WO2014141706A1 - 無線通信装置及び無線通信方法 - Google Patents

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WO2014141706A1
WO2014141706A1 PCT/JP2014/001414 JP2014001414W WO2014141706A1 WO 2014141706 A1 WO2014141706 A1 WO 2014141706A1 JP 2014001414 W JP2014001414 W JP 2014001414W WO 2014141706 A1 WO2014141706 A1 WO 2014141706A1
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WO
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signal
wireless communication
power
unit
envelope
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PCT/JP2014/001414
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English (en)
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幸司 今村
敬之 阿部
Original Assignee
パナソニック株式会社
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/02Power saving arrangements
    • H04W52/0209Power saving arrangements in terminal devices
    • H04W52/0225Power saving arrangements in terminal devices using monitoring of external events, e.g. the presence of a signal
    • H04W52/0229Power saving arrangements in terminal devices using monitoring of external events, e.g. the presence of a signal where the received signal is a wanted signal
    • 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
    • H04B1/02Transmitters
    • H04B1/04Circuits
    • H04B2001/0408Circuits with power amplifiers
    • H04B2001/0416Circuits with power amplifiers having gain or transmission power control
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    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • the present disclosure relates to a wireless communication device and a wireless communication method.
  • a wake-up type radio apparatus including a communication radio unit that transmits and receives data signals and a reception unit dedicated to reception is known.
  • the wake-up type wireless device operates in a low power consumption sleep mode or the like that does not supply power to the communication wireless unit or does not perform a reception standby operation during reception standby.
  • a wakeup signal transmitted from the transmission side is detected by a reception unit dedicated to reception, and then power supply to the communication radio unit is started.
  • a radio reception unit including a communication radio unit and an envelope detector, starts pattern detection based on the presence or absence of power in a predetermined band, and activates the communication radio unit by detecting a pattern.
  • a machine is known (see, for example, Patent Document 1).
  • the operating rate of the communication wireless unit cannot be sufficiently suppressed, and power consumption during reception standby may increase.
  • the present disclosure has been made in view of the above circumstances, and provides a wireless communication device and a wireless communication method capable of reducing power consumption during reception standby.
  • a wireless communication device of the present disclosure is a wireless communication device in a first wireless communication system, wherein a power detection unit that detects power of a reception signal, an envelope detection unit that detects an envelope of the reception signal, A signal determination unit that determines whether or not the received signal is a first signal used for communication in the first wireless communication system, based on a fluctuation amount of the envelope signal detected by the envelope detection unit. And when the power of the reception signal is detected by the wireless communication unit for wireless communication and the power detection unit, and the signal determination unit determines that the reception signal is the first signal, A wireless communication activation unit that activates the communication unit.
  • FIG. 1 is a block diagram illustrating a configuration example of a wireless communication device according to a first embodiment of the present disclosure.
  • the block diagram which shows the 1st structural example of the interference signal detection part and electric power determination part in 1st Embodiment of this indication.
  • the block diagram which shows the 2nd structural example of the interference signal detection part and electric power determination part in 1st Embodiment of this indication.
  • the block diagram which shows the 3rd structural example of the interference signal detection part and electric power determination part in 1st Embodiment of this indication.
  • FIG. 3 is a block diagram illustrating a configuration example of a wireless communication device according to a second embodiment of the present disclosure.
  • Patent Document 1 does not consider whether the detected power is the power of a radio signal addressed to the own station or the power of a radio signal addressed to another station. Therefore, even when the signal power of a radio signal other than that addressed to the local station is detected, the communication radio unit is activated, so the operating rate of the communication radio unit increases and the power consumption increases.
  • a wireless system including a small wireless communication device with low power consumption includes, for example, a WPAN (Wireless Personal Area Network) or a sensor wireless network system.
  • WPAN Wireless Personal Area Network
  • sensor wireless network system for example, a Wi-Fi network, a Wi-Fi network, or a Wi-Fi network.
  • wireless systems communication is performed using, for example, millimeter waves or microwaves.
  • the wireless communication device in the wireless system is, for example, small in size, can be driven by a battery for several years, and has low power consumption performance.
  • the present invention can be applied to communications in which the transmission speed is low (several kbps to several hundreds kbps) and the signal reach is short (several meters to several tens of meters).
  • FIG. 1 is a block diagram illustrating a configuration example of a wireless communication apparatus 1000 according to the first embodiment.
  • the wireless communication apparatus 1000 includes an antenna 101, an LNA (Low Noise Amplifier) 102, an envelope detector 103, an interference signal detection unit 104, a power determination unit 105, a power supply unit 106, a power switch 107, and a wireless communication device. Part 108 is provided.
  • LNA Low Noise Amplifier
  • a non-constant envelope signal is mainly used for communication in a wireless system to which the wireless communication apparatus 1000 belongs (also referred to as a local wireless system) is exemplified.
  • the non-constant envelope signal includes, for example, a signal modulated by OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing).
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • constant envelope signal includes, for example, an FSK (Frequency Shift Keying) modulated signal.
  • the antenna 101 receives a wakeup signal or a data signal during reception standby, and outputs this signal (reception signal) to the LNA 102 and the communication radio unit 108.
  • the source of the received signal is, for example, another wireless communication device belonging to the wireless system (an example of the first wireless communication system) of the local station that is a communication partner, or another wireless system (an example of the second wireless communication system). Wireless communication devices belonging to the wireless system (an example of the first wireless communication system) of the local station that is a communication partner, or another wireless system (an example of the second wireless communication system).
  • Wireless communication devices belonging to the wireless system an example of the first wireless communication system
  • the local station that is a communication partner
  • another wireless system an example of the second wireless communication system
  • the reception standby time is, for example, a period from when the power determining unit 105 detects the power of a signal used for communication in the wireless system of the local station until the communication wireless unit 108 is activated.
  • the LNA 102 inputs a received signal from the antenna 101.
  • the LNA 102 amplifies the received signal with a predetermined gain, and outputs the amplified received signal to the envelope detector 103.
  • Envelope detector 103 receives the received signal amplified by LNA 102.
  • the envelope detector 103 extracts envelope information of the amplified received signal and outputs an envelope signal including the envelope information to the interference signal detection unit 104 and the power determination unit 105.
  • the interference signal detection unit 104 inputs the envelope signal from the envelope detector 103.
  • the interference signal detection unit 104 calculates the amount of fluctuation of the envelope from the envelope signal, and based on the amount of fluctuation of the envelope, the received signal is a signal (interference signal) (first interference signal) from a wireless communication device belonging to another wireless system. 2 is an example).
  • the interference signal detection unit 104 determines whether or not the received signal is a signal (an example of a first signal) used in the wireless system of the own station based on the fluctuation amount of the envelope signal.
  • the interference signal detection unit 104 outputs an interference determination signal including the determination result to the power determination unit 105.
  • the interference signal detection unit 104 is an example of a signal determination unit.
  • the signal used in the radio system of the local station is a non-constant envelope signal
  • a value indicating that the received signal is not an interference signal is output as the interference determination signal. For example, “H (High)” is assigned to a value indicating that it is an interference signal, and “L (Low)” is assigned to a value indicating that it is not an interference signal. In this case, “L” is output as the interference determination signal.
  • signals from other wireless systems are constant envelope signals
  • a value indicating that the received signal is an interference signal is output as an interference determination signal.
  • “H” is output as the interference determination signal.
  • the assignment of “H” and “L” may be reversed.
  • the power determination unit 105 inputs the envelope signal from the envelope detector 103 and the interference determination signal from the interference signal detection unit 104. Based on the envelope signal and the interference determination signal, the power determination unit 105 determines the presence / absence of power of a received signal from another wireless communication apparatus in the wireless system of the local station. For example, the power determination unit 105 outputs a first power control signal to the power switch 107 when there is power of a received signal from another wireless communication device in the wireless system of the local station.
  • the power determination unit 105 is an example of a power detection unit.
  • the power supply unit 106 supplies power to each block.
  • the power supply to the communication wireless unit 108 is controlled by the power switch 107.
  • the power switch 107 receives the first power control signal from the power determination unit 105 and controls the supply of power to the communication wireless unit 108 according to the first power control signal. That is, the power switch 107 is an example of a wireless communication activation unit that activates the wireless communication unit.
  • the power switch 107 turns on the power switch 107 and supplies power from the power supply unit 106 to the communication wireless unit 108.
  • the power switch 107 turns off the power switch 107 and does not supply power from the power supply unit 106 to the communication wireless unit 108.
  • the wireless communication unit 108 When the power switch 107 is turned on, the wireless communication unit 108 is supplied with power from the power source unit 106 and starts operating.
  • the communication radio unit 108 includes, for example, a frequency conversion unit and a demodulator, and processes received signals on a bit basis, so that the power consumption is large compared to other configuration blocks.
  • the communication wireless unit 108 is an example of a wireless communication unit for performing wireless communication.
  • the first power supply control signal may have values of “H” and “L”.
  • the power switch 107 does not start power supply when the first power control signal is acquired, but starts power supply when the first power control signal is “H” or “L”. Also good.
  • the wireless communication apparatus 1000 can reduce the power consumption during reception standby by reducing the operating time of the communication wireless unit 110 that consumes a large amount of power.
