WO2005096514A1 - デジタル無線通信装置 - Google Patents

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WO2005096514A1
WO2005096514A1 PCT/JP2005/005950 JP2005005950W WO2005096514A1 WO 2005096514 A1 WO2005096514 A1 WO 2005096514A1 JP 2005005950 W JP2005005950 W JP 2005005950W WO 2005096514 A1 WO2005096514 A1 WO 2005096514A1
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tuning
reception quality
reception
receiving
unit
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PCT/JP2005/005950
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English (en)
French (fr)
Inventor
Masahiro Tsushima
Original Assignee
Pioneer Corporation
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Filing date
Publication date
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Priority to JP2006511690A priority patent/JPWO2005096514A1/ja
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/38Transceivers, i.e. devices in which transmitter and receiver form a structural unit and in which at least one part is used for functions of transmitting and receiving
    • H04B1/3805Transceivers, i.e. devices in which transmitter and receiver form a structural unit and in which at least one part is used for functions of transmitting and receiving with built-in auxiliary receivers

Definitions

  • the present invention relates to a digital wireless communication device that can move with a moving object such as a vehicle, and more particularly to a digital wireless communication device that performs tuning to improve reception quality.
  • the mobile digital broadcast receiver Since the reception area changes with the movement of the mobile object due to its nature, the mobile digital broadcast receiver has an auto preset function for searching for a receivable broadcast channel. At the time, reception is performed in accordance with the broadcast channel information for each reception area provided as service information from the broadcasting station, the bit error rate (BER) is measured, and reception is possible based on the measurement results. It decides on a suitable broadcast channel.
  • BER bit error rate
  • Patent Document 1 Japanese Patent Application Laid-Open No. 2003-273759
  • the above-mentioned conventional mobile digital broadcast receiving apparatus has an auto-preset function for searching for a receivable broadcast channel in accordance with a change in a reception area. Even within the area, if the reception condition changes, such as when the broadcast wave being received weakens or multipath fading occurs as the moving object moves, the audio output by the video / audio output device Or image quality may be reduced. [0006] When the quality of audio and video is reduced, for example, the user needs to adjust the volume and equalizer characteristics, adjust the brightness and contrast of the video, and has to perform a complicated tuning operation. There are cases.
  • the present invention has been made in view of such circumstances, and has an object to provide a digital wireless communication apparatus that automatically optimizes tuning according to a change in reception state. Means to solve
  • the invention of a digital wireless communication device includes a receiving means for receiving a radio wave, a position detecting means, and a control means for tuning the receiving means, wherein the control means comprises: When the reception quality of the receiving unit is reduced, a region where the reception quality of the reception unit is reduced is determined based on the output of the position detection unit, and a tuning condition for further improving the reception quality is learned.
  • the condition may be a tuning condition for tuning the receiving means when passing through the area next time.
  • the invention according to claim 2 is the digital wireless communication apparatus according to claim 1, wherein the control unit is configured to tune the tuning condition for tuning the reception unit and a history regarding reception quality of the reception unit.
  • the information is stored, and when the reception quality of the receiving unit is reduced, the receiving unit is tuned based on the tuning condition while passing through the determined area, and the receiving unit is tuned based on the tuning condition.
  • the reception quality resulting from the tuning is compared with the reception quality at the time of previous passing through the recording area based on the history information, and if the reception quality is lower than the reception quality at the time of previous passing, the receiving means Calculating a new tuning condition for further improving the reception quality of the above, and updating the tuning condition with the new tuning condition.
  • the tuning conditions after learning are used as tuning conditions for tuning the receiving means when passing through the area next time.
  • the invention according to claim 8 is a tuning method of the receiving means in a digital wireless communication apparatus including a receiving means for receiving a radio wave and a position detecting means, wherein the receiving quality of the receiving means is Is lowered, the reception is performed based on the output of the position detection means.
  • learning a tuning condition for further improving the reception quality and tuning the learned tuning condition to tune the receiving means when passing the region next time. It is characterized by the condition.
  • the invention according to claim 9 is the computer in the digital radio communication device, comprising: receiving means for receiving a radio wave; position detecting means; and control means having a computer for tuning the receiving means.
  • a computer program that causes the computer to detect the reception quality of the receiving means, and when the computer detects a decrease in the reception quality of the receiving means, based on an output of the position detecting means.
  • a tuning condition for further improving the reception quality is learned, and the learned tuning condition and a tuning condition for tuning the receiving means when passing through the region next time. It is characterized by
  • the invention according to claim 10 is the computer in the digital radio communication device, comprising: receiving means for receiving a radio wave; position detecting means; and control means having a computer for tuning the receiving means.
  • the receiver is characterized by tuning conditions for tuning.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of a digital wireless communication device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a diagram for explaining a tuning control function of the digital wireless communication device shown in FIG. 1.
  • FIG. 3 is a block diagram illustrating a configuration of a digital wireless communication device according to an embodiment.
  • FIG. 4 is a diagram for explaining storage contents of a storage unit provided in the digital wireless communication device shown in FIG. 3.
  • FIG. 5 is a flowchart for explaining an operation of the digital wireless communication device shown in FIG. 3.
  • a digital wireless communication device according to an embodiment of the present invention will be described with reference to FIG.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of the digital wireless communication device.
  • a digital wireless communication device 1 is a digital wireless communication device that can be carried by a user or mounted on a mobile body such as a vehicle, and includes a receiving unit 3 to which a receiving antenna 2 is connected, It comprises a detection unit 4 and a control unit 5.
  • the receiving unit 3 includes an RF amplifier unit, a frequency converting unit, a decoder unit, and the like.
  • the receiving unit 3 converts the frequency of a received signal generated in the receiving antenna 2 based on a local oscillation frequency, thereby obtaining digital data.
  • An intermediate frequency signal (IF signal) that also generates a row power is generated, and the decoder further decodes the intermediate frequency signal to generate and output a demodulated signal Dout.
  • the above-described decoder unit provided in the receiving unit 3 when the above-described decoder unit provided in the receiving unit 3 generates the demodulated signal Dout, it measures reception sensitivity, modulation degree, bit error rate (BER), etc. based on the demodulated signal Dout, The measured bit error rate and the like are supplied to the control unit 5 as measurement data Ddet indicating reception quality.
  • BER bit error rate
  • the position detection unit 5 includes a position detection sensor that detects the current position of the digital wireless communication device 1, and supplies the detected position data Dpos to the control unit 5.
  • the control unit 5 is formed of an electronic circuit including a microprocessor (MPU), a digital signal processor (DSP), and the like, which perform computation and control functions by executing a computer program created according to a predetermined algorithm. Being done.
  • MPU microprocessor
  • DSP digital signal processor
  • the control unit 5 recognizes the current position of the digital wireless communication device 1 based on the position data Dpos from the position detection unit 4, and based on the bit error rate supplied by the measurement data Ddet and the like, The quality of the reception quality of 3 is judged.
  • the tuning of the reception unit 3 is controlled by the control signal Dent for improving the reception quality of the reception unit 3.
  • FIG. 2 shows a state in which a mobile body equipped with the digital wireless communication device 1 is moving.
  • the region between the positions Psl and Pel and the region between the positions Ps2 and Pe2 are regions where the reception quality is degraded. (Hereinafter referred to as "field") Fl, F2!
  • the control unit 5 determines that the reception quality has decreased based on the measurement data Ddet, and outputs the signal from the position detection unit 4 at the time of the determination. Based on the detected position detection data Dpos, the entry position (e.g., position Psl) to the field F1 is recognized, and the mobile object passes through the field F1 and the lowered reception quality returns to good reception quality. When it is determined, the position of departure from the field F1 (for example, position Pel) is recognized based on the position detection data Dpos output from the position detection unit 4 at the time of the determination.
