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Fターム[5K067DD42]の内容

移動無線通信システム (440,489) | 伝送信号 (67,397) | 受信状態信号 (11,601) | 基地局の受信状態信号 (1,218)

Fターム[5K067DD42]に分類される特許

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【課題】 コストを抑えて、アクセスポイント(AP)の負荷を軽減することができる通信端末、通信システム及び通信方法を提供することを目的とする。
【解決手段】 本発明の通信端末10は、無線により複数のAPのいずれかと接続して通信を行う通信端末であって、複数の通信端末のそれぞれが接続中の複数のAPのいずれかに関する情報を含み、複数の通信端末のそれぞれが接続中のAPを介して複数の通信端末の間で通信される情報であるAP接続情報を、自通信端末10が接続中のAP20から受信する受信手段94と、受信手段94により受信されたAP接続情報に基づいて、複数のAPのいずれかを選択する選択手段98と、自通信端末10が接続中のAP20から選択手段98により選択されたAPへ接続を切り替える切り替え手段100と、を備えることを特徴とする。 (もっと読む)


【課題】適切な無線接続サービスを提供する。
【解決手段】情報処理方法は、判定手順および設定手順を具備する。判定手順は、接続要求を受け付けた場合に、その接続要求に係る基地局に接続されている無線通信装置の数に関する接続情報に基づいてその接続要求に対する許可の要否を判定する手順である。ここで、その接続要求は、第1の通信事業者に係る基地局を介して第1の無線通信装置から第2の通信事業者に係る基地局に接続するための要求である。また、設定手順は、判定手順で許可する判定がされた場合に、その接続要求に係る基地局に接続するための接続権を第1の無線通信装置に設定する手順である。 (もっと読む)


【課題】分散型アンテナシステムにおけるトランシーバセット選択及び通信のための方法等を提供する。
【解決手段】方法は、複数のノードの間で複数の有線接続を確立する。複数のノードは、基地局及び複数の地域分散型遠隔トランシーバを有する。基地局は第1のセットへ割り当てられ、基地局及び複数の遠隔トランシーバのうち第1の遠隔トランシーバは第2のセットへ割り当てられる。各セットは、夫々のチャネル基準信号を無線により送信するよう構成される。夫々のチャネル基準信号の強さを示す信号品質フィードバックは、エンドポイントから受信される。セットの1つは、信号品質フィードバックに基づき、基地局からエンドポイントへデータトラフィックを送信するために使用するよう選択される。方法は、さらに、エンドポイントと選択されたセットの各ノードとの間の少なくとも1つの無線接続を用いて基地局からエンドポイントへデータトラフィックを送信する。 (もっと読む)


【課題】セルエッジ付近の端末の通信品質を効率良く高めること。
【解決手段】本実施形態に係る無線基地局装置は、無線端末からの信号の受信電力をアンテナ毎に測定する受信電力測定部104と、マクロダイバーシティ通信と単一アンテナ通信とにおける信号品質を測定するスループット測定部106と、無線部の隣接関係を表す情報及びアンテナ配置情報に基づいて、マクロダイバーシティ通信に使用するアンテナの組み合わせを表す情報を作成するアンテナ情報作成部108と、受信電力の測定結果、信号品質の測定結果、及びアンテナの組み合わせを表す情報に基づいて、無線通信に使用するアンテナ組み合わせを選択するアンテナ選択部110とを具備し、アンテナ選択部110は、信号処理部103にマクロダイバーシティ通信又は単一アンテナ通信を実施させている間に定期的に他方の通信を試行させ、信号品質の測定結果に基づいて他方の通信に切り替える。 (もっと読む)


【課題】中継方法を伝搬環境に応じて切り替えることで、良好な伝送状態を維持する。
【解決手段】送信機と受信機との間で送受信される無線信号を中継する中継機400において、送信機から無線信号を受信する受信部401と、受信した無線信号を増幅する第1の方法、または、受信した無線信号からデータの復号及び再符号化を行なう第2の方法を用いて無線信号を受信機へ送信する送信部406と、送信機と中継機との間の伝搬環境に関する評価値と、中継機と受信機との間の伝搬環境に関する評価値とを含む所定の評価指標に基づいて、前記第1の方法及び前記第2の方法のうちの一方から他方へ切り替える制御を行なう制御部402,403,404とをそなえる。 (もっと読む)


