JP2009261157A - 無線通信装置、電力供給方法、プログラム、及び無線通信システム - Google Patents

無線通信装置、電力供給方法、プログラム、及び無線通信システム Download PDF

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Abstract

【課題】複数の無線通信装置間で連携して被電力供給端末へ電力供給を行うこと。
【解決手段】無線信号を送受信する通信処理部と、電力供給可能な範囲内に位置する装置へ無線で電力を供給する無線送電部と、被電力供給装置の位置情報を取得する位置情報取得部と、前記位置情報取得部により取得された前記被電力供給装置の前記位置情報に基づいて、前記被電力供給装置への電力供給を制御する制御部と、を備える無線通信装置を提供する。
【選択図】図1

Description

本発明は、無線通信装置、電力供給方法、プログラム、及び無線通信システムに関する。
従来、装置間を物理的に接続または接触させることなく電力を供給することを可能にする無線電力供給技術が開発されている。無線で電力を供給する方法としては、例えばマイクロ波などの電磁波、超音波、共鳴する磁場や電場、またはレーザー光などを媒介する方法が挙げられる。
こうした無線電力供給技術においては、一般的に空間で電力の損失が発生するため、電力を供給する側の送電装置と電力の供給を受ける側の受電装置との間の距離が長くなると、供給効率が低下する。また、送電装置と受電装置の間が一定の距離以上離れると電力供給を行うことができなくなる。そこで、例えば下記特許文献1では、受電状態の検知結果を送電装置へ無線で送信する手段を受電装置に設け、送電装置に当該受電状態を表示することにより、利用者をより効率の良い位置へ誘導する手法が開示されている。
特開2006−238548号公報
しかしながら、上記特許文献1に記載の手法を用いて電力供給効率を高めるためには、送電装置に表示された受電状態を確認した利用者が、送電装置または受電装置を持って移動しなければならなかった。また、1つの送電装置から電力供給可能な範囲外に受電装置が位置していれば、電力供給自体を行うことができなかった。
そこで、本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであり、本発明の目的とするところは、複数の無線通信装置間で連携して電力供給を行うことのできる、新規かつ改良された無線通信装置、電力供給方法、プログラム、及び無線通信システムを提供することにある。
上記課題を解決するために、本発明のある観点によれば、無線信号を送受信する通信処理部と、電力供給可能な範囲内に位置する装置へ無線で電力を供給する無線送電部と、被電力供給装置の位置情報を取得する位置情報取得部と、前記位置情報取得部により取得された前記被電力供給装置の前記位置情報に基づいて、前記被電力供給装置への電力供給を制御する制御部と、を備える無線通信装置が提供される。
かかる構成によれば、位置情報取得部は被電力供給装置の位置情報を取得し、制御部は位置情報取得部から出力される被電力供給装置の位置情報に基づいて、被電力供給装置への電力供給を制御する。例えば、自装置から被電力供給装置へ電力を供給する場合には、無線送電部から被電力供給装置へ無線で電力を供給することができる。また、他の無線通信装置から被電力供給装置へ電力を供給する場合には、通信処理部を介して他の無線通信装置と連携することができる。
前記制御部は、他の無線通信装置から電力供給可能な範囲内に前記被電力供給装置が存在すると前記位置情報から判定した場合に、前記被電力供給装置への電力供給を依頼することを示す電力供給依頼信号を前記他の無線通信装置へ送信してもよい。
前記制御部は、他の無線通信装置から電力供給可能な範囲内に前記被電力供給装置が存在すると前記位置情報から判定した場合に、さらに前記位置情報を前記他の無線通信装置へ送信してもよい。
前記制御部は、自装置から電力供給可能な範囲内に前記他の無線通信装置が存在すると判定した場合に、さらに前記無線送電部から前記他の無線通信装置へ電力を供給させてもよい。
前記制御部は、自装置から電力供給可能な範囲内に前記被電力供給装置が存在すると判定した場合に、さらに前記無線送電部から前記被電力供給装置へ電力を供給させてもよい。
前記制御部は、前記被電力供給装置から送信される契約情報、回路情報、及び電力残量情報のうちの少なくとも1つを用いて電力供給を行うか否かを判定してもよい。
前記制御部は、前記被電力供給装置への電力供給を依頼されたことを示す電力供給依頼信号を他の無線通信装置から受信した場合に、前記無線送電部から前記被電力供給装置へ電力を供給させてもよい。
