WO2023058366A1 - 通信及び無線電力伝送を行うシステム、基地局、端末装置、方法及びプログラム - Google Patents

通信及び無線電力伝送を行うシステム、基地局、端末装置、方法及びプログラム Download PDF

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base station
terminal device
communication
transmission
signal
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直輝 長谷川
悠太 中本
昂 平川
喜元 太田
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ソフトバンク株式会社
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    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • the present invention relates to a system, method, and program for selectively using a plurality of wireless resources for communication and wireless power transmission.
  • a terminal device that communicates by connecting to a base station in a conventional communication system there is a portable terminal device that mainly uses power supplied from a built-in battery.
  • This terminal device requires a complicated task of charging the internal battery when the remaining amount of the internal battery is low.
  • a terminal device that uses power supplied from a wired power line rather than a built-in battery is limited to use where such a power line is available.
  • a power supply infrastructure capable of supplying power to various terminal devices that perform communication by connecting to a base station has not yet been developed.
  • a system is a system comprising base stations and terminal devices that can communicate with each other by selectively using a plurality of radio resources.
  • the base station of this system includes a communication signal processing unit that generates a transmission signal including a dummy signal for wireless power transmission using communication unused radio resources that are not used for communication among the plurality of radio resources; and a radio processing unit that transmits a transmission signal including a dummy signal for wireless power transmission to the terminal device.
  • a terminal device of the system includes a radio processing unit that receives a transmission signal including the dummy signal transmitted from the base station, and outputs power of a reception signal that receives the transmission signal including the dummy signal as received power. and a power output.
  • a base station is a base station that can selectively use a plurality of radio resources to communicate with a terminal device.
  • This base station includes a communication signal processing unit that generates a transmission signal including a dummy signal for wireless power transmission using communication unused wireless resources that are not used for communication among the plurality of wireless resources; and a radio processing unit that transmits a transmission signal including a dummy signal for transmission to the terminal device.
  • a terminal device is a terminal device capable of communicating with a base station by selectively using a plurality of radio resources.
  • the terminal device performs radio processing for receiving a transmission signal including a dummy signal for wireless power transmission transmitted from the base station using communication unused radio resources that are not used for communication among the plurality of radio resources. and a power output unit that outputs power of a received signal that receives a transmission signal including the dummy signal as received power,
  • a method is a method in which a base station and a terminal device selectively use a plurality of radio resources to communicate with each other.
  • the base station generates a transmission signal including a dummy signal for wireless power transmission using communication unused radio resources that are not used for communication among the plurality of radio resources; a station transmitting a transmission signal including the dummy signal for wireless power transmission to the terminal device; the terminal device receiving a transmission signal including the dummy signal transmitted from the base station;
  • the terminal device outputs, as received power, power of a received signal that has received a transmission signal including the dummy signal.
  • a program according to still another aspect of the present invention is a program executed by a computer or processor provided in a base station capable of selectively using a plurality of radio resources to communicate with a terminal device.
  • This program includes a program code for generating a transmission signal including a dummy signal for wireless power transmission using wireless resources not used for communication among the plurality of wireless resources, and the wireless power transmission. program code for transmitting a transmission signal including a dummy signal for the terminal device to the terminal device.
  • a program according to still another aspect of the present invention is a program executed by a computer or processor provided in a terminal device capable of selectively using a plurality of radio resources to communicate with a base station.
  • This program is a program for receiving a transmission signal including a dummy signal for wireless power transmission transmitted from the base station using communication unused radio resources that are not used for communication among the plurality of radio resources. and a program code for outputting, as received power, the power of a received signal received from a transmission signal including the dummy signal.
  • the terminal device may have a battery that is charged using received power of the dummy signal.
  • the terminal device performs wireless communication with the base station via a communication antenna, and receives the power from the base station via a power receiving antenna.
  • a transmission signal including a dummy signal may be received.
  • the base station, the terminal device, the method and the program may include a plurality of resource blocks defined by subcarriers on a frequency axis and slots on a time axis. .
  • the dummy signal for wireless power transmission is a signal modulated at a symbol point having a maximum amplitude among a plurality of symbol points of a digital modulation scheme.
  • the primary modulation method of the transmission signal from the base station is a QAM (Quadrature Amplitude Modulation) method
  • the secondary modulation method is an OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) method
  • the dummy signal for wireless power transmission is: It may be a signal modulated by a symbol point having the maximum amplitude among the plurality of symbol points of the QAM system.
  • the terminal device transmits power control information used for controlling power transmission to the terminal device to the base station, and the base station and, based on the power control information received from the terminal device, a transmission signal including the dummy signal may be generated and transmitted.
  • the power control information includes request information requesting power transmission to the terminal device, identification information capable of identifying the terminal device, location information of the terminal device, remaining battery information of the terminal device, and At least one piece of approval information that approves power transmission to the terminal device may be included.
  • the base station, the terminal device, the method and the program for each of a plurality of terminal devices, a transmission signal including a dummy signal for wireless power transmission using the unused communication resource is generated.
  • the transmission signal including the dummy signal may be transmitted using a different beam for each of the terminal devices.
  • the present invention it is possible to supply power to the terminal device by using unused radio resources for communication between the base station and the terminal device.
  • FIG. 1 is an explanatory diagram showing an example of a schematic configuration of a system according to an embodiment.
  • FIG. 2 is a block diagram showing an example of the main configuration of a base station and user equipment (UE) that configure the system according to the embodiment.
  • FIG. 3A is an explanatory diagram showing an example of allocation of WPT blocks in radio resources (resource blocks) of transmission signals including WPT dummy signals transmitted from a base station according to the embodiment.
  • FIG. 3B is an explanatory diagram showing an example of a spectrum on the frequency axis in OFDM secondary modulation of a transmission signal transmitted from the base station according to the embodiment.
  • FIG. 4 is an explanatory diagram showing an example of arrangement of symbol points in QAM primary modulation of a transmission signal transmitted from a base station according to the embodiment.
  • FIG. 5 is a block diagram showing another example of the main configuration of the base station and user equipment (UE) according to the embodiment.
  • FIG. 6 is a block diagram showing still another example of the main configuration of the base station and user equipment (UE) according to the embodiment.
  • FIG. 7 is an explanatory diagram illustrating an example of power feeding for each terminal device (UE) by beamforming from a base station to a plurality of terminal devices (UE) according to the embodiment.
  • FIG. 8 is an explanatory diagram showing an example of allocation of WPT blocks when power is supplied to each terminal device (UE) by beamforming of FIG.
  • a system of an embodiment may be a wireless communication system between a base station and a terminal device with wireless power transfer (WPT) functionality from the base station to the terminal device.
  • WPT wireless power transfer
  • the system of the embodiment may be a wireless power transfer (WPT) system from a base station to a terminal device, which has a wireless communication function between the base station and the terminal device.