【課題】EVMをスロットごとに表示することができる移動通信端末試験装置及び移動通信端末試験方法を提供する。
【解決手段】移動通信端末試験装置1は、移動通信端末2からの無線周波数の送信信号を受信してベースバンド信号に変換し、ベースバンド信号をデジタル値の受信信号として出力する受信部12と、受信信号に含まれる各シンボルの変調精度を測定するEVM測定回路22と、複数のスロットのうちの少なくとも1つを選択するスロット選択部32と、スロット選択部32が選択したスロットに含まれる各シンボルのEVMを表示する表示部43と、を備える。 (もっと読む)


【課題】 移動局の送信機能の異常を好適に検出し、メッセージ送信の抑制を行う。
【解決手段】移動局1は、基地局に対して送信メッセージを送信する送信部20と、基地局から送信される受信メッセージを監視する受信監視部10、31と、受信メッセージの監視結果に応じて、送信部の異常を判定する異常判定部32と、送信部が送信メッセージを送信する頻度を制御する送信制御部33とを備える。異常判定部は、(i)送信部が送信した送信メッセージに対して、所定のシーケンスに沿った受信メッセージが受信されない場合、所定のシーケンスに失敗したと判断し、(ii)基地局に対する所定のシーケンスに連続して失敗する場合、送信部に異常が生じていると判定する。送信制御部は、送信部に異常が生じていると判定される場合、送信部が送信メッセージを送信する頻度を所定の頻度より低減する。 (もっと読む)


【課題】ネットワークへの悪影響を回避してアクセスポイントをスリープさせる制御装置を提供する。
【解決手段】アクセスポイント42,44,45,47,49は、それぞれ、無線通信範囲REG42,REG44,REG45,REG47,REG49を有する。そして、アクセスポイント44の無線通信範囲REG44は、他の複数のアクセスポイント42,45,47,49の複数の無線通信範囲REG42,REG45,REG47,REG49によって覆われている。ネットワーク上に配置された制御装置は、複数のアクセスポイント42,44,45,47,49のうち、アクセスポイント44をスリープさせる。 (もっと読む)


【課題】HO処理に起因して基地局装置と端末装置の無線信号の干渉が増加するのを抑制し、かつ、HO対象の端末装置とHO先の基地局装置との無線通信を良好に行わせる。
【解決手段】BTS300は、複数のUEそれぞれから、第1,第2の受信電力値を受信する送受信部302を備える。第1,第2の受信電力値は、それぞれ各UEが受信ビームフォーミングを行わないでBTSからの無線信号を受信したときの受信電力値、受信ビームフォーミングを行って無線信号を受信した受信電力値である。BTS300は、第1,第2の受信電力値に基づいて、各UEの中から、通信相手の基地局装置をBTS300からBTSへ切り替えるHO処理を実行する候補を選択するHO候補選択部306を備える。BTS300は、選択されたUEに対してHO処理を実行するHO制御部308を備える。 (もっと読む)


【課題】経路情報を保持せずデータを効率的に広範囲に渡って伝達する。
【解決手段】所定の信号を所定範囲内に無線で送信する携帯端末装置10と、前記携帯端末装置10から送信された前記所定の信号を中継する複数の中継装置20とを有する通信システム101であって、前記中継装置20は、前記携帯端末装置10から送信された所定の信号を周期的に受信する第1の期間と、他の中継装置から送信された所定の信号を周期的に受信する第2の期間とにより信号を受信する受信手段22と、前記受信手段22により前記第1の期間で前記携帯端末装置から送信された所定の信号を受信した場合又は前記第2の期間で前記他の中継装置から送信された所定の信号を受信した場合、前記受信手段22により受信した所定の信号を前記他の中継装置20に送信する送信手段23とを有することにより上記課題を解決する。 (もっと読む)


