えて、記憶部81及び判定部82をさらに備える。
 記憶部81は、基地局20及び基地局40の基地局情報を記憶する。具体的には、記憶部81は、基地局20及び基地局40の通信エリアマップを記憶する。
 判定部82は、SCPC通信部63及びLTE通信部62のうち、通信エリア外の位置にいる通信部と通信可能な基地局に関する通信エリアマップと、自装置の位置情報とに基づいて、通信エリア外の位置にいる通信部が通信エリアに近づいているかを判定する。判定部82は、通信エリア外の位置にいる通信部が通信エリアに近づいていると判定する場合、通信エリア外の位置にいる通信部が通信エリアに近づいていることを示す通知を制御部64に送信する。
 制御部64は、判定部82からの通知に基づいて、通信エリア外に位置する通信部を起動し、間欠受信を開始させる。
 以上のように構成すれば、実施の形態3と同様の効果を有し、管理サーバ70が不要となる。
(他の実施の形態)
 上述した実施の形態において説明した通信端末1、10、60、基地局20、40、制御装置30、50及び管理サーバ70(以下、通信端末1等と称する)は、次のようなハードウェア構成を有していてもよい。図15は、本開示の各実施の形態にかかる通信端末等のハードウェア構成を例示するブロック図である。
 図15を参照すると、通信端末1等は、ネットワーク・インターフェース1201、プロセッサ1202及びメモリ1203を含む。ネットワーク・インターフェース1201は、通信機能を有する他の通信装置と通信するために使用される。ネットワーク・インターフェース1201は、例えば、IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers) 802.11 series、IEEE 802.3 series等を含む通信方式に準拠したネットワークインターフェースカード(NIC)を含んでもよい。
 プロセッサ1202は、メモリ1203からソフトウェア(コンピュータプログラム)を読み出して実行することで、上述の実施形態においてフローチャートを用いて説明された通信端末1等の処理を行う。プロセッサ1202は、例えば、マイクロプロセッサ、MPU(Micro Processing Unit)、又はCPU(Central Processing Unit)であってもよい。プロセッサ1202は、複数のプロセッサを含んでもよい。
 メモリ1203は、揮発性メモリ及び不揮発性メモリの組み合わせによって構成される。メモリ1203は、プロセッサ1202から離れて配置されたストレージを含んでもよい。この場合、プロセッサ1202は、図示されていないI/Oインターフェースを介してメモリ1203にアクセスしてもよい。
 図15の例では、メモリ1203は、ソフトウェアモジュール群を格納するために使用される。プロセッサ1202は、これらのソフトウェアモジュール群をメモリ1203から読み出して実行することで、上述の実施形態において説明された通信端末1等の処理を行うことができる。
 図15を用いて説明したように、通信端末1等が有するプロセッサの各々は、図面を用いて説明されたアルゴリズムをコンピュータに行わせるための命令群を含む1または複数のプログラムを実行する。
 上述の例において、プログラムは、様々なタイプの非一時的なコンピュータ可読媒体(non-transitory computer readable medium)を用いて格納され、コンピュータに供給することができる。非一時的なコンピュータ可読媒体は、様々なタイプの実体のある記録媒体(tangible storage medium)を含む。非一時的なコンピュータ可読媒体の例は、磁気記録媒体(例えばフレキシブルディスク、磁気テープ、ハードディスクドライブ)、光磁気記録媒体(例えば光磁気ディスク)を含む。さらに、非一時的なコンピュータ可読媒体の例は、CD-ROM(Read Only Memory)、CD-R、CD-R/Wを含む。さらに、非一時的なコンピュータ可読媒体の例は、半導体メモリを含む。半導体メモリは、例えば、マスクROM、PROM(Programmable ROM)、EPROM(Erasable PROM)、フラッシュROM、RAM(Random Access Memory)を含む。また、プログラムは、様々なタイプの一時的なコンピュータ可読媒体(transitory computer readable medium)によってコンピュータに供給されてもよい。一時的なコンピュータ可読媒体の例は、電気信号、光信号、及び電磁波を含む。一時的なコンピュータ可読媒体は、電線及び光ファイバ等の有線通信路、又は無線通信路を介して、プログラムをコンピュータに供給できる。