  • FIG. 1 is an explanatory diagram showing an example of the schematic configuration of the system according to this embodiment.
  • the system of the present embodiment includes a cellular base station 10 forming a communication area (cell) 10A, and a base station 10 capable of wirelessly communicating with the base station 10 while in the communication area 10A.
  • a terminal device hereinafter also referred to as “UE” (user equipment)) 20;
  • the UE 20 may be a mobile station of a mobile communication system, or may be a combination of a communication device (eg mobile communication module) and various devices.
  • a communication device eg mobile communication module
  • the base station 10 is equipped with a plurality of array antennas 110 having a large number of antenna elements, and is capable of communicating with a plurality of UEs 20 using a massive MIMO (hereinafter also referred to as "mMIMO") transmission method.
  • mMIMO is a wireless transmission technology that achieves high-capacity, high-speed communication by transmitting and receiving data using the array antenna 110 .
  • MU Multi User
  • an appropriate beam can be directed to each UE 20 according to the communication environment of each UE 20 for communication, so the communication quality of the entire cell can be improved. Moreover, since communication with a plurality of UEs 20 can be performed using the same radio resource (time/frequency resource), the system capacity can be expanded.
  • part of the communication area 10A is a wireless power transmission area (hereinafter referred to as "WPT area") 10A' in which wireless power transmission is performed from the base station 10 to the terminal device 20.
  • the WPT area 10A' may be a smaller area than the communication area 10A as shown, or it may be an area of the same or approximately the same size and location as the communication area 10A.
  • the base station 10 adds a dummy signal for wireless power transmission (hereinafter also referred to as "WPT dummy signal") to a wireless power transmission block (WPT block), which is a wireless resource not used for communication. ) is generated and transmitted to the UE 20 .
  • WPT dummy signal a dummy signal for wireless power transmission
  • WPT block a wireless power transmission block
  • a technology called lean carrier has been proposed in which the minimum necessary reference signals (RS) and control signals are arranged only in some subcarriers of a radio frame. Therefore, it is expected that wireless power transmission to the UE 20 will be performed by effectively utilizing the radio resource portion that is not used for communication in the radio frame.
  • FIG. 2 is a block diagram showing an example of the main configuration of the base station 10 and the terminal device 20 that configure the system according to this embodiment.
  • Base station 10 includes base station apparatus 100 and antenna 110 .
  • Antenna 110 is, for example, an array antenna having a large number of antenna elements as shown in FIG.
  • the antenna 110 may be singular or plural.
  • a plurality of antennas 110 may be arranged corresponding to a plurality of sector cells.
  • the base station apparatus 100 includes a communication signal processing section 120 and a radio processing section 130.
  • the communication signal processing unit 120 processes signals such as various user data and control information transmitted and received with the UE 20 .
  • the radio processing unit 130 transmits a transmission signal generated by the communication signal processing unit 120 to the UE 20 from the antenna 110 and outputs a reception signal received from the UE 20 via the antenna 110 to the communication signal processing unit 120 .
  • the communication signal processing unit 120 generates a WPT dummy signal using communication unused radio resources among a plurality of radio resources during downlink communication with the UE 20.
  • a downlink transmission signal including a WPT dummy signal can be generated by being modulated by an arbitrary modulation scheme.
  • the WPT dummy signal may be a signal modulated by a symbol point having the maximum amplitude among a plurality of symbol points of the digital modulation method.
  • the generation of the transmission signal may include primary modulation such as QAM (Quadrature Amplitude Modulation) and secondary modulation such as OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) modulation.
  • the process of including WPT dummy signals using unused radio resources in downlink communication transmission signals for the UE 20 may be performed autonomously by the base station 10, or may be performed upon request or instruction from the UE 20. It may be performed based on a request or instruction from the management server.
  • the radio processing unit 130 transmits a downlink transmission signal including the WPT dummy signal generated by the communication signal processing unit 120 to the UE 20 via the antenna 110 .
  • the base station 10 performs beam forming (BF) control to form an individual beam 10B for each UE 20 or for each UE group in a target area to which a plurality of UEs 20 belongs.
  • BF control for each UE 20 or each UE group may be performed by digital BF control in the frequency domain in the communication signal processing unit 120 or by analog BF control in the radio processing unit 130 .
  • the UE 20 includes an antenna 210, a radio processing section 220, a communication signal processing section 230, a power output section 240, and a battery 250.
  • the radio processing unit 220 transmits a transmission signal generated by the communication signal processing unit 230 to the base station 10 from the antenna 210 and outputs a reception signal received from the base station 10 via the antenna 210 to the communication signal processing unit 230. or
  • the radio processing unit 220 receives transmission signals including WPT dummy signals transmitted from the base station 10 .
  • the power output unit 240 has, for example, a rectifier, and outputs the power of the reception signal received from the transmission signal including the WPT dummy signal from the base station 10 as the reception power for charging the battery.
  • the battery 250 can be charged with the received power output from the power output unit 240 .
  • FIG. 3A is an explanatory diagram showing an example of allocation of WPT blocks in radio resources (resource blocks) of transmission signals including WPT dummy signals transmitted from the base station 10 according to the present embodiment.
  • FIG. 3B is an explanatory diagram showing an example of a spectrum on the frequency axis in OFDM secondary modulation of a transmission signal transmitted from the base station 10 according to this embodiment.
  • multiple radio resources used in downlink communication in the system of this embodiment are multiple resource blocks 30 defined by subcarriers on the frequency axis and slots on the time axis.
  • Each resource block 30 has subcarriers 33 with a predetermined bandwidth that are orthogonal to each other on the frequency axis, as shown in FIG. 3B.
  • Some of the plurality of resource blocks 30 are used as communication resource blocks 31 to which downlink communication signals are allocated, and the remaining hatched parts in the figure are used as WPT blocks 32 .
  • FIG. 4 is an explanatory diagram showing an example of the arrangement of symbol points 40 in QAM primary modulation of a transmission signal transmitted from the base station 10 according to this embodiment.
  • FIG. 4 is a constellation diagram showing the arrangement of a plurality of symbol points (64-level symbol points) in the case of the 64QAM system, where the horizontal axis indicates in-phase channel components and the vertical axis indicates quadrature channel components.
  • a WPT dummy signal modulated by an arbitrary symbol point among a plurality of symbol points 40 of the QAM system can be used.
  • a WPT dummy signal modulated by one of the outermost symbol points 41 having the maximum amplitude among a plurality of symbol points 40 of the QAM system may be used.
  • transmission power to the UE 20 can be maximized.
  • modulation may be performed at arbitrary symbol points other than the outermost symbol points. For example, as described later, based on transmission power indicated by power control information received from a terminal device (UE) 20 such as an IoT device, a symbol point to be used for WPT dummy signal modulation may be determined and selected. Alternatively, based on the remaining battery level information included in the power control information received from the user equipment (UE) 20, the symbol points used for modulating the WPT dummy signal may be determined and selected.