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating a first configuration example of the interference signal detection unit 104 and the power determination unit 105.
  • the interference signal detection unit 104 includes a differentiator 201 and a comparator 202.
  • the power determination unit 105 includes an integrator 203 and a comparator 204.
  • the differentiator 201 inputs the envelope signal from the envelope detector 103 at the previous stage, and extracts the time fluctuation component of the envelope signal by differentiating the envelope signal.
  • the differentiator 201 outputs a time variation component signal including the time variation component of the envelope signal to the comparator 202.
  • the calculation of the differentiation by the differentiator 201 is realized by, for example, HPF (High Pass Filter).
  • the comparator 202 receives the time variation component signal from the differentiator 201 and compares the time variation component signal with a preset first threshold value.
  • the comparator 202 outputs a time variation component comparison signal including the comparison result to the integrator 203.
  • the comparator 202 can determine that the fluctuation of the envelope is small when, for example, the time fluctuation component signal is lower than the first threshold value.
  • a time variation component comparison signal for stopping the operation of the integrator 203 is output. For example, “H (High)” is assigned to a value indicating that the integration operation of the integrator 203 is stopped, and “L (Low)” is assigned to a value indicating that the integrator 203 is operated. In this case, “H” is output as the time variation component comparison signal.
  • the comparator 202 may perform a comparison operation instantaneously (a predetermined short time), and update the time variation component comparison signal every time the comparison operation is performed. Further, the comparator 202 may measure the number of times that falls below the first threshold within a predetermined time and determine “H” and “L” of the time variation component comparison signal. For example, when the measured number is equal to or greater than a predetermined number, “H” may be output as the time variation component comparison signal. The assignment of “H” and “L” may be reversed.
  • the integrator 203 inputs the envelope signal from the envelope detector 103 at the previous stage and the time variation component comparison signal from the comparator 202.
  • the integrator 203 integrates the envelope signal to calculate the average received signal power, and outputs average received signal power information including the calculation result to the comparator 204. In this case, the integrator 203 changes the integration interval according to the time variation component comparison signal.
  • the integrator 203 integrates when the time variation component comparison signal is “L”, and stops the integration when the time variation component comparison signal is “H”. As a result, signals used for other wireless systems can be eliminated, and power used for signals used for the wireless system of the local station can be detected.
  • the calculation of integration by the integrator 203 is realized by, for example, an LPF (Low Pass Filter).
  • the comparator 204 receives the average received signal power information from the integrator 203 and compares the average received signal power information with a preset second threshold value.
  • the comparator 204 outputs a first power supply control signal including the comparison result. For example, when the average received signal power is greater than or equal to the second threshold, a first power control signal indicating that the received signal is a received signal from another wireless communication device in the wireless system of the local station is output. When the average received signal power is less than the second threshold, a first power control signal indicating that the received signal power is not a received signal from another wireless communication device in the wireless system of the local station is output.
  • the interference signal detection unit 104 and the power determination unit 105 it is possible to remove the interference signal (including noise), for example, and detect the power of the reception signal used in the radio system of the local station. In addition, it is possible to improve the detection accuracy of whether the signal is used for the radio system of the local station or the interference signal.
  • FIG. 3 is a block diagram illustrating a second configuration example of the interference signal detection unit 104 and the power determination unit 105.
  • the interference signal detection unit 104 includes a differentiator 201, a comparator 202, and a time measurement unit 301.
  • the power determination unit 105 includes an integrator 302 and a comparator 204.
  • the time measuring unit 301 inputs the time variation component comparison signal from the comparator 202.
  • the time fluctuation component comparison signal indicates that the fluctuation of the envelope is small, for example, when the time fluctuation component comparison signal is “H”
  • the time measurement unit 301 stops the operation of the integrator 302 for a predetermined time.
  • the signal is output to the integrator 302.
  • the predetermined time for stopping the operation of the integrator 302 is, for example, a time of one symbol interval of the data signal.
  • the time measuring unit 301 sets the integration operation control signal to “H” when the operation of the integrator 302 is stopped for a predetermined time.
  • the time measurement unit 301 when the time variation component comparison signal indicates that the envelope variation is large, for example, when the time variation component comparison signal is “L”, the time measurement unit 301 generates an integration operation control signal for operating the integrator 302. Output to the integrator 302. For example, when the integrator 302 is operated, the time measuring unit 301 sets the integration operation control signal to “L”. The assignment of “H” and “L” may be reversed.
  • the integrator 302 inputs the envelope signal from the previous envelope detector 103 and the integration operation control signal from the time measurement unit 301.
  • the integrator 302 integrates the envelope signal to calculate the average received signal power, and outputs the average received signal power information including the calculation result to the comparator 204. In this case, the integrator 302 changes the interval in which the integration is performed according to the integration operation control signal.
  • the integrator 302 integrates when the integration operation control signal is “L”, and stops the integration when the integration operation control signal is “H”.
  • the calculation of integration by the integrator 302 is realized by, for example, an LPF (Low Pass Filter).
  • the amplitude value of the envelope frequently crosses the threshold value in the comparator 202. Therefore, in the determination of the interference signal, a case where it is determined as an interference signal and a case where it is not determined are mixed.
  • the detection accuracy of the interference signal is improved. It can be improved. For example, even when it is once determined that the signal is an FSK modulated signal (here, a non-interfering signal), the integration of power for a predetermined time can be stopped in consideration of the possibility that the signal is originally an OFDM modulated signal (interfering signal). Therefore, the detection accuracy of the interference signal can be improved.
  • FSK modulated signal here, a non-interfering signal
  • FIG. 4 is a block diagram illustrating a third configuration example of the interference signal detection unit 104 and the power determination unit 105.
  • the interference signal detection unit 104 includes a comparator 401 and a fluctuation amount determination unit 403.
  • the power determination unit 105 includes an integrator 203 and a comparator 204.
  • the comparator 401 inputs the envelope signal from the envelope detector 103 at the previous stage.
  • the comparator 401 compares the envelope signal with a preset third threshold value (an example of a first predetermined value) and a fourth threshold value (an example of a second predetermined value), It is determined whether or not the amplitude of the envelope signal is included between the fourth threshold values.
  • the comparator 401 outputs a comparison signal including the determination result to the fluctuation amount determination unit 403.
  • the fluctuation amount determination unit 403 inputs the comparison signal from the comparator 401.
  • the fluctuation amount determination unit 403 An integration operation control signal (for example, “H”) for stopping the operation is output to the integrator 203.
  • the fluctuation amount determination unit 403 When the envelope signal intersects at least one of the third threshold value and the fourth threshold value a predetermined number of times or more, that is, when the fluctuation amount of the amplitude of the envelope is large, the fluctuation amount determination unit 403 performs integration to operate the integrator 302.
  • An operation control signal (for example, “L”) is output to the integrator 203. The assignment of “H” and “L” may be reversed.
  • the detection accuracy of the interference signal can be improved. Further, the interference signal can be determined without using a differentiator, and the configuration of the interference signal detection unit 104 can be simplified.
  • the interference signal detection unit 104 of the third configuration example may have the function of the time measurement unit 301 as in the second configuration example, and may stop the operation of the integrator 203 for a predetermined time.
  • wireless communication apparatus 1000 determines the presence or absence of a signal by detecting the power of the received signal, and uses the amount of fluctuation of the envelope signal to determine whether the received signal is a modulated signal communicated in its own wireless system. It is determined whether the signal is an interference signal. Based on the determination result, the wireless communication apparatus 1000 activates the communication wireless unit 108 in response to the power of the modulation signal used in the wireless system of the local station.
  • the wireless communication apparatus 1000 it is possible to suppress erroneous activation of the communication wireless unit 108 due to the power of a modulation signal used in another wireless system, and to reduce power consumption during reception standby. Further, communication delay can be prevented as compared with the case of performing intermittent reception in which communication timing is limited. Further, for example, a sensor wireless network system including the wireless communication device 1000 can be saved in power.
  • a high frequency switch may be provided between the antenna 101, the LNA 102, and the communication wireless unit 108. Further, the high frequency switch may be switched in conjunction with a control signal to the power switch 107.
  • a constant envelope signal may be used for communication in the radio system of the local station, and a non-constant envelope signal may be used for communication in another communication system.
  • the power supply to the LNA 102, the envelope detector 103, the interference signal detection unit 104, and the power determination unit 105 may be stopped. Thereby, the power can be reduced even when the communication wireless unit 110 is in operation.
  • the output of the envelope detector 103 may be quantized using, for example, an analog-to-digital converter (ADC).
  • ADC analog-to-digital converter
  • the wireless communication apparatus 1000 may detect an interference signal or determine the power of the received signal in digital processing, for example.
  • FIG. 5 is a block diagram illustrating a configuration example of the wireless communication apparatus 1000B according to the second embodiment.
  • the wireless communication apparatus 1000B includes an antenna 501, a variable gain LNA 502, an envelope detector 503, a band variable LPF 511, a signal saturation detection unit 512, an interference signal detection unit 504, and a power determination unit 505.
