WO2024029350A1 - 情報端末、通信装置、および通信方法 - Google Patents

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WO2024029350A1
WO2024029350A1 PCT/JP2023/026536 JP2023026536W WO2024029350A1 WO 2024029350 A1 WO2024029350 A1 WO 2024029350A1 JP 2023026536 W JP2023026536 W JP 2023026536W WO 2024029350 A1 WO2024029350 A1 WO 2024029350A1
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WO
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signal
investigation
filter
communication
demodulation
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PCT/JP2023/026536
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嗣也 北山
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ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社
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    • H04BTRANSMISSION
    • H04B17/00Monitoring; Testing
    • H04B17/30Monitoring; Testing of propagation channels
    • H04B17/309Measuring or estimating channel quality parameters
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
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    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0453Resources in frequency domain, e.g. a carrier in FDMA
    • HELECTRICITY
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    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
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    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices

Definitions

  • the present technology relates to an information terminal, a communication device, and a communication method, and particularly relates to an information terminal, a communication device, and a communication method that enable detailed understanding of communication status.
  • IoT Internet of Things
  • LPWA Low Power Wide Area
  • the present technology was developed in view of this situation, and allows communication status to be grasped in detail.
  • the information terminal includes a receiving unit that receives a survey signal in which carrier waves of different frequencies each modulated with a reference signal are multiplexed in the frequency direction, and the survey signal received by the receiving unit.
  • a band control unit that controls a passband of a filter that limits the band of the filter;
  • a demodulation unit that demodulates the investigation signal that has passed through the filter to obtain the reference signal;
  • a demodulation unit that controls the passband of the filter and the demodulation unit. and an investigation section that investigates the communication status based on the demodulation results.
  • a communication device includes a transmitting unit that transmits a survey signal in which carrier waves of different frequencies each modulated with a reference signal are multiplexed in the frequency direction to a terminal whose communication status is to be investigated; and a receiving unit that receives an investigation result signal including information indicating an investigation result of the communication status by the terminal, which is transmitted from the terminal.
  • a communication device transmits a survey signal in which carrier waves of different frequencies each modulated with a reference signal are multiplexed in the frequency direction to a terminal, and the terminal transmits a survey signal to the communication device.
  • receives the survey signal transmitted from the station controls the passband of a filter that limits the band of the received survey signal, demodulates the survey signal that has passed through the filter to obtain the reference signal, and The communication situation is investigated based on the passband of the filter and the demodulation result of the investigation signal.
  • a survey signal in which carrier waves of different frequencies each modulated with a reference signal are multiplexed in the frequency direction is received, and a pass band of a filter that limits the band of the received survey signal is provided. is controlled, the investigation signal that has passed through the filter is demodulated to obtain the reference signal, and the communication status is investigated based on the pass band of the filter and the demodulation result by the demodulator.
  • a survey signal in which carrier waves of different frequencies each modulated with a reference signal are multiplexed in the frequency direction is transmitted to a terminal whose communication status is to be investigated, and is transmitted from the terminal.
  • an investigation result signal including information indicating an investigation result of the communication status by the terminal is received.
  • a communication device transmits to a terminal a survey signal in which carrier waves of different frequencies each modulated with a reference signal are multiplexed in the frequency direction, and the terminal transmits a survey signal from the communication device.
  • the survey signal that has been transmitted is received, the passband of a filter that limits the band of the received survey signal is controlled, the survey signal that has passed through the filter is demodulated to obtain the reference signal, and the filter
  • the communication status is investigated based on the passband and the demodulation result of the investigation signal.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration example of a communication system according to an embodiment of the present technology.
  • FIG. 3 is a diagram showing a flow of transmitting an investigation signal used to investigate communication status.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of the configuration of a reference signal. It is a figure explaining the flow of control of the pass band of a filter. It is a figure explaining the flow of control of the pass band of a filter.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of the correspondence between the passband width of a filter and the communication status when demodulation is successful.
  • FIG. 2 is a block diagram showing a configuration example of a sensor terminal.
  • FIG. 2 is a block diagram showing an example of the configuration of a communication device. It is a flowchart explaining the processing which a sensor terminal performs.
  • 3 is a flowchart illustrating processing performed by a communication device.
  • FIG. 2 is a block diagram showing an example of the hardware configuration of a computer.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration example of a communication system according to an embodiment of the present technology.
  • the communication system in Figure 1 is an IoT (Internet of Things) system that uses information obtained from multiple sensor terminals placed over a wide area to understand time-series changes in the distribution of temperature, humidity, etc. at each installation location.
  • IoT Internet of Things
  • the communication system includes sensor terminals 1A to 1C, a base station communication device 2, a server 3, a display device 4, and a network 5.
  • Each of the sensor terminals 1A to 1C and the communication device 2 are connected by wireless communication.
  • wireless communication between the sensor terminals 1A to 1C and the communication device 2 for example, LPWA (Low Power Wide Area) is used, which is a wireless communication method characterized by long-distance transmission and low power consumption.
  • Communication device 2, server 3, and display device 4 are connected via network 5. Note that communication between the communication device 2, the server 3, and the display device 4 may be wireless communication or wired communication.
  • the sensor terminals 1A to 1C are so-called IoT devices that include one or more sensors.
  • the sensor terminals 1A to 1C are attached to, for example, a person or an object, and sense the surrounding environment using a camera, a microphone, a temperature sensor, a humidity sensor, a vibration sensor, a light sensor, an air pressure sensor, etc.
  • the sensor terminals 1A to 1C transmit measurement signals modulated with sensor data indicating sensing results to the communication device 2, for example, at regular intervals. Further, the sensor terminals 1A to 1C receive the investigation signal transmitted from the communication device 2, and investigate the communication status between the sensor terminals 1A to 1C and the communication device 2 based on the demodulation result of the investigation signal. The sensor terminals 1A to 1C transmit investigation result signals indicating communication status investigation results to the communication device 2.
  • sensor terminals 1 the number of sensor terminals connected to the communication device 2 is not limited to three, and in reality, even more sensor terminals are connected to the communication device 2. Below, when there is no need to distinguish between the sensor terminals 1A to 1C, they will simply be referred to as sensor terminals 1.
  • the communication device 2 is provided at a base station.
  • the communication device 2 receives the measurement signal transmitted from the sensor terminal 1, demodulates the measurement signal, and supplies the acquired sensor data to the server 3.
  • the communication device 2 transmits a survey signal containing specific information to the sensor terminal 1.
  • the communication device 2 receives the investigation result signal transmitted from the sensor terminal 1 as a reply to the investigation signal, demodulates the investigation result signal, and supplies the obtained communication status investigation result to the server 3 .
  • the server 3 is an information processing device that manages information transmitted between the sensor terminal 1 and the communication device 2.
  • the server 3 stores, for example, sensor data supplied from the communication device 2 and investigation results of the communication status.
  • the server 3 causes the display device 4 to display sensor data and communication status investigation results in response to a user's request for the communication system.
  • the display device 4 displays the sensor data of the sensor terminal 1 and the investigation results of the communication status between the sensor terminal 1 and the communication device 2, and presents them to the user.
  • FIG. 2 is a diagram showing the flow of transmitting an investigation signal used to investigate the communication status.
  • the communication device 2 generates a plurality of reference signals that are signals that can be transmitted by one carrier wave.
  • the communication device 2 generates five reference signals RS1 to RS5, as shown in the balloons of FIG.
  • the reference signals RS1 to RS5 are signals transmitted by carrier waves of different frequencies.
  • the number of reference signals generated by the communication device 2 is not limited to five, and can be any number.
  • the number of reference signals is determined based on, for example, the bandwidth of a signal that can be superimposed on one carrier wave or the bandwidth that a communication system can use for communication.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of the configuration of the reference signal.
  • the reference signal includes a known sequence that is known information in the communication device 2 that is the source of the reference signal and the sensor terminal 1 that is the destination of the reference signal, and the base station (communication device 2). It consists of a BSID (Base Station Identifier) for identification.
  • the known sequence is also used for time, phase, and frequency correction, signal detection, and estimation of propagation path characteristics.
  • the same number of reference signals as the number of carrier waves (carriers) that can be used in the communication system are generated.
  • the number of carrier waves is N
  • N reference signals RS1 to RSN are generated.
  • Each reference signal has a carrier wave such that the reference signal RS1 includes the known sequence #1, the reference signal RS2 includes the known sequence #2, and the reference signal RSN includes the known sequence #N.
  • a different known sequence is included for each frequency.
  • the communication device 2 superimposes and modulates the generated reference signals RS1 to RS5 on carrier wave signals of corresponding frequencies, and multiplexes the carrier wave signals modulated with the reference signals in the frequency direction. to generate a survey signal.
  • the communication device 2 transmits the generated investigation signal to the sensor terminal 1, as shown by arrow A1.
  • the sensor terminal 1 Since the reference signals RS1 to RS5 are each superimposed on one carrier wave, if the sensor terminal 1 can receive any one of the carrier wave signals modulated by the reference signals RS1 to RS5, the sensor terminal 1 will receive the received signal.
