WO2017217277A1 - 通信装置、通信方法、プログラム及び通信システム - Google Patents

通信装置、通信方法、プログラム及び通信システム Download PDF

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WO2017217277A1
WO2017217277A1 PCT/JP2017/020915 JP2017020915W WO2017217277A1 WO 2017217277 A1 WO2017217277 A1 WO 2017217277A1 JP 2017020915 W JP2017020915 W JP 2017020915W WO 2017217277 A1 WO2017217277 A1 WO 2017217277A1
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WO
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communication
terminal
reception
data
signal
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Application number
PCT/JP2017/020915
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English (en)
French (fr)
Inventor
沢子 桐山
佐藤 雅典
Original Assignee
ソニー株式会社
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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
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements

Definitions

  • the present disclosure relates to a communication device, a communication method, a program, and a communication system.
  • Patent Document 1 describes monitoring reception quality and determining whether to perform communication according to reception quality.
  • the reception performance of the communication partner device is different, for example, in an asymmetric system where the communication partner device has a lower reception performance, even if a reception confirmation message is sent when a signal is received from the communication partner device, The message may not reach the communication partner device. In such a case, there is a problem that the transmitted message is wasted.
  • the reception performance differs from that of the communication partner device, it has been required to determine whether or not the communication partner device can receive a signal.
  • a communication device having higher reception performance than a communication partner device, a reception unit that receives a reception signal transmitted from the communication partner device, and the communication partner device can receive a transmission signal And a determination unit that determines whether or not the communication device is in a state.
  • a communication method in a communication apparatus having higher reception performance than a communication counterpart apparatus wherein the communication counterpart apparatus receives a reception signal transmitted from the communication counterpart apparatus, and the communication counterpart apparatus receives a transmission signal. Determining whether it is in a possible state.
  • a program in a communication device having higher reception performance than a communication counterpart device, means for receiving a reception signal transmitted from the communication counterpart device, and the communication counterpart device can receive a transmission signal
  • a program for causing a computer to function as a means for determining whether or not it is in a state is provided.
  • a first communication device that transmits a plurality of the same data
  • a receiving unit that receives the plurality of the same data from the first communication device
  • a synthesis processing unit that combines the plurality of the same data
  • a second communication device that includes a determination unit that determines whether or not the first communication device is capable of receiving a transmission signal.
  • FIG. 1 is a schematic diagram illustrating a communication system according to an embodiment of the present disclosure. It is a schematic diagram which shows the structure of a base station and a terminal. It is a schematic diagram which shows the frame format of the signal which a base station or a terminal transmits. It is a flowchart which shows the process by the side of the base station at the time of receiving data. 5 is a flowchart showing in detail an ACK transmission determination process in step S403 of FIG. When the base station and the terminal (1) perform transmission / reception, there is no terminal transmitting data other than the terminal (1), and a terminal (2) transmitting data in addition to the terminal (1). It is a schematic diagram which shows the case where there exists. It is a schematic diagram which shows another example of the determination method of whether ACK is transmitted.
  • FIG. 1 is a schematic diagram illustrating a communication system according to an embodiment of the present disclosure. As shown in FIG. 1, this system includes a base station 100 and a terminal (wireless sensor terminal) 200.
  • the communication system shown in FIG. 1 constitutes a sensor network as an example, and sensor data such as position information, temperature, and humidity sensed on the terminal 200 side is periodically sent to the base station 100.
  • the terminal 200 has a sensor function and a function of performing wireless communication with the base station 100.
  • the sensor function can be realized by various sensors such as an acceleration sensor, a gyro sensor, a temperature sensor, an atmospheric pressure sensor, a sound pressure sensor, a pulse sensor, or a GPS (Global Positioning System).
  • the terminal 200 transmits the sensor data acquired by the sensor function to the base station 100.
  • the base station 100 receives the sensor data obtained by the sensor terminal 200, and thereby provides various services using the received sensor data.
  • services using sensor data such as a service for confirming the position of an object of interest and a service for managing the behavior of an object of interest.
  • a service for confirming the position of interest for example, an elderly person or a child wears a terminal 200 having a GPS function, and an application server or the like acquires position information from the terminal 200 via the base station 100. By doing so, it is possible to provide positions for the elderly and children to the family and the administration.
  • the terminal 200 having an acceleration sensor is attached to livestock such as cows and pigs, and the application server or the like acquires information on the movement of livestock from the terminal 200 via the base station 100. By doing so, it is possible to manage the behavior of livestock on pasture.
  • the terminal 200 having the sensor function is described as an example of the communication apparatus (terminal 200).
  • the present embodiment can be applied to a communication apparatus having no sensor function.
  • the communication device may be supplied with data from an external device and transmit the supplied data to the base station 100.
  • the external device is a vending machine
  • the communication device may be supplied with sales data from the vending machine and transmit the sales data to the base station 100.
  • the reception performance of the base station 100 and the terminal 200 is different, and the receivable range of the base station 100 is configured to be wider than the receivable range of the terminal 200.
  • the terminal 200 is attached to a person or an object.
  • the terminal 200 is required to be downsized and driven for a long period of time so as not to require restrictions on installation location, battery replacement, and charging. For this reason, the terminal 200 needs to operate with a battery having a limited capacity, and it is important to reduce power consumption.
  • the terminal 200 it is not desirable that the performance of the receiver that receives the signal from the base station 100 is subjected to complicated signal processing from the viewpoint of low power consumption. As a result, the terminal 200 is limited to limited performance. There is a case. In addition, since the terminal 200 operates with low power consumption, it is possible to reduce the signal processing and set the operation mode in which the performance of the receiver is reduced.
  • the base station 100 is less demanding for lower power consumption than the terminal 200 in terms of securing and size of the power supply. For this reason, the base station 100 can use advanced signal processing.
  • a method for realizing high reception performance in the base station 100 a method of combining received signals is conceivable. It is possible to increase the S / N ratio by transmitting the same data from the terminal 200 a plurality of times and combining the received signals at the base station 100. As a result, the base station 100 can achieve high reception performance. Is possible. As a result, as shown in FIG. 1, the receivable range of base station 100 is wider than the receivable range of terminal 200.
  • a region indicated by a broken line indicates a receivable range according to the reception performance of the base station 100 and the terminal 200.
  • the base station 100 has a wide receivable range by applying a received signal combining process or the like. Since terminal 200 has limited signal processing, the receivable range is narrower than that of base station 100.