  • the entry position e.g., position Psl
  • the mobile object passes through the field F1 and the lowered reception quality returns to good reception quality.
  • the position of departure from the field F1 for example, position Pel
  • the control unit 5 determines a field F1 in which the reception quality of the reception unit 3 is degraded by performing powerful processing.
  • control unit 5 learns tuning conditions for further improving reception quality, and uses the learned tuning conditions as tuning conditions for tuning the receiving unit 3 when passing the field F1 next time.
  • the storage unit (not shown).
  • control unit 5 performs the receiving unit 3 based on the tuning conditions previously learned and stored in the storage unit. Is tuned, and further, tuning conditions for further improving the reception quality are learned and stored in the storage unit.
  • control unit 5 stores tuning conditions for tuning the reception unit 3 and measurement data Ddet output from the reception unit 3 as history information on reception quality in the above-described storage unit. //
  • the tuning stored in the storage unit is passed while the digital radio communication device 1 passes the determined field F1.
  • Tune receiver 3 based on conditions. Further, the reception quality obtained by tuning the reception unit 3 based on the tuning conditions is compared with the reception quality obtained by tuning the reception unit 3 when the signal has passed the previous field F1. That is, the history information indicating the reception quality stored in the storage unit described above is compared with the reception quality obtained by tuning the reception unit 3 based on the tuning conditions. If it is determined that the reception quality has decreased, a new tuning condition for further improving the reception quality of the reception unit 3 is calculated.
  • tuning conditions are stored in the storage unit as tuning conditions for tuning the receiving unit 3 when passing through the field F1 next time.
  • the receiving unit 3 is learned and stored based on the tuning conditions, and the tuning conditions are further learned and stored in the storage unit based on the tuning conditions. Is repeated.
  • the digital wireless communication apparatus 1 allows the control unit 5 to perform the same processing as when the mobile unit passes through the field F1 even when the mobile body passes through another field such as the field F2. Has become.
  • the control unit 5 when passing through the same field, sets the tuning conditions for tuning the receiving unit 3 at the next pass to improve the reception condition. Since learning is performed by updating to obtain quality, tuning conditions for the receiving unit 3 can be optimized.
  • the control unit 5 learns and optimizes the tuning conditions so as to further improve the reception quality, and if the reception unit 3 is tuned based on the tuning conditions, the control unit 5 has better performance than lowering the reception quality. Tuning can be performed to obtain high reception quality.
  • the digital wireless communication apparatus 1 searches for a field in which the reception quality is degraded when moving, and optimizes the tuning conditions so as to improve the reception quality. Depending on the status, the reception quality of the receiver 3 will be better. As described above, it is possible to perform extremely high-precision tuning, and to perform extremely high-precision tuning according to each region regardless of whether the field where the reception quality is degraded is narrow, a region, a wide region, or a region.
  • the digital wireless communication device 1 of the present embodiment receives Internet information and other digital information transmitted via a wireless transmission path, in addition to digital television broadcasting and digital radio broadcasting, It is possible to tune receiving section 3 so that good reception quality is obtained. Further, the present invention can be applied to a mobile wireless device such as a mobile phone.
  • FIG. 3 is a block diagram showing the configuration of the digital wireless communication apparatus according to the present embodiment, and the same or corresponding parts as those in FIG. 1 are denoted by the same reference numerals.
  • the digital wireless communication device 1 is a digital wireless communication device that can be carried by a user or mounted on a mobile body such as a vehicle, and similar to the digital wireless communication device shown in FIG. It comprises a receiving unit 3 connected to a receiving antenna 2 for receiving an incoming radio wave, a GPS receiver 4 as a position detecting unit, and a control unit 5.
  • Receiving section 3 receives received signal Sin generated in receiving antenna 2, and outputs demodulated signal Dout.
  • the receiving unit 3 amplifies the received signal Sin, removes unnecessary interference components, and outputs the amplified signal.
  • the frequency of the output of the RF amplifier unit is converted based on the local oscillation frequency.
  • a frequency converter that generates an intermediate frequency signal, an IF amplifier that amplifies the intermediate frequency signal, and an AZD converter that converts the intermediate frequency signal output from the IF amplifier into an intermediate frequency signal that is a digital data stream. It is provided with a converter, a decoder section for generating and outputting a demodulated signal Dout by performing error correction and demodulation processing on the intermediate frequency signal of the digital data string.
  • the demodulated signal Dout by supplying the demodulated signal Dout to a drive unit for driving a speaker, a display, and the like, as shown in the figure, the information such as audio and video transmitted by the arriving radio wave can be speedily and quickly transmitted. It can be reproduced on a display or the like and provided to the user.
  • receiving section 3 measures the received electric field strength, modulation degree, bit error rate (BER), and the like based on demodulated signal Dout. The reception quality is measured, and at least one of the measurement results is supplied to the control unit 5 as measurement data Ddet.
  • the GPS receiver 4 receives a GPS radio wave arriving from a GPS (Global Positioning System) satellite with the receiving antenna 4a, and based on the azimuth information and the time information included in the received signal Sgps, a digital radio communication device.
  • the current position 1 is detected, and the detected position data Dpos is supplied to the control unit 5.
  • the control unit 5 is formed of an electronic circuit including a microprocessor (MPU), a digital signal processor (DSP), and the like, which perform arithmetic and control functions by executing a computer program created according to a predetermined algorithm. Being done.
  • MPU microprocessor
  • DSP digital signal processor
  • the control unit 5 recognizes the current position of the digital wireless communication device 1 based on the position data Dpos output from the GPS receiver 4. Further, by comparing the bit error rate or the like supplied by the measurement data Ddet with a predetermined criterion (so-called threshold), the quality of the reception quality of the receiving unit 3 is determined. In addition, a local oscillation frequency is specified for the above-mentioned frequency conversion unit provided in the reception unit 3. In addition, by supplying the control signal Dent to the receiving unit 3, tuning control is performed on the above-described RF amplifier unit, frequency conversion unit, IF amplifier unit, AZD converter, decoder unit, and the like provided in the receiving unit 3.
  • a storage unit 5 a is connected to the control unit 5.
  • tuning control data indicating tuning conditions for tuning each of the above-described components provided in the receiving unit 3 is stored in the force storage unit 5a, which will be described in detail later.
  • a first storage area as a so-called work area for storing the information on the internal operation state of each of the above-described components provided in the receiving unit 3 is provided.
  • a second storage area in which a table in a lookup table format associated with the second storage area is stored.
  • the storage unit 5a is provided in the control unit 5 which does not need to be fixedly connected to the control unit 5.
  • the semiconductor memory may be detachably connected to a slot that is connected.
  • the control unit 5 is connected to a recording / reproducing device such as a hard disk drive, a CD player, a DVD player, etc. through a connector conforming to the USB standard, and the control unit 5 is mounted on these recording / reproducing devices.
  • the above-described tuning control data and the like may be stored in a storage medium such as an HDD, a CD, and a DVD, and a table may be stored and used.
  • each field Fl, F2, etc., field Fi (i is an arbitrary natural number), the position Psll, Pell, Ps21, Pe21 of the boundary of each field Fl, F2, etc., and position Psij, Peij (j is an arbitrary natural number representing the number of times the field Fi has been moved).
  • control unit 5 checks the measurement data Ddet one by one in step ST1 to judge whether the reception quality is low, and the reception quality is low. If it is determined, the process proceeds to step ST2.
  • step ST2 the control unit 5 recognizes the current position when the reception quality is degraded based on the position detection data Dpos output from the GPS receiver 4, and stores the position detection data Dpos in the storage unit 5a. In the first storage area. As shown in FIG. 2, when the moving body reaches the entry position Psll in the field F1, the control unit 5 stores the position detection data Dpos indicating the entry position Psll in the first storage area.