  • radio resources not used for communication are effectively used as a radio power transmission block (WPT block), and from the base station 10 to the UE 20 Wireless power transfer (WPT) can be performed.
  • WPT block radio power transmission block
  • FIG. 5 is a block diagram showing another example of the main configuration of the base station 10 and terminal equipment (UE) 20 according to this embodiment.
  • the example of FIG. 5 is an example of a system capable of controlling wireless power transmission based on information uploaded from UE 20 to base station 10 .
  • parts common to those in the system of FIG. 2 are assigned the same reference numerals, and descriptions thereof are omitted.
  • the UE 20 transmits to the base station 10 power control information used for controlling power transmission from the base station 10 to the UE 20 through uplink communication, and the base station 10 receives the power control information from the UE 20. Based on, a transmission signal including a WPT dummy signal is generated and transmitted to the UE 20 .
  • the base station apparatus 100 includes a power transmission control section that controls the communication signal processing section 120 so as to generate and transmit transmission signals including WPT dummy signals based on power control information received from the UE 20 .
  • the power control information includes, for example, at least one of request information requesting wireless power transmission to the UE 20 (hereinafter also referred to as "WPT request") and terminal information.
  • the terminal information is, for example, at least one of identification information that can identify the UE 20 , location information of the UE 20 , remaining amount information of the battery 250 provided in the UE 20 , and approval information that approves power transmission to the UE 20 .
  • the base station 10 when the base station 10 receives a WPT request and terminal information from the UE 20 through uplink communication, it triggers the WPT request and starts controlling wireless power transmission to the UE 20 .
  • the power transmission control unit 140 of the base station 10 refers to the terminal database based on the identification information, and the UE 20 that has transmitted the WPT request is the wireless power transmission target. It is possible to determine whether the UE is a UE or an authorized UE, and control to include the WPT dummy signal in the transmission signal only when the determination is affirmative.
  • the power transmission control unit 140 of the base station 10 transmits the WPT dummy signal only when the UE 20 is located in an area permitted in advance based on the location information. can be controlled to be included in the signal.
  • the power transmission control unit 140 of the base station 10 includes it in the transmission signal if the remaining amount of the battery 250 is low based on the remaining information.
  • the number of WPT dummy signals can be increased, and control can be performed to reduce the number of WPT dummy signals included in the transmission signal when the battery 250 has a large remaining amount.
  • the power transmission control unit 140 of the base station 10 transmits the WPT dummy signal based on the approval information only when the UE 20 is pre-approved. It can be controlled to be included in the transmitted signal.
  • FIG. 6 is a block diagram showing still another example of the main configurations of the base station 10 and terminal equipment (UE) 20 according to this embodiment.
  • the example of FIG. 6 is an example of a system in which the UE 20 includes an antenna for wireless power transmission and a wireless processing unit, and an IoT device 260 having a battery 250 .
  • the UE 20 includes an antenna for wireless power transmission and a wireless processing unit, and an IoT device 260 having a battery 250 .
  • parts common to those in the systems of FIGS. 2 and 5 are denoted by the same reference numerals, and descriptions thereof are omitted.
  • the UE 20 includes a first radio processing unit 221 that performs radio communication with the base station 10 via a communication antenna 211, and a transmission signal including a WPT dummy signal from the base station 10 via a power receiving antenna 212. and a second radio processing unit 222 that receives the
  • the communication signal processing unit 230 generates a communication transmission signal such as data or control information and outputs it to the first radio processing unit 221, or receives a reception signal received via the communication antenna 211 and the first radio processing unit 221. and outputs data, control information, etc. to the IoT device 260 .
  • the second radio processing unit 222 receives the transmission signal including the WPT dummy signal transmitted from the base station 10 via the power reception antenna 212 and passes it to the power output unit 240 .
  • the power output unit 240 has, for example, a rectifier, and outputs the power of the reception signal received from the transmission signal including the WPT dummy signal from the base station 10 as the reception power for charging the battery.
  • the battery 250 built into the IoT device 260 can be charged with the received power output from the power output unit 240 .
  • FIG. 7 is an explanatory diagram showing an example of power feeding for each UE by beamforming from the base station 10 to a plurality of UEs 20 according to this embodiment.
  • FIG. 8 is an explanatory diagram showing an example of allocation of WPT blocks when power is supplied to each UE by beamforming of FIG. 7 and 8 show beams 10B(1) formed by a plurality of UEs 20(1) to 20(3) in a WPT area 10A' (see FIG. 1 described above) in the communication area 10A and formed for each UE. 10B(3) to each UEUE 20(1)-20(3).
  • the base station apparatus 100 of the base station 10 performs beamforming (BF) control for each UE in the communication signal processing section 120 or radio processing section 130 .
  • Allocation of WPT blocks to each UE can be done, for example, as shown in FIG. In FIG. 8, part of a plurality of resource blocks 30 used in downlink communication are used as communication resource blocks 31 to which downlink communication signals are assigned. Then, among the remaining portions of the plurality of resource blocks 30, the four WPT blocks 32(1) indicated by the first hatching in the figure direct the beam 10B(1) to the first UE 20(1).
  • a second hatched WPT block 32(2) is used to feed a second UE 20(2) over a beam 10B(2).
  • six WPT blocks 32(3) which are cross-hatched in the figure, are used to feed the third UE 20(3) via beam 10B(3).
  • radio resources not used for communication between the base station 10 and the UE (terminal device) 20 can be used to supply power to the UE (terminal device) 20 .
  • processing steps and system components described herein can be implemented by various means. For example, these processes and components may be implemented in hardware, firmware, software, or any combination thereof.
  • the processing unit or other means used may be one or more of an application specific integrated circuit (ASIC), a digital signal processor (DSP), a digital signal processor (DSPD), a programmable logic device (PLD), a field programmable - Gate arrays (FPGAs), processors, controllers, microcontrollers, microprocessors, electronic devices, other electronic units designed to perform the functions described herein, computers, or combinations thereof may be implemented in
  • ASIC application specific integrated circuit
  • DSP digital signal processor
  • DSPD digital signal processor
  • PLD programmable logic device
  • FPGAs field programmable - Gate arrays
  • means such as processing units used to implement the above components may be programs (e.g., procedures, functions, modules, instructions) that perform the functions described herein. , etc.).
  • any computer/processor readable medium tangibly embodying firmware and/or software code means such as a processing unit, used to implement the above steps and components described herein. may be used to implement
  • firmware and/or software code may be stored in memory and executed by a computer or processor, such as in a controller.
  • the memory may be implemented within the computer or processor, or external to the processor.