  • the wireless communication apparatus 1000B includes a power supply unit 506, a power switch 507, an address detection unit 508, a power switch 509, and a communication wireless unit 510.
  • a case where a constant envelope signal for example, an FSK modulation signal
  • a non-constant envelope signal for example, OFDM modulation signal
  • the antenna 501 receives a wakeup signal or a data signal, and outputs this signal (received signal) to the variable gain LNA 502, the address detection unit 508, and the communication wireless unit 510.
  • the variable gain LNA 502 inputs a reception signal from the antenna 501 and a gain control signal from the signal saturation detection unit 512.
  • the gain control signal is a signal that controls the gain of the variable gain LNA 502.
  • Variable gain LNA 502 amplifies the received signal with a gain corresponding to the gain control signal, and outputs the amplified received signal to envelope detector 503.
  • the variable gain LNA 502 is an example of a signal amplification unit.
  • Envelope detector 503 inputs the received signal amplified by variable gain LNA 502.
  • the envelope detector 503 extracts the envelope information of the amplified received signal and outputs an envelope signal including the envelope information to the band variable LPF 511.
  • the band variable LPF 511 inputs the envelope signal from the envelope detector 503 and the band control signal from the power determination unit 505.
  • the band variable LPF 511 limits the band of the envelope signal in the signal band corresponding to the band control signal.
  • the band variable LPF 511 outputs the band-limited envelope signal to the signal saturation detection unit 512, the interference signal detection unit 504, and the power determination unit 505.
  • the band variable LPF 511 is an example of a frequency band limiting unit.
  • the band limitation by the band-variable LPF 511 that is, the wider the band through which the envelope signal is passed, the more the fluctuation of the envelope is preserved, and the determination of the interference signal due to the fluctuation of the envelope becomes easier.
  • the greater the band limitation by the LPF 512 that is, the narrower the band through which the envelope signal passes, the more gradual fluctuation of the waveform of the envelope signal becomes and the signal power value becomes stable.
  • the band variable LPF 511 sets the pass frequency band to a wide band until the power determination unit 505 determines whether the received signal is an interference signal, and after the determination, the limit amount of the frequency band is increased and the pass frequency band is increased. Is set to a narrow band.
  • the signal saturation detection unit 512 inputs the band-limited envelope signal from the band variable LPF 511.
  • the signal saturation detection unit 512 determines the saturation of the received signal based on whether or not the state where the amplified envelope signal is equal to or greater than a fifth threshold value near the upper limit output value of the band variable LPF 511 is equal to or longer than a predetermined time.
  • the saturation of the received signal means a state in which, for example, the envelope signal is excessively amplified and the detection accuracy of the fluctuation amount of the envelope signal is deteriorated.
  • the signal saturation detection unit 512 When the received signal is saturated, the signal saturation detection unit 512 outputs a gain control signal that sets the gain of the variable gain LNA 502 low to the variable gain LNA 502.
  • the signal saturation detection unit 512 is an example of a gain control unit.
  • the interference signal detection accuracy by the interference signal detection unit 504 and the power detection accuracy by the power determination unit 505 can be improved.
  • Interference signal detection unit 504 inputs the band-limited envelope signal from band variable LPF 511.
  • the interference signal detection unit 504 calculates the fluctuation amount of the envelope from the envelope signal, and determines whether the received signal is an interference signal based on the fluctuation amount of the envelope.
  • the interference signal detection unit 504 outputs an interference determination signal including the determination result to the power determination unit 505.
  • the configuration example of the interference signal detection unit 504 is the same as that of the interference signal detection unit 104 shown in FIGS.
  • the signal used in the radio system of the local station is a constant envelope signal
  • a value indicating that the received signal is not an interference signal is output as the interference determination signal. For example, “H (High)” is assigned to a value indicating that it is an interference signal, and “L (Low)” is assigned to a value indicating that it is not an interference signal. In this case, “L” is output as the interference determination signal.
  • signals from other wireless systems are constant envelope signals
  • a value indicating that the received signal is an interference signal is output as an interference determination signal. For example, “H” is output as the interference determination signal.
  • the assignment of “H” and “L” may be reversed.
  • the power determination unit 505 inputs the band-limited envelope signal from the band variable LPF 511 and the interference determination signal from the interference signal detection unit 504. Based on the envelope signal and the interference determination signal, the power determination unit 505 determines the presence / absence of power of a received signal from another wireless communication apparatus in the wireless system of the local station.
  • the configuration example of the power determination unit 505 is the same as that of the power determination unit 105 shown in FIGS.
  • the power determination unit 505 when it is determined that there is power of a received signal from another wireless communication device in the wireless system of its own station, a band control signal that increases the bandwidth limit amount of the envelope detector 503, Output to the envelope detector 503.
  • the power determination unit 505 outputs a second power control signal to the power switch 507 when there is power of a received signal from another wireless communication device in the wireless system of the local station, for example.
  • the power supply unit 506 supplies power to each block. Note that power supply to the address detection unit 508 is controlled by a power switch 507. The power supply to the communication wireless unit 510 is controlled by a power switch 509.
  • the power switch 507 receives the second power control signal from the power determination unit 505, and controls the power supply to the address detection unit 508 according to the second power control signal.
  • the power switch 507 is an example of an address determination activation unit that activates the address determination unit.
  • the power switch 507 turns on the power switch 507 and supplies power from the power supply unit 506 to the address detection unit 508.
  • the power switch 507 turns off the power switch 507 and does not supply power from the power supply unit 506 to the address detection unit 508.
  • the address detection unit 508 is supplied with power from the power supply unit 506 and starts operating.
  • the address detection unit 508 inputs a reception signal from the antenna 501 and determines address information included in the reception signal.
  • the address information is, for example, a pattern signal uniquely given to each wireless communication device, and includes an IP (Internet Protocol) address or a MAC (Media Access Control Address) address. Further, the address information may not be information given to each wireless communication device, but may be a group address commonly given to all wireless communication devices belonging to the wireless system of the local station.
  • the address detection unit 508 supplies the third power control signal as a power source. Output to the switch 509.
  • the address detection unit 508 is an example of an address determination unit.
  • the address detection unit 508 includes, for example, a correlator and determines whether the address information pattern matches, so that, like the communication wireless unit 510, the power consumption is large compared to other constituent blocks. However, compared with the communication wireless unit 510 that performs processing of received signals in bit units, the power consumption is small because a pattern match in address information units is determined.
  • the power switch 509 receives the third power control signal from the address detection unit 508 and controls the supply of power to the communication wireless unit 510 according to the third power control signal. For example, when the third power control signal is acquired, the power switch 509 turns on the power switch 509 and supplies power from the power supply unit 506 to the communication wireless unit 510. On the other hand, for example, when the power switch 509 does not acquire the third power control signal, the power switch 509 is turned off and power is not supplied from the power supply unit 506 to the communication wireless unit 510.
  • the communication wireless unit 510 is supplied with power from the power unit 506 and starts operating.
  • the second or third power control signal may have values of “H” and “L”.
  • the power switches 507 and 509 do not start supplying power when the second or third power control signal is acquired, but the second or third power control signal is “H” or “L”. In some cases, power supply may be started.
  • the wireless communication apparatus 1000B when the power of a signal used in the communication system of the local station is detected, power is supplied to the address detection unit 508, and the address detection unit 508 is activated. Further, when the address information included in the received signal by the address detection unit 508 substantially matches the address information of the own station, power is supplied to the communication radio unit 510 and the communication radio unit 510 starts operating.
  • the power consumption during reception standby can be reduced by reducing the operating time of the address detecting unit 508 and the communication wireless unit 510 that consume large power.
  • the wireless communication apparatus 1000B detects the saturation of the received signal and amplifies it with an appropriate gain value corresponding to the received signal. Thereby, it is possible to improve the accuracy of determining whether or not the signal is an interference signal due to saturation of the received signal.
  • the wireless communication device 1000B sets the signal band to be detected by the envelope detector 503 as a wide band in the period until the determination as to whether or not the signal is an interference signal, and in the period after the determination as to whether or not the signal is an interference signal,
  • the signal band to be detected by the envelope detector 503 is a narrow band.
  • the wireless communication apparatus 1000B uses the fluctuation amount of the envelope signal in addition to the determination of presence / absence of the signal by detecting the power of the reception signal, and determines whether the reception signal is a modulation signal used for the wireless system of the local station. judge.
  • the wireless communication apparatus 1000B does not react to the interference signal, but reactivates the address detection unit 508 and the communication wireless unit 510 in a stepwise manner in response to the power of the signal used for its own wireless system. Thereby, erroneous activation of the address detection unit 508 or the communication wireless unit 510 due to the power of signals used in other wireless systems can be reduced, and power consumption during reception standby can be reduced.
  • a high-frequency switch may be provided between 510 and 510.
  • the high frequency switch may be switched in conjunction with a control signal to the power switch 507 or the power switch 509.
  • a non-constant envelope signal may be used for communication in the radio system of the local station, and a constant envelope signal may be used for communication in another communication system.
  • the power supply to the variable gain LNA 502, the envelope detector 503, the interference signal detection unit 504, and the power determination unit 505 may be stopped. Thereby, the power can be reduced even when the address detection unit 508 is in operation.