  • step ST3 the control unit 5 searches the first storage area of the storage unit 5a, and the position data indicating the same position as the above-described entry position Psll or within a predetermined allowable range is already stored in the first storage area.
  • the force stored in the storage area 1 is checked.If the force is not stored, it is determined that the field F1 is passed for the first time.If the force is not stored, it is determined that the field F1 is passed twice or more. .
  • the control unit 5 sets the entry position Psij and the departure position Peij, tuning control data (Ai) indicating tuning conditions, reception quality, Is stored in the file FLi and stored in the first storage area of the storage unit 5a, and the control unit 5 stores the history data (Bi) in the file FLi. By searching for the position Psij or Peij, it is determined whether or not the field force passes first.
  • step ST4 when the control unit 5 determines that it has passed for the first time and proceeds to step ST4, the internal operation state of each component of the reception unit 3 is checked, and the checked internal operation state is set as history data (Bi).
  • the information is stored in the first storage area of the storage unit 5a. That is, when passing through the moving physical strength field F1, the history data (B1) is stored.
  • step ST5 the control unit 5 stores the information in the second storage area of the storage unit 5a based on the internal operation state of each component of the reception unit 3 and the reception quality.
  • the table is searched, and the tuning control data (Ai) for tuning each component of the receiving unit 3 is acquired the next time the same field is passed, and stored in the first storage area of the storage unit 5a. .
  • control unit 5 searches the table stored in the second storage area of the storage unit 5a as a lookup table, and acquires tuning control data (Ai) output from the lookup table. By doing so, the same processing as calculating the tuning control data (Ai) is performed.
  • step ST6 the control unit 5 determines based on the measurement data Ddet whether the reception quality has dropped and returned to good reception quality, and returns to good reception quality. Then, based on the position detection data Dpos output from the GPS receiver 4 at that time, the position at which the moving object has left the field is recognized. That is, for example, the departure position Pell of the field F1 shown in FIG. 2 is recognized.
  • the tuning control data (Ai), the history data (Bi), the data of the entry position Ssij and the data of the departure position Peij are stored in the first storage area of the storage unit 5a in the file Fi. And store it in the first storage area of the storage unit 5a.
  • control unit 5 The registration is performed by storing the file FLi corresponding to the field Fi for the first time in the first storage area of the storage unit 5a without performing tuning control on. Then, the processing from step ST1 is started again.
  • control unit 5 performs the processing of the above-described steps ST1 to ST3, and determines in step ST3 that the moving object passes through a field that has passed before, and then proceeds to step ST7. Move to.
  • step ST7 the control unit 5 acquires tuning control data (Ai) from the file FLi corresponding to the field Fi in which the moving object is passing, and according to the tuning condition indicated by the tuning control data (Ai). Tune each component of the receiver 3. For example, while passing through the field F1, each component of the receiving unit 3 is tuned based on the tuning control data (A1) stored in the file FL1.
  • steps ST8 and ST9 the tuning condition for each component of the receiving unit 3 is maintained without being changed until the moving body leaves the passing field F.
  • step ST8 in step ST8, the control unit 5 determines whether the reception quality that has been reduced has returned to good reception quality based on the measurement data Ddet.
  • the tuning conditions for each component are maintained without change. Further, by storing the measurement data Ddet in the storage unit 5a, the reception quality of the reception unit 3 is stored.
  • step ST9 when the control unit 5 determines that the reception quality has decreased and the reception quality has returned to good reception quality, the position detection data output from the GPS receiver 4 at that time is determined. Based on Dpos, the separation position is recognized, and the routine goes to Step ST10.
  • step ST10 the control unit 5 outputs the measured data Ddet stored in the storage unit 5a in step ST9, ie, the reception quality of the receiving unit 3 and the same field Fi as the previous time.
  • the reception quality obtained by tuning this time was tuned when the previous time passed. Is determined based on the reception quality obtained by the above.
  • the tuning The obtained reception quality is compared with the history data (Bi) stored in the file FL1.
  • step ST11 If the reception quality obtained by tuning this time is better than the reception quality obtained by tuning the previous time, the process proceeds to step ST11, and the reception obtained by tuning this time is performed. Quality power If it is worse than the reception quality obtained by tuning the previous time, the process proceeds to step ST12.
  • step ST11 the control unit 5 stores the tuning control data (Ai) indicating the tuning condition maintained in step ST8 in the file FLi. That is, if the reception quality obtained by tuning this time is good, the tuning control data (Ai) is not updated. For example, when passing through the field F1, if the reception quality obtained by tuning this time is good, the tuning control data (A1) is not updated. Further, the data of the position Psll and the position Pell and the history data (B1) indicating the reception quality obtained by tuning this time are stored in the file F1, and stored in the first storage area of the storage unit 5a. Then, the processing from step ST1 is started.
  • the control unit 5 stores the information in the storage unit 5a based on the internal operation state and the reception quality of each component of the reception unit 3 stored in the storage unit 5a. Searches the table stored in the second storage area, obtains tuning control data (Ai) for tuning each component of the receiver 3 next time when passing the same field, and stores it in the file FLi Then, it is stored in the first storage area of the storage unit 5a. Further, the data of the positions Psij and Peij and the history data (Bi) indicating the reception quality obtained by tuning this time are stored in the file FLi, and stored in the first storage area of the storage unit 5a. Start processing from ST1.
  • the control unit 5 when the same field is repeatedly passed, the control unit 5 performs the processing of steps ST7 to ST12 shown in FIG.
  • the tuning conditions for the receiver 3 are updated by updating the tuning control data indicating the tuning conditions for tuning the receiver 3 at the next pass so that better reception quality can be obtained. Can be optimized.
  • the tuning control data is not updated and the reception quality is reduced. In this case, learning to update the tuning control data is performed. Therefore, the control unit 5 learns and optimizes the tuning control data so as to further improve the reception quality, and if the reception unit 3 is tuned based on the tuning control data, the reception quality is reduced. Tuning can be performed so that better reception quality can be obtained.
  • the digital wireless communication apparatus 1 searches for a field in which the reception quality is degraded when moving, and optimizes the tuning control data so as to improve the reception quality. According to the state, tuning with extremely high accuracy can be performed so that the reception quality of the reception unit 3 is good, and the field in which the reception quality decreases is narrow, regardless of whether the field is wide or wide, and whether the field is low or high. Very high-precision tuning can be performed in accordance with the region.
  • the digital wireless communication device 1 of the present embodiment receives Internet information and other digital information transmitted via a wireless transmission path in addition to digital television broadcast and digital radio broadcast, It is possible to tune receiving section 3 so that good reception quality is obtained. Further, the present invention can be applied to a mobile wireless device such as a mobile phone.
  • the control unit 5 when passing through the same field twice or more, updates the tuning control data with the measurement data Ddet such as the bit error rate as a condition.
  • the quality of the current reception quality is determined based on this, it is not necessarily limited to the case where the determination is made based on the quality of the demodulated signal D out.
  • the file is stored in the storage unit 5a built in the control unit 5.
  • a database server may be provided on the base station side such as a broadcasting station, and the database server may store files.
  • the digital wireless communication device 1 is provided with a transmitting unit for performing wireless communication interactively with the base station, and the file is transferred to and stored in the database server through the transmitting unit, and the same field is passed again.
  • the control unit 5 determines that the reception quality has deteriorated, the position data Dpos output from the position detection unit 4 is transmitted to the database server, and the file corresponding to the passing field is transmitted to the reception unit 3. Download via
  • control unit 5 tunes the receiving unit 3 based on the tuning control data stored in the downloaded file, and further stores the tuning control data updated by performing the learning described above in the file.
  • the data is returned to the database server through the above-mentioned transmission unit and stored.
  • a plurality of users who own the digital wireless communication device 1 may share and use files stored in the database server.