前記無線通信装置は、さらに他の無線通信装置からの電力供給を受ける無線受電部を備え、前記制御部は、前記電力供給依頼信号を前記他の無線通信装置から受信した場合に、前記無線受電部に前記他の無線通信装置から電力供給を受けさせ、及び前記無線送電部から前記被電力供給装置へ電力を供給させてもよい。
前記位置情報取得部は、前記通信処理部を介して前記他の無線通信装置から受信した無線信号に含まれる位置情報を取得してもよい。
前記位置情報取得部は、前記通信処理部を介して前記被電力供給装置から受信した無線信号を用いて前記被電力供給装置の位置情報を推定して取得してもよい。
また、上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、無線信号を用いて被電力供給装置の位置情報を取得するステップと、取得された前記被電力供給装置の前記位置情報に基づいて、前記被電力供給装置への電力供給を制御するステップと、前記被電力供給装置が自装置から電力供給可能な範囲内に位置する場合には、前記被電力供給装置へ無線で電力を供給するステップと、を備える電力供給方法が提供される。
また、上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、無線通信装置を制御するコンピュータを、無線信号を送受信する通信処理部と、電力供給可能な範囲内に位置する装置への無線送電部による電力供給を制御する送電制御部と、被電力供給装置の位置情報を取得する位置情報取得部と、前記位置情報取得部により取得された前記被電力供給装置の前記位置情報に基づいて、前記被電力供給装置への電力供給の指示を前記送電制御部に与える制御部と、として機能させるためのプログラムが提供される。
また、上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、無線信号を送受信する第1の通信処理部、自装置から電力供給可能な範囲内に位置する装置へ無線で電力を供給する第1の無線送電部、被電力供給装置の位置情報を取得する第1の位置情報取得部、及び前記位置情報取得部により取得された前記被電力供給装置の前記位置情報に基づいて、前記被電力供給装置への電力供給を制御する第1の制御部、を備える第1の無線通信装置と、無線信号を送受信する第2の通信処理部、及び前記被電力供給装置への電力供給を依頼されたことを示す電力供給依頼信号を前記第1の無線通信装置から受信した場合に、前記被電力供給装置へ電力を供給する第2の無線送電部、を備える第2の無線通信装置と、前記第1の無線通信装置の前記第1の無線送電部または前記第2の無線通信装置の前記第2の無線送電部から無線により電力供給を受ける無線受電部、を備える前記被電力供給装置と、を含む無線通信システムが提供される。
以上説明したように、本発明に係る無線通信装置、電力供給方法、プログラム、及び無線通信システムによれば、複数の無線通信装置間で連携して電力供給を行うことができる。
以下に添付図面を参照しながら、本発明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。
〔1〕第1の実施形態
まず、図1は、本発明の第1の実施形態に係る無線通信システム10の構成を示した説明図である。図1に示した無線通信システム10は、第1の無線通信装置12、第2の無線通信装置14、及び被電力供給装置16を含む。
図1においては、第1の無線通信装置12として無線アクセスポイントを示しているが、第1の無線通信装置12は無線アクセスポイントに限られない。例えば、第1の無線通信装置12は、無線通信機能を備えたルータなどのネットワーク装置、PC(Personal Computer)やワークステーションなどの情報処理装置、または音楽/映像再生装置、電話機などの家電機器などであってもよい。
一方、図1においては、第2の無線通信装置14及び被電力供給装置16としてPCを示しているが、第2の無線通信装置14及び被電力供給装置16はPCに限られない。例えば、これら装置は、携帯電話端末、携帯情報端末(Personal Digital Assistants)、若しくはゲーム端末などの携帯型機器、または第1の無線通信装置12に関連して例示した前述の装置などであってもよい。
第1の無線通信装置12は、第2の無線通信装置14及び被電力供給装置16との間で、無線信号を用いて通信を行うことができる。また、第2の無線通信装置14も、被電力供給装置16との間で、無線信号を用いて通信を行うことができる。これら無線通信は、例えばIEEE802.11a、b、g、nなどの標準仕様に従った無線LANによって実装することができる。