  • the power supply to the variable gain LNA 502, the envelope detector 503, the interference signal detection unit 504, the power determination unit 505, and the address detection unit 508 may be stopped. Thereby, the power can be reduced even when the communication wireless unit 510 is in operation.
  • the wireless communication device 1000B may not be provided with the address detection unit 508 and the power switch 507, and may be configured to directly activate the communication wireless unit 510 when detecting the power of a signal used for the wireless system of the local station.
  • the address detection unit 508 may include, for example, an LNA or a frequency conversion unit different from the variable gain LNA 502.
  • the output of the envelope detector 503 may be quantized using, for example, an ADC.
  • the wireless communication apparatus 1000B may detect, for example, an interference signal or determine the power of the received signal in digital processing.
  • Each functional block used in the description of the above embodiment is typically realized as an LSI that is an integrated circuit. These may be individually made into one chip, or may be made into one chip so as to include a part or all of them. Here, it may be an LSI, or may be referred to as an IC, a system LSI, a super LSI, or an ultra LSI depending on the degree of integration.
  • the method of circuit integration is not limited to LSI, and implementation with a dedicated circuit or a general-purpose processor is also possible.
  • an FPGA Field Programmable Gate Array
  • an FPGA Field Programmable Gate Array
  • connection of circuit cells inside the LSI or a reconfigurable processor whose settings can be reconfigured may be used.
  • the first wireless communication device of the present disclosure is: A wireless communication device in a first wireless communication system, A power detector for detecting the power of the received signal; An envelope detector for detecting an envelope of the received signal; Signal determination for determining whether or not the received signal is a first signal used for communication in the first wireless communication system, based on a fluctuation amount of an envelope signal detected by the envelope detector And A wireless communication unit for performing wireless communication; A wireless communication activation unit that activates the wireless communication unit when the power detection unit detects the power of the reception signal and the signal determination unit determines that the reception signal is the first signal; Is provided.
  • the second wireless communication device of the present disclosure is a first wireless communication device,
  • the signal determination unit determines whether the received signal is the first signal based on whether a differential value of the envelope signal is greater than or equal to a predetermined value or less than the predetermined value.
  • a third wireless communication device of the present disclosure is a first wireless communication device,
  • the signal determination unit determines whether the received signal is the first predetermined value based on the number of times that the envelope signal crosses at least one of a first predetermined value and a second predetermined value larger than the first predetermined value. It is determined whether it is a signal.
  • a fourth wireless communication device of the present disclosure is any one of the first to third wireless communication devices,
  • the power detection unit stops detecting the power of the reception signal when the signal determination unit determines that the reception signal is a second signal used for communication in the second wireless communication system.
  • a fifth wireless communication device of the present disclosure is a fourth wireless communication device, When the signal determination unit determines that the received signal is the second signal, the power detection unit detects the power of the received signal for a predetermined time after determining that the received signal is the second signal. To stop.
  • a sixth wireless communication device of the present disclosure is any one of the first to fifth wireless communication devices, A frequency band limiting unit that limits a frequency band of the envelope signal to a predetermined range; When the signal determination unit determines that the received signal is the first signal, the signal determination unit increases a frequency band restriction amount by the frequency band restriction unit, The power detection unit detects the power of the reception signal using the envelope signal limited by the frequency band limiting unit.
  • a seventh wireless communication device of the present disclosure is any one of the first to sixth wireless communication devices, A signal amplifier for amplifying the received signal; When the amplitude value of the envelope signal detected from the reception signal amplified by the signal amplification unit is a predetermined value or more for a predetermined time, a gain control unit for reducing the gain of the signal amplification unit; Is provided.