【課題】基地局のセル内に位置する建物内に設置されたホーム基地局によって転送される信号の送信電力の最大値を設定するための方法を提供する。
【解決手段】方法は、ホーム基地局付近に位置する少なくとも1つの移動端末をサービングする基地局によって転送される受信無線信号の電力値を入手するステップ(S400)と、移動端末をサービングしない他の基地局によって転送される受信無線信号の電力値を入手するステップ(S401)と、ホーム基地局によってサービングされる移動端末における雑音レベルを入手するステップ(S402)と、建物の壁貫通係数を入手するステップ(S403)と、ホーム基地局セルエッジにおける信号対干渉雑音比、ホーム基地局セルエッジにおける受信電力、ホーム基地局の無線信号送信電力の値を求めるステップ(S404)と、ホーム基地局の送信電力の最大値を設定するステップ(S405)とを含む。 (もっと読む)


【課題】所定のレーンに設置された路側器と、その隣接レーンに存在する車載器との間で確立された誤通信を中断し、車載器に対する誤課金を防止することが可能な電波発射源検出センサと、このセンサを用いた自動料金収受システムとを提供する。
【解決手段】第1及び第2のレーンに設置され、移動体に所持された応答器と通信を行う第1及び第2の路側器と接続する電波発射源検出センサは、アンテナ部、検波部、方向特定部、誤通信判定部を具備する。アンテナ部は、第1及び第2のレーンを含む受信ビームにより、応答器からの応答信号を受信する。検波部は、応答信号から必要信号を検波する。方向特定部は、検波結果に基づいて、電波強度、到来方向及び応答周波数を取得する。誤通信判定部は、電波強度、到来方向及び応答周波数に基づき、応答器との通信は誤りであるとの旨の誤通信通知を第1及び第2の路側器へ出力する。 (もっと読む)


【課題】基地局への接続なしに上り方向の通信品質を推定可能にし、品質推定に要する基地局および端末への負荷を低減できる無線通信端末、これを用いた上りリンク情報予測方法および上りリンク情報予測プログラムを提供する。
【解決手段】複数の無線通信方式を利用できる無線通信端末100であって、他端末200における情報を含め、過去の周辺環境情報および過去の周辺環境情報に対する上りリンク情報を蓄積する履歴データベース110と、蓄積された周辺環境情報を参照し、各無線通信方式に対する自機における現在の上りリンク情報を予測する上りリンク情報予測部150とを備える。これにより、無線アクセスインフラ300と接続を確立することなく上りリンク情報を予測できる。その結果、上り方向の品質推定に要する無線アクセスインフラ300および無線通信端末100への負荷の増大を防止できる。 (もっと読む)


【課題】例えば移動端末における信号の送信タイミングを調整し難い場合でも、不具合の発生を抑制する。
【解決手段】スケジューリング方法は、移動端末(300)より送信される送信信号を受信する受信工程と、送信信号中に離散的に含まれるパイロット信号を取得する取得工程と、パイロット信号を用いて、受信工程における送信信号の受信タイミング変動幅を算出する算出工程(S101)と、受信タイミング変動幅を小さくするように移動端末における送信信号の送信タイミングを調整するタイミング調整制御を行うタイミング調整工程(S109)と、受信タイミング変動幅に基づいて、データ転送のためのスケジューリングを行う頻度を低減する又はデータ転送のためのスケジューリングを行わないようにする制限工程(S106)とを備える。 (もっと読む)


【課題】ある無線基地局が通信不可能な状態となった場合に、隣接基地局間で電波の干渉を増大させることなく、通信不可能な状態となった無線基地局がカバーしていた通信エリアが圏外とならないようにすることができる無線通信システムにおける無線基地局および通信方法を提供する。
【解決手段】待ち受けレベル制御部7は、隣接基地局が通信不可能である停止状態の場合に、自局の待ち受けゾーン選択レベルおよび/または待ち受けゾーン保持レベルを減少させる。制御チャネル管理部6は、減少させた待ち受けゾーン選択レベルおよび/または待ち受けゾーン保持レベルを無線端末へ通知する。 (もっと読む)