また、第1の無線通信装置12は、自装置の周囲に位置する装置に対し、無線により電力を供給することができる。それにより、電力の供給を受ける装置側では、電力の残量が不足している場合でも、電池交換や電源ケーブルの接続等を行うことなく動作が維持される。第1の無線通信装置12からの無線による電力供給は、例えばマイクロ波などの電磁波、超音波、共鳴する磁場や電場、またはレーザー光などを媒介して行われる。このような無線による電力供給を行うための送電回路と受電回路の構成については、後にさらに詳しく説明する。
ここで、一般的に、無線で電力を供給することのできる範囲は、無線通信が可能な範囲に比べて狭い範囲となる。図1を参照すると、第1の無線通信装置12の周囲に楕円で描いた領域12a及び領域12bが示されている。領域12aは、第1の無線通信装置12との間で無線通信を行うことのできる範囲を表している。即ち、領域12aの内部に存在する第2の無線通信装置14及び被電力供給装置16は共に、第1の無線通信装置12との間で無線通信を行うことができる。これに対し、領域12bは、第1の無線通信装置12から無線により電力を供給できる範囲を表している。即ち、領域12bの内部に位置する第2の無線通信装置14へは第1の無線通信装置12から電力を供給できるのに対し、領域12bの外部に位置する被電力供給装置16へは第1の無線通信装置12から電力を供給できない。
このような状況において、本実施形態では、第1の無線通信装置12が被電力供給装置16の位置を認識し、自装置の代わりに被電力供給装置16の近傍に位置する第2の無線通信装置14を用いて、被電力供給装置16への電力供給を行うものとする。以下、図2〜図14を参照しながら、本実施形態に係る第1の無線通信装置12、第2の無線通信装置14、及び被電力供給装置16について詳細に説明する。
図2は、第1の無線通信装置12のハードウェア構成の一例を示したブロック図である。図2を参照すると、第1の無線通信装置12は、制御装置150、記憶装置152、送信アンテナ160、送信回路162、受信アンテナ164、受信回路166、送電アンテナ170、送電回路172、及び電源装置174を備える。
第1の無線通信装置12の制御装置150は、記憶装置152、送信回路162、受信回路166、送電回路172と接続される。制御装置150の詳細なハードウェア構成については、図3を用いて説明する。
図3は、第1の無線通信装置12の制御装置150の詳細なハードウェア構成を示している。図3を参照すると、制御装置150は、CPU(Central Processing Unit)50、RAM(Random Access Memory)52、ROM(Read Only Memory)54、バス56、及びインタフェース58を備える。
CPU50は、演算処理装置として機能し、各種プログラムに従って第1の無線通信装置12内の動作全般を制御する。CPU50は、マイクロプロセッサであってもよい。RAM52は、CPU50が演算処理に用いるプログラムやデータなどを一時的に記憶する。ROM54には、第1の無線通信装置12の処理の一部または全部を記述したプログラムなどが格納される。これら構成要素は、バス56により相互に接続される。
インタフェース58は、制御装置150と記憶装置152、送信回路162、受信回路166及び送電回路172とを接続するためのインタフェースである。例えば、記憶装置152に記憶されているデータは、インタフェース58を介してCPU50に読み取られる。また、CPU50により生成された信号は、インタフェース58を介して送信回路162に出力される。また、受信回路166によって復調、復号化された信号は、インタフェース58を介してCPU50に入力される。また、CPU50から送電回路172へ送電を指示するための信号は、インタフェース58を介して送電回路172に出力される。
また、ここでは図示していないが、インタフェース58を介してCPU50にさらに入力装置及び出力装置を接続してもよい。
図2に戻り、第1の無線通信装置12のハードウェア構成に関する説明を継続する。記憶装置152はデータまたはプログラム格納用の装置であって、例えばハードディスクドライブまたはフラッシュメモリなどにより構成される。
送信アンテナ160は、送信回路162に接続され、第1の無線通信装置12からの無線信号の送信に用いられる。送信回路162は、制御装置150からの指示に基づいて、送信信号の符号化、変調などを行った上で、無線信号を送信アンテナ160から出力させる。
受信アンテナ164は、受信回路166に接続され、所定の周波数帯で無線信号を受信する。受信回路166は、受信アンテナ164により受信された信号の復調、復号化などを行って処理後の信号を制御装置150へ出力する。