  • the digital wireless communication devices 1 owned by the respective users can mutually learn and optimize the tuning control data.
  • a single user may be limited in the area in which he / she can move, but by sharing a database server with many users, tuning control data for improving reception quality over a wide area can be obtained.
  • the data can be collected in the database server and used by the digital wireless communication device 1 of each user, and excellent convenience can be provided.
  • the GPS receiver 5 is used as the position detecting unit, but may be configured by other position detecting means.
  • a so-called self-propelled position detecting device that includes a direction sensor that detects the traveling direction of a vehicle or the like and a distance measuring sensor that measures the moving distance, and detects the current position by performing a geometric operation on the output of each sensor Or multiple mobile station antennas
  • a position detecting device that detects the current position by detecting the arrival directions and propagation delay times of a number of radio waves and calculating the detection result may be provided.
  • a computer program having the tuning control function of the control unit 5 described above is stored in a storage medium such as a CD, DVD, or semiconductor memory, and a CD player, a DVD player, and a slot connected to the control unit 5 are stored.
  • the control unit 5 is configured by loading the storage medium into the storage medium and installing the computer program in the control unit 5 so that a microprocessor (MPU) executes the computer program.
  • MPU microprocessor

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  • Signal Processing (AREA)
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  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

 本発明は、デジタル無線通信装置において、受信状態の変化に応じて良好な受信品質が得られるようにチューニングすることを目的とする。  無線電波を受信する受信部5と、位置検出部4と受信部3をチューニングする制御部5aを備え、制御部5aは、受信部3の受信品質が低下すると、位置検出部4出力に基づいて受信部3の受信品質が低下する領域を判定すると共に、より受信品質を向上させるチューニング条件を学習し、学習したチューニング条件を、前記領域を次回通過する際に前記受信手段をチューニングするためのチューニング条件とする。

Description

明 細 書
デジタル無線通信装置
技術分野
[0001] 本発明は、車両等の移動体とともに移動可能なデジタル無線通信装置に関し、特 に、受信品質を良好とさせるべくチューニングを行うデジタル無線通信装置に関する 背景技術
[0002] 無線通信技術の分野では、携帯電話、テレビジョン放送、ラジオ放送等にみられる ように、狭い周波数の範囲を効率的に利用した広帯域伝送を実現し、周波数の利用 効率を上げることが可能なデジタル無線通信が主流となりつつあり、車両等の移動体 に搭載されデジタルテレビ放送を受信する移動体用デジタル放送受信装置として、 特開 2003— 273759号公報に開示されたものがある。
[0003] この移動体用デジタル放送受信装置は、その性質上、移動体の移動とともに受信 エリアが変化することから、受信可能な放送チャンネルを探索するためのオートプリセ ット機能を備え、オートプリセットの際、放送局カゝらサービス情報として提供される受信 エリア毎の放送チャンネル情報に合わせて受信を行い、ビット誤り率(Bit Error Rate : BER)を測定して、その測定結果に基づいて受信可能な放送チャンネルを決定する こととしている。
[0004] 特許文献 1:特開 2003— 273759号公報
発明の開示
発明が解決しょうとする課題
[0005] ところで、上記従来の移動体用デジタル放送受信装置は、受信エリアの変化に応じ て、受信可能な放送チャンネルを探索するためのオートプリセット機能を備えたもの であるが、受信可能な受信エリア内であっても、移動体の移動に伴って例えば受信 中の放送電波が弱くなつたり、マルチパスフェージングを生じる等の受信状態の変化 が生じると、映像 ·音声出力装置によって報知される音声や映像の品質が低下する 場合がある。 [0006] そして、音声や映像の品質が低下すると、例えば、ユーザは音量やイコライザ特性 の調整、映像の明るさやコントラスト等の調整を行う必要が生じ、煩雑なチューニング 操作をしなければならな 、場合がある。
[0007] 本発明は、こうした事情に鑑みてなされたものあり、受信状態の変化に応じて、チュ 一二ングを自動的に最適化するデジタル無線通信装置を提供することを目的とする 課題を解決するための手段
[0008] 請求項 1に記載のデジタル無線通信装置の発明は、無線電波を受信する受信手 段と、位置検出手段と、前記受信手段をチューニングする制御手段とを備え、前記制 御手段は、前記受信手段の受信品質が低下すると、前記位置検出手段の出力に基 づいて前記受信手段の受信品質が低下する領域を判定すると共に、より受信品質を 向上させるチューニング条件を学習し、学習したチューニング条件を、前記領域を次 回通過する際に前記受信手段をチューニングするためのチューニング条件とするこ とを特徴とする。
[0009] 請求項 2に記載の発明は、請求項 1に記載のデジタル無線通信装置であって、前 記制御手段は、前記受信手段をチューニングする前記チューニング条件と前記受信 手段の受信品質に関する履歴情報を記憶し、前記受信手段の受信品質が低下する と、前記判定した前記領域を通過中、前記チューニング条件に基づいて前記受信手 段をチューニングすると共に、前記チューニング条件に基づいて受信手段をチュー ニングしたことによる受信品質と、前記記領域を前回通過したときの受信品質とを前 記履歴情報に基づいて比較し、前回通過したときの受信品質より受信品質が低下す ると、前記受信手段の受信品質をより向上させる新たなチューニング条件を演算して 、前記チューニング条件を前記新たなチューニング条件で更新することにより学習し 、学習後のチューニング条件を前記領域を次回通過する際に前記受信手段をチュ 一ユングためのチューニング条件とすることを特徴とする。