 以上、実施の形態を参照して本願発明を説明したが、本願発明は上記実施の形態によって限定されるものではない。本願発明の構成や詳細には、発明のスコープ内で当業者が理解し得る様々な変更をすることができる。また、本開示は、それぞれの実施の形態を適宜組み合わせて実施されてもよい。
 また、上記の実施形態の一部又は全部は、以下の付記のようにも記載されうるが、以下には限られない。
 (付記1)
 第1の通信方式により通信を行う第1の通信部と、
 第2の通信方式により通信を行う第2の通信部と、
 前記第1の通信部が間欠受信を行う第1の期間と、前記第2の通信部が間欠受信を行う第2の期間とが重なる場合、前記第1の期間と前記第2の期間とが重なる第3の期間に、前記第1の通信部をスリープ状態に遷移させる制御部と、を備える通信端末。
 (付記2)
 前記第2の通信部は、前記第3の期間に前記第1の通信部が間欠受信する通信情報を間欠受信する、付記1に記載の通信端末。
 (付記3)
 前記通信情報は、自装置への発信情報を含み、
 前記制御部は、前記第2の通信部が前記第3の期間に前記発信情報を受信した場合、前記第1の通信部を起動させる、付記2に記載の通信端末。
 (付記4)
 自装置の位置情報を取得する取得部をさらに備え、
 前記第1の通信部及び前記第2の通信部のうちの一方の通信部は、前記第1の通信部及び前記第2の通信部のうちの他方の通信部が通信エリア外の位置にいる場合、前記取得された位置情報を管理サーバに送信するとともに、前記他方の通信部が通信エリアに近づいていることを示す通知を前記管理サーバから受信し、
 前記制御部は、前記通知を受信した場合、前記他方の通信部を起動し、間欠受信を開始させる、付記1~3のいずれか1項に記載の通信端末。
 (付記5)
 自装置の位置情報を示す位置情報を取得する取得部と、
 前記第1の通信部及び前記第2の通信部のうち、通信エリア外の位置にいる通信部と通信可能な基地局に関する基地局情報と、前記位置情報とに基づいて、前記通信エリア外の位置にいる通信部が前記通信エリアに近づいているか否かを判定する判定部と、をさらに備え、
 前記制御部は、前記通信エリア外の位置にいる通信部が前記通信エリアに近づいていると判定された場合、前記通信エリア外に位置する通信部を起動し、間欠受信を開始させる、付記1~3のいずれか1項に記載の通信端末。
 (付記6)
 前記基地局情報は、前記基地局の通信エリアマップである、付記5に記載の通信端末。
 (付記7)
 前記制御部は、前記第1の期間に前記第1の通信部をスリープ状態とする、付記1~6のいずれか1項に記載の通信端末。
 (付記8)
 前記制御部は、前記第3の期間が終了した場合、前記第1の通信部を起動させる、付記1~6のいずれか1項に記載の通信端末。
 (付記9)
 前記第1の通信方式は、SCPC(Single Channel Per Carrier)方式及びLTE(Long Term Evolution)方式のいずれか一方であり、前記第2の通信方式は、前記SCPC及び前記LTEのうち前記第1の通信方式と異なる通信方式である、付記1~8のいずれか1項に記載の通信端末。
 (付記10)
 第1の通信端末が備える第1の通信部であって、自装置が対応する第1の通信方式で通信を行う前記第1の通信部が間欠受信を行う期間にスリープ状態であるか否かを判定する判定部と、
 前記第1の通信部が前記期間にスリープ状態である場合、第2の通信方式に対応する通信網を介して、前記第1の通信端末が備える前記第2の通信方式で通信する第2の通信部に通信情報を送信する送信部と、を備える通信装置。
 (付記11)
 前記通信情報は、発信情報を含み、