  • the base station 100 can receive the signal transmitted by the terminal 200, but the terminal 200 cannot receive the signal transmitted by the base station 100.
  • the reception performance is improved by increasing the number of times.
  • the number of transmissions of the terminal 200 increases, transmission between the terminals 200 interferes and communication is difficult to be established. For this reason, it is preferable that the number of times of multiple transmissions is as small as possible.
  • the terminal 200 receives a reception response (ACK, NACK) transmitted by the base station 100 for each transmission. By receiving, it is determined whether or not to perform the next repeated transmission. This can be expected to converge to the optimal number of transmissions.
  • ACK reception response
  • the reception response transmitted by the base station 100 may not be received by the terminal 200 because the reception performance of the terminal 200 is low.
  • the terminal 200 since the terminal 200 cannot receive the reception response, the terminal 200 determines that the base station 100 has not received the signal and executes the next repeated transmission. Therefore, the number of transmissions cannot be suppressed.
  • the base station 100 determines that the terminal 200 is in a state where the reception response cannot be received, and in that case, the reception response is not transmitted. Provide a method.
  • FIG. 2 is a schematic diagram showing the configuration of the base station 100.
  • the base station 100 includes a wireless communication unit 110, a synchronization unit 112, a demodulation unit 114, and a control unit 120.
  • FIG. 3 is a schematic diagram showing a frame format of a signal transmitted by the base station 100 or the terminal 200.
  • a preamble / sync (Preamble / Sync) is a predetermined fixed pattern.
  • the preamble / sync is used for signal detection and frame synchronization.
  • the PHY header (PHY Header) is a part in which information related to the physical frame is described. Examples of information on physical frames include the length of PHY Header and subsequent parts (MAC Header, Payload, CRC) and modulation scheme. On the receiving side, the subsequent part can be received according to the information of the PHY header.
  • the MAC header (MAC Header) is a part that describes address information of the sender and the receiver.
  • the MAC header describes the type of information described in the payload.
  • Payload is transmission data.
  • information for example, position information, temperature information, etc.
  • CRC Cyclic Redundancy Check
  • the terminal 200 includes a communication unit, a synchronization unit, a demodulation unit, and a control unit. Furthermore, the terminal 200 includes a sensor unit.
  • the sensor unit is composed of one or more sensors. An example of the sensor is a GPS processing unit.
  • the GPS processing unit acquires position information and time information of the terminal 200 by processing a satellite signal transmitted from a GPS satellite.
  • the sensor unit may include other sensors such as an acceleration sensor, a gyro sensor, a temperature sensor, an atmospheric pressure sensor, a sound pressure sensor, and a pulse sensor in addition to the GPS processing unit or instead of the GPS processing unit.
  • the base station 100 receives data (position information, temperature information, etc.) periodically transmitted from the terminal 200, and transmits a reception response as necessary.
  • the data to be transmitted / received and the reception response are in the frame format shown in FIG. In the case of a reception response, only the preamble / sync may be transmitted.
  • the wireless communication unit 110 transmits and receives wireless signals according to a predetermined frame format. More specifically, the wireless communication unit 110 performs reception processing of a wireless signal transmitted from the sensor terminal 200 and transmission processing of a wireless signal to the sensor terminal 200. More specifically, the wireless communication unit 110 converts a wireless signal (for example, a 920 MHz band wireless signal) transmitted from the sensor terminal 200 into an electrical signal by an antenna, and performs analog processing and down conversion on the electrical signal. As a result, a baseband received signal is output. Also, the wireless communication unit 110 up-converts the baseband transmission signal supplied from the control unit 120, converts the electrical signal obtained by the up-conversion into a wireless signal using an antenna, and transmits the signal.
  • a wireless signal for example, a 920 MHz band wireless signal
  • the synchronization unit 112 detects a preamble from the reception signal output from the wireless communication unit 110. Specifically, the synchronization unit 112 calculates the correlation between one or more signal patterns and the received signal while shifting the received signal to be calculated on the time axis, and based on the appearance of the correlation peak To detect the preamble. In addition, the synchronization unit 112 acquires synchronization for the received signal based on the shift amount of the received signal when the correlation peak is obtained.
  • the demodulation unit 114 cuts out the payload in the frame shown in FIG. 3 from the received signal based on the synchronization acquired by the synchronization unit 112. Then, the demodulator 114 attempts to demodulate the payload. In this embodiment, since the terminal 200 repeatedly transmits radio signals corresponding to the same frame, the demodulator 114 cuts out the payloads of a plurality of radio signals repeatedly transmitted from the same terminal 200 from the received signal. A plurality of payloads are combined and an attempt is made to demodulate the combined payload. As described above, the demodulation unit 114 functions as a synthesis processing unit that synthesizes a plurality of identical data repeatedly transmitted. Whether the demodulation is successful or not is confirmed using the CRC shown in FIG.
  • the control unit 120 controls the overall communication of the base station 100.
  • the control unit 120 controls the wireless communication unit 110 to perform transmission and reception, and also generates a transmission frame and performs determination based on the received information.
  • the control unit 120 determines whether the terminal 200 is in a state where it can receive a transmission signal from the base station 100, and the terminal 200 transmits from the base station 100.
  • the wireless communication unit 110 is controlled so that an ACK (reception confirmation signal) is transmitted to the terminal 200 that is the transmission source of the payload.
  • the control unit 120 functions as a determination unit that determines whether the terminal 200 is in a state where it can receive the transmission signal from the base station 100 based on the reception signal received from the terminal 200.
  • Each component shown in FIG. 2 can be configured by hardware or a central processing unit such as a CPU and a program (software) for causing it to function.
  • the program can be stored in a recording medium such as a memory provided in the base station 100.
  • FIG. 4 is a flowchart showing processing on the base station 100 side when data is received. First, using a preamble / sync, detection of a radio signal or detection of a break in a data frame is performed, and a data frame is received (step S401).
  • the received signal of the received data frame is synthesized (step S402).
  • the same data is transmitted from the terminal 200 a plurality of times, and the received signal is synthesized by the base station 100, so that the synthesis gain can be improved and the S / N ratio can be increased, and the high reception performance can be achieved. It is possible to realize.
  • the data received from terminal 200 is combined with the same data already received. Decoding processing is performed on the data obtained by combining, and if the decoding is successful, the processing proceeds to processing for transmitting ACK. As the number of times of data synthesis increases, the synthesis gain increases and the success rate of decoding can be increased.
  • terminal 200 stops transmitting the same data multiple times. In a normal system that does not synthesize data, a process of returning ACK is performed when data is received and decoding is successful.