[0010] 請求項 8に記載の発明は、無線電波を受信する受信手段と、位置検出手段とを備 えたデジタル無線通信装置における前記受信手段のチューニング方法であって、前 記受信手段の受信品質が低下すると、前記位置検出手段の出力に基づいて前記受 信手段の受信品質が低下する領域を判定すると共に、より受信品質を向上させるチ ユーニング条件を学習し、学習したチューニング条件を、前記領域を次回通過する 際に前記受信手段をチューニングするためのチューニング条件とすることを特徴とす る。
[0011] 請求項 9に記載の発明は、無線電波を受信する受信手段と、位置検出手段と、前 記受信手段をチューニングするコンピュータを有する制御手段とを備えたデジタル無 線通信装置における前記コンピュータを動作させるコンピュータプログラムであって、 前記受信手段の受信品質を前記コンピュータに検出させ、前記コンピュータが前記 受信手段の受信品質の低下を検出すると、前記位置検出手段の出力に基づいて前 記受信手段の受信品質が低下する領域を判定させると共に、より受信品質を向上さ せるチューニング条件を学習させ、学習したチューニング条件を、前記領域を次回通 過する際に前記受信手段をチューニングためのチューニング条件とさせることを特徴 とする。
[0012] 請求項 10に記載の発明は、無線電波を受信する受信手段と、位置検出手段と、前 記受信手段をチューニングするコンピュータを有する制御手段とを備えたデジタル無 線通信装置における前記コンピュータを動作させるコンピュータプログラムを記憶す るストレージ媒体であって、前記受信手段の受信品質を前記コンピュータに検出させ 、前記コンピュータが前記受信手段の受信品質の低下を検出すると、前記位置検出 手段の出力に基づ!/、て前記受信手段の受信品質が低下する領域を判定させると共 に、より受信品質を向上させるチューニング条件を学習させ、学習したチューニング 条件を、前記領域を次回通過する際に前記受信手段をチューニングためのチュー二 ング条件とさせることを特徴とする。
図面の簡単な説明
[0013] [図 1]本発明の実施の形態に係るデジタル無線通信装置の構成を表したブロック図 である。
[図 2]図 1に示したデジタル無線通信装置のチューニング制御機能を説明するための 図である。
[図 3]実施例に係るデジタル無線通信装置の構成を表したブロック図である。 [図 4]図 3に示したデジタル無線通信装置に備えられている記憶部の記憶内容を説 明するための図である。
[図 5]図 3に示したデジタル無線通信装置の動作を説明するためのフローチャートで ある。
発明を実施するための最良の形態
[0014] 本発明の実施の形態に係るデジタル無線通信装置を図 1を参照して説明する。
[0015] 図 1は、このデジタル無線通信装置の構成を表したブロック図である。
[0016] 同図において、このデジタル無線通信装置 1は、ユーザが携帯可能、又は車両等 の移動体に搭載されるデジタル無線通信装置であり、受信アンテナ 2が接続された 受信部 3と、位置検出部 4と、制御部 5を備えて構成されている。
[0017] 受信部 3は、 RFアンプ部、周波数変換部、デコーダ部等を有して構成されており、 受信アンテナ 2に生じる受信信号を局部発振周波数に基づいて周波数変換すること によって、デジタルデータ列力も成る中間周波数信号 (IF信号)を生成し、更にデコ ーダ部で該中間周波数信号をデコードすることによって復調信号 Doutを生成して出 力する。
[0018] また、受信部 3に設けられている上述のデコーダ部は、復調信号 Doutを生成する 際、復調信号 Doutに基づいて受信感度、変調度、ビット誤り率 (BER)等を測定し、 測定したビット誤り率等を受信品質を示す測定データ Ddetとして制御部 5に供給する ようになっている。
[0019] 位置検出部 5は、デジタル無線通信装置 1の現在位置を検出する位置検出センサ を備え、検出した位置データ Dposを制御部 5に供給する。
[0020] 制御部 5は、所定のアルゴリズムに従って作成されたコンピュータプログラムを実行 することで演算及び制御機能を発揮するマイクロプロセッサ(MPU)やデジタルシグ ナルプロセッサ (DSP)等を備えた電子回路で形成されて ヽる。
[0021] そして、制御部 5は、位置検出部 4からの位置データ Dposに基づいてデジタル無線 通信装置 1の現在位置を認識し、測定データ Ddetによって供給されるビット誤り率等 に基づいて受信部 3の受信品質の良否を判定する。また、受信部 3に設けられている 上述の周波数変換部に対して局部発振周波数を指定する他、測定データ Ddetに基 づいて受信品質が低下したと判定すると、受信部 3の受信品質を向上させるベぐ制 御信号 Dentによって受信部 3をチューニング制御する。
[0022] 次に、制御部 5におけるチューニング制御機能を図 2を参照して説明する。図 2は、 本デジタル無線通信装置 1を搭載した移動体が移動している様子を示しており、位 置 Psl, Pel間の領域や位置 Ps2, Pe2間の領域が、受信品質の低下する領域 (以下 「フィールド」という) Fl , F2であるものとして示して!/、る。
[0023] 移動体と共に本デジタル無線通信装置 1がフィールド F1を通過した場合、制御部 5 は、測定データ Ddetに基づいて受信品質が低下したと判定すると、その判定時に位 置検出部 4から出力される位置検出データ Dposに基づいて、フィールド F1への進入 位置 (例えば、位置 Psl)を認識し、移動体がフィールド F1を通過して、低下していた 受信品質が良好な受信品質に戻ったと判定すると、その判定時に位置検出部 4から 出力される位置検出データ Dposに基づいて、フィールド F1からの離脱位置 (例えば 、位置 Pel)を認識する。
[0024] 制御部 5が、力かる処理を行うことで、受信部 3の受信品質が低下するフィールド F1 を判定する。
[0025] 次に、制御部 5は、より受信品質を向上させるチューニング条件を学習し、学習した チューニング条件を、フィールド F1を次回通過する際に受信部 3をチューニングため のチューニング条件として制御部 5内の記憶部(図示略)に記憶する。
[0026] そして、移動体力フィールド F1を再び通過する場合(2回目以降の通過の場合)、 制御部 5は、前回学習して記憶部に記憶しておいたチューニング条件に基づいて受 信部 3をチューニングし、更に、より受信品質を向上させるチューニング条件を学習し て記憶部に記憶する。
[0027] より詳細に述べると、制御部 5は、受信部 3をチューニングするためのチューニング 条件と、受信部 3から出力される測定データ Ddetを受信品質に関する履歴情報とし て上述の記憶部に記憶させるようになって!/、る。
[0028] そして、移動体と共に本デジタル無線通信装置 1がフィールド F1を通過した場合、 受信部 3の受信品質が低下すると、上述の判定したフールド F1を通過中、記憶部に 記憶されているチューニング条件に基づいて受信部 3をチューニングする。 [0029] 更に、チューニング条件に基づいて受信部 3をチューニングしたことにより得られた 受信品質と、前回フィールド F1を通過したときに受信部 3をチューニングして得られ た受信品質とを比較する。すなわち、上述の記憶部に記憶されている受信品質を示 す履歴情報と、チューニング条件に基づいて受信部 3をチューニングしたことにより 得られた受信品質とを比較し、今回の方が受信品質が低下したと判断すると、受信 部 3の受信品質をより向上させる新たなチューニング条件を演算する。
[0030] そして、チューニング条件を新たなチューニング条件で更新することで学習し、学 習後のチューニング条件をフィールド F1を次回通過する際に受信部 3をチューニン グためのチューニング条件とし記憶部に記憶し、フィールド F 1を次の回に通過すると 、学習して記憶してお!、たチューニング条件に基づ 、て受信部 3をチューニングする と共に、更にチューニング条件を学習して記憶部に記憶するという処理を繰り返す。
[0031] また、本デジタル無線通信装置 1は、フールド F2等の他のフィールドを移動体が通 過する場合にも、制御部 5が、フールド F1を通過した場合と同様の処理を行うように なっている。
[0032] 本実施形態のデジタル無線通信装置 1によれば、同じフィールドを通過すると、制 御部 5が、次回の通過の際に受信部 3をチューニングするためのチューニング条件を 、より良好な受信品質が得られるように更新していくことで学習を行うため、受信部 3 に対するチューニング条件を最適化することができる。