  • the firmware and/or software code may also be, for example, random access memory (RAM), read only memory (ROM), non-volatile random access memory (NVRAM), programmable read only memory (PROM), electrically erasable PROM (EEPROM). ), flash memory, floppy disk, compact disk (CD), digital versatile disk (DVD), magnetic or optical data storage devices, etc. good.
  • the code may be executed by one or more computers or processors and may cause the computers or processors to perform certain aspects of the functionality described herein.
  • the medium may be a non-temporary recording medium.
  • the code of the program is not limited to a specific format as long as it can be read and executed by a computer, processor, or other device or machine.
  • the program code may be source code, object code, or binary code, or may be a mixture of two or more of these codes.
  • Base station 10 base station 10A: communication area 10A': WPT area 10B: beam 20: terminal device 30: resource block 31: resource block for communication 32: WPT block (block for wireless power transmission) 32(1) to 32(3): WPT block (block for wireless power transmission) 33: Subcarrier 40: Symbol point 41: Symbol point 100: Base station device 110: Antenna, array antenna 120: Communication signal processing unit 130: Radio processing unit 140: Power transmission control unit 210: Antenna 211: Communication antenna 212: Power receiving antenna 220 : Wireless processing unit 221 : First wireless processing unit 222 : Second wireless processing unit 230 : Communication signal processing unit 240 : Power output unit 250 : Battery 260 : IoT device

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Abstract

複数の無線リソースを選択的に用いて互いに通信を行う基地局及び端末装置を備え、基地局と端末装置との間の通信未使用の無線リソースを利用して端末装置への給電を行うことができるシステムを提供する。基地局は、複数の無線リソースのうち通信に使用されていない通信未使用の無線リソースを用いた無線電力伝送用のダミー信号を含む送信信号を生成して端末装置に送信する。端末装置は、基地局から送信された前記ダミー信号を含む送信信号を受信し、受信信号の電力を受電電力として出力する。受電電力を用いて電池を充電してもよい。

Description

通信及び無線電力伝送を行うシステム、基地局、端末装置、方法及びプログラム
 本発明は、複数の無線リソースを選択的に用いて通信及び無線電力伝送を行うシステム、方法及びプログラムに関するものである。
 従来、無線フレームに設定された複数の無線リソースの少なくとも一部を用いて基地局と端末装置との間で通信を行う通信システムが知られている(例えば、特許文献1参照)。
国際公開第2017/164220号
 従来の通信システムにおいて基地局に接続して通信する端末装置として、内蔵電池から供給される電力を主に利用する携帯型の端末装置がある。この端末装置では、内蔵電池の残量が少なくなったときに内蔵電池を充電する煩雑な作業が必要である。また、内蔵電池ではなく有線接続の電源ラインから供給される電力を利用する端末装置は、そのような電源ラインを利用可能な場所での使用に制限される。このように基地局に接続して通信を行う様々な端末装置への給電をまかなうことができるような給電インフラが未整備である。
 第5世代及びその後の次世代の移動通信システムでは、基地局に接続して通信する端末装置(例えば、ユーザ装置、IoTデバイス等)が急増してくるのが予想され、膨大なトラフィックを捌く通信インフラの整備が進められている。しかしながら、上記通信を行う膨大な数の端末装置への給電をまかなうことができる給電インフラは未整備のままである。
 本発明の一態様に係るシステムは、複数の無線リソースを選択的に用いて互いに通信可能な基地局及び端末装置を備えるシステムである。このシステムの基地局は、前記複数の無線リソースのうち通信に使用されていない通信未使用の無線リソースを用いた無線電力伝送用のダミー信号を含む送信信号を生成する通信信号処理部と、前記無線電力伝送用のダミー信号を含む送信信号を前記端末装置に送信する無線処理部と、を有する。前記システムの端末装置は、前記基地局から送信された前記ダミー信号を含む送信信号を受信する無線処理部と、前記ダミー信号を含む送信信号を受信した受信信号の電力を、受電電力として出力する電力出力部と、を有する。
 本発明の他の態様に係る基地局は、複数の無線リソースを選択的に用いて端末装置と通信可能な基地局である。この基地局は、前記複数の無線リソースのうち通信に使用されていない通信未使用の無線リソースを用いた無線電力伝送用のダミー信号を含む送信信号を生成する通信信号処理部と、前記無線電力伝送用のダミー信号を含む送信信号を前記端末装置に送信する無線処理部と、を備える。
 本発明の他の態様に係る端末装置は、複数の無線リソースを選択的に用いて基地局と通信可能な端末装置である。この端末装置は、前記複数の無線リソースのうち通信に使用されていない通信未使用の無線リソースを用いて前記基地局から送信された無線電力伝送用のダミー信号を含む送信信号を受信する無線処理部と、前記ダミー信号を含む送信信号を受信した受信信号の電力を、受電電力として出力する電力出力部と、を備える、