  • a reference signal can be obtained by demodulating.
  • the sensor terminal 1 receives the investigation signal transmitted from the communication device 2, and controls the passband of a filter that limits the band of the received investigation signal.
  • the sensor terminal 1 demodulates the investigation signal that has passed through the filter to obtain a reference signal, and investigates the communication status with the communication device 2 based on the passband of the filter and the demodulation result of the investigation signal.
  • FIGS. 4 and 5 are diagrams explaining the flow of control of the passband of the filter.
  • the sensor terminal 1 controls the passband of the filter so that all the band signals (signals arriving at the same time) forming the investigation signal pass through.
  • the sensor terminal 1 applies to the investigation signal a filter F1 that allows all of the carrier wave signals modulated with the reference signals RS1 to RS5 to pass, as shown by the solid arrows in A in FIG. 4.
  • Filter F1 has a passband width for five reference signals. It is assumed that in the sensor terminal 1, the band of the investigation signal transmitted from the communication device 2 and the number of reference signals are known.
  • the sensor terminal 1 demodulates the investigation signal that has passed through the filter F1.
  • the sensor terminal 1 compares the known sequence included in the reference signal obtained by demodulating the investigation signal with the known sequence held by the sensor terminal 1, and determines the SN ratio of the known series obtained by demodulating the investigation signal. Get (Signal to Noise ratio).
  • the sensor terminal 1 determines the success or failure of demodulating the investigation signal based on the reference signal obtained by demodulating the investigation signal. For example, if the SN ratio of the known sequence obtained by demodulating the survey signal is higher than a predetermined threshold, the sensor terminal 1 determines that the demodulation is successful, and if the SN ratio is lower than the predetermined threshold, the sensor terminal 1 determines that the demodulation is successful. is determined to have failed.
  • the sensor terminal 1 controls the passband of the filter so that some of the signals modulated with the reference signal pass, and Demodulate the signal again. Specifically, the sensor terminal 1 narrows the passband width of the filter by the bandwidth of one reference signal. For example, as shown by the solid line arrows in FIG. A filter F11 that does not allow the signal of the modulated carrier wave to pass through is applied to the investigation signal, and the investigation signal that has passed through the filter F11 is demodulated.
  • the sensor terminal 1 performs control to shift the passband by the bandwidth of one reference signal without changing the passband width of the filter. For example, as shown by the solid line arrows in FIG. A filter F12 that does not allow the carrier signal to pass through is applied to the investigation signal, and the investigation signal that has passed through the filter F12 is demodulated. Filter F11 and filter F12 have a passband width for four reference signals.
  • the sensor terminal 1 may fail to demodulate the investigation signal that has passed through the filter F11 and the investigation signal that has passed through the filter F12.
  • a filter F21 is applied to the investigation signal so that all of the carrier wave signals modulated by the respective modulated carrier waves pass through, and the carrier wave signals modulated by the reference signal RS1 and the reference signal RS5 are not passed through, as shown by the dotted arrows.
  • the investigation signal that has passed through F21 is demodulated.
  • Filter F21 has a passband width for three reference signals.
  • the sensor terminal 1 performs control to shift the passband without changing the passband width of the filter, similar to the case described with reference to C in FIG. I do.
  • the sensor terminal 1 converts the reference signal RS2 and the reference signal RS3, as shown by the solid arrow in E in FIG. Investigate a filter F31 that allows all of the carrier wave signals modulated by the reference signal RS1, reference signal RS4, and reference signal RS5 to pass through, but does not allow the carrier wave signals modulated by the reference signal RS1, reference signal RS4, and reference signal RS5 to pass through, as shown by the dotted arrows.
  • the investigation signal which has passed through the filter F31 is demodulated.
  • Filter F31 has a passband width for two reference signals.
  • the sensor terminal 1 performs control to shift the passband without changing the passband width of the filter, as in the case described with reference to C in FIG. I do.
  • the sensor terminal 1 modulates the reference signal RS3 as shown by the solid arrow in F in FIG.
  • the investigation signal is filtered through a filter F41 that allows the carrier wave signal to pass through and does not allow the carrier wave signals modulated by the reference signal RS1, reference signal RS2, reference signal RS4, and reference signal RS5 to pass through, as shown by the dotted arrows.
  • the investigation signal that has passed through the filter F41 is demodulated.
  • Filter F41 has a passband width for one reference signal.
  • the sensor terminal 1 performs control to shift the passband without changing the passband width of the filter, as in the case described with reference to C in FIG. I do.
  • the sensor terminal 1 determines that the sensor terminal 1 itself is outside the communication range (coverage area) of the base station. , ends the investigation of the communication status with the communication device 2.
  • the sensor terminal 1 determines the communication quality obtained based on the known sequence included in the reference signal obtained by demodulating the investigation signal. This is the result of investigating the communication status with the communication device 2.
  • the communication quality indicates, for example, the SN ratio (accuracy) of a known sequence obtained by demodulating the investigation signal.
  • the sensor terminal 1 uses the propagation path situation as the investigation result of the communication situation with the communication device 2.
  • the propagation path condition indicates, for example, at least one of the passband width of the filter when demodulation is successful and the number of reference signals that are successfully demodulated.
  • the sensor terminal 1 transmits to the communication device 2 an investigation result signal containing information indicating the investigation result of the communication status with the communication device 2.
  • the investigation result signal may include at least one of an ID for identifying the sensor terminal 1 and position information of the sensor terminal 1, along with information indicating the investigation result of the communication status with the communication device 2.
  • the investigation result signal includes information indicating the investigation result of the communication status with the communication device 2, as well as information for identifying the source of the reference signal that was successfully demodulated.
  • the BSID may also be included.
  • the communication device 2 receives the survey result signal transmitted from the sensor terminal 1. It is assumed that the investigation results of the communication status indicated by the investigation result signal are used for planning a station placement strategy in a communication system and dynamically controlling the transmission rate of sensor data.
  • the bandwidth of a modulated signal superimposed on one carrier wave is 6.35kHz.
  • the bandwidth of each reference signal when investigating the communication status is set to, for example, 3.175kHz, which is half of 6.35kHz.
  • the communication device 2 When the communication device 2 generates four reference signals having a bandwidth of 3.175 kHz, multiplexes them in the frequency direction, and transmits them to the sensor terminal 1, the passband width of the filter when demodulation is successful in the sensor terminal 1 and
  • the correspondence relationship between the communication statuses is as shown in FIG. 6, for example.
  • the communication between the sensor terminal 1 and the communication device 2 will have a bandwidth of about 12.700kHz. You can see that the width is available. Since the bandwidth of the modulated signal is 6.35kHz, a communication situation in which a bandwidth of approximately 12.700kHz can be used is a situation in which there is sufficient bandwidth for operating services using the communication system. Therefore, the communication system can perform control such as increasing the transmission rate of sensor data transmitted from the sensor terminal 1.
  • a bandwidth of approximately 9.525 kHz can be used for communication between the sensor terminal 1 and the communication device 2. Recognize. Since the bandwidth of the modulated signal is 6.35kHz, a communication situation in which a bandwidth of approximately 9.525kHz can be used is a situation in which sufficient bandwidth is secured for operating services using the communication system.
  • a bandwidth of approximately 6.350 kHz can be used for communication between the sensor terminal 1 and the communication device 2. Recognize. Since the bandwidth of the modulated signal is 6.35kHz, a communication situation in which a bandwidth of approximately 6.350kHz can be used is a situation in which the minimum bandwidth is secured for operating services using a communication system.
  • a bandwidth of approximately 3.175 kHz can be used for communication between the sensor terminal 1 and the communication device 2. Recognize. Since the bandwidth of the modulated signal is 6.35 kHz, a communication situation where a bandwidth of about 3.175 kHz can be used is a situation where the band is insufficient for operating services using a communication system. In this case, there is room to improve the design of the communication system, such as by changing the bandwidth of the modulated signal.
  • the usable bandwidth is Even if the bandwidth is less than the minimum required for operation, it is possible to understand the extent to which the bandwidth is insufficient.
  • carrier wave signals modulated with a plurality of reference signals are transmitted in a state that can be demodulated independently for each frequency band. Even if the passband width of the filter is narrower than the bandwidth of the entire incoming signal, the band-limited survey signal can be demodulated to obtain several reference signals.
  • the sensor terminal 1 attempts to demodulate the investigation signal while gradually narrowing the passband width of the filter, and the passband width of the filter when demodulation is successful is determined based on the communication status between the sensor terminal 1 and the communication device 2. It can be treated as an index equivalent to . Note that instead of changing the pass band width of the filter by narrowing it step by step, it is also possible to change the pass band width by widening the pass band width step by step.
  • the communication system of this technology dynamically performs controls such as changing the transmission rate of sensor data according to the results of a communication status survey, thereby making efficient use of frequency bands and power, and reducing the amount of resources used. becomes possible.
  • FIG. 7 is a block diagram showing an example of the configuration of the sensor terminal 1.
  • the sensor terminal 1 includes a reception circuit 11, a passband control section 12, a demodulation section 13, a communication status investigation section 14, an investigation result signal generation section 15, and a transmission section 16.