[0033] 更に、同じフィールドを通過する際、チューニング条件に基づいて受信部 3をチュ 一ユングした結果、受信品質が良好となった場合には、チューニング条件を更新せ ず、受信品質が低下した場合に、チューニング条件を更新するという学習を行ってい る。このため、制御部 5は、受信品質をより向上させるようにチューニング条件を学習 して最適化していくこととなり、チューニング条件に基づいて受信部 3をチューニング すると、受信品質を低下させることなぐより良好な受信品質が得られるようにチュー ニングすることができる。
[0034] また、本デジタル無線通信装置 1は、移動に際して受信品質の低下するフィールド を自ら探索して、受信品質を向上させるようにチューニング条件を最適化していくの で、到来電波の実際の受信状態に対応させて、受信部 3の受信品質が良好となるよ うに極めて精度の高いチューニングを行うことができると共に、受信品質の低下する フィールドが狭 、地域か広 、地域かを問わず、夫々の地域に合わせて極めて精度 の高 、チューニングを行うことができる。
[0035] また、本実施形態のデジタル無線通信装置 1は、デジタルテレビ放送やデジタルラ ジォ放送の他、無線伝送路を介して送信されてくるインターネット情報その他のデジ タル情報を受信して、良好な受信品質が得られるように受信部 3をチューニングする ことが可能である。更に、携帯電話等の移動体無線装置にも適用することが可能で ある。
実施例
[0036] 次に、図 3〜図 5を参照して、デジタル無線通信装置のより具体的な実施例を説明 する。図 3は、本実施例のデジタル無線通信装置の構成を表したブロック図であり、 図 1と同一又は相当する部分を同一符号で示している。
[0037] 図 3において、このデジタル無線通信装置 1は、ユーザが携帯可能、又は車両等の 移動体に搭載されるデジタル無線通信装置であり、図 1に示したデジタル無線通信 装置と同様に、到来電波を受信する受信アンテナ 2が接続された受信部 3と、位置検 出部としての GPS受信機 4と、制御部 5を備えて構成されて ヽる。
[0038] 受信部 3は、受信アンテナ 2に生じる受信信号 Sinを入力し、復調信号 Doutを出力 する。
[0039] すなわち、受信部 3は、受信信号 Sinを増幅し不要な妨害波成分を除去して出力す る RFアンプ部、 RFアンプ部の出力を局部発振周波数に基づいて周波数変換するこ とにより中間周波数信号を生成する周波数変換部、該中間周波数信号を増幅する I Fアンプ部、 IFアンプ部から出力される中間周波数信号を AZD変換することにより デジタルデータ列力 なる中間周波数信号にして出力する AZD変換器、デジタル データ列の中間周波数信号を誤り訂正及び復調処理することにより復調信号 Doutを 生成して出力するデコーダ部等を備えて構成されている。
[0040] そして、復調信号 Doutを、図示して ヽな ヽスピーカやディスプレイ等を駆動する駆 動部に供給することで、到来電波によって送られてきた音声や映像等の情報をスピ 一力やディスプレイ等によって再生させ、ユーザに提供することが可能となって 、る。 [0041] また、受信部 3では、復調信号 Doutを生成する際、復調信号 Doutに基づ 、て、受 信電界強度、変調度、ビット誤り率 (BER)等を測定することによって受信部 3の受信 品質を測定し、これらの測定結果の少なくとも 1つを測定データ Ddetとして制御部 5 に供給するようになっている。
[0042] GPS受信機 4は、 GPS (Global Positioning System)衛星から到来する GPS電波を 受信アンテナ 4aで受信し、受信信号 Sgpsに含まれる方位情報と時間情報等に基づ いて、デジタル無線通信装置 1の現在位置を検出し、検出した位置データ Dposを制 御部 5に供給する。
[0043] 制御部 5は、所定のアルゴリズムに従って作成されたコンピュータプログラムを実行 することで演算及び制御機能を発揮するマイクロプロセッサ(MPU)やデジタルシグ ナルプロセッサ (DSP)等を備えた電子回路で形成されて ヽる。
[0044] そして、制御部 5は、 GPS受信機 4から出力される位置データ Dposに基づいてデジ タル無線通信装置 1の現在位置を認識する。また、測定データ Ddetによって供給さ れるビット誤り率等を所定の判定基準 (いわゆる閾値)と比較することによって、受信 部 3の受信品質の良否を判定する。また、受信部 3に設けられている上述の周波数 変換部に対して局部発振周波数を指定する。また、制御信号 Dentを受信部 3に供給 することにより、受信部 3に設けられている上述の RFアンプ部、周波数変換部、 IFァ ンプ部、 AZD変換器、デコーダ部等をチューニング制御する。
[0045] 更に、制御部 5には記憶部 5aが接続されている。ここで、詳細については後述する 力 記憶部 5aには、図 4 (a)に示すように、受信部 3に設けられている上述の各構成 要素をチューニングするためのチューニング条件を示すチューニング制御データ等 を記憶しておくためのいわゆる作業領域としての第 1の記憶領域と、図 4 (b)に示すよ うに、受信部 3に設けられている上述の各構成要素の内部動作状態の情報 (RFアン プ部のゲイン、 IFアンプ部のゲイン、局部発振周波数)と受信品質の情報 (ビット誤り 率等の情報)に対して、受信部 3の受信品質を向上させるためのチューニング条件を 示す情報が関連付けられたルックアップテーブル形式のテーブルが記憶された第 2 の記憶領域とを備えている。
[0046] なお、記憶部 5aは、制御部 5に固定して接続される必要はなぐ制御部 5に設けら れているスロットに着脱可能に接続される半導体メモリでもよい。また、制御部 5に設 けられて 、る USB規格に準拠したコネクタを介してハードディスクドライブ、 CDプレ ーャ、 DVDプレーヤ等の記録再生装置を接続し、制御部 5がこれらの記録再生装置 に装填される HDD、 CD、 DVD等のストレージ媒体に上述のチューニング制御デー タ等を記憶させ、またテーブルを記憶してぉ 、て利用する構成としてもょ 、。
[0047] 次に、力かる構成を有するデジタル無線通信装置 1の動作を、図 5のフローチャート を参照して説明する。なお、図 2に示したように、デジタル無線通信装置 1が車両等 の移動体と共に移動する場合の動作を説明する。
[0048] また、説明の便宜上、各フィールド Fl, F2等を、フィールド Fi (iは任意の自然数)、 各フィールド Fl, F2等の境界の位置 Psll, Pellや Ps21, Pe21を、位置 Psij, Peij(j はフィールド Fiを移動した回数を表す任意の自然数)として説明することとする。
[0049] まず、デジタル無線通信装置 1が動作を開始すると、制御部 5が、ステップ ST1に ぉ 、て測定データ Ddetを逐一調べることによって、受信品質が低下した力判断し、 受信品質が低下したと判断すると、ステップ ST2に移行する。
[0050] ステップ ST2では、制御部 5が、 GPS受信機 4から出力される位置検出データ Dpos に基づいて、受信品質が低下したときの現在位置を認識し、該位置検出データ Dpos を記憶部 5aの第 1の記憶領域に記憶する。図 2に示したように、移動体がフィールド F1の進入位置 Psllに来た場合、制御部 5は、進入位置 Psllを示す位置検出データ Dposを第 1の記憶領域に記憶する。
[0051] 次に、ステップ ST3において、制御部 5が、記憶部 5aの第 1の記憶領域を検索し、 上述の進入位置 Psllと同じ又は所定の許容範囲内の位置を示す位置データが既に 第 1の記憶領域に記憶されている力調べ、記憶されていなければ、フィールド F1を初 めて通過するものと判断し、記憶されていなければ、フィールド F1を 2回以上通過す るものと判断する。
[0052] すなわち、制御部 5は、図 4 (a)に示すように、初めて通過したフィールド Fi毎に、進 入位置 Psijと離脱位置 Peij、チューニング条件を示すチューニング制御データ (Ai)、 受信品質を示す履歴データ (Bi)をファイル FLiに格納して記憶部 5aの第 1の記憶領 域に記憶するようになっており、制御部 5が、これらのファイル FLiに格納されている 位置 Psij又は Peijを検索することによって、初め通過するフィールド力否かを判断する
[0053] 次に、制御部 5が、初めて通過すると判断してステップ ST4に移行すると、受信部 3 の各構成要素の内部動作状態を調べ、調べた内部動作状態を履歴データ (Bi)とし て記憶部 5aの第 1の記憶領域に記憶する。すなわち、移動体力フィールド F1を通過 する場合には、履歴データ (B1)を記憶する。