 本発明の更に他の態様に係る方法は、基地局及び端末装置が複数の無線リソースを選択的に用いて互いに通信を行う方法である。この方法は、前記基地局が、前記複数の無線リソースのうち通信に使用されていない通信未使用の無線リソースを用いた無線電力伝送用のダミー信号を含む送信信号を生成することと、前記基地局が、前記無線電力伝送用のダミー信号を含む送信信号を前記端末装置に送信することと、前記端末装置が、前記基地局から送信された前記ダミー信号を含む送信信号を受信することと、前記端末装置が、前記ダミー信号を含む送信信号を受信した受信信号の電力を、受電電力として出力することと、を含む。
 本発明の更に他の態様に係るプログラムは、複数の無線リソースを選択的に用いて端末装置と通信可能な基地局に備えるコンピュータ又はプロセッサにおいて実行されるプログラムである。このプログラムは、前記複数の無線リソースのうち通信に使用されていない通信未使用の無線リソースを用いた無線電力伝送用のダミー信号を含む送信信号を生成するためのプログラムコードと、前記無線電力伝送用のダミー信号を含む送信信号を前記端末装置に送信するためのプログラムコードと、を含む。
 本発明の更に他の態様に係るプログラムは、複数の無線リソースを選択的に用いて基地局と通信可能な端末装置に備えるコンピュータ又はプロセッサにおいて実行されるプログラムである。このプログラムは、前記複数の無線リソースのうち通信に使用されていない通信未使用の無線リソースを用いて前記基地局から送信された無線電力伝送用のダミー信号を含む送信信号を受信するためのプログラムコードと、前記ダミー信号を含む送信信号を受信した受信信号の電力を、受電電力として出力するためのプログラムコードと、を含む。
 前記システム、前記基地局、前記端末装置、前記方法及び前記プログラムにおいて、前記端末装置は、前記ダミー信号の受信電力を用いて充電される電池を有してもよい。
 前記システム、前記基地局、前記端末装置、前記方法及び前記プログラムにおいて、前記端末装置は、通信用アンテナを介して前記基地局と無線通信を行い、受電用アンテナを介して前記基地局からの前記ダミー信号を含む送信信号を受信してもよい。
 前記システム、前記基地局、前記端末装置、前記方法及び前記プログラムにおいて、前記複数の無線リソースは、周波数軸上のサブキャリアと時間軸上のスロットとにより定義される複数のリソースブロックを含んでもよい。
 前記システム、前記基地局、前記端末装置、前記方法及び前記プログラムにおいて、前記無線電力伝送用のダミー信号は、デジタル変調方式の複数のシンボル点のうち振幅が最大のシンボル点で変調された信号であってもよい。ここで、前記基地局からの送信信号の一次変調方式はQAM(直交振幅変調)方式であり二次変調方式はOFDM(直交周波数分割多重)方式であり、前記無線電力伝送用のダミー信号は、前記QAM方式の複数のシンボル点のうち振幅が最大のシンボル点で変調された信号であってもよい。
 前記システム、前記基地局、前記端末装置、前記方法及び前記プログラムにおいて、前記端末装置は、当該端末装置への電力伝送の制御に用いられる電力制御情報を前記基地局に送信し、前記基地局は、前記端末装置から受信した前記電力制御情報に基づいて、前記ダミー信号を含む送信信号を生成して送信してもよい。
 ここで、前記電力制御情報は、前記端末装置への電力伝送を要求する要求情報、前記端末装置を識別可能な識別情報、前記端末装置の位置情報、前記端末装置に備える電池の残量情報及び前記端末装置への電力伝送を承認する承認情報の少なくとも1つの情報を含んでもよい。
 前記システム、前記基地局、前記端末装置、前記方法及び前記プログラムにおいて、複数の端末装置のそれぞれについて、前記通信未使用の無線リソースを用いた無線電力伝送用のダミー信号を含む送信信号を生成し、前記端末装置ごとに異なるビームを用いて前記ダミー信号を含む送信信号を送信してもよい。
 本発明によれば、基地局と端末装置との間の通信未使用の無線リソースを利用して端末装置への給電を行うことができる。
図1は、実施形態に係るシステムの概略構成の一例を示す説明図である。 図2は、実施形態に係るシステムを構成する基地局及び端末装置(UE)の主要構成の一例を示すブロック図である。 図3Aは、実施形態に係る基地局から送信されるWPT用ダミー信号を含む送信信号の無線リソース(リソースブロック)におけるWPTブロックの割り当ての一例を示す説明図である。 図3Bは、実施形態に係る基地局から送信される送信信号のOFDM方式の二次変調における周波数軸上のスペクトルの一例を示す説明図である。 図4は、実施形態に係る基地局から送信される送信信号のQAM方式の一次変調におけるシンボル点の配置の一例を示す説明図である。 図5は、実施形態に係る基地局及び端末装置(UE)の主要構成の他の例を示すブロック図である。 図6は、実施形態に係る基地局及び端末装置(UE)の主要構成の更に他の例を示すブロック図である。 図7は、実施形態に係る基地局から複数の端末装置(UE)へのビームフォーミングによる端末装置(UE)毎の給電の一例を示す説明図である。 図8は、図7のビームフォーミングによる端末装置(UE)毎の給電を行うときのWPTブロックの割り当ての一例を示す説明図である。
 以下、図面を参照して本発明の実施形態について説明する。
 本書に記載された実施形態に係るシステムは、移動通信の基地局から端末装置(例えば通信機能を有するIoTデバイス)へのダウンリンクの無線フレームに設定された複数の無線リソース(リソースブロック)のうち通信に使用されていない通信未使用の無線リソース(リソースブロック)を端末装置への無線電力伝送(WPT)に有効活用したシステムである。実施形態のシステムは、基地局から端末装置への無線電力伝送(WPT)機能を有する、基地局と端末装置との間の無線通信システムであってもよい。また、実施形態のシステムは、基地局と端末装置との間の無線通信機能を有する、基地局から端末装置への無線電力伝送(WPT)システムであってもよい。
 図1は、本実施形態に係るシステムの概略構成の一例を示す説明図である。本実施形態のシステムは、通信エリア(セル)10Aを形成するセルラー方式の基地局10と、通信エリア10Aに在圏しているときに基地局10に接続して基地局10と無線通信可能な端末装置(以下「UE」(ユーザ装置)ともいう。)20と、を有する。
 UE20は、移動通信システムの移動局でもよいし、通信装置(例えば移動通信モジュール)と各種デバイスとを組み合わせたものであってもよい。
 図1において、基地局10は、多数のアンテナ素子を有する複数のアレーアンテナ110を備え、複数のUE20との間でmassive MIMO(以下「mMIMO」ともいう。)伝送方式の通信を行うことができる。mMIMOは、アレーアンテナ110を用いてデータ送受信を行うことにより大容量・高速通信を実現する無線伝送技術である。また、複数のUE20のそれぞれに対して時分割で又は同時にビーム10Bを形成するビームフォーミングを行うMU(Multi User)-MIMO伝送方式で通信を行うことができる。多素子のアレーアンテナを用いてMU-MIMO伝送を行うことにより、各UE20の通信環境に応じてUE20ごとに適切なビームを向けて通信できるため、セル全体の通信品質を改善できる。また、同一の無線リソース(時間・周波数リソース)を用いて複数のUE20との通信ができるため、システム容量を拡大することができる。
 また、図1において、通信エリア10A内の一部は、基地局10から端末装置20に向けて無線電力伝送を行う無線電力伝送エリア(以下「WPTエリア」という。)10A'になっている。WPTエリア10A'は図示のように通信エリア10Aよりも狭いエリアでもよいし、通信エリア10Aと同じ又はほぼ同じサイズ及び位置のエリアであってもよい。