【課題】無線通信システム全体の通信容量の低下を防止することが可能とする。
【解決手段】第2無線基地局1Bは、第1無線基地局1Aからのリソースブロック毎の干渉情報と、トラフィック量比率とを受信する。次に、第2無線基地局1Bは、受信したトラフィック量比率に基づいて、同様に受信したリソースブロック毎の干渉情報を補正する。更に、第2無線基地局1Bは、補正後のリソースブロック毎の干渉情報に基づいて、無線端末2Bの送信電力を制御する。 (もっと読む)


【課題】自局の送信電波が自局と通信していない他の移動端末14に与える影響を低減することができるフェムトセル40を提供する。
【解決手段】本発明のフェムトセル40は、自局に隣接するマクロセル30の基地局IDに対応付けられている端末IDおよび信号品質をサーバ20から取得してから自局の送信電力を下げ、その後に、再び、自局に隣接するマクロセル30の基地局IDに対応付けられている端末IDおよび信号品質をサーバ20から取得し、自局の送信電力を下げた後のそれぞれの移動端末14の中で、自局の送信電力を下げる前の信号品質よりも品質が良化した移動端末14がある場合に、下げた自局の送信電力を維持し、自局の送信電力を下げる前の信号品質よりも品質が良化した移動端末14がない場合に、下げた自局の送信電力を下げる前の送信電力に戻す。 (もっと読む)


【課題】 無線伝送端末に要求されるバッファの容量を抑えつつ、不通期間のために正常な再生が不能となるフレームの数を低減できる無線伝送端末を提供する。
【解決手段】 時系列に再生されるデータを符号化して無線で伝送する無線伝送端末100は、時系列に再生されるデータを取得する動画像取得部1と、動画像取得部1にて取得したデータをフレーム単位でフレーム間予測符号化により符号化して符号化データを生成する符号化部21と、符号化データを無線で送信する無線送受信部3と、無線送受信部3の無線状態を判定し、無線状態が悪化したと判定したときに、無線送受信部3による符号化データの送信を中止する無線送信制御部5と、無線送信制御部5にて無線送受信部3による符号化データの送信が中止されるときに、符号化部21におけるフレーム間予測符号化の参照先フレームを指定する参照先指定部22とを備えている。 (もっと読む)


【課題】無線LANシステムの複数のアクセスポイントが同一の周波数を利用し、かつ、その通信エリアが重複している場合に、各アクセスポイントに接続している端末に対し、それぞれ利用アプリケーションに応じた優先制御を行うことを可能とする。
【解決手段】同一の周波数を利用し、かつ、その通信エリアが重複している複数のアクセスポイントは、自他のアクセスポイントにそれぞれ接続している端末のMACアドレス、アクセスカテゴリーおよびトラフィック量を含む情報を共有し、共有している端末の当該情報を用いて各アクセスポイントがEDCA優先制御のパラメータを算出し、算出したパラメータを基にEDCA優先制御を実行する。 (もっと読む)


【課題】所定のレーンに設置された路側器と、その隣接レーンに存在する車載器との間で確立された誤通信を中断し、車載器に対する誤課金を防止することが可能な電波発射源検出センサと、このセンサを用いた自動料金収受システム及び路側器とを提供する。
【解決手段】所定のレーンに設置され、移動体に所持された応答器からの応答信号を第1の受信ビームにより受信し、応答器と通信を行う路側器に接続される電波発射源検出センサは、アンテナ部、検波部、方向特定部及び誤通信判定部を具備する。アンテナ部は、第2の受信ビームにより応答信号を受信する。検波部は、応答信号から、所定の検波周波数により必要信号を検波する。方向特定部は、検波結果に基づいて、電波強度を測定し、応答信号の到来方向を特定する。誤通信判定部は、電波強度及び到来方向等に基づいて、路側器と応答器との通信は誤りであるか否かを判定し、誤りであれば、誤通信通知を路側器へ出力する。 (もっと読む)


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