  • FIG. 5 is a flowchart showing in detail the ACK transmission determination process in step S403.
  • the ACK transmission determination process in step S403 will be described in detail with reference to FIG.
  • the received data frame is decoded, error detection by CRC is executed, and it is determined whether or not the data has been successfully received (step S501).
  • the reception is successful (when the decoding is successful)
  • the process proceeds to the next step S502, and when the reception is not successful, it is determined not to transmit the ACK (S507).
  • step S502 it is determined whether or not the terminal 200 exists in a receivable range, and if it exists in the receivable range, it is determined to transmit ACK (step S508), and reception is possible. If it does not exist within a certain range, it is determined not to transmit ACK (step S507).
  • the SINR at the time of data reception is compared with a predetermined threshold value TH1, and the SINR (Signal-to-Interference at the time of data reception) is compared. It is determined whether or not (plus Noise power Ratio) is larger than the threshold value TH1 (step S502). SINR is the ratio of interference and noise power to received signal power. If the SINR is larger than the threshold value TH1, the process proceeds to the next step S503, and if not, it is determined not to transmit an ACK (step S507).
  • the SINR at the time of data reception varies depending on the propagation status between the base station 100 and the terminal 200. For example, when the distance between the base station 100 and the terminal 200 is a long distance, the SINR is a small value. Further, even when the number of terminals 200 simultaneously transmitting data is large, transmission between terminals 200 interferes and SINR becomes a small value. For this reason, when the SINR at the time of data reception is equal to or less than the threshold value TH1, even if ACK is transmitted from the base station 100, the terminal 200 is at a long distance or the interference signal is large. Can be determined to be in a situation where it cannot be received. Therefore, when the SINR is equal to or less than the threshold value TH1, the process proceeds to step S507 and it is determined not to transmit ACK. Thereby, it is possible to suppress the occurrence of useless transmission.
  • step S503 the number of ACKs already transmitted to the terminal 200 is compared with a predetermined threshold value TH2, and whether or not the number of ACKs already transmitted to the terminal 200 is smaller than the threshold value TH2. Is determined (step S503).
  • the process proceeds to the next step S504, and otherwise, it is determined not to transmit ACK (step S507).
  • step S503 when the number of ACKs already transmitted is equal to or greater than the predetermined threshold TH2, it is a situation in which data is repeatedly transmitted from the terminal 200 even though ACK has already been transmitted to the terminal 200 a plurality of times. Since 200 can be determined to be in a state where ACK cannot be received, it is possible to prevent unnecessary transmission from occurring by proceeding to step S507 and not transmitting ACK.
  • the reception interval of the same data received from the terminal 200 is compared with a predetermined threshold value TH3, and whether or not the reception interval of the same data is smaller than the threshold value TH3. Judgment is made (step S504).
  • the process proceeds to the next step S505, and otherwise, it is determined not to transmit ACK (step S507).
  • the terminal 200 before transmitting data, the terminal 200 performs carrier sense to check whether another terminal 200 is transmitting data at the same frequency, and the other terminal 200 transmits data. If it is medium, it is necessary to wait for its own data transmission until the transmission is completed.
  • FIG. 6 shows that when base station 100 and terminal (1) 200 perform transmission / reception, there is no terminal transmitting data other than terminal (1) 200, and data other than terminal (1) 200 is transmitted. It is a schematic diagram which shows the case where there exists the terminal (2) 200 which is transmitting. As shown in FIG. 6, when there is no terminal transmitting data other than the terminal (1) 200, the terminal (1) 200 can repeatedly transmit data at regular intervals. However, if there is a terminal (2) 200 that is transmitting data in addition to the terminal (1) 200, the terminal (1) 200 waits for the terminal (2) 200 to finish transmission and then transmits its own data. Since data is transmitted, the data transmission interval becomes longer.
  • step S504 when the data reception interval of the same terminal is equal to or greater than the threshold TH3, the base station 100 has many terminals 200 that are transmitting data, and the interference signal is large even if ACK is transmitted. It can be determined that the terminal 200 having a low is in a situation where it cannot receive the ACK. Therefore, when the data reception interval of the same terminal is equal to or greater than the threshold value TH3, the process proceeds to step S507, and it is possible to prevent unnecessary transmission from occurring by determining not to transmit ACK.
  • the number of terminals 200 that the base station 100 is transmitting / receiving is compared with a predetermined threshold value TH4, and the number of terminals 200 that the base station 100 is transmitting / receiving is the threshold value TH4. It is judged whether it is smaller than (step S505). If the number of terminals 200 that the base station 100 is transmitting / receiving is smaller than the threshold value TH4, the process proceeds to step S506, and otherwise, it is determined not to transmit ACK (step S507).
  • the terminal 200 from which the base station 100 receives data changes for each transmission according to the propagation status between the base station 100 and the terminal 200.
  • the number of terminals 200 from which the base station 100 has received data within a certain period of time is large, there is a high possibility that many terminals 200 are simultaneously transmitting data. Therefore, when the number of terminals 200 that the base station 100 is transmitting / receiving is equal to or greater than the threshold value TH, many terminals 200 are transmitting data, and interference signals are large even when ACK is transmitted. It can be determined that the low terminal is in a situation where ACK cannot be received.
  • the process proceeds to step S507, and it is determined that no ACK is transmitted, thereby preventing unnecessary transmission from occurring. Can do.
  • the reception interval of different data received from the terminal 200 is compared with the threshold value TH5, and is the reception interval of different data larger than the threshold value TH5? It is determined whether or not (step S506). If the reception interval of different data is larger than the threshold value TH5, it is determined to transmit ACK (step S508), and otherwise, it is determined not to transmit ACK (step S507).
  • “different data” refers to temperature measurement data, for example.
  • temperature data transmitted at 12:00 When temperature is measured at intervals of 3 minutes and data is transmitted from the terminal 200 to the base station 100, temperature data transmitted at 12:00.
  • the temperature data transmitted at 12: 3 is “different data”.
  • the same data is transmitted a plurality of times and combined on the base station 100 side.
  • the process proceeds to step S507, and it is possible to prevent unnecessary transmission from occurring by determining not to transmit ACK. As described above, in the process of FIG.
  • the terminal 200 can receive a transmission signal based on the received signal received from the terminal 200, history information regarding communication with the terminal 200, or information indicating the communication status with the terminal 200. It is judged whether it is in a state, and it is judged whether ACK is transmitted.