 前記第1の通信方式で通信する第2の通信端末から前記発信情報を受信する受信部と、
 前記期間に前記第2の通信端末から前記発信情報を受信した場合、前記第2の通信端末において発信ボタンが押下された後、所定時間経過後に前記第2の通信端末を発信状態とする通信制御部と、をさらに備える、付記10に記載の通信装置。
 (付記12)
 前記所定時間は、自装置が前記発信情報を送信開始し、前記第2の通信方式に対応する通信網を介して前記第1の通信端末に到達するまでの時間である、付記11に記載の通信装置。
 (付記13)
 通信端末の位置情報を受信する受信部と、
 前記通信端末が備える第1の通信部が第1の通信エリア外の位置にいる場合であって、前記通信端末が備える第2の通信部が第2の通信エリア内の位置にいる場合、前記第1の通信部が通信可能な基地局に関する基地局情報と、前記通信端末の位置情報とに基づいて、前記第1の通信部が前記第1の通信エリアに近づいているか否かを判定する判定部と、
 前記第1の通信部が前記第1の通信エリアに近づいていると判定された場合、前記第1の通信部が前記第1の通信エリアに近づいていることを示す通知を前記第2の通信部に送信する送信部と、を備える管理サーバ。
 (付記14)
 前記基地局情報は、前記基地局の通信エリアマップである、付記13に記載の管理サーバ。
 (付記15)
 第1の通信方式により通信を行う第1の通信部が間欠受信を行う第1の期間と、第2の通信方式により通信を行う第2の通信部が間欠受信を行う第2の期間とが重なる場合、前記第1の期間と前記第2の期間とが重なっている第3の期間に、前記第1の通信部をスリープ状態に遷移させることをコンピュータに実行させる通信制御プログラム。
 (付記16)
 第1の通信方式により通信を行う第1の通信部が間欠受信を行う第1の期間と、第2の通信方式により通信を行う第2の通信部が間欠受信を行う第2の期間とが重なる場合、前記第1の期間と前記第2の期間とが重なっている第3の期間に、前記第1の通信部をスリープ状態に遷移させる通信制御方法。
 この出願は、2019年5月13日に出願された日本出願特願2019-090937を基礎とする優先権を主張し、その開示の全てをここに取り込む。
 1、10、60、80、150 通信端末
 2 第1の通信部
 3 第2の通信部
 4、13、64 制御部
 11、63 SCPC通信部
 12、62 LTE通信部
 20、40 基地局
 21、41、72、82 判定部
 22、42、73 送信部
 23、43、71 受信部
 24、44 通信制御部
 30、50 制御装置
 61 取得部
 70 管理サーバ
 74、81 記憶部

Claims (16)

  1.  第1の通信方式により通信を行う第1の通信手段と、
     第2の通信方式により通信を行う第2の通信手段と、
     前記第1の通信手段が間欠受信を行う第1の期間と、前記第2の通信手段が間欠受信を行う第2の期間とが重なる場合、前記第1の期間と前記第2の期間とが重なる第3の期間に、前記第1の通信手段をスリープ状態に遷移させる制御手段と、を備える通信端末。
  2.  前記第2の通信手段は、前記第3の期間に前記第1の通信手段が間欠受信する通信情報を間欠受信する、請求項1に記載の通信端末。
  3.  前記通信情報は、自装置への発信情報を含み、
     前記制御手段は、前記第2の通信手段が前記第3の期間に前記発信情報を受信した場合、前記第1の通信手段を起動させる、請求項2に記載の通信端末。
  4.  自装置の位置情報を取得する取得手段をさらに備え、
     前記第1の通信手段及び前記第2の通信手段のうちの一方の通信手段は、前記第1の通信手段及び前記第2の通信手段のうちの他方の通信手段が通信エリア外の位置にいる場合、前記取得された位置情報を管理サーバに送信するとともに、前記他方の通信手段が通信エリアに近づいていることを示す通知を前記管理サーバから受信し、
     前記制御手段は、前記通知を受信した場合、前記他方の通信手段を起動し、間欠受信を開始させる、請求項1~3のいずれか1項に記載の通信端末。
  5.  自装置の位置情報を示す位置情報を取得する取得手段と、