  • An eighth wireless communication device of the present disclosure is the wireless communication device according to any one of the first to seventh, An address determination unit that determines whether or not the address information included in the received signal substantially matches the address information for identifying the wireless communication device; An address determination activation unit that activates the address determination unit when the power detection unit detects the power of the reception signal and the signal determination unit determines that the reception signal is the first signal; Is provided.
  • a ninth wireless communication device of the present disclosure is an eighth wireless communication device,
  • the wireless communication activation unit activates the wireless communication unit when the address determination unit determines that the address information included in the received signal and the address information for identifying the wireless communication device substantially match.
  • a tenth wireless communication device of the present disclosure is any one of the first to ninth wireless communication devices,
  • the envelope signal detected from the first signal is one of a constant envelope signal and a non-constant envelope signal
  • the envelope signal detected from the second signal used for communication in the second wireless communication system is the other of the constant envelope signal and the non-constant envelope signal.
  • the wireless communication method includes: A wireless communication method in a wireless communication device in a first wireless communication system, Detecting the power of the received signal; Determining whether or not the received signal is a first signal used for communication in the first wireless communication system, based on a variation amount of an envelope of the received signal; Activating a wireless communication unit for wireless communication when power of the received signal is detected and it is determined that the received signal is the first signal; Have
  • the present disclosure is useful for a wireless communication apparatus and a wireless communication method that can reduce power consumption during reception standby.

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Abstract

 受信待受時の消費電力を削減できる無線通信装置を提供する。 第1の無線通信システムにおける無線通信装置であって、受信信号の電力を検出する電力検出部と、受信信号の包絡線を検波する包絡線検波部と、包絡線信号の変動量に基づいて、受信信号が、第1の無線通信システムにおける通信に用いられる第1の信号であるか否かを判定する信号判定部と、無線通信を行うための無線通信部と、受信信号の電力が検出され、受信信号が第1の信号であると判定された場合、無線通信部を起動する無線通信起動部と、を備える。

Description

無線通信装置及び無線通信方法
 本開示は、無線通信装置及び無線通信方法に関する。
 従来、無線端末の消費電力の削減方法として、様々な方法が提案されている。例えば、データ信号を送受信する通信用無線部と、受信専用の受信部と、を備えるウェイクアップ型無線装置が知られている。
 ウェイクアップ型無線装置は、受信待受時、通信用無線部へ電源供給しない、又は、受信待ち受け動作を行わない低消費電力のスリープモード等により動作する。データ信号の送受信を開始する前に送信側より送出されるウェイクアップ信号を受信専用の受信部により検出した後、通信用無線部への電源供給を開始する。
 従来のウェイクアップ型無線装置として、通信用無線部と包絡線検波器とを備え、所定帯域における電力の有無によりパターン検出を開始し、パターンを検出することにより通信用無線部を起動する無線受信機が知られている(例えば、特許文献1参照)。
米国特許出願公開第2006/0270381号明細書
 特許文献1の無線受信機では、通信用無線部の稼働率を十分に抑制できず、受信待受時の消費電力が増大することがあった。
 本開示は、上記事情に鑑みてなされたものであり、受信待受時の消費電力を削減できる無線通信装置及び無線通信方法を提供する。
 本開示の無線通信装置は、第1の無線通信システムにおける無線通信装置であって、受信信号の電力を検出する電力検出部と、前記受信信号の包絡線を検波する包絡線検波部と、前記包絡線検波部により検波された包絡線信号の変動量に基づいて、前記受信信号が、前記第1の無線通信システムにおける通信に用いられる第1の信号であるか否かを判定する信号判定部と、無線通信するための無線通信部と、前記電力検出部により前記受信信号の電力が検出され、前記信号判定部により前記受信信号が前記第1の信号であると判定された場合、前記無線通信部を起動する無線通信起動部と、を備える。
 本開示によれば、受信待受時の消費電力を削減できる。
本開示の第1の実施形態における無線通信装置の構成例を示すブロック図 本開示の第1の実施形態における干渉信号検出部および電力判定部の第1構成例を示すブロック図 本開示の第1の実施形態における干渉信号検出部および電力判定部の第2構成例を示すブロック図 本開示の第1の実施形態における干渉信号検出部および電力判定部の第3構成例を示すブロック図 本開示の第2の実施形態における無線通信装置の構成例を示すブロック図
 以下、本開示の実施形態について、図面を参照して説明する。
(本開示の一形態を得るに至った経緯)
 特許文献1の無線受信機では、検出された電力が自局宛ての無線信号の電力であるか、他局宛ての無線信号の電力であるか、を考慮していない。従って、自局宛て以外の無線信号の信号電力を検出した場合でも通信用無線部を起動するので、通信用無線部の稼働率が増加し、消費電力が増加していた。
 以下、受信待受時の消費電力を削減できる無線通信装置及び無線通信装置について説明する。
 以下の実施形態では、小型低消費電力の無線通信装置を含む無線システムが形成される。無線システムには、例えば、WPAN(Wireless Personal Area Network)又はセンサ無線ネットワークシステムが含まれる。
 無線システムでは、例えば、ミリ波やマイクロ波を用いて通信される。また、無線システムにおける無線通信装置は、例えば、小型であり、電池により数年間駆動でき、低消費電力性能を有する。また、例えば、伝送速度が低速(数kbps~数百kbps程度)であり、信号の到達距離が短い(数m~数十m程度)通信にも適用できる。
 また、無線システムは複数存在し、同じ無線周波数チャネルを様々な無線システムが共有し、異なる変調信号が混在することを想定する。
(第1の実施形態)
 図1は、第1の実施形態における無線通信装置1000の構成例を示すブロック図である。無線通信装置1000は、アンテナ101、LNA(Low Noise Amplifier:低雑音増幅器)102、包絡線検波器103、干渉信号検出部104、電力判定部105、電源部106、電源スイッチ107、及び通信用無線部108を備える。
 本実施形態では、主に、無線通信装置1000が属する無線システム(自局の無線システムともいう)における通信に、非定包絡線信号を用いる場合を例示する。非定包絡線信号は、例えば、OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)変調された信号を含む。また、他の無線システムにおける通信に、定包絡線信号を用いる場合を例示する。定包絡線信号は、例えば、FSK(Frequency Shift Keying)変調された信号を含む。
 アンテナ101は、受信待受時にウェイクアップ信号又はデータ信号を受信し、この信号(受信信号)をLNA102及び通信用無線部108に出力する。受信信号の発生源は例えば、通信相手となる自局の無線システム(第1の無線通信システムの一例)に属する他の無線通信装置、又は他の無線システム(第2の無線通信システムの一例)に属する無線通信装置を含む。
 受信待受時とは、例えば、電力判定部105により自局の無線システムにおける通信に用いられる信号の電力が検出され、通信用無線部108が起動されるまでの期間である。
 LNA102は、アンテナ101からの受信信号を入力する。LNA102は、受信信号を所定の利得により増幅し、増幅された受信信号を包絡線検波器103に出力する。
 包絡線検波器103は、LNA102により増幅された受信信号を入力する。包絡線検波器103は、増幅された受信信号の包絡線情報を抽出し、包絡線情報を含む包絡線信号を干渉信号検出部104及び電力判定部105に出力する。
 干渉信号検出部104は、包絡線検波器103からの包絡線信号を入力する。干渉信号検出部104は、包絡線信号から包絡線の変動量を算出し、包絡線の変動量に基づいて、受信信号が他の無線システムに属する無線通信装置からの信号(干渉信号)(第2の信号の一例)であるか否かを判定する。言い換えると、干渉信号検出部104は、包絡線信号の変動量に基づいて、受信信号が自局の無線システムに用いられる信号(第1の信号の一例)であるか否かを判定する。干渉信号検出部104は、上記判定結果を含む干渉判定信号を、電力判定部105に出力する。干渉信号検出部104は、信号判定部の一例である。