図4は、送信回路162及び受信回路166の詳細な回路構成の一例を示したブロック図である。図4を参照すると、送信回路162は、エンコーダ62、インターリーバ64、マッパ66、逆高速フーリエ変換回路(IFFT)68、デジタル−アナログ変換回路(DAC)70、及びRF回路72を有している。また、受信回路166は、RF回路82、アナログ−デジタル変換回路(ADC)84、高速フーリエ変換回路(FFT)86、チャネル補正部88、デマッパ90、デインターリーバ92、及びデコーダ94を有している。さらに、送信回路162のRF回路72は送信アンテナ160に、受信回路166のRF回路82は受信アンテナ164に接続されている。なお、ここで送信アンテナ160及び受信アンテナ164の代わりにアンテナ及びアンテナスイッチを設け、送受信時にスイッチを切り替えながらアンテナを共用してもよい。
送信回路162では、MAC(Media Access Control)よりも上の階層での処理の結果生成された送信データが、制御回路150からエンコーダ62へ入力される。入力された送信データは、エンコーダ62で符号化され、インターリーバ64でインターリーブされる。インターリーブされた送信データは、マッパ66で変調され、IFFT68で逆高速フーリエ変換される。IFFT68の出力は、DA変換回路70でアナログ信号に変換され、RF回路72にてアップコンバージョンされて、送信アンテナ160から送信される。
受信回路166では、受信アンテナ164で受信された信号がRF回路82で変調され、AD変換回路84でデジタル信号に変換される。デジタル信号はFFT86により高速フーリエ変換されて、チャネル補正部88に送られる。チャネル補正部88は、受信信号のチャネルを補正する処理を行う。チャネル補正部88により補正された信号は、デマッパ90に送られ復調される。復調された信号は、デインターリーバ92に送られる。デインターリーバ92では、インターリーブされている受信信号を元に戻す処理が行われる。デインターリーバ92から出力された受信信号は、デコーダ94に送られ復号化される。デコーダ94からの出力信号は、制御回路150に送られる。
再び図2に戻り、第1の無線通信装置12のハードウェア構成に関する説明を継続する。送電アンテナ170は、送電回路172に接続され、第1の無線通信装置12からの電力の供給に用いられる。送電回路172は、制御装置150からの指示に基づいて、電源装置174から受け取った電力を電磁波、超音波、レーザー光などのエネルギーに変換して送電アンテナ170から出力させる。
電源装置174は、例えば商用電源に接続される電源装置若しくはAC(Alternating Current)アダプタ、蓄電池や乾電池などの電池、または発電機などであってもよい。図2において、第1の無線通信装置12内の各構成要素が電源装置174から電力の供給を受けるための配線については、分かり易さのために図示を省略している。
次に、図5は、第2の無線通信装置14のハードウェア構成の一例を示したブロック図である。図5を参照すると、第2の無線通信装置14は、制御装置250、記憶装置252、送信アンテナ260、送信回路262、受信アンテナ264、受信回路266、送電アンテナ270、送電回路272、電源装置274、受電アンテナ280、及び受電回路282を備える。このうち、制御装置250及び記憶装置252は、以下に述べる点を除き、前述した第1の無線通信装置12の制御装置150及び記憶装置152と同様に構成されることができる。また、送信アンテナ260、送信回路262、受信アンテナ264、及び受信回路266は、前述した第1の無線通信装置12の送信アンテナ160、送信回路162、受信アンテナ164、及び受信回路166と同様に構成されることができる。
第2の無線通信装置14の受電アンテナ280は、受電回路282に接続され、第1の無線通信装置12から電力供給を受けるために用いられる。受電回路282は、受電アンテナ280を用いて電磁波、超音波、レーザー光などの形で受け取ったエネルギーを電力に変換し、電源装置274に蓄積する。
一方、第2の無線通信装置14の送電アンテナ270は、送電回路272に接続され、第2の無線通信装置14からの電力の供給に用いられる。送電回路272は、制御装置250からの指示に基づいて、電源装置274から受け取った電力を電磁波、超音波、レーザー光などのエネルギーに変換し、または受電回路282から受け渡されるエネルギーを中継して、送電アンテナ270から出力させる。
次に、図6は、被電力供給装置16のハードウェア構成の一例を示したブロック図である。図6を参照すると、被電力供給装置16は、制御装置350、記憶装置352、入力装置354、出力装置356、送信アンテナ360、送信回路362、受信アンテナ364、受信回路366、電源装置374、受電アンテナ380、及び受電回路382を備える。このうち、制御装置350及び記憶装置352は、以下に述べる点を除き、前述した第1の無線通信装置12の制御装置150及び記憶装置152と同様に構成されることができる。また、送信アンテナ360、送信回路362、受信アンテナ364、及び受信回路366は、前述した第1の無線通信装置12の送信アンテナ160、送信回路162、受信アンテナ164、及び受信回路166と同様に構成されることができる。