     前記第1の通信手段及び前記第2の通信手段のうち、通信エリア外の位置にいる通信手段と通信可能な基地局に関する基地局情報と、前記位置情報とに基づいて、前記通信エリア外の位置にいる通信手段が前記通信エリアに近づいているか否かを判定する判定手段と、をさらに備え、
     前記制御手段は、前記通信エリア外の位置にいる通信手段が前記通信エリアに近づいていると判定された場合、前記通信エリア外に位置する通信手段を起動し、間欠受信を開始させる、請求項1~3のいずれか1項に記載の通信端末。
  6.  前記基地局情報は、前記基地局の通信エリアマップである、請求項5に記載の通信端末。
  7.  前記制御手段は、前記第1の期間に前記第1の通信手段をスリープ状態とする、請求項1~6のいずれか1項に記載の通信端末。
  8.  前記制御手段は、前記第3の期間が終了した場合、前記第1の通信手段を起動させる、請求項1~6のいずれか1項に記載の通信端末。
  9.  前記第1の通信方式は、SCPC(Single Channel Per Carrier)方式及びLTE(Long Term Evolution)方式のいずれか一方であり、前記第2の通信方式は、前記SCPC及び前記LTEのうち前記第1の通信方式と異なる通信方式である、請求項1~8のいずれか1項に記載の通信端末。
  10.  第1の通信端末が備える第1の通信手段であって、自装置が対応する第1の通信方式で通信を行う前記第1の通信手段が間欠受信を行う期間にスリープ状態であるか否かを判定する判定手段と、
     前記第1の通信手段が前記期間にスリープ状態である場合、第2の通信方式に対応する通信網を介して、前記第1の通信端末が備える前記第2の通信方式で通信する第2の通信手段に通信情報を送信する送信手段と、を備える通信装置。
  11.  前記通信情報は、発信情報を含み、
     前記第1の通信方式で通信する第2の通信端末から前記発信情報を受信する受信手段と、
     前記期間に前記第2の通信端末から前記発信情報を受信した場合、前記第2の通信端末において発信ボタンが押下された後、所定時間経過後に前記第2の通信端末を発信状態とする通信制御手段と、をさらに備える、請求項10に記載の通信装置。
  12.  前記所定時間は、自装置が前記発信情報を送信開始し、前記第2の通信方式に対応する通信網を介して前記第1の通信端末に到達するまでの時間である、請求項11に記載の通信装置。
  13.  通信端末の位置情報を受信する受信手段と、
     前記通信端末が備える第1の通信手段が第1の通信エリア外の位置にいる場合であって、前記通信端末が備える第2の通信手段が第2の通信エリア内の位置にいる場合、前記第1の通信手段が通信可能な基地局に関する基地局情報と、前記通信端末の位置情報とに基づいて、前記第1の通信手段が前記第1の通信エリアに近づいているか否かを判定する判定手段と、
     前記第1の通信手段が前記第1の通信エリアに近づいていると判定された場合、前記第1の通信手段が前記第1の通信エリアに近づいていることを示す通知を前記第2の通信手段に送信する送信手段と、を備える管理サーバ。
  14.  前記基地局情報は、前記基地局の通信エリアマップである、請求項13に記載の管理サーバ。
  15.  第1の通信方式により通信を行う第1の通信手段が間欠受信を行う第1の期間と、第2の通信方式により通信を行う第2の通信手段が間欠受信を行う第2の期間とが重なる場合、前記第1の期間と前記第2の期間とが重なっている第3の期間に、前記第1の通信手段をスリープ状態に遷移させることをコンピュータに実行させる通信制御プログラムを格納した非一時的なコンピュータ可読媒体。
  16.  第1の通信方式により通信を行う第1の通信手段が間欠受信を行う第1の期間と、第2の通信方式により通信を行う第2の通信手段が間欠受信を行う第2の期間とが重なる場合、前記第1の期間と前記第2の期間とが重なっている第3の期間に、前記第1の通信手段をスリープ状態に遷移させる通信制御方法。
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