 自局の無線システムにおいて用いられる信号は非定包絡線信号であるので、包絡線の変動量が大きい場合、干渉判定信号として、受信信号が干渉信号ではないことを表す値が出力される。例えば、「H(High)」が干渉信号である旨を示す値に、「L(Low)」が干渉信号ではない旨を示す値に、割り当てられる。この場合、干渉判定信号として、「L」が出力される。
 また、他の無線システムからの信号は定包絡線信号であるので、包絡線の変動量が小さい場合、干渉判定信号として、受信信号が干渉信号であることを表す値を出力する。例えば、干渉判定信号として、「H」が出力される。なお、「H」、「L」の割り当ては逆でもよい。
 電力判定部105は、包絡線検波器103からの包絡線信号と、干渉信号検出部104からの干渉判定信号と、を入力する。電力判定部105は、包絡線信号と干渉判定信号とに基づいて、自局の無線システムにおける他の無線通信装置からの受信信号の電力の有無を判定する。電力判定部105は、例えば、自局の無線システムにおける他の無線通信装置からの受信信号の電力が存在する場合に、第1の電源制御信号を電源スイッチ107に出力する。電力判定部105は、電力検出部の一例である。
 電源部106は、電力を各ブロックに供給する。なお、通信用無線部108への電源供給は、電源スイッチ107により制御される。
 電源スイッチ107は、電力判定部105からの第1の電源制御信号を入力し、第1の電源制御信号に応じて、通信用無線部108への電源の供給を制御する。つまり、電源スイッチ107は、無線通信部を起動する無線通信起動部の一例である。
 電源スイッチ107は、例えば、第1の電源制御信号を取得した場合、電源スイッチ107をON状態とし、電源部106から通信用無線部108へ電力供給する。一方、電源スイッチ107は、例えば、第1の電源制御信号を取得しなかった場合、電源スイッチ107をOFF状態とし、電源部106から通信用無線部108へ電力供給しない。
 通信用無線部108は、電源スイッチ107がON状態にされた場合に、電源部106から電力が供給され、動作を開始する。
 また、通信用無線部108は、例えば、周波数変換部及び復調器を含み、ビット単位による受信信号の処理を行うので、他の構成ブロックと比較すると消費電力が大きい。通信用無線部108は、無線通信するための無線通信部の一例である。
 なお、第1の電源制御信号が、「H」,「L」の値を有するようにしてもよい。例えば、電源スイッチ107は、第1の電源制御信号を取得した場合に電力供給開始するのではなく、第1の電源制御信号が「H」又は「L」である場合に、電力供給開始してもよい。
 このように、無線通信装置1000は、消費電力が大きい通信用無線部110の稼働時間を低減することにより、受信待受時の消費電力を削減できる。
 次に、干渉信号検出部104及び電力判定部105の詳細について説明する。
 図2は、干渉信号検出部104及び電力判定部105の第1構成例を示すブロック図である。干渉信号検出部104は、微分器201及び比較器202を含む。電力判定部105は、積分器203及び比較器204を含む。
 微分器201は、前段の包絡線検波器103からの包絡線信号を入力し、包絡線信号を微分することにより包絡線信号の時間変動成分を抽出する。微分器201は、包絡線信号の時間変動成分を含む時間変動成分信号を、比較器202に出力する。微分器201による微分の演算は、例えばHPF(High Pass Filter)によって実現される。
 比較器202は、微分器201からの時間変動成分信号を入力し、時間変動成分信号と予め設定された第1の閾値とを比較する。比較器202は、上記比較結果を含む時間変動成分比較信号を、積分器203に出力する。
 比較器202は、例えば、時間変動成分信号が第1の閾値より低い場合、包絡線の変動が小さいと判断できる。この場合、受信信号は干渉信号と推定されるので、積分器203の動作を停止させる時間変動成分比較信号を出力する。例えば、「H(High)」が積分器203の積分動作を停止させる旨を示す値に、「L(Low)」が積分器203を動作させる旨を示す値に、割り当てられる。この場合、時間変動成分比較信号として、「H」が出力される。
 また、比較器202は、例えば、瞬間的(所定の短時間)に比較動作し、比較動作の度に時間変動成分比較信号を更新してもよい。また、比較器202は、所定時間内に第1の閾値を下回る回数を計測し、時間変動成分比較信号の「H」,「L」を決定してもよい。例えば、計測された回数が所定回数以上である場合に、時間変動成分比較信号として、「H」が出力されてもよい。なお、「H」,「L」の割り当ては逆でもよい。
 積分器203は、前段の包絡線検波器103からの包絡線信号と、比較器202からの時間変動成分比較信号と、を入力する。積分器203は、包絡線信号を積分して平均受信信号電力を算出し、上記算出結果を含む平均受信信号電力情報を、比較器204に出力する。この場合、積分器203は、時間変動成分比較信号に応じて、積分する区間を変更する。
 例えば、積分器203は、時間変動成分比較信号が「L」である場合に積分し、時間変動成分比較信号が「H」である場合に積分を停止する。これにより、他の無線システムに用いられる信号を排除し、自局の無線システムに用いられる信号を電力検出できる。積分器203による積分の演算は、例えばLPF(Low Pass Filter)によって実現される。
 比較器204は、積分器203からの平均受信信号電力情報を入力し、平均受信信号電力情報と予め設定された第2の閾値と比較する。比較器204は、上記比較結果を含む第1の電源制御信号を出力する。例えば、平均受信信号電力が第2の閾値以上である場合、自局の無線システムにおける他の無線通信装置からの受信信号である旨を示す第1の電源制御信号が出力される。平均受信信号電力が第2の閾値未満である場合、自局の無線システムにおける他の無線通信装置からの受信信号ではない旨を示す第1の電源制御信号が出力される。
 干渉信号検出部104及び電力判定部105の第1構成例によれば、例えば干渉信号(ノイズ含む)を除去して自局の無線システムに用いられる受信信号の電力を検出できる。また、自局の無線システムに用いられる信号であるか、干渉信号であるかの検出精度を向上できる。
 図3は、干渉信号検出部104及び電力判定部105の第2構成例を示すブロック図である。干渉信号検出部104は、微分器201、比較器202、及び時間計測部301を含む。電力判定部105は、積分器302及び比較器204を含む。
 微分器201及び比較器204の動作は、第1構成例の場合と同様であるので、説明を省略する。
 時間計測部301は、比較器202からの時間変動成分比較信号を入力する。時間計測部301は、時間変動成分比較信号が包絡線の変動が小さいことを示す場合、例えば時間変動成分比較信号が「H」である場合、積分器302の動作を所定時間停止させる積分動作制御信号を積分器302に出力する。積分器302の動作を停止させる所定時間は、例えばデータ信号の1シンボル間隔の時間である。例えば、時間計測部301は、積分器302の動作を所定時間停止させる場合に、積分動作制御信号を「H」とする。
 また、時間計測部301は、時間変動成分比較信号が包絡線の変動が大きいことを示す場合、例えば時間変動成分比較信号が「L」である場合、積分器302を動作させる積分動作制御信号を積分器302に出力する。例えば、時間計測部301は、積分器302を動作させる場合に、積分動作制御信号を「L」とする。なお、「H」,「L」の割り当ては逆でもよい。
 積分器302は、前段の包絡線検波器103からの包絡線信号と、時間計測部301からの積分動作制御信号と、を入力する。積分器302は、包絡線信号を積分して平均受信信号電力を算出し、上記算出結果を含む平均受信信号電力情報を、比較器204に出力する。この場合、積分器302は、積分動作制御信号に応じて積分を行う区間を変更する。
 例えば、積分器302は、積分動作制御信号が「L」である場合に積分し、積分動作制御信号が「H」である場合に積分を停止する。積分器302による積分の演算は、例えばLPF(Low Pass Filter)によって実現される。
 例えばOFDM変調信号を受信した場合には、包絡線の変動量が大きいため、上記比較器202において包絡線の振幅値が閾値を頻繁に交差する。従って、干渉信号の判定において、干渉信号と判断される場合と判断されない場合とが混在する。
 干渉信号検出部104及び電力判定部105の第2構成例によれば、例えば自局の無線システムがFSK変調信号を用い、他の無線システムがOFDM変調信号を用いる場合、干渉信号の検出精度を向上できる。たとえば、FSK変調信号(ここでは非干渉信号)であると一度判定された場合でも、本来はOFDM変調信号(干渉信号)である可能性を考慮して、所定時間電力の積分を停止できる。従って、干渉信号の検出精度を向上できる。
 図4は、干渉信号検出部104及び電力判定部105の第3構成例を示すブロック図である。干渉信号検出部104は、比較器401及び変動量判定部403を含む。電力判定部105は、積分器203及び比較器204を含む。
 比較器401は、前段の包絡線検波器103からの包絡線信号を入力する。比較器401は、包絡線信号と予め設定された第3の閾値(第1の所定値の一例)及び第4の閾値(第2の所定値の一例)とを比較し、第3の閾値及び第4の閾値の間に包絡線信号の振幅が含まれるか否かを判定する。比較器401は、上記判定結果を含む比較信号を、変動量判定部403に出力する。
 変動量判定部403は、比較器401からの比較信号を入力する。変動量判定部403は、包絡線信号が第3の閾値及び第4の閾値の少なくとも一方と交差する回数が所定回数未満である場合、即ち包絡線の振幅の変動量が小さい場合、積分器302の動作を停止させる積分動作制御信号(例えば「H」)を、積分器203に出力する。
 変動量判定部403は、包絡線信号が第3の閾値及び第4の閾値の少なくとも一方と所定回数以上交差する場合、即ち包絡線の振幅の変動量が大きく場合、積分器302を動作させる積分動作制御信号(例えば「L」)を、積分器203に出力する。なお、「H」,「L」の割り当ては逆でもよい。
 干渉信号検出部104及び電力判定部105の第3構成例によれば、干渉信号の検出精度を向上できる。また、微分器を用いずに干渉信号を判定でき、干渉信号検出部104の構成を簡素化できる。
 なお、第3構成例の干渉信号検出部104は、第2構成例と同様に、時間計測部301の機能を有し、積分器203の動作を所定時間停止させてもよい。
 このように、無線通信装置1000は、受信信号の電力検出により信号の有無を判定し、包絡線信号の変動量を用いて、受信信号が自局の無線システムにおいて通信される変調信号であるか、干渉信号であるかを判定する。無線通信装置1000は、この判定結果に基づき、自局の無線システムに用いる変調信号の電力に反応して、通信用無線部108を起動する。
 無線通信装置1000によれば、他の無線システムに用いる変調信号の電力による通信用無線部108の誤起動を抑制し、受信待受時の消費電力を削減できる。また、通信のタイミングが制限される間欠受信を実施する場合と比較すると、通信遅延を防止できる。また、例えば、無線通信装置1000を含むセンサ無線ネットワークシステムを省電力化できる。
 なお、アンテナ101は、受信信号をLNA102及び通信用無線部108に出力することを例示したが、アンテナ101とLNA102及び通信用無線部108との間に高周波スイッチを設けても良い。また、高周波スイッチは、電源スイッチ107への制御信号と連動して切り替えられてもよい。
 また、自局の無線システムにおける通信に、定包絡線信号を用い、他の通信システムにおける通信に、非定包絡線信号を用いてもよい。