  • step S403 when it is determined to transmit ACK by the ACK transmission determination process in step S403, the base station 100 transmits ACK to the terminal 200 (steps S404 and S405).
  • step S404 and S405 When it is determined not to transmit ACK in the ACK transmission determination process in step S403, the process ends in step S404, and the base station 100 does not transmit ACK to the terminal 200.
  • the base station 100 determines that the terminal 200 cannot receive the ACK in the communication systems having different reception performances of the base station 100 and the terminal 200, and in that case, by not transmitting the ACK, It is possible to prevent loss of reception opportunities for data transmitted from other terminals 200 and improve communication performance in the communication system.
  • FIG. 7 is a schematic diagram showing another example of a method for determining whether or not to transmit an ACK.
  • it is determined whether or not to transmit an ACK by combining arbitrary conditions among the determination conditions in steps S502 to S506 shown in FIG.
  • a predetermined threshold TH1 step S702
  • the number of ACK transmissions is smaller than the threshold TH2
  • it is determined to transmit ACK (step S703).
  • step S704 if the SINR is equal to or smaller than the predetermined threshold TH1 (step S702) or the ACK transmitted count is equal to or larger than the threshold TH2 (step S703), it is determined not to transmit ACK (step S704). Note that if all of the determination conditions in steps S502 to S506 shown in FIG. 5 are used, the reliability of the determination is increased. On the other hand, if some of the determination conditions in steps S502 to S506 are used, the processing load is further reduced. be able to.
  • the conditions for determining that the terminal 200 is in a state in which the ACK cannot be received can be freely set according to the situation such as what service is performed in the wireless sensor network. It is possible to determine whether or not ACK can be transmitted in combination. As a result, in a communication system in which the reception performances of the base station 100 and the terminal 200 are different, it is possible to prevent transmission of a data reception opportunity due to unnecessary transmission of an ACK and improve communication performance in the communication system.
  • a communication device having higher reception performance than a communication counterpart device A receiving unit for receiving a reception signal transmitted from the communication counterpart device; A determination unit that determines whether or not the communication partner device is in a state capable of receiving a transmission signal; A communication device comprising: (2) The determination unit can receive a transmission signal based on a reception signal received from the communication partner device, history information regarding communication with the communication partner device, or information indicating a communication status.
  • the communication device according to (1) wherein the communication device determines whether or not the device is in a state.
  • the determination unit determines whether the communication partner apparatus is in a state in which the transmission signal can be received based on determination information,
  • the determination information includes at least the size of SINR, the number of times the transmission signal has already been transmitted, the reception interval of the same data, the number of communication counterpart devices performing communication, and the reception interval of different data based on the reception signal.