被電力供給装置16の制御装置350には、入力装置354及び出力装置356が接続されている。入力装置354は、利用者から被電力供給装置16へ指示などを与えるための装置である。入力装置354は、例えばボタン、スイッチ、レバー、マウスやキーボード、または音声入力装置などを含んでもよい。
出力装置356は、画像、映像、音声などにより利用者へ情報を提示するための装置である。出力装置356は、例えばCRT(Cathode Ray Tube)、液晶ディスプレイ、OLED(Organic Light Emitting Diode)などの表示装置、またはスピーカーなどの音声出力装置を含んでもよい。
被電力供給装置16の受電アンテナ380は、受電回路382に接続され、第1の無線通信装置12または第2の無線通信装置14からの電力供給を受けるために用いられる。受電回路382は、受電アンテナ380を用いて電磁波、超音波、レーザー光などの形で受け取ったエネルギーを電力に変換し、電源装置374に蓄積する。
なお、図2、図5及び図6においては、送電側の装置から受電側の装置へ電力を供給するための構成の一例として、送電アンテナ及び送電回路と、受電アンテナ及び受電回路とを用いた構成を示している。しかしながら、電力を供給するための構成は、実際には電力をどういった形態のエネルギーに変換するかによって異なる。そこで、送電側の装置から受電側の装置へ電力を供給するための4つの構成例について、図19〜図22を用いて説明する。なお、図19〜図22に記載した構成例において、送電側に第1の無線通信装置12、受電側に第2の無線通信装置14に係る符号を付与しているが、各構成例は第2の無線通信装置14から被電力供給装置16への電力供給にも適用し得る。
図19は、電磁誘導型で動作する送電回路172及び受電回路282の構成を示した説明図である。図19に示したように、電磁誘導型で動作する送電回路172は、交流電源となる電源装置174、コンデンサC1、及びインダクタL1を含む。受電回路282は、インダクタL2、コンデンサC2、コンデンサC3、及びダイオードD1を含む。かかる構成において、電源装置174から交流電流が出力されると、インダクタL1に交流電流が流れ、インダクタL1の周囲に磁束が生じる。そして、当該磁束によりインダクタL2に流れる交流電流をダイオードD1及びコンデンサC3が整流し、そのようにして得られた直流電流が電源装置274へ蓄積される。この場合、インダクタL1及びインダクタL2が、それぞれ送電アンテナ170及び受電アンテナ280の役割を果たす。
電磁誘導型による電力供給においては、インダクタL1及びインダクタL2の巻き方に加えて、送電側と受電側が配置される位置によって電力の伝送効率が変動する。そのため、適切な位置関係にある送電装置から電力を供給すると、電力供給効率が向上する。
図20は、電波受信型で動作する受電回路282の構成を示した説明図である。図20に示したように、電波受信型で動作する受電回路282は、受電アンテナ280、共振回路281、コンデンサC4、コンデンサC5、ダイオードD2、ダイオードD3、コンデンサC6、及びコンデンサC7を含む。かかる構成において、受電アンテナ280により電波が受信されると、受電アンテナ280から共振回路281に交流電流が供給され、共振回路281が当該交流電流を共振により増幅する。さらに、増幅された交流電流をダイオードD3及びコンデンサC6などからなる整流回路が整流し、そのようにして得られた直流電流が電源装置274へ蓄積される。
電波受信型による電力供給においては、受電装置へ届く電波が弱い場合には十分な電力が供給されない。そこで、電波受信型の場合、受電装置により近い場所に位置する送電装置から電力を供給することにより、電力供給効率が向上する。
図21は、磁場共鳴型で動作する送電回路172及び受電回路282の構成を示した説明図である。図21に示したように、磁場共鳴型で動作する送電回路172はコンデンサC8及びインダクタL3を含み、受電回路282はコンデンサC9及びインダクタL4を含む。
また、図22は、電場共鳴型で動作する送電回路172及び受電回路282の構成を示した説明図である。図22に示したように、電場共鳴型で動作する送電回路172及び受電回路282は誘電体で構成される。