 また、通信用無線部110を起動した場合、LNA102、包絡線検波器103、干渉信号検出部104、及び電力判定部105への電力供給を停止してもよい。これにより、通信用無線部110の動作時においても低電力化できる。
 また、包絡線検波器103の出力を、例えばアナログ-ディジタル変換器(ADC:Analog to Digital Converter)を用いて量子化してもよい。この場合、無線通信装置1000は、ディジタル処理において、例えば干渉信号の検出又は受信信号の電力判定をしてもよい。
(第2の実施形態)
 図5は、第2の実施形態における無線通信装置1000Bの構成例を示すブロック図である。無線通信装置1000Bは、アンテナ501、可変利得LNA502、包絡線検波器503、帯域可変LPF511、信号飽和検出部512、干渉信号検出部504、及び電力判定部505を備える。また、無線通信装置1000Bは、電源部506、電源スイッチ507、アドレス検出部508、電源スイッチ509、及び通信用無線部510を備える。
 本実施形態では、主に、自局の無線システムにおける通信に、定包絡線信号(例えばFSK変調信号)を用いる場合を例示する。また、他の無線システムにおける通信に、非定包絡線信号(例えばOFDM変調信号)を用いる場合を例示する。
 アンテナ501は、ウェイクアップ信号又はデータ信号を受信し、この信号(受信信号)を可変利得LNA502、アドレス検出部508、及び通信用無線部510に出力する。
 可変利得LNA502は、アンテナ501からの受信信号と、信号飽和検出部512からの利得制御信号と、を入力する。利得制御信号は、可変利得LNA502の利得を制御する信号である。可変利得LNA502は、受信信号を利得制御信号に応じた利得により増幅し、増幅された受信信号を包絡線検波器503に出力する。可変利得LNA502は、信号増幅部の一例である。
 包絡線検波器503は、可変利得LNA502により増幅された受信信号を入力する。包絡線検波器503は、増幅された受信信号の包絡線情報を抽出し、包絡線情報を含む包絡線信号を帯域可変LPF511に出力する。
 帯域可変LPF511は、包絡線検波器503からの包絡線信号と、電力判定部505からの帯域制御信号と、を入力する。帯域可変LPF511は、包絡線信号に対して、帯域制御信号に応じた信号帯域において帯域制限する。帯域可変LPF511は、帯域制限された包絡線信号を、信号飽和検出部512、干渉信号検出部504、及び電力判定部505に出力する。帯域可変LPF511は、周波数帯域制限部の一例である。
 帯域可変LPF511による帯域制限が小さい程、つまり包絡線信号を通過させる帯域が広い程、包絡線の変動が保存され、包絡線の変動による干渉信号の判定が容易になる。一方、LPF512による帯域制限が大きい程、つまり包絡線信号を通過させる帯域が狭い程、包絡線信号の波形の変動が緩やかになり、信号電力値が安定する。
 従って、帯域可変LPF511は、電力判定部505により受信信号が干渉信号か否かを判定するまで、通過周波数帯域が広帯域に設定され、上記判定後に、周波数帯域の制限量を増大されて通過周波数帯域が狭帯域に設定される。
 これにより、干渉信号の判定時には、包絡線の変動を検知しやすいので、干渉信号の検出精度を向上できる。また、干渉信号の判定が不要となった後に、自局の無線システムに用いられる変調信号の電力検出精度を向上できる。
 信号飽和検出部512は、帯域可変LPF511からの帯域制限された包絡線信号を入力する。信号飽和検出部512は、増幅された包絡線信号が帯域可変LPF511の上限出力値付近の第5の閾値以上である状態が所定時間以上であるか否かにより、受信信号の飽和を判定する。受信信号の飽和とは、例えば、包絡線信号が過大に増幅され、包絡線信号の変動量の検出精度が劣化する状態をいう。
 信号飽和検出部512は、受信信号が飽和した場合、可変利得LNA502の利得を低く設定する利得制御信号を、可変利得LNA502に出力する。信号飽和検出部512は、利得制御部の一例である。
 これにより、包絡線信号の過大な増幅を回避し、包絡線信号の変動量の検出精度を向上できる。従って、干渉信号検出部504による干渉信号の検出精度及び電力判定部505による電力検出精度を向上できる。
 干渉信号検出部504は、帯域可変LPF511からの帯域制限された包絡線信号を入力する。干渉信号検出部504は、包絡線信号から包絡線の変動量を算出し、包絡線の変動量に基づいて、受信信号が干渉信号か否かを判定する。干渉信号検出部504は、上記判定結果を含む干渉判定信号を、電力判定部505に出力する。干渉信号検出部504の構成例は、図2~図4に示した干渉信号検出部104と同様である。
 自局の無線システムにおいて用いる信号は定包絡線信号であるので、包絡線の変動量が少ない場合、干渉判定信号として、受信信号が干渉信号ではないことを表す値が出力される。例えば、「H(High)」が干渉信号である旨を示す値に、「L(Low)」が干渉信号ではない旨を示す値に、割り当てられる。この場合、干渉判定信号として、「L」が出力される。
 また、他の無線システムからの信号は定包絡線信号であるので、包絡線の変動量が大きい場合、干渉判定信号として、受信信号が干渉信号であることを表す値を出力する。例えば、干渉判定信号として、「H」が出力される。なお、「H」、「L」の割り当ては逆でもよい。
 電力判定部505は、帯域可変LPF511からの帯域制限された包絡線信号と、干渉信号検出部504からの干渉判定信号と、を入力する。電力判定部505は、包絡線信号と干渉判定信号とに基づいて、自局の無線システムにおける他の無線通信装置からの受信信号の電力の有無を判定する。電力判定部505の構成例は、図2~図4に示した電力判定部105と同様である。
 また、電力判定部505は、自局の無線システムにおける他の無線通信装置からの受信信号の電力があると判定された場合、包絡線検波器503の帯域制限量を増大させる帯域制御信号を、包絡線検波器503に出力する。また、電力判定部505は、例えば、自局の無線システムにおける他の無線通信装置からの受信信号の電力が存在する場合に、第2の電源制御信号を電源スイッチ507に出力する。
 電源部506は、電力を各ブロックに供給する。なお、アドレス検出部508への電力供給は、電源スイッチ507により制御される。また、通信用無線部510への電源供給は、電源スイッチ509により制御される。
 電源スイッチ507は、電力判定部505からの第2の電源制御信号を入力し、第2の電源制御信号に応じて、アドレス検出部508への電源の供給を制御する。電源スイッチ507は、アドレス判定部を起動するアドレス判定起動部の一例である。
 電源スイッチ507は、例えば、第2の電源制御信号を取得した場合、電源スイッチ507をON状態とし、電源部506からアドレス検出部508へ電力供給する。一方、電源スイッチ507は、例えば、第2の電源制御信号を取得しなかった場合、電源スイッチ507をOFF状態とし、電源部506からアドレス検出部508へ電力供給しない。
 アドレス検出部508は、電源スイッチ507がON状態にされた場合に、電源部506から電力が供給され、動作を開始する。
 また、アドレス検出部508は、動作開始した場合、アンテナ501からの受信信号を入力し、受信信号に含まれるアドレス情報を判定する。アドレス情報は、例えば、無線通信装置ごとに固有に与えられたパターン信号であり、IP(Internet Protocol)アドレス、又はMAC(Media Access Control Address)アドレス、を含む。また、アドレス情報は、無線通信装置ごとに与えられる情報でなく、自局の無線システムに属する無線通信装置全体に共通して与えられるグループアドレスでもよい。
 アドレス検出部508は、無線通信装置1000Bを識別するために無線通信装置1000Bに付与されたアドレス情報と、受信信号に含まれるアドレス情報と、が略一致した場合、第3の電源制御信号を電源スイッチ509に出力する。アドレス検出部508は、アドレス判定部の一例である。
 また、アドレス検出部508は、例えば、相関器を含み、アドレス情報のパターンの一致を判定するので、通信用無線部510と同様に、他の構成ブロックと比較すると消費電力が大きい。しかしながら、ビット単位による受信信号の処理を行う通信用無線部510と比較すると、アドレス情報単位のパターンの一致を判定するため、消費電力が小さい。
 電源スイッチ509は、アドレス検出部508からの第3の電源制御信号を入力し、第3の電源制御信号に応じて、通信用無線部510への電源の供給を制御する。電源スイッチ509は、例えば、第3の電源制御信号を取得した場合、電源スイッチ509をON状態とし、電源部506から通信用無線部510へ電力供給する。一方、電源スイッチ509は、例えば、第3の電源制御信号を取得しなかった場合、電源スイッチ509をOFF状態とし、電源部506から通信用無線部510へ電力供給しない。
 通信用無線部510は、電源スイッチ509がON状態とされた場合、電源部506から電力が供給され、動作を開始する。
 なお、第2又は第3の電源制御信号が、「H」,「L」の値を有するようにしてもよい。例えば、電源スイッチ507,509は、第2又は第3の電源制御信号を取得した場合に電力供給開始するのではなく、第2又は第3の電源制御信号が「H」又は「L」である場合に、電力供給開始してもよい。
 無線通信装置1000Bでは、自局の通信システムに用いる信号の電力が検出された場合に、アドレス検出部508に電力が供給され、アドレス検出部508が起動する。また、アドレス検出部508により受信信号に含まれるアドレス情報が自局のアドレス情報と略一致する場合に、通信用無線部510に電力が供給され、通信用無線部510が動作を開始する。
 このように、無線通信装置1000Bによれば、消費電力が大きいアドレス検出部508及び通信用無線部510の稼働時間を低減することにより、受信待受時の消費電力を削減できる。
 このように、無線通信装置1000Bは、受信信号の飽和を検出し、受信信号に応じた適正な利得値により増幅する。これにより、受信信号の飽和による干渉信号か否かの判定精度を向上できる。
 また、無線通信装置1000Bは、干渉信号か否かの判定が完了するまでの期間では、包絡線検出器503の検出対象の信号帯域を広帯域とし、干渉信号か否かの判定後の期間では、包絡線検出器503の検出対象の信号帯域を狭帯域とする。信号帯域を広帯域とすることにより、包絡線の変動量の検出を容易化できる。信号帯域を狭帯域とすることにより、受信信号の信号電力の計測精度を向上できる。
 また、無線通信装置1000Bは、受信信号の電力検出による信号有無の判定に加えて、包絡線信号の変動量を用いて、受信信号が自局の無線システムに用いる変調信号であるか否かを判定する。無線通信装置1000Bは、干渉信号には反応せず、自局の無線システムに用いる信号の電力に反応して、アドレス検出部508、通信用無線部510を段階的に起動する。これにより、他の無線システムに用いる信号の電力によるアドレス検出部508又は通信用無線部510の誤起動を低減でき、受信待受時の消費電力を削減できる。
 なお、アンテナ501は、受信信号を可変利得LNA502、アドレス検出部508、及び通信用無線部510に出力することを例示したが、アンテナ501と可変利得LNA502、アドレス検出部508、及び通信用無線部510との間に、高周波スイッチを設けても良い。また、高周波スイッチは、電源スイッチ507又は電源スイッチ509への制御信号と連動して切り替えられてもよい。
 また、自局の無線システムにおける通信に、非定包絡線信号を用い、他の通信システムにおける通信に、定包絡線信号を用いてもよい。
 また、アドレス検出部508を起動した場合、可変利得LNA502、包絡線検波器503、干渉信号検出部504、及び電力判定部505への電力供給を停止してもよい。これにより、アドレス検出部508の動作時においても低電力化できる。