  • the receiving circuit 11 includes a receiving section 21 and a filter 22.
  • the receiving unit 21 receives the investigation signal transmitted from the communication device 2 and supplies it to the filter 22.
  • the filter 22 limits the band of the investigation signal supplied from the receiver 21 and outputs it.
  • the filter 22 supplies a survey signal with a limited band to the demodulator 13 .
  • the passband control section 12 controls the passband of the filter 22 depending on whether demodulation of the investigation signal by the demodulation section 13 is successful or not.
  • the passband control section 12 supplies information indicating the passband of the filter 22 to the communication status investigation section 14 .
  • the demodulation unit 13 demodulates the investigation signal that has passed through the filter 22 and obtains a reference signal.
  • the demodulation unit 13 supplies a reference signal obtained by demodulating the investigation signal to the communication status investigation unit 14 as a demodulation result.
  • the communication status investigation unit 14 investigates the communication status with the communication device 2 based on the information indicating the passband of the filter 22 supplied from the passband control unit 12 and the demodulation result by the demodulation unit 13, and determines the communication status. Information indicating the investigation result is supplied to the investigation result signal generation section 15. Furthermore, the communication status investigation unit 14 supplies information indicating whether demodulation of the investigation signal by the demodulation unit 13 is successful or unsuccessful to the passband control unit 12.
  • the investigation result signal generation unit 15 generates an investigation result signal containing information indicating the investigation result of the communication status with the communication device 2 supplied from the communication status investigation unit 14, and supplies it to the transmission unit 16.
  • the transmitter 16 superimposes and modulates the survey result signal supplied from the survey result signal generator 15 on a carrier wave, and transmits a signal modulated with the survey result signal to the communication device 2.
  • FIG. 8 is a block diagram showing a configuration example of the communication device 2. As shown in FIG.
  • the communication device 2 includes a reference signal generation section 31, a transmission section 32, a reception section 33, a demodulation section 34, and a recording section 35.
  • the reference signal generation section 31 generates a plurality of reference signals each including a different known sequence, and supplies them to the transmission section 32.
  • the transmitter 32 superimposes and modulates the plurality of reference signals supplied from the reference signal generator 31 onto corresponding carrier waves, and multiplexes the signals of the carrier waves modulated with the reference signals to generate a survey signal. .
  • the transmitter 32 transmits the generated survey signal to the sensor terminal 1.
  • the receiving unit 33 receives the signal transmitted from the sensor terminal 1 and supplies it to the demodulating unit 34.
  • the demodulation unit 34 demodulates the signal supplied from the reception unit 33 and obtains a survey result signal.
  • the demodulation unit 34 supplies the recording unit 35 with information indicating the investigation result of the communication status between the sensor terminal 1 and the communication device 2, which is included in the obtained investigation result signal.
  • the recording unit 35 records information indicating the investigation result of the communication status between the sensor terminal 1 and the communication device 2, which is supplied from the demodulation unit 34.
  • step S1 the passband control unit 12 adjusts the passband of the filter 22. If the investigation signal has not yet been demodulated, the passband control unit 12 adjusts the passband of the filter 22 so that signals of all bands forming the investigation signal pass. Further, if the demodulation of the investigation signal that has passed through a filter having a certain passband has failed, the passband control unit 12 narrows the passband of the filter 22 or modulates the passband without changing the passband width of the filter. or shift it.
  • step S2 the receiving unit 21 receives the investigation signal transmitted from the communication device 2.
  • the filter 22 limits the band of the investigation signal received by the receiver 21 and outputs it.
  • step S3 the demodulator 13 demodulates the investigation signal received by the receiver 21 and passed through the filter 22.
  • step S4 the communication status investigation unit 14 determines whether the demodulation by the demodulation unit 13 was successful.
  • step S4 If it is determined in step S4 that the demodulation by the demodulation section 13 has failed, the process proceeds to step S5, and the communication status investigation section 14 determines whether or not the investigation signal has been demodulated in the passbands of all patterns.
  • step S5 If it is determined in step S5 that the investigation signal is demodulated only in the passband of some patterns, the process returns to step S1 and subsequent processing is performed.
  • step S5 if it is determined in step S5 that the investigation signal has been demodulated in the passbands of all patterns, the sensor terminal 1 determines that the sensor terminal 1 itself is outside the coverage area of the base station, and the communication device 2 The investigation into the communication status with
  • step S4 If it is determined in step S4 that the demodulation by the demodulation unit 13 was successful, the communication status investigation unit 14 uses the passband of the filter 22 when the demodulation was successful and the reference signal obtained by demodulating the investigation signal. The SN ratio of the included known series is acquired as information indicating the communication status with the communication device 2. Thereafter, in step S6, the investigation result signal generation unit 15 generates an investigation result signal including information indicating the communication status.
  • step S7 the transmitter 16 superimposes the survey result signal on a carrier wave, modulates it, and transmits the signal modulated with the survey result signal to the communication device 2.
  • the reference signal generation unit 31 generates a plurality of reference signals each including a different known sequence.
  • the transmitter 32 superimposes a plurality of reference signals onto corresponding carrier waves to perform modulation, multiplexes the signals of the carrier waves each modulated with the reference signals, and generates a survey signal.
  • step S22 the transmitter 32 transmits a survey signal to the sensor terminal 1.
  • step S23 the transmitter 32 determines whether the number of times the survey signal has been transmitted has reached the maximum number of times.
  • step S23 If it is determined in step S23 that the number of times the survey signal has been transmitted has not reached the maximum number, the process returns to step S22, and the transmission of the survey signal is repeated until the number of times the survey signal has been transmitted reaches the maximum number.
  • step S23 If it is determined in step S23 that the number of times the investigation signal has been transmitted has reached the maximum number, the process proceeds to step S24, and the communication device 2 switches between transmitting and receiving the signal.
  • step S25 the receiving unit 33 waits for a signal modulated with the survey result signal to be transmitted from the sensor terminal 1.
  • the receiving unit 33 receives the signal, and the demodulating unit 34 demodulates the signal to obtain an investigation result signal.
  • step S26 the communication device 2 determines whether reception of the signal transmitted from the sensor terminal 1 has been completed. For example, when the signal transmitted from the sensor terminal 1 is demodulated and the investigation result signal is acquired, it is determined that the reception of the signal transmitted from the sensor terminal 1 has been completed.
  • step S26 If it is determined in step S26 that the reception of the signal transmitted from the sensor terminal 1 has not been completed, the process proceeds to step S27, and the receiving unit 33 determines whether or not a timeout has occurred. For example, if a predetermined period of time has elapsed since signal transmission/reception was switched, it is determined that a timeout has occurred.
  • step S27 If it is determined in step S27 that the timeout has not occurred, the process returns to step S25, and the state of waiting for a signal modulated with the survey result signal to be transmitted from the sensor terminal 1 is continued.
  • step S27 if it is determined in step S27 that the timeout has occurred, the communication device 2 determines that the sensor terminal 1 is outside the coverage area of the base station, and investigates the communication status between the sensor terminal 1 and the communication device 2. finish.
  • step S26 If it is determined in step S26 that the reception of the signal transmitted from the sensor terminal 1 has been completed, the process proceeds to step S28, and the recording unit 35 records the contents of the investigation result signal.
  • the information recorded in the recording unit 35 is supplied to the server 3 and displayed on the display device 4 in response to a user's request for the communication system, for example.
  • a survey signal generated by multiplexing carrier waves of different frequencies each modulated with a reference signal in the frequency direction is transmitted from the communication device 2 to the sensor terminal 1. Ru.
  • the sensor terminal 1 and the communication device 1 communicate with each other based on the demodulation result of the investigation signal that has passed through the filter 22 whose passband is controlled and the passband of the filter 22. The communication status between them will be investigated.
  • the communication system of the present technology can investigate the communication situation between the sensor terminal 1 and the communication device 2 in detail. .
  • the series of processes described above can be executed by hardware or software.
  • a program constituting the software is installed from a program recording medium into a computer built into dedicated hardware or a general-purpose personal computer.
  • FIG. 11 is a block diagram showing an example of the hardware configuration of a computer that executes the above-described series of processes using a program.
  • the sensor terminal 1, the communication device 2, the server 3, and the display device 4 are configured by, for example, a PC having a configuration similar to that shown in FIG. 11.
  • a CPU (Central Processing Unit) 501, a ROM (Read Only Memory) 502, and a RAM (Random Access Memory) 503 are interconnected by a bus 504.
  • An input/output interface 505 is further connected to the bus 504.
  • an input section 506 consisting of a keyboard, a mouse, etc.
  • an output section 507 consisting of a display, speakers, etc.
  • a storage section 508 consisting of a hard disk or non-volatile memory
  • a communication section 509 consisting of a network interface, etc.
  • a drive 510 for driving a removable medium 511.
  • the CPU 501 executes the series of processes described above by, for example, loading a program stored in the storage unit 508 into the RAM 503 via the input/output interface 505 and the bus 504 and executing it. will be held.