上記の磁場共鳴型及び電場共鳴型は、固有の振動数を有する振動子を2つ並べた場合に、一方に加えた振動が他方にも伝わる共鳴の原理を利用した方法である。このような磁場共鳴型及び電場共鳴型は、伝送効率が高いため、数メートルの距離で数キロワット程度の電力を伝送し得る。ただし、伝送距離に比例した大きさのアンテナが必要となるため、汎用的なシステムへの適用は難しいとも考えられている。
ここまで、本実施形態に係る第1の無線通信装置12、第2の無線通信装置14及び被電力供給装置16のハードウェア構成の一例について説明を行った。次に、各装置が有する機能についてより具体的に説明する。
図7は、本実施形態に係る第1の無線通信装置12の論理的な機能配置を示したブロック図である。図7に示したように、第1の無線通信装置12は、制御部110、位置情報取得部112、送電制御部114、記憶部120、通信処理部130、及び無線送電部140を備える。
制御部110、位置情報取得部112、及び送電制御部114は、典型的には図2に示した制御装置150を用いて構成される。
制御部110は、位置情報取得部112から受け渡される被電力供給装置16の位置情報に基づいて、無線通信システム10における被電力供給装置16への電力供給を制御する。より具体的には、例えば制御部110は、被電力供給装置16の位置情報と、記憶部120に予め記憶されている自装置及び他の無線通信装置の電力提供範囲に関する情報とを比較し、各装置から被電力供給装置16への電力供給が可能であるかを判定する。
ここで、他の無線通信装置の電力提供範囲に関する情報は、記憶部120に予め記憶させておくのではなく、図11及び図12を用いて後に説明する位置推定方法を用いて、任意の時点で推定してもよい。また、他の無線通信装置の電力提供範囲に関する情報を当該他の無線通信装置から通信処理部130を介して受信して取得してもよい。
制御部110による前記判定の結果、例えば第2の無線通信装置14から被電力供給装置16へ電力供給可能であれば、制御部110は、電力供給依頼信号を生成し、通信処理部130を介して第2の無線通信装置14へ送信する。
また、制御部110による前記判定の結果、自装置から被電力供給装置16へ電力供給可能であれば、制御部110は、さらに送電制御部114に送電指示信号を出力して無線送電部140から電力を供給させてもよい。
また、制御部110は、被電力供給装置16から送信される契約情報、回路情報、及び電力残量情報のうちの1つ以上の情報を用いて電力供給を行うか否かを判定してもよい。
図10は、一例として、被電力供給装置16から送信される契約情報、回路情報、及び電力残量情報を用いて電力供給を行うか否かを判定する電力供給判定処理の流れを示したフローチャートである。
図10を参照すると、まず被電力供給装置16の契約情報が取得される(S604)。被電力供給装置16の契約情報とは、例えば被電力供給装置16の利用者が、無線通信システム10における電力供給サービスの提供者と事前に交わしたサービス利用契約に関する情報である。被電力供給装置16の契約情報には、例えばサービス利用期間や提供される電力量などを示す情報を含んでもよい。こうした契約情報は、例えば後述する被電力供給装置16の記憶部320に予め(契約を行った時点などで)記憶される。そして、第1の無線通信装置12の制御部110は、電力供給に際して被電力供給装置16から送信される当該契約情報を取得する。
その後、制御部110は、取得した契約情報の内容が有効かどうかを判定する(S608)。例えば、送信された契約情報がサービス利用期間が終了していて有効でないことを示している場合には、制御部110は電力供給を行わないことを決定し(S632)、処理を終了する。
S608において、契約情報の内容が有効であった場合には、次に、被電力供給装置16の回路情報が取得される(S612)。被電力供給装置16の回路情報とは、被電力供給装置16が受電回路を有するかどうかを示す情報である。当該回路情報は、例えば被電力供給装置16の記憶部320に予め記憶される。そして、第1の無線通信装置12の制御部110は、電力供給に際して被電力供給装置16から送信される当該回路情報を取得する。
その後、制御部110は、取得した被電力供給装置16の回路情報から被電力供給装置16が受電回路を有するかどうかを判定する(S616)。制御部110は、被電力供給装置16が受電回路を有しないと判定した場合には、電力供給を行わないことを決定し(S632)、処理を終了する。
S616において、被電力供給装置16が受電回路を有すると判定された場合には、次に、被電力供給装置16の電力残量情報が取得される(S620)。当該電力残量情報は、例えば後述する被電力供給装置16の制御部310へ無線受電部342から出力される情報である。電力残量情報は、例えば被電力供給装置16の電源容量に対する百分率などにより表すことができる。第1の無線通信装置12の制御部110は、電力供給に際して被電力供給装置16から送信される当該電力残量情報を取得する。