 WPTエリア10A'では、基地局10からの下りリンクの無線フレームを構成する複数の無線リソース(時間・周波数リソース)であるリソースブロックのうち通信に用いられていない通信未使用の無線リソース(リソースブロック)を無線電力伝送ブロックとして活用している。基地局10は、UE20への下りリンクの無線フレームにおいて、通信未使用の無線リソースである無線電力伝送ブロック(WPTブロック)に無線電力伝送用のダミー信号(以下「WPT用ダミー信号」ともいう。)を割り当てた送信信号を生成してUE20に送信する。
 特に、第5世代又はそれ以降の世代の移動通信システムにおいては、無線フレームの一部のサブキャリアのみに必要最小限の参照信号(RS)や制御信号を配置するリーンキャリアという技術が提案されており、無線フレームにおける通信未使用の無線リソースの部分を有効活用してUE20への無線電力伝送を行うことが期待される。
 図2は、本実施形態に係るシステムを構成する基地局10及び端末装置20の主要構成の一例を示すブロック図である。基地局10は、基地局装置100とアンテナ110とを備える。アンテナ110は、例えば、図1に示すように多数のアンテナ素子を有するアレーアンテナである。アンテナ110は単数でもよいし複数であってもよい。例えば、アンテナ110は複数のセクタセルに対応させて複数配置してもよい。
 基地局装置100は、通信信号処理部120と無線処理部130とを備える。通信信号処理部120は、UE20との間で送受信される各種のユーザデータや制御情報等の信号を処理する。無線処理部130は、通信信号処理部120で生成した送信信号をアンテナ110からUE20に送信したり、UE20からアンテナ110を介して受信した受信信号を通信信号処理部120に出力したりする。
 特に、本実施形態において、通信信号処理部120は、UE20に対する下りリンクの通信の際に、複数の無線リソースのうち通信に使用されていない通信未使用の無線リソースを用いたWPT用ダミー信号を含む下りリンクの送信信号を生成する。WPT用ダミー信号を含む下りリンクの送信信号は、任意の変調方式で変調して生成することができる。例えば、WPT用ダミー信号は、デジタル変調方式の複数のシンボル点のうち振幅が最大のシンボル点で変調された信号であってもよい。また例えば、送信信号の生成は、QAM(直交振幅変調)等の一次変調及びOFDM(直交周波数分割多重)変調等の二次変調を含んでもよい。また、UE20に対する下りリンク通信の送信信号に、通信未使用の無線リソースを用いたWPT用ダミー信号を含める処理は、基地局10が自律的に行ってもよいし、UE20からの要求若しくは指示又は管理サーバからの要求若しくは指示に基づいて行ってもよい。
 また、本実施形態において、無線処理部130は、通信信号処理部120で生成されたWPT用ダミー信号を含む下りリンクの送信信号を、アンテナ110を介してUE20に送信する。
 基地局10は、UE20に対する下りリンクの通信の際に、UE20毎に又は複数のUE20が属するターゲットエリアのUEグループ毎に、個別のビーム10Bを形成するビームフォーミング(BF)制御を行い、UE20毎に又はUEグループ毎に無線電力伝送を行ってもよい。UE20毎又はUEグループ毎のBF制御は、通信信号処理部120における周波数領域のデジタルBF制御で行ってもよいし、無線処理部130におけるアナログBF制御で行ってもよい。
 図2において、UE20は、アンテナ210と無線処理部220と通信信号処理部230と電力出力部240と電池250とを含む。無線処理部220は、通信信号処理部230で生成した送信信号をアンテナ210から基地局10に送信したり、基地局10からアンテナ210を介して受信した受信信号を通信信号処理部230に出力したりする。
 特に、本実施形態において、無線処理部220は、基地局10から送信されたWPT用ダミー信号を含む送信信号を受信する。また、電力出力部240は、例えば整流器を有し、基地局10からのWPT用ダミー信号を含む送信信号を受信した受信信号の電力を、電池充電用の受電電力として出力する。電力出力部240から出力された受電電力により、電池250を充電することができる。
 図3Aは、本実施形態に係る基地局10から送信されるWPT用ダミー信号を含む送信信号の無線リソース(リソースブロック)におけるWPTブロックの割り当ての一例を示す説明図である。また、図3Bは、本実施形態に係る基地局10から送信される送信信号のOFDM方式の二次変調における周波数軸上のスペクトルの一例を示す説明図である。図3Aに示すように、本実施形態のシステムにおける下りリンク通信で用いられる複数の無線リソースは、周波数軸上のサブキャリアと時間軸上のスロットとにより定義される複数のリソースブロック30である。各リソースブロック30は、図3Bに示すように周波数軸上で互いに直交する所定帯域幅のサブキャリア33を有する。この複数のリソースブロック30の一部分が、下りリンク通信の信号が割り当てられる通信用リソースブロック31として用いられ、図中のハッチングを付している残りの部分がWPTブロック32として用いられる。
 図4は、本実施形態に係る基地局10から送信される送信信号のQAM方式の一次変調におけるシンボル点40の配置の一例を示す説明図である。図4は、64QAM方式の場合の複数のシンボル点(64値のシンボル点)の配置を示すコンスタレーションの図であり、横軸は同相チャネル成分を示し,縦軸は直交チャネル成分を示している。本実施形態において、QAM方式の複数のシンボル点40の任意のシンボル点で変調されたWPT用ダミー信号を用いることができる。例えば、QAM方式の複数のシンボル点40のうち、振幅が最大である最外周のいずれかのシンボル点41で変調されたWPT用ダミー信号を用いてもよい。この場合は、UE20への伝送電力を最大化することができる。また、例えば伝送電力を最大化する必要のない場合は、最外周のシンボル点以外の任意のシンボル点で変調してもよい。例えば、後述のようにIoT機器などの端末装置(UE)20から受信した電力制御情報で指示された伝送電力に基づいて、WPT用ダミー信号の変調に用いるシンボル点を判断して選択してもよいし、端末装置(UE)20から受信した電力制御情報に含まれる電池残量情報に基づいて、WPT用ダミー信号の変調に用いるシンボル点を判断して選択してもよい。
 図1~図4のシステムによれば、基地局10からUE20への下りリンク通信において、通信未使用の無線リソースを無線電力伝送ブロック(WPTブロック)として有効活用し、基地局10からUE20への無線電力伝送(WPT)を行うことができる。
 図5は、本実施形態に係る基地局10及び端末装置(UE)20の主要構成の他の例を示すブロック図である。図5の例は、UE20から基地局10にアップロードされる情報に基づいて無線電力伝送を制御することができるシステムの例である。なお、図5において、図2のシステムと共通する部分については同じ符号を付し、説明を省略する。
 図5において、UE20は、上りリンクの通信により、基地局10からUE20への電力伝送の制御に用いられる電力制御情報を基地局10に送信し、基地局10は、UE20から受信した電力制御情報に基づいて、WPT用ダミー信号を含む送信信号を生成してUE20に送信する。
 基地局装置100は、UE20から受信した電力制御情報に基づいて、WPT用ダミー信号を含む送信信号を生成して送信するように、通信信号処理部120を制御する電力伝送制御部を備える。
 電力制御情報は、例えば、UE20への無線電力伝送を要求する要求情報(以下「WPT要求」ともいう。)及び端末情報の少なくとも一方を含む。端末情報は、例えば、UE20を識別可能な識別情報、UE20の位置情報、UE20に備える電池250の残量情報及びUE20への電力伝送を承認する承認情報の少なくとも1つの情報である。