  • a program executed by the CPU 501 is installed in the storage unit 508 by being recorded on a removable medium 511 or provided via a wired or wireless transmission medium such as a local area network, the Internet, or digital broadcasting.
  • the program executed by the computer may be a program in which processing is performed chronologically in accordance with the order described in this specification, or may be a program in which processing is performed in parallel or at necessary timing such as when a call is made. It may also be a program that is carried out.
  • a system refers to a collection of multiple components (devices, modules (components), etc.), regardless of whether all the components are located in the same casing. Therefore, multiple devices housed in separate casings and connected via a network, and a single device with multiple modules housed in one casing are both systems. .
  • each step described in the above flowchart can be executed by one device or can be shared and executed by multiple devices.
  • one step includes multiple processes
  • the multiple processes included in that one step can be executed by one device or can be shared and executed by multiple devices.
  • a receiving unit that receives a survey signal in which carrier waves of different frequencies each modulated with a reference signal are multiplexed in the frequency direction; a band control unit that controls a passband of a filter that limits the band of the investigation signal received by the reception unit; a demodulation unit that demodulates the investigation signal that has passed through the filter to obtain the reference signal;
  • An information terminal comprising: an investigation section that investigates a communication situation based on the passband of the filter and a demodulation result by the demodulation section.
  • the band control section changes the passband width of the filter by the bandwidth of one reference signal, or changes the passband width of the filter without changing the passband width of the filter.
  • One of the reference signals has a bandwidth narrower than the bandwidth of the modulated signal transmitted between the source of the survey signal and the own terminal during service operation. The information terminal described in .
  • the reference signal includes a sequence known at the transmission source of the investigation signal and the own terminal that is the transmission destination of the investigation signal.
  • the reference signal includes the known sequence that differs for each frequency of the carrier wave.
  • the reference signal includes information for identifying a transmission source of the investigation signal.
  • the investigation unit investigates at least one of a propagation path situation and communication quality as the communication situation.
  • the communication quality indicates the accuracy of the reference signal obtained by demodulating the investigation signal.
  • the survey result signal includes information indicating the location of the own terminal.
  • the investigation result signal includes information for identifying a transmission source of the investigation signal.
  • a transmitting unit that transmits a survey signal in which carrier waves of different frequencies each modulated by a reference signal are multiplexed in the frequency direction to a terminal whose communication status is to be surveyed;
  • a receiving unit that receives an investigation result signal that is transmitted from the terminal and includes information indicating an investigation result of the communication status by the terminal.
  • the communication device is A survey signal in which carrier waves of different frequencies each modulated by a reference signal are multiplexed in the frequency direction is transmitted to the terminal, The terminal is receiving the survey signal transmitted from the communication device; controlling a passband of a filter that limits the band of the received investigation signal; demodulating the investigation signal that has passed through the filter to obtain the reference signal; A communication method in which a communication situation is investigated based on the passband of the filter and a demodulation result of the investigation signal. (18) The terminal is further transmitting a survey result signal including information indicating a survey result of the communication status to the communication device; The communication device includes: The communication method according to (17) above, further comprising receiving the survey result signal transmitted from the terminal. (19) An information processing device that manages information transmitted between the communication device and the terminal, The communication method according to (18) above, wherein a survey result of the communication status indicated by the survey result signal is presented.