[0054] 次に、ステップ ST5において、制御部 5が、受信部 3の各構成要素の内部動作状態 と受信品質に基づ 、て、記憶部 5aの第 2の記憶領域に記憶されて 、るテーブルを検 索し、次回に同じフィールドを通過する際に受信部 3の各構成要素をチューニングす るためのチューニング制御データ (Ai)を取得し、記憶部 5aの第 1の記憶領域に記憶 する。
[0055] すなわち、制御部 5は、記憶部 5aの第 2の記憶領域に記憶されて 、るテーブルを ルックアップテーブルとして検索し、ルックアップテーブルから出力されるチューニン グ制御データ (Ai)を取得することで、チューニング制御データ (Ai)を演算するのと 同様の処理を行うこととなる。
[0056] 次に、ステップ ST6にお 、て、制御部 5が、低下して 、た受信品質が良好な受信品 質に戻ったか測定データ Ddetに基づいて判断し、良好な受信品質に戻ると、その時 点で GPS受信機 4から出力される位置検出データ Dposに基づいて、移動体がフィー ルドから離脱した位置を認識する。つまり、例えば、図 2に示したフィールド F1の離脱 位置 Pellを認識することとなる。
[0057] そして、記憶部 5aの第 1の記憶領域に記憶してぉ 、たチューニング制御データ (Ai )と、履歴データ(Bi)と、進入位置 Ssij及び離脱位置 Peijのデータをファイル Fiに格 納して、記憶部 5aの第 1の記憶領域に記憶する。
[0058] つまり、移動体が、図 2に示したフィールド F1を通過した場合には、図 4 (a)に示す ように、位置 Psll,位置 Pellのデータと、チューニング制御データ (A1)と、履歴デ ータ(B1)を識別可能なファイル F1に格納して、記憶部 5aの第 1の記憶領域に記憶 することとなる。
[0059] このように、移動体が初めてのフィールドを通過するときには、制御部 5は、受信部 3 に対してチューニング制御を行わず、初めてのフィールド Fiに対応するファイル FLi を記憶部 5aの第 1の記憶領域に記憶することで登録を行う。そして、再びステップ ST 1からの処理を開始する。
[0060] 次に、制御部 5が、上述のステップ ST1〜ST3の処理を行い、ステップ ST3におい て、移動体が以前に通過したことのあるフィールドを通過するものと判断すると、ステ ップ ST7へ移行する。
[0061] ステップ ST7では、制御部 5は、移動体が通過中のフィールド Fiに対応するフアイ ル FLiからチューニング制御データ (Ai)を取得し、該チューニング制御データ (Ai) で示されるチューニング条件に従って受信部 3の各構成要素をチューニングする。例 えば、フィールド F1を通過中であれば、ファイル FL1に格納されているチューニング 制御データ (A1)に基づいて受信部 3の各構成要素をチューニングする。
[0062] 次に、ステップ ST8, ST9において、移動体が通過中のフィールド F ら離脱する まで、受信部 3の各構成要素に対するチューニング条件を変更することなく維持する
[0063] つまり、ステップ ST9において、制御部 5が、低下していた受信品質が良好な受信 品質に戻ったか測定データ Ddetに基づ 、て判断するまで、ステップ ST8にお 、て、 受信部 3の各構成要素に対するチューニング条件を変更することなく維持する。更に 、測定データ Ddetを記憶部 5aに記憶することで、受信部 3の受信品質を記憶してお
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[0064] そして、ステップ ST9にお 、て、制御部 5が、低下して 、た受信品質が良好な受信 品質に戻ったと判断すると、その時点に GPS受信機 4から出力される位置検出デー タ Dposに基づ ヽて離脱位置を認識し、ステップ ST10に移行する。
[0065] ステップ ST10では、制御部 5力 ステップ ST9にお!/、て記憶部 5aに記憶してお!ヽ た測定データ Ddet、すなわち受信部 3の受信品質と、前回同じフィールド Fiを通過し たときに記憶部 5aの第 1の記憶領域に記憶してぉ 、た履歴データ (Bi)とを比較し、 今回チューニングしたことによって得られた受信品質が、前回通過したときにチュー ユングしたことによって得られた受信品質より良好力否か判断する。
[0066] すなわち、例えばフィールド F1を通過した場合、今回チューニングしたことによって 得られた受信品質と、ファイル FL1に格納されて 、る履歴データ (Bi)を比較する。
[0067] そして、今回チューニングしたことによって得られた受信品質力 前回通過したとき にチューニングしたことによって得られた受信品質より良好であればステップ ST11へ 移行し、今回チューニングしたことによって得られた受信品質力 前回通過したときに チューニングしたことによって得られた受信品質より悪ければステップ ST12へ移行 する。
[0068] ステップ ST11では、制御部 5が、上述のステップ ST8において維持したチューニン グ条件を示すチューニング制御データ (Ai)をファイル FLiに格納する。すなわち、今 回チューニングしたことによって得られた受信品質が良好であった場合には、チュー ユング制御データ (Ai)を更新しないようにする。例えばフィールド F1を通過した場合 には、今回チューニングしたことによって得られた受信品質が良好であった場合には 、チューニング制御データ (A1)を更新しないようにする。そして更に、位置 Psll,位 置 Pellのデータと、今回チューニングしたことによって得られた受信品質を示す履歴 データ(B1)をファイル F1に格納して、記憶部 5aの第 1の記憶領域に記憶し、ステツ プ ST1からの処理を開始する。
[0069] 一方、ステップ S12に移行した場合には、制御部 5が、記憶部 5aに記憶しておいた 受信部 3の各構成要素の内部動作状態と受信品質に基づいて、記憶部 5aの第 2の 記憶領域に記憶されているテーブルを検索し、次回に同じフィールドを通過する際 に受信部 3の各構成要素をチューニングするためのチューニング制御データ (Ai)を 取得し、ファイル FLiに格納して記憶部 5aの第 1の記憶領域に記憶する。そして更に 、位置 Psij, Peijのデータと、今回チューニングしたことによって得られた受信品質を 示す履歴データ(Bi)をファイル FLiに格納して、記憶部 5aの第 1の記憶領域に記憶 し、ステップ ST1からの処理を開始する。
[0070] 以上説明したように、本実施例のデジタル無線通信装置 1によれば、同じフィールド を繰り返し通過すると、制御部 5が、図 5に示したステップ ST7〜ST12の処理を行つ て、次回の通過の際に受信部 3をチューニングするためのチューニング条件を示す チューニング制御データを、より良好な受信品質が得られるように更新していくことで 学習を行うため、受信部 3に対するチューニング条件を最適化することができる。 [0071] 更に、同じフィールドを通過する際、チューニング制御データに基づいて受信部 3 をチューニングした結果、受信品質が良好となった場合には、チューニング制御デー タを更新せず、受信品質が低下した場合に、チューニング制御データを更新すると いう学習を行っている。このため、制御部 5は、受信品質をより向上させるようにチュ 一二ング制御データを学習して最適化していくこととなり、チューニング制御データに 基づいて受信部 3をチューニングすると、受信品質を低下させることなぐより良好な 受信品質が得られるようにチューニングすることができる。
[0072] また、本デジタル無線通信装置 1は、移動に際して受信品質の低下するフィールド を自ら探索して、受信品質を向上させるようにチューニング制御データを最適化して いくので、到来電波の実際の受信状態に対応させて、受信部 3の受信品質が良好と なるように極めて精度の高いチューニングを行うことができると共に、受信品質の低下 するフィールドが狭 、地域か広 、地域かを問わず、夫々の地域に合わせて極めて精 度の高 ヽチューニングを行うことができる。
[0073] また、本実施形態のデジタル無線通信装置 1は、デジタルテレビ放送やデジタルラ ジォ放送の他、無線伝送路を介して送信されてくるインターネット情報その他のデジ タル情報を受信して、良好な受信品質が得られるように受信部 3をチューニングする ことが可能である。更に、携帯電話等の移動体無線装置にも適用することが可能で ある。
[0074] なお、以上の実施例の説明では、同じフィールドを 2回以上通過する際に、制御部 5がチューニング制御データを更新するための条件として、ビット誤り率等の測定デ ータ Ddetに基づいて今回の受信品質の良否を判断しているが、必ずしも復調信号 D outの品質に基づいて判断する場合に限られるものではない。