 図5のシステムにおいて、例えば、基地局10は、UE20からの上りリンクの通信によりWPT要求及び端末情報を受信すると、WPT要求をトリガーにしてUE20への無線電力伝送の制御を開始する。
 ここで、例えば、端末情報が識別情報を含む場合は、基地局10の電力伝送制御部140は、識別情報に基づいて端末データベースを参照し、WPT要求を送信してきたUE20が無線電力伝送対象のUE又は許可されたUEであるか否かを判断し、その判断の肯定の場合のみWPT用ダミー信号を送信信号に含めるように制御することができる。
 また例えば、端末情報がUE20の位置情報を含む場合は、基地局10の電力伝送制御部140は、位置情報に基づいて、UE20が予め許可されたエリアに位置する場合のみWPT用ダミー信号を送信信号に含めるように制御することができる。
 また例えば、端末情報がUE20の電池250の残量情報を含む場合は、基地局10の電力伝送制御部140は、残量情報に基づいて、電池250の残量が少ない場合は送信信号に含めるWPT用ダミー信号の数を多くし、電池250の残量が多い場合は送信信号に含めるWPT用ダミー信号の数を少なくするように制御することができる。
 また例えば、端末情報がUE20の承認情報を含む場合は、基地局10の電力伝送制御部140は、承認情報に基づいて、当該UE20が予め承認されているUE20である場合のみWPT用ダミー信号を送信信号に含めるように制御することができる。
 図6は、本実施形態に係る基地局10及び端末装置(UE)20の主要構成の更に他の例を示すブロック図である。図6の例は、UE20が無線電力伝送用のアンテナ及び無線処理部を備え、電池250を有するIoTデバイス260を備えるシステムの例である。なお、図6において、図2及び図5のシステムと共通する部分については同じ符号を付し、説明を省略する。
 図6において、UE20は、通信用アンテナ211を介して基地局10と無線通信を行う第1無線処理部221と、受電用アンテナ212を介して基地局10からのWPT用ダミー信号を含む送信信号を受信する第2無線処理部222と、を備える。通信信号処理部230は、データや制御情報などの通信の送信信号を生成して第1無線処理部221に出力したり、通信用アンテナ211及び第1無線処理部221を介して受信した受信信号を処理し、データや制御情報などをIoTデバイス260に出力したりする。
 第2無線処理部222は、基地局10から送信されたWPT用ダミー信号を含む送信信号を、受電用アンテナ212を介して受信し、電力出力部240に渡す。電力出力部240は、例えば整流器を有し、基地局10からのWPT用ダミー信号を含む送信信号を受信した受信信号の電力を、電池充電用の受電電力として出力する。電力出力部240から出力された受電電力により、IoTデバイス260に内蔵されている電池250を充電することができる。
 図7は、本実施形態に係る基地局10から複数のUE20へのビームフォーミングによるUE毎の給電の一例を示す説明図である。図8は、図7のビームフォーミングによるUE毎の給電を行うときのWPTブロックの割り当ての一例を示す説明図である。図7及び図8は、通信エリア10A内のWPTエリア10A'(前述の図1参照)に複数のUE20(1)~20(3)が在圏し、UE毎に形成したビーム10B(1)~10B(3)を介して各UEUE20(1)~20(3)に給電する例を示している。
 図7において、基地局10の基地局装置100は、通信信号処理部120又は無線処理部130においてUE毎のビームフォーミング(BF)制御で行う。各UEに対するWPTブロックの割り当ては、例えば図8に示すように行うことができる。図8において、下りリンク通信で用いられる複数のリソースブロック30の一部分が、下りリンク通信の信号が割り当てられる通信用リソースブロック31として用いられる。そして、複数のリソースブロック30の残りの部分のうち、図中の第1のハッチングを付している4つのWPTブロック32(1)が第1のUE20(1)へのビーム10B(1)を介した給電に用いられ、第2のハッチングを付している2つのWPTブロック32(2)が第2のUE20(2)へのビーム10B(2)を介した給電に用いられる。また、図中のクロスハッチングを付している6つのWPTブロック32(3)が第3のUE20(3)へのビーム10B(3)を介した給電に用いられる。
 以上、本実施形態によれば、基地局10とUE(端末装置)20との間の通信未使用の無線リソースを利用してUE(端末装置)20への給電を行うことができる。
 なお、本明細書で説明された処理工程並びにシステムの構成要素は、様々な手段によって実装することができる。例えば、これらの工程及び構成要素は、ハードウェア、ファームウェア、ソフトウェア、又は、それらの組み合わせで実装されてもよい。
 ハードウェア実装については、実体(例えば、各種無線通信装置、基地局装置(Node B、Node G)、端末装置、ハードディスクドライブ装置、又は、光ディスクドライブ装置)において上記工程及び構成要素を実現するために用いられる処理ユニット等の手段は、1つ又は複数の、特定用途向けIC(ASIC)、デジタルシグナルプロセッサ(DSP)、デジタル信号処理装置(DSPD)、プログラマブル・ロジック・デバイス(PLD)、フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ(FPGA)、プロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、マイクロプロセッサ、電子デバイス、本明細書で説明された機能を実行するようにデザインされた他の電子ユニット、コンピュータ、又は、それらの組み合わせの中に実装されてもよい。
 また、ファームウェア及び/又はソフトウェア実装については、上記構成要素を実現するために用いられる処理ユニット等の手段は、本明細書で説明された機能を実行するプログラム(例えば、プロシージャ、関数、モジュール、インストラクション、などのコード)で実装されてもよい。一般に、ファームウェア及び/又はソフトウェアのコードを明確に具体化する任意のコンピュータ/プロセッサ読み取り可能な媒体が、本明細書で説明された上記工程及び構成要素を実現するために用いられる処理ユニット等の手段の実装に利用されてもよい。例えば、ファームウェア及び/又はソフトウェアコードは、例えば制御装置において、メモリに記憶され、コンピュータやプロセッサにより実行されてもよい。そのメモリは、コンピュータやプロセッサの内部に実装されてもよいし、又は、プロセッサの外部に実装されてもよい。また、ファームウェア及び/又はソフトウェアコードは、例えば、ランダムアクセスメモリ(RAM)、リードオンリーメモリ(ROM)、不揮発性ランダムアクセスメモリ(NVRAM)、プログラマブルリードオンリーメモリ(PROM)、電気的消去可能PROM(EEPROM)、フラッシュメモリ、フロッピー(登録商標)ディスク、コンパクトディスク(CD)、デジタルバーサタイルディスク(DVD)、磁気又は光データ記憶装置、などのような、コンピュータやプロセッサで読み取り可能な媒体に記憶されてもよい。そのコードは、1又は複数のコンピュータやプロセッサにより実行されてもよく、また、コンピュータやプロセッサに、本明細書で説明された機能性のある態様を実行させてもよい。