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Abstract

本技術は、通信状況を詳細に把握することができるようにする情報端末、通信装置、および通信方法に関する。 本技術の情報端末は、基準信号でそれぞれ変調された異なる周波数の搬送波が周波数方向に多重化された調査信号を受信する受信部と、受信部により受信された調査信号の帯域を制限するフィルタの通過帯域を制御する帯域制御部と、フィルタを通過した調査信号を復調して基準信号を取得する復調部と、フィルタの通過帯域と復調部による復調結果とに基づいて、通信状況を調査する調査部とを備える。本技術は、例えば、多数のセンサ端末から情報を収集し、環境の変化を把握するIoTのシステムに適用することができる。

Description

情報端末、通信装置、および通信方法
 本技術は、情報端末、通信装置、および通信方法に関し、特に、通信状況を詳細に把握することができるようにした情報端末、通信装置、および通信方法に関する。
 人や物に付与された端末により取得された情報が定期的に無線通信で端末から送信され、当該情報が基地局に集約されるようなIoT(Internet of Things)用の通信システムがある(例えば、特許文献1参照)。IoT用の通信システムにおける基地局と端末の間の通信には、例えば、長距離の伝送と低消費電力での駆動とが特徴の無線通信方式であるLPWA(Low Power Wide Area)が用いられる。
特開2013-118559号公報
 LPWAを用いる通信システムを構築する際、基地局と端末の間の通信状況を調査する必要がある。基地局と端末の間の通信状況を調査する方法として、人が測定器を所持しながら基地局の通信範囲内を移動し、測定器が基地局との通信状況を測定する方法が挙げられるが、この方法はコストが高いため、望ましくない。
 また、特定の情報を含む信号を基地局から送信させ、端末により受信されたときの当該信号の変化に基づいて、基地局と端末の間の通信状況を調査する方法がある。しかしながら、基地局から送信された当該信号を端末が受信できなかった場合、通信状況が不良であることを把握することはできるが、通信状況がどの程度不良であるかを把握することはできない。
 本技術はこのような状況に鑑みてなされたものであり、通信状況を詳細に把握することができるようにするものである。
 本技術の第1の側面の情報端末は、基準信号でそれぞれ変調された異なる周波数の搬送波が周波数方向に多重化された調査信号を受信する受信部と、前記受信部により受信された前記調査信号の帯域を制限するフィルタの通過帯域を制御する帯域制御部と、前記フィルタを通過した前記調査信号を復調して前記基準信号を取得する復調部と、前記フィルタの前記通過帯域と前記復調部による復調結果とに基づいて、通信状況を調査する調査部とを備える。
 本技術の第2の側面の通信装置は、基準信号でそれぞれ変調された異なる周波数の搬送波が周波数方向に多重化された調査信号を、通信状況を調査する端末に送信する送信部と、前記端末から送信されてきた、前記端末による前記通信状況の調査結果を示す情報を含む調査結果信号を受信する受信部とを備える。
 本技術の第3の側面の通信方法は、通信装置が、基準信号でそれぞれ変調された異なる周波数の搬送波が周波数方向に多重化された調査信号を端末に送信し、前記端末が、前記通信装置から送信されてきた前記調査信号を受信し、受信した前記調査信号の帯域を制限するフィルタの通過帯域を制御し、前記フィルタを通過した前記調査信号を復調して前記基準信号を取得し、前記フィルタの前記通過帯域と前記調査信号の復調結果とに基づいて、通信状況を調査する。
 本技術の第1の側面においては、基準信号でそれぞれ変調された異なる周波数の搬送波が周波数方向に多重化された調査信号が受信され、受信された前記調査信号の帯域を制限するフィルタの通過帯域が制御され、前記フィルタを通過した前記調査信号が復調されて前記基準信号が取得され、前記フィルタの前記通過帯域と前記復調部による復調結果とに基づいて、通信状況が調査される。
 本技術の第2の側面においては、基準信号でそれぞれ変調された異なる周波数の搬送波が周波数方向に多重化された調査信号が、通信状況を調査する端末に送信され、前記端末から送信されてきた、前記端末による前記通信状況の調査結果を示す情報を含む調査結果信号が受信される。
 本技術の第3の側面においては、通信装置により、基準信号でそれぞれ変調された異なる周波数の搬送波が周波数方向に多重化された調査信号が端末に送信され、前記端末により、前記通信装置から送信されてきた前記調査信号が受信され、受信された前記調査信号の帯域を制限するフィルタの通過帯域が制御され、前記フィルタを通過した前記調査信号が復調されて前記基準信号が取得され、前記フィルタの前記通過帯域と前記調査信号の復調結果とに基づいて、通信状況が調査される。
本技術の一実施形態に係る通信システムの構成例を示す図である。 通信状況を調査するために用いられる調査信号を送信する流れを示す図である。 基準信号の構成例を示す図である。 フィルタの通過帯域の制御の流れを説明する図である。 フィルタの通過帯域の制御の流れを説明する図である。 復調に成功したときのフィルタの通過帯域幅と通信状況の対応関係の例を示す図である。 センサ端末の構成例を示すブロック図である。 通信装置の構成例を示すブロック図である。 センサ端末が行う処理について説明するフローチャートである。 通信装置が行う処理について説明するフローチャートである。 コンピュータのハードウェアの構成例を示すブロック図である。
 以下、本技術を実施するための形態について説明する。説明は以下の順序で行う。
 1.通信システムの概要
 2.各機器の構成
 3.各機器の動作
 4.変形例
<1.通信システムの概要>
 図1は、本技術の一実施形態に係る通信システムの構成例を示す図である。
 図1の通信システムは、例えば、広範囲に配置された複数のセンサ端末により取得された情報に基づいて、それぞれの設置場所の温度や湿度などの分布の時系列変化を把握するIoT(Internet of Things)用の通信システムである。通信システムは、センサ端末1A乃至1C、基地局の通信装置2、サーバ3、表示装置4、およびネットワーク5により構成される。
 センサ端末1A乃至1Cのそれぞれと通信装置2は、無線通信により接続される。センサ端末1A乃至1Cと通信装置2の間の無線通信には、例えば、長距離の伝送と低消費電力での駆動とが特徴の無線通信方式であるLPWA(Low Power Wide Area)が用いられる。通信装置2、サーバ3、および表示装置4は、ネットワーク5を介して接続される。なお、通信装置2、サーバ3、および表示装置4の間の通信は、無線の通信でも有線の通信でもよい。
 センサ端末1A乃至1Cは、1つまたは複数のセンサを備えるいわゆるIoTデバイスである。センサ端末1A乃至1Cは、例えば人や物に付与され、カメラ、マイクロフォン、温度センサ、湿度センサ、振動センサ、光センサ、気圧センサなどを用いて周囲の環境をセンシングする。
 センサ端末1A乃至1Cは、センシングの結果を示すセンサデータで変調された測定信号を例えば一定期間ごとに通信装置2に送信する。また、センサ端末1A乃至1Cは、通信装置2から送信されてきた調査信号を受信し、調査信号の復調結果に基づいて、センサ端末1A乃至1Cと通信装置2の間の通信状況を調査する。センサ端末1A乃至1Cは、通信状況の調査結果を示す調査結果信号を通信装置2に送信する。
 なお、通信装置2と接続されるセンサ端末の数は3台に限定されるものではなく、実際には、さらに多くのセンサ端末が通信装置2と接続される。以下では、センサ端末1A乃至1Cをそれぞれ区別する必要がない場合、単にセンサ端末1と称する。
 通信装置2は、基地局に設けられる。通信装置2は、センサ端末1から送信されてきた測定信号を受信し、測定信号を復調して取得されたセンサデータをサーバ3に供給する。
 また、通信装置2は、特定の情報を含む調査信号をセンサ端末1に送信する。通信装置2は、調査信号に対する返信としてセンサ端末1から送信されてきた調査結果信号を受信し、調査結果信号を復調して取得された通信状況の調査結果をサーバ3に供給する。
 サーバ3は、センサ端末1と通信装置2の間で伝送される情報を管理する情報処理装置である。サーバ3は、例えば、通信装置2から供給されたセンサデータや通信状況の調査結果を格納する。サーバ3は、通信システムに対するユーザの要求などに応じて、センサデータや通信状況の調査結果を表示装置4に表示させる。
 表示装置4は、サーバ3による制御に従って、センサ端末1のセンサデータや、センサ端末1と通信装置2の間の通信状況の調査結果を表示して、ユーザに提示する。
 次に、図2乃至図5を参照して、センサ端末1と通信装置2の間の通信状況の調査方法の詳細について説明する。
 図2は、通信状況を調査するために用いられる調査信号を送信する流れを示す図である。
 はじめに、通信装置2は、1つの搬送波によって伝送可能な信号である基準信号(Reference Signal)を複数生成する。例えば、通信装置2は、図2の吹き出しに示すように、5つの基準信号RS1乃至RS5を生成する。基準信号RS1乃至RS5は、それぞれ異なる周波数の搬送波によって伝送される信号である。
 なお、通信装置2により生成される基準信号の数は5つに限定されるものではなく、任意の数とすることができる。基準信号の数は、例えば、1つの搬送波に重畳することが可能な信号の帯域幅や、通信システムが通信に使用することが可能な帯域幅に基づいて決定される。
 図3は、基準信号の構成例を示す図である。
 図3に示すように、基準信号は、基準信号の送信元となる通信装置2および基準信号の送信先となるセンサ端末1において既知の情報である既知系列と、基地局(通信装置2)を識別するためのBSID(Base Station Identifier)とにより構成される。既知系列は、時間や位相、周波数の補正、信号検出、伝搬路の特性の推定にも用いられる。
 基準信号は、例えば、通信システムにおいて使用可能な搬送波(キャリア)の数と同じ数だけ生成される。図3の例では、搬送波の数がN個であるとされ、N個の基準信号RS1乃至RSNが生成される。基準信号RS1には既知系列#1が含まれ、基準信号RS2には既知系列#2が含まれ、基準信号RSNには、既知系列#Nが含まれるといったように、各基準信号には、搬送波の周波数ごとに異なる既知系列が含まれる。