  • the communication device according to (1) or (2) including one.
  • a communication method in a communication device having higher reception performance than a communication partner device Receiving a received signal transmitted from the communication partner device; Determining whether the communication counterpart device is in a state capable of receiving a transmission signal;
  • a communication method comprising: (9) A program in a communication device having higher reception performance than a communication counterpart device, Means for receiving a received signal transmitted from the communication counterpart device; Means for determining whether the communication partner device is in a state capable of receiving a transmission signal; As a program to make the computer function as.
  • a second communication device having a determination unit that determines whether or not A communication system comprising:

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Abstract

【課題】通信相手装置との受信性能が異なる場合に、通信相手装置が信号を受信可能であるか否かを判定する。 【解決手段】本開示に係る通信装置は、通信相手装置よりも高い受信性能を有する通信装置であって、前記通信相手装置から送信された受信信号を受信する受信部と、前記通信相手装置から受信した受信信号に基づいて、前記通信相手装置が送信信号を受信可能な状態にあるか否かを判定する判定部と、を備える。この構成により、通信相手装置との受信性能が異なる場合に、通信相手装置が信号を受信可能であるか否かを判定することが可能となる。

Description

通信装置、通信方法、プログラム及び通信システム
 本開示は、通信装置、通信方法、プログラム及び通信システムに関する。
 従来、例えば下記の特許文献1には、受信品質を監視し、受信品質に応じて通信を行うか否かを判定することが記載されている。
特開2011-3967号公報
 しかし、通信相手装置との受信性能が異なる場合、例えば、通信相手装置の方が受信性能が低い非対称システムにおいては、通信相手装置から信号を受信した際に受信確認のメッセージを送ったとしても、そのメッセージが通信相手装置に届かない場合がある。このような場合、送信したメッセージが無駄になってしまう問題がある。
 そこで、通信相手装置との受信性能が異なる場合に、通信相手装置が信号を受信可能であるか否かを判定することが求められていた。
 本開示によれば、通信相手装置よりも高い受信性能を有する通信装置であって、前記通信相手装置から送信された受信信号を受信する受信部と、前記通信相手装置が送信信号を受信可能な状態にあるか否かを判定する判定部と、を備える、通信装置が提供される。
 本開示によれば、通信相手装置よりも高い受信性能を有する通信装置における通信方法であって、前記通信相手装置から送信された受信信号を受信することと、前記通信相手装置が送信信号を受信可能な状態にあるか否かを判定することと、を備える、通信方法が提供される。
 本開示によれば、通信相手装置よりも高い受信性能を有する通信装置におけるプログラムであって、前記通信相手装置から送信された受信信号を受信する手段、前記通信相手装置が送信信号を受信可能な状態にあるか否かを判定する手段、としてコンピュータを機能させるためのプログラムが提供される。
 本開示によれば、複数の同一データを送信する第1の通信装置と、前記第1の通信装置から前記複数の同一データを受信する受信部と、前記複数の同一データを合成する合成処理部と、前記第1の通信装置が送信信号を受信可能な状態にあるか否かを判定する判定部と、を有する第2の通信装置と、を備える、通信システムが提供される。
 以上説明したように本開示によれば、通信相手装置が信号を受信可能であるか否かを判定することができる。
 なお、上記の効果は必ずしも限定的なものではなく、上記の効果とともに、または上記の効果に代えて、本明細書に示されたいずれかの効果、または本明細書から把握され得る他の効果が奏されてもよい。
本開示の一実施形態に係る通信システムを示す模式図である。 基地局および端末の構成を示す模式図である。 基地局または端末が送信する信号のフレームフォーマットを示す模式図である。 データを受信した場合の基地局側の処理を示すフローチャートである。 図4のステップS403のACK送信判定処理を詳細に示すフローチャートである。 基地局と端末(1)が送受信を行う場合に、端末(1)の他にデータを送信している端末がいない場合と、端末(1)の他にデータを送信している端末(2)がいる場合を示す模式図である。 ACKを送信するか否かの判断方法の別の例を示す模式図である。
 以下に添付図面を参照しながら、本開示の好適な実施の形態について詳細に説明する。なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
 なお、説明は以下の順序で行うものとする。
 1.通信システムの構成例
 2.基地局と端末の構成例
 3.基地局で行われる処理について
 1.通信システムの構成例
 図1は、本開示の一実施形態に係る通信システムを示す模式図である。図1に示すように、このシステムは、基地局100と端末(無線センサー端末)200を有して構成される。図1に示す通信システムは、一例としてセンサネットワークを構成するものであり、端末200側でセンシングした位置情報、温度、湿度等のセンサデータが基地局100へ定期的に送られる。
 このため、端末200は、センサ機能および基地局100と無線通信を行う機能を有する。例えば、センサ機能は、加速度センサ、ジャイロセンサ、温度センサ、気圧センサ、音圧センサ、脈拍センサまたはGPS(Global Positioning System)などの、多様なセンサにより実現され得る。端末200は、センサ機能により取得したセンサデータを基地局100に送信する。
 基地局100は、センサ端末200により得られたセンサデータを受信し、これにより、受信したセンサデータを用いた各種サービスが提供される。センサデータを用いたサービスは、興味対象の位置を確認するサービス、および興味対象の行動を管理するサービスなど、多岐に渡る。一例を挙げると、興味対象の位置を確認するサービスに関しては、例えば、GPS機能を有する端末200を高齢者や子供が装着し、アプリケーションサーバ等が基地局100を介して端末200から位置情報を取得しておくことにより、家族や行政に高齢者や子供の位置を提供することが可能である。興味対象の行動を管理するサービスに関しては、例えば、加速度センサを有する端末200を牛や豚などの家畜に装着させ、アプリケーションサーバ等が基地局100を介して端末200から家畜の動きに関する情報を取得することにより、放牧地での家畜の行動管理を行うことが可能である。
 なお、本実施形態においては通信装置(端末200)の一例としてセンサ機能を有する端末200を説明するが、センサ機能を有さない通信装置にも本実施形態を適用可能である。例えば、通信装置は、外部装置からデータを供給され、供給されたデータを基地局100に送信してもよい。外部装置が自動販売機である場合、通信装置は、自動販売機から売上げデータが供給され、売上げデータを基地局100に送信してもよい。
 図1に示すように、通信システム1000において、基地局100と端末200の受信性能は異なっており、基地局100の受信可能範囲は端末200の受信可能範囲よりも広く構成されている。