 また、前記媒体は非一時的な記録媒体であってもよい。また、前記プログラムのコードは、コンピュータ、プロセッサ、又は他のデバイス若しくは装置機械で読み込んで実行可能であればよく、その形式は特定の形式に限定されない。例えば、前記プログラムのコードは、ソースコード、オブジェクトコード及びバイナリコードのいずれでもよく、また、それらのコードの2以上が混在したものであってもよい。
 また、本明細書で開示された実施形態の説明は、当業者が本開示を製造又は使用するのを可能にするために提供される。本開示に対するさまざまな修正は当業者には容易に明白になり、本明細書で定義される一般的原理は、本開示の趣旨又は範囲から逸脱することなく、他のバリエーションに適用可能である。それゆえ、本開示は、本明細書で説明される例及びデザインに限定されるものではなく、本明細書で開示された原理及び新規な特徴に合致する最も広い範囲に認められるべきである。
10   :基地局
10A  :通信エリア
10A' :WPTエリア
10B  :ビーム
20   :端末装置
30   :リソースブロック
31   :通信用リソースブロック
32   :WPTブロック(無線電力伝送用ブロック)
32(1)~32(3)   :WPTブロック(無線電力伝送用ブロック)
33   :サブキャリア
40   :シンボル点
41   :シンボル点
100  :基地局装置
110  :アンテナ、アレーアンテナ
120  :通信信号処理部
130  :無線処理部
140  :電力伝送制御部
210  :アンテナ
211  :通信用アンテナ
212  :受電用アンテナ
220  :無線処理部
221  :第1無線処理部
222  :第2無線処理部
230  :通信信号処理部
240  :電力出力部
250  :電池
260  :IoTデバイス

Claims (14)

  1.  複数の無線リソースを選択的に用いて互いに通信可能な基地局及び端末装置を備えるシステムであって、
     前記基地局は、
      前記複数の無線リソースのうち通信に使用されていない通信未使用の無線リソースを用いた無線電力伝送用のダミー信号を含む送信信号を生成する通信信号処理部と、
      前記無線電力伝送用のダミー信号を含む送信信号を前記端末装置に送信する無線処理部と、を有し、
     前記端末装置は、
      前記基地局から送信された前記ダミー信号を含む送信信号を受信する無線処理部と、
      前記ダミー信号を含む送信信号を受信した受信信号の電力を、受電電力として出力する電力出力部と、を有する、システム。
  2.  請求項1のシステムにおいて、
     前記端末装置は、前記受電電力を用いて充電される電池を有する、システム。
  3.  請求項1又は2のシステムにおいて、
     前記端末装置は、
      通信用アンテナを介して前記基地局と無線通信を行う第1無線処理部と、
      受電用アンテナを介して前記基地局からの前記ダミー信号を含む送信信号を受信する第2無線処理部と、
    を有する、システム。
  4.  請求項1乃至3のいずれかのシステムにおいて、
     前記複数の無線リソースは、周波数軸上のサブキャリアと時間軸上のスロットとにより定義される複数のリソースブロックを含む、システム。
  5.  請求項1乃至4のいずれかのシステムにおいて、
     前記無線電力伝送用のダミー信号は、デジタル変調方式の複数のシンボル点のうち振幅が最大のシンボル点で変調された信号である、システム。
  6.  請求項5のシステムにおいて、
     前記基地局からの送信信号の一次変調方式はQAM(直交振幅変調)方式であり二次変調方式はOFDM(直交周波数分割多重)方式であり、
     前記無線電力伝送用のダミー信号は、前記QAM(直交振幅変調)方式の複数のシンボル点のうち振幅が最大のシンボル点で変調された信号である、システム。
  7.  請求項1乃至6のいずれかのシステムにおいて、
     前記端末装置は、当該端末装置への電力伝送の制御に用いられる電力制御情報を前記基地局に送信し、
     前記基地局は、前記端末装置から受信した前記電力制御情報に基づいて、前記ダミー信号を含む送信信号を生成して送信する、システム。
  8.  請求項7のシステムにおいて、
     前記電力制御情報は、前記端末装置への電力伝送を要求する要求情報、前記端末装置を識別可能な識別情報、前記端末装置の位置情報、前記端末装置に備える電池の残量情報及び前記端末装置への電力伝送を承認する承認情報の少なくとも1つの情報を含む、システム。
  9.  請求項1乃至8のいずれかのシステムにおいて、
     前記基地局は、
      複数の端末装置のそれぞれについて、前記通信未使用の無線リソースを用いた無線電力伝送用のダミー信号を含む送信信号を生成し、
      前記端末装置ごとに異なる複数のビームを用いて前記ダミー信号を含む送信信号を送信する、システム。
  10.  複数の無線リソースを選択的に用いて端末装置と通信を行う基地局であって、
     前記複数の無線リソースのうち通信に使用されていない通信未使用の無線リソースを用いた無線電力伝送用のダミー信号を含む送信信号を生成する通信信号処理部と、
     前記無線電力伝送用のダミー信号を含む送信信号を前記端末装置に送信する無線処理部と、
    を備える、基地局。
  11.  複数の無線リソースを選択的に用いて基地局と通信を行う端末装置であって、
     前記複数の無線リソースのうち通信に使用されていない通信未使用の無線リソースを用いて前記基地局から送信された無線電力伝送用のダミー信号を含む送信信号を受信する無線処理部と、
     前記ダミー信号を含む送信信号を受信した受信信号の電力を、受電電力として出力する電力出力部と、
    を備える、端末装置。
  12.  基地局及び端末装置が複数の無線リソースを選択的に用いて互いに通信を行う方法であって、
     前記基地局が、前記複数の無線リソースのうち通信に使用されていない通信未使用の無線リソースを用いた無線電力伝送用のダミー信号を含む送信信号を生成することと、
     前記基地局が、前記無線電力伝送用のダミー信号を含む送信信号を前記端末装置に送信することと、
     前記端末装置が、前記基地局から送信された前記ダミー信号を含む送信信号を受信することと、
     前記端末装置が、前記ダミー信号を含む送信信号を受信した受信信号の電力を、受電電力として出力することと、
    を含む、方法。
  13.  複数の無線リソースを選択的に用いて端末装置と通信を行う基地局に備えるコンピュータ又はプロセッサにおいて実行されるプログラムであって、
     前記複数の無線リソースのうち通信に使用されていない通信未使用の無線リソースを用いた無線電力伝送用のダミー信号を含む送信信号を生成するためのプログラムコードと、
     前記無線電力伝送用のダミー信号を含む送信信号を前記端末装置に送信するためのプログラムコードと、
    を含む、プログラム。
  14.  複数の無線リソースを選択的に用いて基地局と通信を行う端末装置に備えるコンピュータ又はプロセッサにおいて実行されるプログラムであって、
     前記複数の無線リソースのうち通信に使用されていない通信未使用の無線リソースを用いて前記基地局から送信された無線電力伝送用のダミー信号を含む送信信号を受信するためのプログラムコードと、
     前記ダミー信号を含む送信信号を受信した受信信号の電力を、受電電力として出力するためのプログラムコードと、
    を含む、プログラム。
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