[0075] 例えば、同じフィールドを通過する際に検出される位置 Psij, Peij等の変化を履歴 情報として記憶しておき、今回同じフィールドを通過する際に検出される進入位置と 離脱位置の間の領域 (すなわちフィールド)が上述の履歴情報とを対比して狭くなつ た場合に、良好な受信品質が得られたと判断し、チューニング制御データを更新す る力否かの判断条件とするようにしてもよ!、。
[0076] また、以上の説明では、制御部 5に内蔵されている記憶部 5aに、ファイルを記憶す る構成となっているが、放送局等の基地局側にデータベースサーバを備えておき、 該データベースサーバにファイルを記憶させるようにしてもよい。
[0077] すなわち、基地局側とインタラクティブに無線通信を行うための送信部をデジタル 無線通信装置 1に設け、該送信部を通じて上述のデータベースサーバにファイルを 転送して記憶させ、同じフィールドを再び通過する際に、制御部 5が受信品質が低下 したことを判断すると、位置検出部 4から出力される位置データ Dposをデータベース サーバへ送信して、通過中のフィールドに対応するファイルを受信部 3を介してダウ ンロードする。
[0078] そして、そのダウンロードしたファイルに格納されているチューニング制御データに 基づいて制御部 5が受信部 3をチューニングし、更に、上述の学習を行って更新した チューニング制御データをファイルに格納して上述の送信部を通じてデータベース サーバに返送して記憶させる。
[0079] このように、基地局側に設けたデータベースサーバにファイルを記憶させると、制御 部 5の記憶部の記憶容量を大幅に低減ィヒすることができる等の効果が得られる。
[0080] また、デジタル無線通信装置 1を所有する複数のユーザ同士力 データベースサ ーバに記憶されたファイルを共有して利用するようにしてもょ 、。
[0081] このようにデータベースサーバを共有化すると、夫々のユーザが所有するデジタル 無線通信装置 1が、互いにチューニング制御データを学習して最適化していくことが できる。また、一人のユーザでは移動可能な地域が限られてしまうこととなるが、多数 のユーザがデータベースサーバを共有することで、広範囲の地域にぉ 、て受信品質 を向上させるためのチューニング制御データをデータベースサーバに集約し、各ュ 一ザのデジタル無線通信装置 1が利用することができ、優れた利便性を提供すること ができる。
[0082] また、本実施例では、位置検出部として GPS受信機 5を用いているが、他の位置検 出手段で構成してもよい。
[0083] 例えば、車両等の走行方向を検出する方位センサと移動距離を測定する測距セン サを備え、各センサ出力を幾何学演算することで現在位置を検出するいわゆる自走 式位置検出装置を備えるようにしてもよいし、複数の移動局アンテナ力 到来する複 数の電波の到来方向と伝搬遅延時間を検出し、該検出結果を演算することで現在位 置を検出する位置検出装置を備えるようにしてもょ ヽ。
また、以上に説明した制御部 5のチューニング制御機能を有するコンピュータプロ グラムを CDや DVD、半導体メモリ等のストレージ媒体に記憶させておき、制御部 5に 接続された CDプレーヤや、 DVDプレーヤ、スロット等に該ストレージ媒体を装填して 、該コンピュータプログラムを制御部 5にインストールさせることで、制御部 5を構成し て!、るマイクロプロセッサ (MPU)に該コンピュータプログラムを実行させるようにして ちょい。

Claims

請求の範囲
[1] デジタル無線通信装置であって、
無線電波を受信する受信手段と、
位置検出手段と、
前記受信手段をチューニングする制御手段とを備え、
前記制御手段は、
前記受信手段の受信品質が低下すると、前記位置検出手段の出力に基づいて前 記受信手段の受信品質が低下する領域を判定すると共に、より受信品質を向上させ るチューニング条件を学習し、学習したチューニング条件を、前記領域を次回通過 する際に前記受信手段をチューニングするためのチューニング条件とすることを特徴 とするデジタル無線通信装置。
[2] 前記制御手段は、前記受信手段をチューニングする前記チューニング条件と前記 受信手段の受信品質に関する履歴情報を記憶し、
前記受信手段の受信品質が低下すると、前記判定した前記領域を通過中、前記チ ユーニング条件に基づいて前記受信手段をチューニングすると共に、前記チュー二 ング条件に基づいて受信手段をチューニングしたことによる受信品質と、前記記領域 を前回通過したときの受信品質とを前記履歴情報に基づいて比較し、前回通過した ときの受信品質より受信品質が低下すると、前記受信手段の受信品質をより向上させ る新たなチューニング条件を演算して、前記チューニング条件を前記新たなチュー- ング条件で更新することにより学習し、学習後のチューニング条件を前記領域を次回 通過する際に前記受信手段をチューニングためのチューニング条件とすることを特 徴とする請求項 1に記載のデジタル無線通信装置。
[3] 前記制御手段は、前記受信手段から出力されるビット誤り率に基づいて前記受信 手段の受信品質を判定することを特徴とする請求項 1又は 2に記載のデジタル無線 通信装置。
[4] 前記位置検出手段は、 GPS受信機であることを特徴とする請求項 1に記載のデジ タル無線通信装置。
[5] 前記制御手段は、前記受信手段の内部動作状態の情報と前記受信品質の情報を 入力すると前記受信手段に対するチューニング条件を出力するテーブルを有し、前 記テーブルの出力を前記受信手段の受信品質をより向上させる新たなチューニング 条件とすることを特徴とする請求項 1に記載のデジタル無線通信装置。
[6] 前記制御手段は、前記受信手段をチューニングためのチューニング条件と、前記 受信手段の受信品質に関する履歴情報と、前記受信手段の受信品質が低下した際 に前記位置検出手段から出力される位置情報とを記憶する記憶手段を有することを 特徴とする請求項 1に記載のデジタル無線通信装置。
[7] 前記制御手段は、前記受信手段をチューニングためのチューニング条件と、前記 受信手段の受信品質に関する履歴情報と、前記受信手段の受信品質が低下した際 に前記位置検出手段から出力される位置情報とを送信局側のサーバに記憶させ、 前記受信手段の受信品質が低下すると、前記送信局側のサーバに記憶されている 前記チューニング条件と履歴情報と位置情報をダウンロードすることを特徴とする請 求項 1に記載のデジタル無線通信装置。
[8] 無線電波を受信する受信手段と、位置検出手段とを備えたデジタル無線通信装置 における前記受信手段のチューニング方法であって、
前記受信手段の受信品質が低下すると、前記位置検出手段の出力に基づいて前 記受信手段の受信品質が低下する領域を判定すると共に、より受信品質を向上させ るチューニング条件を学習し、学習したチューニング条件を、前記領域を次回通過 する際に前記受信手段をチューニングためのチューニング条件とすることを特徴とす るチューニング方法。
[9] 無線電波を受信する受信手段と、位置検出手段と、前記受信手段をチューニング するコンピュータを有する制御手段とを備えたデジタル無線通信装置における前記 コンピュータを動作させるコンピュータプログラムであって、
前記受信手段の受信品質を前記コンピュータに検出させ、前記コンピュータが前記 受信手段の受信品質の低下を検出すると、前記位置検出手段の出力に基づいて前 記受信手段の受信品質が低下する領域を判定させると共に、より受信品質を向上さ せるチューニング条件を学習させ、学習したチューニング条件を、前記領域を次回通 過する際に前記受信手段をチューニングためのチューニング条件とさせることを特徴 とするコンピュータプログラム。
無線電波を受信する受信手段と、位置検出手段と、前記受信手段をチューニング するコンピュータを有する制御手段とを備えたデジタル無線通信装置における前記 コンピュータを動作させるコンピュータプログラムを記憶するストレージ媒体であって、 前記受信手段の受信品質を前記コンピュータに検出させ、前記コンピュータが前記 受信手段の受信品質の低下を検出すると、前記位置検出手段の出力に基づいて前 記受信手段の受信品質が低下する領域を判定させると共に、より受信品質を向上さ せるチューニング条件を学習させ、学習したチューニング条件を、前記領域を次回通 過する際に前記受信手段をチューニングためのチューニング条件とさせることを特徴 とするコンピュータプログラムを記憶したストレージ媒体。
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