 無線センサネットワークにおいては、端末200は、人や物に付与される。設置場所の制約や、電池交換、充電の手間がかからないように、端末200には、小型化、長時間駆動が求められている。このため、端末200は、容量の限られたバッテリーでの動作が必要になり、低消費電力化が重要となる。
 端末200において、基地局100からの信号を受信する受信機の性能は、低消費電力化の観点から複雑な信号処理を行うことは望ましくなく、結果として、端末200は限られた性能に限定される場合がある。また、端末200は、低消費電力で動作するために、信号処理を軽減し、受信機の性能を落とした動作モードとすることも考えられる。
 一方で、基地局100は、電源の確保、大きさの面で、端末200ほど低消費電力化の要求は厳しくない。このため、基地局100では高度な信号処理を用いることが可能である。基地局100において、高い受信性能を実現する方法として、受信信号を合成する方法が考えられる。端末200から同一データを複数回送信し、基地局100で受信信号を合成することで、S/N比を高くすることが可能となり、結果として基地局100において、高い受信性能を実現することが可能である。この結果、図1に示したように、基地局100の受信可能範囲は、端末200の受信可能範囲よりも広くなる。
 図1において、破線で示す領域は、基地局100、端末200の受信性能に応じた受信可能範囲を示している。基地局100は、受信信号の合成処理の適用等により、受信可能範囲が広くなる。端末200は、限られた信号処理のため、受信可能範囲は基地局100に比較して狭くなる。
 図1に示したの位置関係の場合、基地局100は端末200が送信した信号を受信可能であるが、端末200は基地局100が送信した信号を受信できないことになる。
 端末200から基地局100へ同一データの複数回送信を行う場合、回数を増やせば受信性能が向上するが、複数の端末200が同一の基地局100に対して送信するマルチアクセスの場合、個々の端末200の送信回数が増えると、端末200間の送信が干渉することで通信が成立しにくくなる。このため、複数回送信の回数は可能な限り少ないほうが好ましい。
 公衆網規格であるHSDPA、LTEなどで採用されているHybrid ARQ(Automatic Repeat Request)と呼ばれる技術では、1回の送信毎に、基地局100が送信する受信応答(ACK、NACK)を端末200が受信することで、次の繰り返し送信を行うか否かを判断している。これにより最適な送信回数に収束していくことが期待できる。
 しかしながら、基地局100と端末200の受信性能が異なる通信システムでは、端末200の受信性能が低いため、基地局100が送信する受信応答を端末200が受信できない場合がある。この場合、端末200は、受信応答を受信できなかったことにより、基地局100が受信できていないと判断し、次の繰り返し送信を実行することとなるため、送信回数を抑制することはできない。
 一方、基地局100は、ある端末300に対して受信応答を送信している間は、他の端末200から送信されたデータを受信することができない。このため、端末200が受信できない受信応答を送信することは、端末200の送信回数の抑制効果が得られないのみならず、他の端末200のデータの受信機会の損失となり、通信システム全体での通信性能が悪化する。
 本開示では、基地局100と端末200の受信性能が異なる通信システムにおいて、端末200が受信応答を受信不可能な状況下にあることを基地局100が判定し、その場合、受信応答を送信しない方法を提供する。
 2.基地局と端末の構成例
 図2は、基地局100の構成を示す模式図である。基地局100は、無線通信部110、同期部112、復調部114、制御部120を有して構成されている。
 図3は、基地局100または端末200が送信する信号のフレームフォーマットを示す模式図である。図3において、プリアンブル/シンク(Preamble/Sync)は、予め決められた固定パターンである。受信側において、プリアンブル/シンクは、信号の検出、フレームの同期に用いられる。
 PHYヘッダー(PHY Header)は、物理フレームに関する情報を記載している部分である。物理フレームに関する情報の例としては、PHY Header以降の部分(MAC Header、Payload、CRC)の長さ、変調方式が挙げられる。受信側では、PHYヘッダーの情報に従い、以降の部分の受信を行うことができる。
 MACヘッダー(MAC Header)は、送信者、受信者のアドレス情報を記載している部分である。また、MACヘッダーには、ペイロードに記載される情報の種類などが記載される。
 ペイロード(Payload)は、送信データである。例えば、端末200が無線センサー端末である場合、センサーで取得した情報(例えば、位置情報、温度情報など)が格納される。CRC(Cyclic Redundancy Check)は、フレームの誤り検出を可能とするものである。
 端末200は、基地局100と同様に、通信部、同期部、復調部、制御部を有して構成されている。更に、端末200は、センサ部を備えている。センサ部は、1または2以上のセンサからなる。センサの一例としてGPS処理部が挙げられる。GPS処理部は、GPS衛星から送信される衛星信号を処理することにより、端末200の位置情報および時間情報を取得する。センサ部は、GPS処理部に加えて、またはGPS処理部に代えて、加速度センサ、ジャイロセンサ、温度センサ、気圧センサ、音圧センサおよび脈拍センサなどの他のセンサを有してもよい。
 基地局100は、端末200から周期的に送信されるデータ(位置情報、温度情報など)を受信し、必要に応じて受信応答を送信する。送受信されるデータや受信応答は、図2に示すフレームフォーマットである。また、受信応答の場合は、プリアンブル/シンクのみを送信してもよい。
 図2において、無線通信部110は、所定のフレームフォーマットに応じて、無線信号の送受信を行う。より具体的には、無線通信部110は、センサ端末200から送信された無線信号の受信処理、およびセンサ端末200への無線信号の送信処理を行う。より具体的に説明すると、無線通信部110は、センサ端末200から送信された無線信号(例えば、920MHz帯の無線信号)をアンテナにより電気信号に変換し、当該電気信号にアナログ処理およびダウンコンバージョンを施すことにより、ベースバンドの受信信号を出力する。また、無線通信部110は、制御部120から供給されるベースバンドの送信信号をアップコンバージョンし、アップコンバージョンにより得られた電気信号をアンテナにより無線信号に変換して送信する。
 同期部112は、無線通信部110から出力される受信信号から、プリアンブルを検出する。具体的には、同期部112は、1または2以上の信号パターンと受信信号との相関を、演算の対象とする受信信号を時間軸上でシフトさせながら算出し、相関のピークの出現に基づいてプリアンブルを検出する。また、同期部112は、相関のピークが得られた時の受信信号のシフト量に基づき、受信信号についての同期を獲得する。
 復調部114は、同期部112により獲得された同期に基づき、受信信号から図3に示すフレームにおけるペイロードを切り出す。そして、復調部114は、ペイロードの復調を試みる。本実施形態においては、端末200が同一のフレームに対応する無線信号を繰り返し送信するので、復調部114は、同一の端末200から繰り返し送信された複数の無線信号のペイロードを受信信号から切り出し、切り出した複数のペイロードを合成し、合成後のペイロードの復調を試みる。このように、復調部114は、繰り返し送信された複数の同一データを合成する合成処理部として機能する。復調が成功したか否かは、図3に示すCRCを用いて確認される。
 制御部120は、基地局100の通信全般を制御する。制御部120は、無線通信部110を制御して送信、受信を行うとともに、送信フレームの生成、受信した情報に基づく判定を行う。制御部120は、復調部114がペイロードの復調に成功した場合、端末200が基地局100からの送信信号を受信可能な状態にあるか否かを判定し、端末200が基地局100からの送信信号を受信可能な状態にある場合は、当該ペイロードの送信元の端末200にACK(受信確認信号)が送信されるよう、無線通信部110を制御する。このように、制御部120は、端末200から受信した受信信号に基づいて、端末200が基地局100からの送信信号を受信可能な状態にあるか否かを判定する判定部として機能する。なお、図2に示す各構成要素は、ハードウェア、又はCPUなどの中央演算処理装置とこれを機能させるためのプログラム(ソフトウェア)から構成することができる。各構成要素をCPUなどの中央演算処理装置とこれを機能させるためのプログラムから構成した場合、そのプログラムは、基地局100が備えるメモリなどの記録媒体に格納されることができる。