 図2に戻り、通信装置2は、生成した基準信号RS1乃至RS5を、それぞれ対応する周波数の搬送波の信号に重畳して変調を行い、基準信号で変調された搬送波の信号を周波数方向に多重化して調査信号を生成する。通信装置2は、矢印A1に示すように、生成した調査信号をセンサ端末1に送信する。
 基準信号RS1乃至RS5は、それぞれ1つの搬送波に重畳されているため、センサ端末1は、基準信号RS1乃至RS5で変調された搬送波の信号のうちのいずれか1つでも受信できれば、受信した信号を復調して基準信号を取得することができる。
 センサ端末1は、通信装置2から送信されてきた調査信号を受信し、受信した調査信号の帯域を制限するフィルタの通過帯域を制御する。センサ端末1は、当該フィルタを通過した調査信号を復調して基準信号を取得し、フィルタの通過帯域と調査信号の復調結果とに基づいて、通信装置2との通信状況を調査する。
 図4と図5は、フィルタの通過帯域の制御の流れを説明する図である。
 はじめに、センサ端末1は、調査信号を構成する全ての帯域の信号(同じ時刻に到来する信号)が通過するように、フィルタの通過帯域を制御する。例えば、センサ端末1は、図4のAの実線の矢印で示すように、基準信号RS1乃至RS5でそれぞれ変調された搬送波の信号が全て通過するようなフィルタF1を調査信号に適用する。フィルタF1は、基準信号5つ分の通過帯域幅を有する。なお、センサ端末1において、通信装置2から送信されてくる調査信号の帯域、および、基準信号の数は既知であるとする。センサ端末1は、フィルタF1を通過した調査信号の復調を行う。
 センサ端末1は、調査信号を復調して取得した基準信号に含まれる既知系列と、センサ端末1が保持している既知系列とを比較し、調査信号を復調して取得した既知系列のSN比(Signal to Noise ratio)を取得する。センサ端末1は、調査信号を復調して取得した基準信号に基づいて、調査信号の復調の成否を判定する。センサ端末1は、例えば、調査信号を復調して取得した既知系列のSN比が所定の閾値よりも高い場合、復調に成功したと判定し、当該SN比が所定の閾値よりも低い場合、復調に失敗したと判定する。
 フィルタF1を通過した調査信号の復調に失敗した場合、センサ端末1は、基準信号で変調された複数の信号のうちの一部の信号が通過するように、フィルタの通過帯域を制御し、調査信号の復調を再度行う。具体的には、センサ端末1は、フィルタの通過帯域幅を基準信号1つ分の帯域幅だけ狭める。例えば、センサ端末1は、図4のBの実線の矢印で示すように、基準信号RS1乃至RS4でそれぞれ変調された搬送波の信号が全て通過し、点線の矢印で示すように、基準信号RS5で変調された搬送波の信号が通過しないようなフィルタF11を調査信号に適用し、フィルタF11を通過した調査信号の復調を行う。
 フィルタF11を通過した調査信号の復調に失敗した場合、センサ端末1は、フィルタの通過帯域幅を変えずに、通過帯域を基準信号1つ分の帯域幅だけずらす制御を行う。例えば、センサ端末1は、図4のCの実線の矢印で示すように、基準信号RS2乃至RS5でそれぞれ変調された信号が全て通過し、点線の矢印で示すように、基準信号RS1で変調された搬送波の信号が通過しないようなフィルタF12を調査信号に適用し、フィルタF12を通過した調査信号の復調を行う。フィルタF11とフィルタF12は、基準信号4つ分の通過帯域幅を有する。
 フィルタF11を通過した調査信号の復調およびフィルタF12を通過した調査信号の復調に失敗した場合、例えば、センサ端末1は、図5のDの実線の矢印で示すように、基準信号RS2乃至RS4でそれぞれ変調された搬送波の信号が全て通過し、点線の矢印で示すように、基準信号RS1と基準信号RS5でそれぞれ変調された搬送波の信号が通過しないようなフィルタF21を調査信号に適用し、フィルタF21を通過した調査信号の復調を行う。フィルタF21は、基準信号3つ分の通過帯域幅を有する。
 フィルタF21を通過した調査信号の復調にも失敗した場合、センサ端末1は、図4のCを参照して説明した場合と同様に、フィルタの通過帯域幅を変えずに、通過帯域をずらす制御を行う。
 基準信号3つ分の通過帯域幅を有するフィルタを通過した調査信号の復調にも失敗した場合、センサ端末1は、図5のEの実線の矢印で示すように、基準信号RS2と基準信号RS3でそれぞれ変調された搬送波の信号が全て通過し、点線の矢印で示すように、基準信号RS1、基準信号RS4、および基準信号RS5でそれぞれ変調された搬送波の信号が通過しないようなフィルタF31を調査信号に適用し、フィルタF31を通過した調査信号の復調を行う。フィルタF31は、基準信号2つ分の通過帯域幅を有する。
 フィルタF31を通過した調査信号の復調にも失敗した場合、センサ端末1は、図4のCを参照して説明した場合と同様に、フィルタの通過帯域幅を変えずに、通過帯域をずらす制御を行う。
 基準信号2つ分の通過帯域幅を有するフィルタを通過した調査信号の復調にも失敗した場合、センサ端末1は、図5のFの実線の矢印で示すように、基準信号RS3で変調された搬送波の信号が通過し、点線の矢印で示すように、基準信号RS1、基準信号RS2、基準信号RS4、および基準信号RS5でそれぞれ変調された搬送波の信号が通過しないようなフィルタF41を調査信号に適用し、フィルタF41を通過した調査信号の復調を行う。フィルタF41は、基準信号1つ分の通過帯域幅を有する。
 フィルタF41を通過した調査信号の復調にも失敗した場合、センサ端末1は、図4のCを参照して説明した場合と同様に、フィルタの通過帯域幅を変えずに、通過帯域をずらす制御を行う。
 基準信号1つ分の通過帯域を有するフィルタを通過した調査信号の復調にも失敗した場合、センサ端末1は、センサ端末1自体が基地局の通信範囲(カバーエリア)の外にあると判定し、通信装置2との通信状況の調査を終了する。
 一方、上述したいずれかのフィルタを通過した調査信号の復調に成功した場合、センサ端末1は、調査信号を復調して取得した基準信号に含まれる既知系列に基づいて取得される通信品質を、通信装置2との通信状況の調査結果とする。通信品質は、例えば、調査信号が復調されて取得された既知系列のSN比(確度)を示す。
 また、上述したいずれかのフィルタを通過した調査信号の復調に成功した場合、センサ端末1は、伝搬路状況を、通信装置2との通信状況の調査結果とする。伝搬路状況は、例えば、復調に成功したときのフィルタの通過帯域幅、および、復調に成功した基準信号の数の少なくともいずれかを示す。
 センサ端末1は、通信装置2との通信状況の調査結果を示す情報を含む調査結果信号を、通信装置2に送信する。調査結果信号に、通信装置2との通信状況の調査結果を示す情報とともに、センサ端末1を識別するためのIDおよびセンサ端末1の位置情報の少なくともいずれかが含まれるようにしてもよい。センサ端末1が複数の基地局のカバーエリア内にある場合、調査結果信号に、通信装置2との通信状況の調査結果を示す情報とともに、復調に成功した基準信号の送信元を識別するためのBSIDが含まれるようにしてもよい。
 通信装置2は、センサ端末1から送信されてきた調査結果信号を受信する。調査結果信号で示される通信状況の調査結果は、通信システムにおける置局戦略の立案やセンサデータの伝送レートの動的制御に利用されることが想定される。
 例えば、通信システムにおいて、1つの搬送波に重畳される変調信号の帯域幅が6.35kHzとなるように、センサ端末1と通信装置2の間の通信が設計されるとする。変調信号の帯域幅が6.35kHzとなる場合、通信状況を調査する際の基準信号1つあたりの帯域幅は、例えば6.35kHzの半分である3.175kHzに設定される。通信装置2が、3.175kHzの帯域幅を有する基準信号を4つ生成し、周波数方向に多重化してセンサ端末1に送信する場合、センサ端末1において復調に成功したときのフィルタの通過帯域幅と通信状況の対応関係は、例えば図6のようになる。
 図6に示すように、基準信号4つ分の通過帯域幅を有するフィルタを通過した調査信号の復調に成功した場合、センサ端末1と通信装置2との間の通信において、約12.700kHzの帯域幅が使用可能であることがわかる。変調信号の帯域幅は6.35kHzであるため、約12.700kHzの帯域幅を使用可能な通信状況は、通信システムを利用したサービスを運用するにあたって帯域に余裕がある状況である。したがって、通信システムは、センサ端末1から送信されるセンサデータの伝送レートを大きくするなどの制御を実施することが可能となる。
 基準信号3つ分の通過帯域を有するフィルタを通過した調査信号の復調に成功した場合、センサ端末1と通信装置2との間の通信において、約9.525kHzの帯域幅が使用可能であることがわかる。変調信号の帯域幅は6.35kHzであるため、約9.525kHzの帯域幅を使用可能な通信状況は、通信システムを利用したサービスを運用するにあたって十分な帯域が確保されている状況である。
 基準信号2つ分の通過帯域を有するフィルタを通過した調査信号の復調に成功した場合、センサ端末1と通信装置2との間の通信において、約6.350kHzの帯域幅が使用可能であることがわかる。変調信号の帯域幅は6.35kHzであるため、約6.350kHzの帯域幅を使用可能な通信状況は、通信システムを利用したサービスを運用するにあたって最低限の帯域が確保されている状況である。
 基準信号1つ分の通過帯域を有するフィルタを通過した調査信号の復調に成功した場合、センサ端末1と通信装置2との間の通信において、約3.175kHzの帯域幅が使用可能であることがわかる。変調信号の帯域幅は6.35kHzであるため、約3.175kHzの帯域幅を使用可能な通信状況は、通信システムを利用したサービスを運用するにあたって帯域が不足している状況である。この場合、変調信号の帯域幅を変更するといったように、通信システムの設計を改善する余地がある。
 調査信号の復調に失敗した場合、センサ端末1と通信装置2との間の通信状況に関する情報を取得することが困難となる。
 従来においては、サービスの運用時において1つの搬送波に重畳される変調信号の帯域幅と同じ帯域幅の搬送波を使用して既知系列を含む信号が基地局から送信され、センサ端末により受信された際の当該信号の変化に基づいて、基地局とセンサ端末の間の通信状況の調査が行われる。基地局から送信された当該信号をセンサ端末が受信できなかった場合、サービスの運用にあたって帯域幅が不足していることを把握することはできるが、帯域幅がどの程度不足しているのかを把握することはできない。
 本技術の通信システムにおいては、基準信号1つあたりの帯域幅を、サービスの運用時において1つの搬送波に重畳される変調信号の帯域幅よりも狭く設定することによって、使用可能な帯域幅がサービスの運用に最低限必要な帯域幅よりも狭い場合であっても、帯域幅がどの程度不足しているかを把握することが可能となる。