 また、通信用無線部510を起動した場合、可変利得LNA502、包絡線検波器503、干渉信号検出部504、電力判定部505、及びアドレス検出部508への電力供給を停止してもよい。これにより、通信用無線部510の動作時においても低電力化できる。
 また、無線通信装置1000Bがアドレス検出部508及び電源スイッチ507を備えず、自局の無線システムに用いる信号の電力を検出した場合に、通信用無線部510を直接起動する構成でもよい。
 また、アドレス検出部508は、例えば、可変利得LNA502と異なるLNA又は周波数変換部を備えても良い。
 また、包絡線検波器503の出力を、例えばADCを用いて量子化してもよい。この場合、無線通信装置1000Bは、ディジタル処理において、例えば干渉信号の検出又は受信信号の電力判定をしてもよい。
 本開示は、上記実施形態の構成に限られるものではなく、特許請求の範囲で示した機能、または本実施形態の構成が持つ機能が達成できる構成であれば、どのようなものであっても適用可能である。
 上記実施形態では、本開示をハードウェアで構成する場合を例にとって説明したが、本開示はハードウェアとの連携においてソフトウェアでも実現することも可能である。
 また、上記実施形態の説明に用いた各機能ブロックは、典型的には集積回路であるLSIとして実現される。これらは個別に1チップ化されてもよいし、一部または全てを含むように1チップ化されてもよい。ここでは、LSIとしてもよいし、集積度の違いにより、IC、システムLSI、スーパーLSI、ウルトラLSIと呼称してもよい。
 また、集積回路化の手法はLSIに限るものではなく、専用回路または汎用プロセッサで実現してもよい。例えば、LSI製造後にプログラムすることが可能なFPGA(Field Programmable Gate Array)、LSI内部の回路セルの接続、又は、設定を再構成可能なリコンフィギュラブル・プロセッサを利用してもよい。
 さらには、半導体技術の進歩又は派生する別技術によりLSIに置き換わる集積回路化の技術が登場すれば、当然、その技術を用いて機能ブロックの集積化を行ってもよい。バイオ技術の適用等が可能性としてありえる。
(本開示の一形態の概要)
 本開示の第1の無線通信装置は、
 第1の無線通信システムにおける無線通信装置であって、
 受信信号の電力を検出する電力検出部と、
 前記受信信号の包絡線を検波する包絡線検波部と、
 前記包絡線検波部により検波された包絡線信号の変動量に基づいて、前記受信信号が、前記第1の無線通信システムにおける通信に用いられる第1の信号であるか否かを判定する信号判定部と、
 無線通信を行うための無線通信部と、
 前記電力検出部により前記受信信号の電力が検出され、前記信号判定部により前記受信信号が前記第1の信号であると判定された場合、前記無線通信部を起動する無線通信起動部と、
 を備える。
 本開示の第2の無線通信装置は、第1の無線通信装置であって、
 前記信号判定部は、前記包絡線信号の微分値が所定値以上又は前記所定値未満であるか否かに基づいて、前記受信信号が前記第1の信号であるか否かを判定する。
 本開示の第3の無線通信装置は、第1の無線通信装置であって、
 前記信号判定部は、前記包絡線信号が、第1の所定値及び前記第1の所定値よりも大きい第2所定値の少なくとも一方と交差する回数に基づいて、前記受信信号が前記第1の信号であるか否かを判定する。
 本開示の第4の無線通信装置は、第1ないし第3のいずれか1つの無線通信装置であって、
 前記電力検出部は、前記信号判定部により前記受信信号が第2の無線通信システムにおける通信に用いられる第2の信号であると判定された場合、前記受信信号の電力の検出を停止する。
 本開示の第5の無線通信装置は、第4の無線通信装置であって、
 前記電力検出部は、前記信号判定部により前記受信信号が前記第2の信号であると判定された場合、前記第2の信号であると判定されてから所定時間、前記受信信号の電力の検出を停止する。
 本開示の第6の無線通信装置は、第1ないし第5のいずれか1つの無線通信装置であって、
 前記包絡線信号の周波数帯域を所定範囲に制限する周波数帯域制限部を備え、
 前記信号判定部は、前記受信信号が前記第1の信号であると判定された場合、前記周波数帯域制限部による周波数帯域の制限量を増大させ、
 前記電力検出部は、前記周波数帯域制限部により制限された前記包絡線信号を用いて、前記受信信号の電力を検出する。
 本開示の第7の無線通信装置は、第1ないし6のいずれか1つの無線通信装置であって、
 前記受信信号を増幅する信号増幅部と、
 前記信号増幅部により増幅された受信信号から検波された包絡線信号の振幅値が所定時間所定値以上である場合、前記信号増幅部の利得を低下させる利得制御部と、
 を備える。
 本開示の第8の無線通信装置は、第1ないし第7のいずれか1項の無線通信装置であって、
 前記受信信号に含まれるアドレス情報と、当該無線通信装置を識別するアドレス情報と、が略一致するか否かを判定するアドレス判定部と、
 前記電力検出部により前記受信信号の電力が検出され、前記信号判定部により前記受信信号が前記第1の信号であると判定された場合、前記アドレス判定部を起動するアドレス判定起動部と、
 を備える。
 本開示の第9の無線通信装置は、第8の無線通信装置であって、
 前記無線通信起動部は、前記アドレス判定部により前記受信信号に含まれるアドレス情報と当該無線通信装置を識別するアドレス情報とが略一致すると判定された場合、前記無線通信部を起動する。
 本開示の第10の無線通信装置は、第1ないし9のいずれか1つの無線通信装置であって、
 前記第1の信号から検波された包絡線信号は、定包絡線信号及び非定包絡線信号のいずれか一方であり、
 第2の無線通信システムにおける通信に用いられる第2の信号から検波された包絡線信号は、前記定包絡線信号及び前記非定包絡線信号のいずれか他方である。
 本開示の無線通信方法は、
 第1の無線通信システムにおける無線通信装置における無線通信方法であって、
 受信信号の電力を検出するステップと、
 前記受信信号の包絡線の変動量に基づいて、前記受信信号が、前記第1の無線通信システムにおける通信に用いられる第1の信号であるか否かを判定するステップと、
 前記受信信号の電力が検出され、前記受信信号が前記第1の信号であると判定された場合、無線通信するための無線通信部を起動するステップと、
 を有する。
 本開示を詳細にまた特定の実施態様を参照して説明したが、本開示の精神と範囲を逸脱することなく様々な変更や修正を加えることができることは当業者にとって明らかである。
 本出願は、2013年3月14日出願の日本特許出願No.2013-052223に基づくものであり、その内容はここに参照として取り込まれる。
 本開示は、受信待受時の消費電力を削減できる無線通信装置及び無線通信方法等に有用である。
1000,1000B 無線通信装置
101 アンテナ
102 LNA
103 包絡線検波器
104 干渉信号検出部
105 電力判定部
106 電源部
107 電源スイッチ
108 通信用無線部
201 微分器
202 比較器
203 積分器
204 比較器
301 時間計測部
302 積分器
401 比較器
403 変動量判定部
501 アンテナ
502 LNA
503 包絡線検波器
504 干渉信号検出部
505 電力判定部
506 電源部
507 電源スイッチ
508 アドレス検出部
509 電源スイッチ
510 通信用無線部
511 帯域可変LPF
512 信号飽和検出部

Claims (11)

  1.  第1の無線通信システムにおける無線通信装置であって、
     受信信号の電力を検出する電力検出部と、
     前記受信信号の包絡線を検波する包絡線検波部と、
     前記包絡線検波部により検波された包絡線信号の変動量に基づいて、前記受信信号が、前記第1の無線通信システムにおける通信に用いられる第1の信号であるか否かを判定する信号判定部と、
     無線通信を行うための無線通信部と、
     前記電力検出部により前記受信信号の電力が検出され、前記信号判定部により前記受信信号が前記第1の信号であると判定された場合、前記無線通信部を起動する無線通信起動部と、
     を備える無線通信装置。
  2.  前記信号判定部は、前記包絡線信号の微分値が所定値以上又は前記所定値未満であるか否かに基づいて、前記受信信号が前記第1の信号であるか否かを判定する、
     請求項1に記載の無線通信装置。
  3.  前記信号判定部は、前記包絡線信号が、第1の所定値及び前記第1の所定値よりも大きい第2所定値の少なくとも一方と交差する回数に基づいて、前記受信信号が前記第1の信号であるか否かを判定する、
     請求項1に記載の無線通信装置。
  4.  前記電力検出部は、前記信号判定部により前記受信信号が第2の無線通信システムにおける通信に用いられる第2の信号であると判定された場合、前記受信信号の電力の検出を停止する、
     請求項1ないし3のいずれか1項に記載の無線通信装置。
  5.  前記電力検出部は、前記信号判定部により前記受信信号が前記第2の信号であると判定された場合、前記第2の信号であると判定されてから所定時間、前記受信信号の電力の検出を停止する、
     請求項4に記載の無線通信装置。
  6.  更に、前記包絡線信号の周波数帯域を所定範囲に制限する周波数帯域制限部を備え、
     前記信号判定部は、前記受信信号が前記第1の信号であると判定された場合、前記周波数帯域制限部による周波数帯域の制限量を増大させ、
     前記電力検出部は、前記周波数帯域制限部により制限された前記包絡線信号を用いて、前記受信信号の電力を検出する、
     請求項1ないし5のいずれか1項に記載の無線通信装置。
  7.  更に、前記受信信号を増幅する信号増幅部と、
     前記信号増幅部により増幅された受信信号から検波された包絡線信号の振幅値が所定時間所定値以上である場合、前記信号増幅部の利得を低下させる利得制御部と、
     を備える、
     請求項1ないし6のいずれか1項に記載の無線通信装置。
  8.  更に、前記受信信号に含まれるアドレス情報と、当該無線通信装置を識別するアドレス情報と、が略一致するか否かを判定するアドレス判定部と、
     前記電力検出部により前記受信信号の電力が検出され、前記信号判定部により前記受信信号が前記第1の信号であると判定された場合、前記アドレス判定部を起動するアドレス判定起動部と、
     を備える、
     請求項1ないし7のいずれか1項に記載の無線通信装置。
  9.  前記無線通信起動部は、前記アドレス判定部により前記受信信号に含まれるアドレス情報と当該無線通信装置を識別するアドレス情報とが略一致すると判定された場合、前記無線通信部を起動する、
     請求項8に記載の無線通信装置。
  10.  前記第1の信号から検波された包絡線信号は、定包絡線信号及び非定包絡線信号のいずれか一方であり、
     第2の無線通信システムにおける通信に用いられる第2の信号から検波された包絡線信号は、前記定包絡線信号及び前記非定包絡線信号のいずれか他方である、
     請求項1ないし9のいずれか1項に記載の無線通信装置。
  11.  第1の無線通信システムにおける無線通信装置における無線通信方法であって、
     受信信号の電力を検出するステップと、
     前記受信信号の包絡線の変動量に基づいて、前記受信信号が、前記第1の無線通信システムにおける通信に用いられる第1の信号であるか否かを判定するステップと、
     前記受信信号の電力が検出され、前記受信信号が前記第1の信号であると判定された場合、無線通信するための無線通信部を起動するステップと、
     を有する無線通信方法。
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