 3.基地局で行われる処理について
 図4は、データを受信した場合の基地局100側の処理を示すフローチャートである。先ず、プリアンブル/シンクを用いて、無線信号の検出や、データフレームの切れ目を検出し、データフレームを受信する(ステップS401)。
 次に、受信したデータフレームの受信信号を合成する(ステップS402)。上述のように、端末200から同一データを複数回送信し、基地局100で受信信号を合成することで、合成利得を向上してS/N比を高くすることが可能となり、高い受信性能を実現することが可能である。ステップS402では、端末200から受信したデータを既に受信している同一データと合成する。合成して得られたデータに関し、復号処理を行い、復号に成功するとACKを送信する処理へ移行する。データの合成回数を多くするほど、合成利得が増大し、復号の成功率を高めることができる。端末200は、ACKを受信すると、同一データの複数回送信を停止する。なお、データの合成を行わない通常のシステムでは、データを受信して復号に成功するとACKを返す処理を行う。
 続いて、ACKを送信するか否かを判断する(ステップS403)。図5は、ステップS403のACK送信判定処理を詳細に示すフローチャートである。以下では、図5に基づいてステップS403のACK送信判定処理を詳細に説明する。先ず、受信したデータフレームを復号し、CRCによる誤り検出などを実行し、データの受信に成功したか否かを判断する(ステップS501)。受信に成功した場合(復号に成功した場合)は次のステップS502に進み、受信に成功しなかった場合はACKを送信しないことを決定する(S507)。ステップS502以降の処理では、端末200がACKを受信可能な範囲に存在するか否かを判定し、受信可能な範囲に存在する場合はACKを送信することを決定し(ステップS508)、受信可能な範囲に存在しない場合はACKを送信しないことを決定する(ステップS507)。
 ステップS501でデータの受信に成功した場合、データ受信時のSINRと所定の閾値TH1を比較し、データ受信時のSINR(Signal-to-Interference
plus Noise power Ratio)が閾値TH1よりも大きいか否かを判断する(ステップS502)。なお、SINRは、受信信号電力に対する干渉および雑音電力比である。SINRが閾値TH1よりも大きい場合は次のステップS503に進み、そうでない場合はACKを送信しないことを決定する(ステップS507)。
 データ受信時のSINRは基地局100と端末200間の伝搬状況に応じて異なる値となる。例えば、基地局100と端末200間の距離が遠距離である場合には、SINRは小さい値となる。また、同時にデータを送信している端末200数が多い場合にも、端末200間の送信が干渉し、SINRは小さい値となる。このため、データ受信時のSINRが閾値TH1以下の場合は、基地局100からACKを送信しても端末200が遠距離にあるか、または干渉信号が大きいため、受信性能が低い端末200はACKを受信不可能な状況下にあると判断できる。従って、SINRが閾値TH1以下の場合は、ステップS507へ進み、ACKを送信しないことを決定する。これにより、無駄な送信が発生することを抑止することができる。
 ステップS502でSINRが閾値TH1よりも大きい場合は、当該端末200に既に送信したACKの回数と所定の閾値TH2を比較し、端末200に既に送信したACKの回数が閾値TH2よりも小さいか否かを判断する(ステップS503)。端末200に既に送信したACKの回数が閾値TH2よりも小さい場合は、次のステップS504へ進み、そうでない場合はACKを送信しないことを決定する(ステップS507)。ステップS503において、既に送信したACKの回数が所定の閾値TH2以上の場合は、端末200に既に複数回ACKを送信したにも関わらず、端末200から繰り返しデータが送信されてくる状況であり、端末200はACKを受信不可能な状況下にあると判断できるため、ステップS507に進んでACKを送信しないようにすることで、無駄な送信が発生することを抑止することができる。
 端末200に既に送信したACK回数が閾値TH2よりも大きい場合、端末200から受信した同一データの受信間隔と所定の閾値TH3を比較し、同一データの受信間隔が閾値TH3よりも小さいか否かを判断する(ステップS504)。同一データの受信間隔が閾値TH3よりも小さい場合は、次のステップS505へ進み、そうでない場合はACKを送信しないことを決定する(ステップS507)。
 多くの電波法や通信規格において、端末200はデータを送信する前に、キャリアセンスを行うことで他の端末200が同一周波数でデータを送信中でないかを確認し、他の端末200がデータ送信中の場合は、その送信が終わるまで自身のデータ送信を待つ必要がある。
 図6は、基地局100と端末(1)200が送受信を行う場合に、端末(1)200の他にデータを送信している端末がいない場合と、端末(1)200の他にデータを送信している端末(2)200がいる場合を示す模式図である。図6に示すように、端末(1)200の他にデータを送信している端末がいない場合は、端末(1)200は、データを一定間隔で繰り返し送信することができる。しかし、端末(1)200の他にデータを送信している端末(2)200がいる場合は、端末(1)200は端末(2)200の送信が終わるのを待ってから自身のデータを送信するため、データの送信間隔が長くなる。
 このため、ステップS504において、基地局100は、同一端末のデータ受信間隔が閾値TH3以上である場合、データを送信中の端末200が多く、ACKを送信しても干渉信号が大きいため、受信性能が低い端末200はACKを受信不可能な状況下にあると判断できる。従って、同一端末のデータ受信間隔が閾値TH3以上の場合は、ステップS507へ進み、ACKを送信しないことを決定することで、無駄な送信が発生することを抑止することができる。
 同一データ受信間隔が閾値TH3よりも小さい場合、基地局100が送受信を行っている端末200の数と所定の閾値TH4を比較し、基地局100が送受信を行っている端末200の数が閾値TH4よりも小さいか否かを判断する(ステップS505)。基地局100が送受信を行っている端末200の数が閾値TH4よりも小さい場合は、ステップS506へ進み、そうでない場合はACKを送信しないことを決定する(ステップS507)。
 複数の端末200が同一タイミングでデータを繰り返し送信した場合、基地局100と端末200間の伝搬状況に応じて、送信毎に基地局100がデータを受信する端末200が変わる。ある一定時間内に基地局100がデータを受信した端末200の数が多い場合、多くの端末200が同時にデータを送信している可能性が高い。よって、基地局100が送受信を行っている端末200の数が閾値TH以上の場合は、多くの端末200がデータを送信しており、ACKを送信しても干渉信号が大きいため、受信性能が低い端末はACKを受信不可能な状況下にあると判断できる。従って、基地局100が送受信を行っている端末200の数が閾値TH4以上の場合は、ステップS507へ進み、ACKを送信しないことを決定することで、無駄な送信が発生することを抑止することができる。
 基地局100が送受信を行っている端末200の数が閾値TH4よりも小さい場合、端末200から受信した異なるデータの受信間隔と閾値TH5を比較し、異なるデータの受信間隔が閾値TH5よりも大きいか否かを判断する(ステップS506)。異なるデータの受信間隔が閾値TH5よりも大きい場合は、ACKを送信することを決定し(ステップS508)、そうでない場合はACKを送信しないことを決定する(ステップS507)。
 ここで、「異なるデータ」とは、温度の測定データを例に挙げると、3分間隔で温度を測定して端末200から基地局100へデータを送る場合、12時00分に送信する温度データと12時3分に送信する温度データは、「異なるデータ」である。なお、12時00分、12時3分のそれぞれで送信する温度データに関し、同一のデータが複数回送られて基地局100側で合成される。