 また、本技術の通信システムにおいて、複数の基準信号でそれぞれ変調された搬送波の信号は、周波数帯域ごとに独立して復調可能な状態で送信されるため、センサ端末1は、通信装置2から送信されてくる信号全体の帯域幅よりもフィルタの通過帯域幅を狭くしても、帯域が制限された調査信号を復調して、いくつかの基準信号を取得することができる。センサ端末1は、フィルタの通過帯域幅を段階的に狭めながら調査信号の復調を試みることで、復調に成功したときのフィルタの通過帯域幅を、センサ端末1と通信装置2の間の通信状況に相当する指標として扱うことができる。なお、フィルタの通過帯域幅を段階的に狭めることで当該通過帯域幅を変えるのではなく、当該通過帯域幅を段階的に広くすることで当該通過帯域幅を変えることも可能である。
 本技術の通信システムは、通信状況の調査結果に応じて、センサデータの伝送レートを変えるなどの制御を動的に行うことで、周波数帯域や電力を効率よく利用し、使用するリソースを削減することが可能となる。
<2.各機器の構成>
・センサ端末1の構成
 図7は、センサ端末1の構成例を示すブロック図である。
 図7に示すように、センサ端末1は、受信回路11、通過帯域制御部12、復調部13、通信状況調査部14、調査結果信号生成部15、および送信部16により構成される。
 受信回路11は、受信部21とフィルタ22を備える。
 受信部21は、通信装置2から送信されてきた調査信号を受信し、フィルタ22に供給する。
 フィルタ22は、受信部21から供給された調査信号の帯域を制限して出力する。フィルタ22は、帯域を制限した調査信号を復調部13に供給する。
 通過帯域制御部12は、復調部13による調査信号の復調の成否に応じて、フィルタ22の通過帯域を制御する。通過帯域制御部12は、フィルタ22の通過帯域を示す情報を通信状況調査部14に供給する。
 復調部13は、フィルタ22を通過した調査信号の復調を行い、基準信号を取得する。復調部13は、調査信号が復調されて取得された基準信号を、復調結果として通信状況調査部14に供給する。
 通信状況調査部14は、通過帯域制御部12から供給されたフィルタ22の通過帯域を示す情報と、復調部13による復調結果とに基づいて、通信装置2との通信状況を調査し、通信状況の調査結果を示す情報を調査結果信号生成部15に供給する。また、通信状況調査部14は、復調部13による調査信号の復調の成否を示す情報を通過帯域制御部12に供給する。
 調査結果信号生成部15は、通信状況調査部14から供給された通信装置2との通信状況の調査結果を示す情報を含む調査結果信号を生成し、送信部16に供給する。
 送信部16は、調査結果信号生成部15から供給された調査結果信号を搬送波に重畳して変調を行い、調査結果信号で変調された信号を通信装置2に送信する。
・通信装置2の構成
 図8は、通信装置2の構成例を示すブロック図である。
 図8に示すように、通信装置2は、基準信号生成部31、送信部32、受信部33,復調部34、および記録部35により構成される。
 基準信号生成部31は、異なる既知系列をそれぞれ含む複数の基準信号を生成し、送信部32に供給する。
 送信部32は、基準信号生成部31から供給された複数の基準信号をそれぞれ対応する搬送波に重畳して変調を行い、基準信号でそれぞれ変調された搬送波の信号を多重化して調査信号を生成する。送信部32は、生成した調査信号をセンサ端末1に送信する。
 受信部33は、センサ端末1から送信されてきた信号を受信し、復調部34に供給する。
 復調部34は、受信部33から供給された信号の復調を行い、調査結果信号を取得する。復調部34は、取得した調査結果信号に含まれる、センサ端末1と通信装置2の通信状況の調査結果を示す情報などを記録部35に供給する。
 記録部35は、復調部34から供給された、センサ端末1と通信装置2の通信状況の調査結果を示す情報などを記録する。
<3.各機器の動作>
・センサ端末1の動作
 次に、図9のフローチャートを参照して、以上のような構成を有するセンサ端末1が行う処理について説明する。
 ステップS1において、通過帯域制御部12は、フィルタ22の通過帯域を調整する。調査信号の復調がまだ行われていない場合、通過帯域制御部12は、調査信号を構成する全ての帯域の信号が通過するように、フィルタ22の通過帯域を調整する。また、ある通過帯域を有するフィルタを通過した調査信号の復調に失敗している場合、通過帯域制御部12は、フィルタ22の通過帯域を狭めたり、フィルタの通過帯域幅を変えずに、通過帯域をずらしたりする。
 ステップS2において、受信部21は、通信装置2から送信されてきた調査信号を受信する。フィルタ22は、受信部21により受信された調査信号の帯域を制限して出力する。
 ステップS3において、復調部13は、受信部21により受信され、フィルタ22を通過した調査信号の復調を行う。
 ステップS4において、通信状況調査部14は、復調部13による復調が成功したか否かを判定する。
 復調部13による復調が失敗したとステップS4において判定された場合、ステップS5に進み、通信状況調査部14は、全てのパターンの通過帯域で調査信号の復調を行ったか否かを判定する。
 一部のパターンの通過帯域でしか調査信号の復調を行っていないとステップS5において判定された場合、ステップS1に戻り、それ以降の処理が行われる。
 一方、全てのパターンの通過帯域で調査信号の復調を行ったとステップS5において判定された場合、センサ端末1は、センサ端末1自体が基地局のカバーエリアの外にあると判定し、通信装置2との通信状況の調査を終了する。
 復調部13による復調が成功したとステップS4において判定された場合、通信状況調査部14は、復調に成功したときのフィルタ22の通過帯域、および、調査信号が復調されて取得された基準信号に含まれる既知系列のSN比を、通信装置2との通信状況を示す情報として取得する。その後、ステップS6において、調査結果信号生成部15は、通信状況を示す情報を含む調査結果信号を生成する。
 ステップS7において、送信部16は、調査結果信号を搬送波に重畳して変調を行い、調査結果信号で変調された信号を通信装置2に送信する。
・通信装置2の動作
 次に、図10のフローチャートを参照して、通信装置2が行う処理について説明する。
 ステップS21において、基準信号生成部31は、異なる既知系列をそれぞれ含む複数の基準信号を生成する。送信部32は、複数の基準信号をそれぞれ対応する搬送波に重畳して変調を行い、基準信号でそれぞれ変調された搬送波の信号を多重化して調査信号を生成する。
 ステップS22において、送信部32は、調査信号をセンサ端末1に送信する。
 ステップS23において、送信部32は、調査信号の送信回数が最大回数に到達したか否かを判定する。
 調査信号の送信回数が最大回数に到達していないとステップS23において判定された場合、ステップS22に戻り、調査信号の送信回数が最大回数に到達するまで、調査信号の送信が繰り返される。
 調査信号の送信回数が最大回数に到達したとステップS23において判定された場合、ステップS24に進み、通信装置2は、信号の送受を切り替える。
 ステップS25において、受信部33は、調査結果信号で変調された信号がセンサ端末1から送信されてくるのを待機する。センサ端末1から信号が送信されてきた場合、受信部33は、当該信号を受信し、復調部34は、当該信号の復調を行って調査結果信号を取得する。
 ステップS26において、通信装置2は、センサ端末1から送信されてきた信号の受信が完了したか否かを判定する。例えば、センサ端末1から送信されてきた信号が復調されて調査結果信号が取得された場合、センサ端末1から送信されてきた信号の受信が完了したと判定される。
 センサ端末1から送信されてきた信号の受信が完了していないとステップS26において判定された場合、ステップS27に進み、受信部33は、タイムアウトしたか否かを判定する。例えば、信号の送受が切り替えられてから所定の期間が経過した場合、タイムアウトしたと判定される。
 タイムアウトしていないとステップS27において判定された場合、ステップS25に戻り、調査結果信号で変調された信号がセンサ端末1から送信されてくるのを待機する状態が継続される。
 一方、タイムアウトしたとステップS27において判定された場合、通信装置2は、センサ端末1が基地局のカバーエリアの外にあると判定し、センサ端末1と通信装置2の間の通信状況の調査を終了する。
 センサ端末1から送信されてきた信号の受信が完了したとステップS26において判定された場合、ステップS28に進み、記録部35は、調査結果信号の内容を記録する。記録部35に記録された情報は、サーバ3に供給され、例えば通信システムに対するユーザの要求に応じて表示装置4に表示される。
 以上のように、本技術の通信システムにおいては、基準信号でそれぞれ変調された異なる周波数の搬送波を周波数方向に多重化することで生成された調査信号が、通信装置2からセンサ端末1に送信される。また、本技術の通信システムにおいては、センサ端末1により、通過帯域が制御されたフィルタ22を通過した調査信号の復調結果と、フィルタ22の通過帯域とに基づいて、センサ端末1と通信装置2の間の通信状況が調査される。
 フィルタ22の通過帯域幅を段階的に狭めながら調査信号の復調を行うことで、本技術の通信システムは、センサ端末1と通信装置2の間の通信状況を詳細に調査することが可能となる。
<4.変形例>
 本技術は、LPWAを利用した通信システムに限らず、携帯電話回線やWLAN(Wireless Local Area Network)などの他の通信方式を利用した無線通信システムにも適用することが可能である。
・コンピュータについて
 上述した一連の処理は、ハードウェアにより実行することもできるし、ソフトウェアにより実行することもできる。一連の処理をソフトウェアにより実行する場合には、そのソフトウェアを構成するプログラムが、専用のハードウェアに組み込まれているコンピュータ、または汎用のパーソナルコンピュータなどに、プログラム記録媒体からインストールされる。
 図11は、上述した一連の処理をプログラムにより実行するコンピュータのハードウェアの構成例を示すブロック図である。センサ端末1、通信装置2、サーバ3、および表示装置4は、例えば、図11に示す構成と同様の構成を有するPCにより構成される。
 CPU(Central Processing Unit)501、ROM(Read Only Memory)502、RAM(Random Access Memory)503は、バス504により相互に接続されている。
 バス504には、さらに、入出力インタフェース505が接続される。入出力インタフェース505には、キーボード、マウスなどよりなる入力部506、ディスプレイ、スピーカなどよりなる出力部507が接続される。また、入出力インタフェース505には、ハードディスクや不揮発性のメモリなどよりなる記憶部508、ネットワークインタフェースなどよりなる通信部509、リムーバブルメディア511を駆動するドライブ510が接続される。