 端末200が異なるデータを送信する間隔が短い場合、端末200間の送信が干渉する可能性が高くなる。よって、端末200から受信した異なるデータの受信間隔が閾値TH5以下の場合、ACKを送信しても干渉信号が大きいため、受信性能が低い端末200はACKを受信不可能な状況下にあると判断できる。従って、端末200から受信した異なるデータの受信間隔が閾値TH5以下の場合は、ステップS507へ進み、ACKを送信しないことを決定することで、無駄な送信が発生することを抑止することができる。
 以上のように、図5の処理では、端末200から受信した受信信号、端末200との通信に関する履歴情報、又は端末200との通信状況を示す情報に基づいて、端末200が送信信号を受信可能な状態にあるか否かを判定し、ACKを送信するか否かを判定する。
 図4に戻り、ステップS403のACK送信判定処理によりACKを送信すると決定された場合、基地局100は端末200にACKを送信する(ステップS404,S405)。ステップS403のACK送信判定処理によりACKを送信しないと決定された場合、ステップS404で処理を終了し、基地局100は端末200にACKを送信しない。
 以上の方法により、基地局100、端末200の受信性能が異なる通信システムにおいて、端末200がACKを受信できない状況下であることを基地局100が判定し、その場合、ACKを送信しないことで、他の端末200から送信されるデータの受信機会の損失を防ぎ、通信システムでの通信性能を向上することが可能となる。
 図7は、ACKを送信するか否かの判断方法の別の例を示す模式図である。図7に示す例では、図5に示したステップS502~S506の判定条件のうちの任意の条件を組み合わせてACKを送信するか否かを決定する。図7に示す例では、データ受信時のSINRが所定の閾値TH1より大きく(ステップS702)、かつACK既送信回数が閾値TH2より小さい場合(ステップS703)、ACKを送信することを決定する(ステップS705)。一方、SINRが所定の閾値TH1以下であるか(ステップS702)、またはACK既送信回数が閾値TH2以上の場合(ステップS703)は、ACKを送信しないことを決定する(ステップS704)。なお、図5に示したステップS502~S506の判定条件を全て使用すると判定の信頼度が高くなる一方、ステップS502~S506の判定条件のうちの一部を使用した場合は処理負荷をより軽減することができる。
 以上説明したように本実施形態によれば、無線センサネットワークにおいてどのようなサービスを実施するかなどの状況に応じて、端末200がACKを受信不可能な状況下にあると判断する条件を自由に組み合わせて、ACKの送信可否を決定することが可能である。これにより、基地局100と端末200の受信性能が異なる通信システムにおいて、不要なACKの送信によるデータ受信機会の送信を防ぎ、通信システムでの通信性能を向上することが可能となる。
 以上、添付図面を参照しながら本開示の好適な実施形態について詳細に説明したが、本開示の技術的範囲はかかる例に限定されない。本開示の技術分野における通常の知識を有する者であれば、特許請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において、各種の変更例または修正例に想到し得ることは明らかであり、これらについても、当然に本開示の技術的範囲に属するものと了解される。
 なお、以下のような構成も本開示の技術的範囲に属する。
(1) 通信相手装置よりも高い受信性能を有する通信装置であって、
 前記通信相手装置から送信された受信信号を受信する受信部と、
 前記通信相手装置が送信信号を受信可能な状態にあるか否かを判定する判定部と、
 を備える、通信装置。
(2) 前記判定部は、前記通信相手装置から受信した受信信号、前記通信相手装置との通信に関する履歴情報、又は通信状況を示す情報に基づいて、前記通信相手装置が送信信号を受信可能な状態にあるか否かを判定する、前記(1)に記載の通信装置。
(3) 前記判定部は、判定情報に基づいて前記通信相手装置が前記送信信号を受信可能な状態にあるか否かを判定し、
 前記判定情報は、SINRの大きさ、前記送信信号を既に送信した回数、同一データの受信間隔、通信を行っている前記通信相手装置の数、前記受信信号に基づく異なるデータの受信間隔、の少なくとも1つを含む、前記(1)又は(2)に記載の通信装置。
(4) 前記受信部は、前記通信相手装置から送信される複数の同一データを受信する、前記(1)~(3)のいずれかに記載の通信装置。
(5) 前記複数の同一データを合成する合成処理部を更に備える、前記(4)に記載の通信装置。
(6) 前記複数の同一データを合成することにより、前記通信相手装置よりも高い受信性能を有する、前記(5)に記載の通信装置。
(7) 前記通信相手装置が前記送信信号を受信可能な状態にあると判定された場合に前記送信信号を送信する送信部を備える、前記(1)~(6)のいずれかに記載の通信装置。
(8) 通信相手装置よりも高い受信性能を有する通信装置における通信方法であって、
 前記通信相手装置から送信された受信信号を受信することと、
 前記通信相手装置が送信信号を受信可能な状態にあるか否かを判定することと、
 を備える、通信方法。
(9) 通信相手装置よりも高い受信性能を有する通信装置におけるプログラムであって、
 前記通信相手装置から送信された受信信号を受信する手段、
 前記通信相手装置が送信信号を受信可能な状態にあるか否かを判定する手段、
 としてコンピュータを機能させるためのプログラム。
(10) 複数の同一データを送信する第1の通信装置と、
 前記第1の通信装置から前記複数の同一データを受信する受信部と、前記複数の同一データを合成する合成処理部と、前記第1の通信装置が送信信号を受信可能な状態にあるか否かを判定する判定部と、を有する第2の通信装置と、
 を備える、通信システム。
 100  基地局
 110  通信部
 122  制御部
 200  端末

Claims (10)

  1.  通信相手装置よりも高い受信性能を有する通信装置であって、
     前記通信相手装置から送信された受信信号を受信する受信部と、
     前記通信相手装置が送信信号を受信可能な状態にあるか否かを判定する判定部と、
     を備える、通信装置。
  2.  前記判定部は、前記通信相手装置から受信した受信信号、前記通信相手装置との通信に関する履歴情報、又は通信状況を示す情報に基づいて、前記通信相手装置が送信信号を受信可能な状態にあるか否かを判定する、請求項1に記載の通信装置。
  3.  前記判定部は、判定情報に基づいて前記通信相手装置が前記送信信号を受信可能な状態にあるか否かを判定し、
     前記判定情報は、SINRの大きさ、前記送信信号を既に送信した回数、同一データの受信間隔、通信を行っている前記通信相手装置の数、前記受信信号に基づく異なるデータの受信間隔、の少なくとも1つを含む、請求項1に記載の通信装置。
  4.  前記受信部は、前記通信相手装置から送信される複数の同一データを受信する、請求項1に記載の通信装置。
  5.  前記複数の同一データを合成する合成処理部を更に備える、請求項4に記載の通信装置。
  6.  前記複数の同一データを合成することにより、前記通信相手装置よりも高い受信性能を有する、請求項5に記載の通信装置。
  7.  前記通信相手装置が前記送信信号を受信可能な状態にあると判定された場合に前記送信信号を送信する送信部を備える、請求項1に記載の通信装置。
  8.  通信相手装置よりも高い受信性能を有する通信装置における通信方法であって、
     前記通信相手装置から送信された受信信号を受信することと、
     前記通信相手装置が送信信号を受信可能な状態にあるか否かを判定することと、
     を備える、通信方法。
  9.  通信相手装置よりも高い受信性能を有する通信装置におけるプログラムであって、
     前記通信相手装置から送信された受信信号を受信する手段、
     前記通信相手装置が送信信号を受信可能な状態にあるか否かを判定する手段、
     としてコンピュータを機能させるためのプログラム。
  10.  複数の同一データを送信する第1の通信装置と、
     前記第1の通信装置から前記複数の同一データを受信する受信部と、前記複数の同一データを合成する合成処理部と、前記第1の通信装置が送信信号を受信可能な状態にあるか否かを判定する判定部と、を有する第2の通信装置と、
     を備える、通信システム。
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