 以上のように構成されるコンピュータでは、CPU501が、例えば、記憶部508に記憶されているプログラムを入出力インタフェース505及びバス504を介してRAM503にロードして実行することにより、上述した一連の処理が行われる。
 CPU501が実行するプログラムは、例えばリムーバブルメディア511に記録して、あるいは、ローカルエリアネットワーク、インターネット、デジタル放送といった、有線または無線の伝送媒体を介して提供され、記憶部508にインストールされる。
 コンピュータが実行するプログラムは、本明細書で説明する順序に沿って時系列に処理が行われるプログラムであっても良いし、並列に、あるいは呼び出しが行われたとき等の必要なタイミングで処理が行われるプログラムであっても良い。
 なお、本明細書において、システムとは、複数の構成要素(装置、モジュール(部品)等)の集合を意味し、すべての構成要素が同一筐体中にあるか否かは問わない。したがって、別個の筐体に収納され、ネットワークを介して接続されている複数の装置、及び、1つの筐体の中に複数のモジュールが収納されている1つの装置は、いずれも、システムである。
 なお、本明細書に記載された効果はあくまで例示であって限定されるものでは無く、また他の効果があってもよい。
 本技術の実施の形態は、上述した実施の形態に限定されるものではなく、本技術の要旨を逸脱しない範囲において種々の変更が可能である。
 また、上述のフローチャートで説明した各ステップは、1つの装置で実行する他、複数の装置で分担して実行することができる。
 さらに、1つのステップに複数の処理が含まれる場合には、その1つのステップに含まれる複数の処理は、1つの装置で実行する他、複数の装置で分担して実行することができる。
・構成の組み合わせ例
 本技術は、以下のような構成をとることもできる。
(1)
 基準信号でそれぞれ変調された異なる周波数の搬送波が周波数方向に多重化された調査信号を受信する受信部と、
 前記受信部により受信された前記調査信号の帯域を制限するフィルタの通過帯域を制御する帯域制御部と、
 前記フィルタを通過した前記調査信号を復調して前記基準信号を取得する復調部と、
 前記フィルタの前記通過帯域と前記復調部による復調結果とに基づいて、通信状況を調査する調査部と
 を備える情報端末。
(2)
 前記帯域制御部は、前記復調部による復調の成否に応じて前記フィルタの前記通過帯域を制御する
 前記(1)に記載の情報端末。
(3)
 前記帯域制御部は、前記復調部による復調が失敗した場合、前記フィルタの通過帯域幅を前記基準信号1つ分の帯域幅だけ変える、または、前記フィルタの前記通過帯域幅を変えずに、前記フィルタの前記通過帯域を前記基準信号1つ分の帯域幅だけずらす
 前記(2)に記載の情報端末。
(4)
 前記復調部による復調の成否は、前記調査信号が復調されて取得された前記基準信号に基づいて決定される
 前記(2)または(3)に記載の情報端末。
(5)
 1つの前記基準信号は、サービスの運用時に前記調査信号の送信元と自端末との間で伝送される変調信号の帯域幅よりも狭い帯域幅を有する
 前記(1)乃至(4)のいずれかに記載の情報端末。
(6)
 前記基準信号は、前記調査信号の送信元と、前記調査信号の送信先となる自端末において既知の系列を含む
 前記(1)乃至(5)のいずれかに記載の情報端末。
(7)
 前記基準信号は、前記搬送波の周波数ごとに異なる前記既知の系列を含む
 前記(6)に記載の情報端末。
(8)
 前記基準信号は、前記調査信号の送信元を識別するための情報を含む
 前記(6)または(7)に記載の情報端末。
(9)
 前記調査部は、前記通信状況として、伝搬路状況と通信品質の少なくともいずれかを調査する
 前記(1)乃至(8)のいずれかに記載の情報端末。
(10)
 前記伝搬路状況は、復調に成功したときの前記フィルタの前記通過帯域、および、復調に成功した前記基準信号の数の少なくともいずれかを示す
 前記(9)に記載の情報端末。
(11)
 前記通信品質は、前記調査信号が復調されて取得された前記基準信号の確度を示す
 前記(9)または(10)に記載の情報端末。
(12)
 前記調査部による前記通信状況の調査結果を示す情報を含む調査結果信号を、前記調査信号の送信元に送信する送信部をさらに備える
 前記(1)乃至(11)のいずれかに記載の情報端末。
(13)
 前記調査結果信号は、自端末の位置を示す情報を含む
 前記(12)に記載の情報端末。
(14)
 前記調査結果信号は、自端末を識別するための情報を含む
 前記(12)または(13)に記載の情報端末。
(15)
 前記調査結果信号は、前記調査信号の送信元を識別するための情報を含む
 前記(12)乃至(14)のいずれかに記載の情報端末。
(16)
 基準信号でそれぞれ変調された異なる周波数の搬送波が周波数方向に多重化された調査信号を、通信状況を調査する端末に送信する送信部と、
 前記端末から送信されてきた、前記端末による前記通信状況の調査結果を示す情報を含む調査結果信号を受信する受信部と
 を備える通信装置。
(17)
 通信装置が、
  基準信号でそれぞれ変調された異なる周波数の搬送波が周波数方向に多重化された調査信号を端末に送信し、
 前記端末が、
  前記通信装置から送信されてきた前記調査信号を受信し、
  受信した前記調査信号の帯域を制限するフィルタの通過帯域を制御し、
  前記フィルタを通過した前記調査信号を復調して前記基準信号を取得し、
  前記フィルタの前記通過帯域と前記調査信号の復調結果とに基づいて、通信状況を調査する
 通信方法。
(18)
 前記端末が、
  前記通信状況の調査結果を示す情報を含む調査結果信号を前記通信装置にさらに送信し、
 前記通信装置が、
  前記端末から送信されてきた前記調査結果信号をさらに受信する
 前記(17)に記載の通信方法。
(19)
 前記通信装置と前記端末の間で伝送される情報を管理する情報処理装置が、
  前記調査結果信号で示される前記通信状況の調査結果を提示する
 前記(18)に記載の通信方法。
 1 センサ端末, 2 通信装置, 3 サーバ, 4 表示装置, 5 ネットワーク, 11 受信回路, 12 通過帯域制御部, 13 復調部, 14 通信状況調査部, 15 調査結果信号生成部, 16 送信部, 21 受信部, 22 フィルタ, 31 基準信号生成部, 32 送信部, 33 受信部, 34 復調部, 35 記録部

Claims (19)

  1.  基準信号でそれぞれ変調された異なる周波数の搬送波が周波数方向に多重化された調査信号を受信する受信部と、
     前記受信部により受信された前記調査信号の帯域を制限するフィルタの通過帯域を制御する帯域制御部と、
     前記フィルタを通過した前記調査信号を復調して前記基準信号を取得する復調部と、
     前記フィルタの前記通過帯域と前記復調部による復調結果とに基づいて、通信状況を調査する調査部と
     を備える情報端末。
  2.  前記帯域制御部は、前記復調部による復調の成否に応じて前記フィルタの前記通過帯域を制御する
     請求項1に記載の情報端末。
  3.  前記帯域制御部は、前記復調部による復調が失敗した場合、前記フィルタの通過帯域幅を前記基準信号1つ分の帯域幅だけ変える、または、前記フィルタの前記通過帯域幅を変えずに、前記フィルタの前記通過帯域を前記基準信号1つ分の帯域幅だけずらす
     請求項2に記載の情報端末。
  4.  前記復調部による復調の成否は、前記調査信号が復調されて取得された前記基準信号に基づいて決定される
     請求項2に記載の情報端末。
  5.  1つの前記基準信号は、サービスの運用時に前記調査信号の送信元と自端末との間で伝送される変調信号の帯域幅よりも狭い帯域幅を有する
     請求項1に記載の情報端末。
  6.  前記基準信号は、前記調査信号の送信元と、前記調査信号の送信先となる自端末において既知の系列を含む
     請求項1に記載の情報端末。
  7.  前記基準信号は、前記搬送波の周波数ごとに異なる前記既知の系列を含む
     請求項6に記載の情報端末。
  8.  前記基準信号は、前記調査信号の送信元を識別するための情報を含む
     請求項6に記載の情報端末。
  9.  前記調査部は、前記通信状況として、伝搬路状況と通信品質の少なくともいずれかを調査する
     請求項1に記載の情報端末。
  10.  前記伝搬路状況は、復調に成功したときの前記フィルタの前記通過帯域、および、復調に成功した前記基準信号の数の少なくともいずれかを示す
     請求項9に記載の情報端末。
  11.  前記通信品質は、前記調査信号が復調されて取得された前記基準信号の確度を示す
     請求項9に記載の情報端末。
  12.  前記調査部による前記通信状況の調査結果を示す情報を含む調査結果信号を、前記調査信号の送信元に送信する送信部をさらに備える
     請求項1に記載の情報端末。
  13.  前記調査結果信号は、自端末の位置を示す情報を含む
     請求項12に記載の情報端末。
  14.  前記調査結果信号は、自端末を識別するための情報を含む
     請求項12に記載の情報端末。
  15.  前記調査結果信号は、前記調査信号の送信元を識別するための情報を含む
     請求項12に記載の情報端末。
  16.  基準信号でそれぞれ変調された異なる周波数の搬送波が周波数方向に多重化された調査信号を、通信状況を調査する端末に送信する送信部と、
     前記端末から送信されてきた、前記端末による前記通信状況の調査結果を示す情報を含む調査結果信号を受信する受信部と
     を備える通信装置。
  17.  通信装置が、
      基準信号でそれぞれ変調された異なる周波数の搬送波が周波数方向に多重化された調査信号を端末に送信し、
     前記端末が、
      前記通信装置から送信されてきた前記調査信号を受信し、
      受信した前記調査信号の帯域を制限するフィルタの通過帯域を制御し、
      前記フィルタを通過した前記調査信号を復調して前記基準信号を取得し、
      前記フィルタの前記通過帯域と前記調査信号の復調結果とに基づいて、通信状況を調査する
     通信方法。
  18.  前記端末が、
      前記通信状況の調査結果を示す情報を含む調査結果信号を前記通信装置にさらに送信し、
     前記通信装置が、
      前記端末から送信されてきた前記調査結果信号をさらに受信する
     請求項17に記載の通信方法。
  19.  前記通信装置と前記端末の間で伝送される情報を管理する情報処理装置が、
      前記調査結果信号で示される前記通信状況の調査結果を提示する
     請求項18に記載の通信方法。
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