その後、制御部110は、取得した被電力供給装置16の電力残量情報から被電力供給装置16の電力残量が不足しているかどうかを、例えば所定の閾値との比較などにより判定する(S624)。制御部110は、被電力供給装置16の電力残量が不足していないと判定した場合には、電力供給を行わないことを決定し(S632)、処理を終了する。一方、制御部110は、被電力供給装置16の電力残量が不足している判定した場合には、電力供給を行うことを決定し(S628)、処理を終了する。
なお、図10に示した処理の順序はかかる例に限定されず、どういった順序で行ってもよい。
図7に戻り、第1の無線通信装置12の各機能ブロックの説明を継続する。本実施形態において、第1の無線通信装置12の位置情報取得部112は、通信処理部130を介して受信する信号を用いて被電力供給装置16の位置を推定し、制御部110へ位置情報を出力する。
第1の無線通信装置12の位置情報取得部112による位置推定は、例えば、相関器を用いた測距方法、MUSIC(MUltiple Signal Classification)アルゴリズムに代表される到来方向推定方法などにより行うことができる。また、第1の無線通信装置12と他の無線通信装置(例えば第2の無線通信装置14)を連携させ、3点測位方法によって被電力供給装置16の位置を推定してもよい。
図11は、相関器を用いた測距方法により位置を推定する、位置情報取得部112の第1の構成例を示している。図11を参照すると、位置情報取得部112は、受信アンテナ764、RF(Radio Frequency)回路772、相互相関器780、及び距離推定部790を有する。位置情報取得部112は、図2及び図4に示した受信アンテナ164及びRF回路72を、それぞれ受信アンテナ764及びRF回路772として使用してもよい。
位置情報取得部112の第1の構成例においては、被電力供給装置16から送信される既知の無線信号が受信アンテナ764により受信される。その後、RF回路772の出力する受信信号と事前に回路内に保持している相関信号との間の相互相関が、相互相関器780により計算される。そして、距離推定部790は、所定の基準時間から相互相関器780の出力信号の相関ピークが検知されるまでの時間差を用いて、第1の無線通信装置12と被電力供給装置16との間の距離を推定することができる。
図12は、到来方向推定方法を用いて位置を推定する、位置情報取得部112の第2の構成例を示している。図12を参照すると、位置情報取得部112は、直列に接続される受信アンテナ864−i、RF回路872−i、ADC874−i、及びFFT876−iからなるブランチを並列にn個有している(1≦i≦n)。これらn個のブランチは、それぞれ到来方向推定部890に接続される。
到来方向推定部890は、各ブランチで受信した信号の位相差及び振幅差を用いて、被電力供給装置16からの無線信号の到来方向(例えば図12に示した角度R)を推定する。到来方向推定部890による到来方向推定アルゴリズムとしては、適応的アレイアンテナで一般的に用いられるMUSICアルゴリズムなどを用いることができる。
なお、位置情報取得部112において、図11を用いて説明した第1の構成例と図12を用いて説明した第2の構成例とを組み合わせてもよい。そうすることにより、位置情報取得部112において、被電力供給装置16までの推定された距離と方向を用いて、被電力供給装置16の詳細な位置を推定することができる。
再び図7に戻り、第1の無線通信装置12の各機能ブロックの説明を継続する。
通信処理部130は、図2に示した送信アンテナ160と送信回路162とを用いて無線信号を送信し、及び受信アンテナ164と受信回路166とを用いて無線信号を受信する。本実施形態においては、例えば通信処理部130を介して第1の無線通信装置12から第2の無線通信装置14へ、後述する電力供給依頼信号が送信される。また、被電力供給装置16から通信処理部130を介して被電力供給装置16の契約情報、回路情報、電力残量情報などを受信してもよい。
送電制御部114は、制御部110から送電指示信号を受け取ると、無線送電部140からの電力供給を開始し、または停止する。
記憶部120は、図2に示した記憶装置152、または図3に示したROM54などにより構成される、データまたはプログラム格納用の記憶領域である。記憶部120には、例えば前述した第1の無線通信装置12及び他の無線通信装置の電力供給可能範囲に関する情報などが記憶される。
無線送電部140は、図2に示した送電アンテナ170と送電回路172とを用いて、電源装置174から受け取った電力を第2の無線通信装置14または被電力供給装置16へ供給する。無線送電部140からの電力の供給は、送電制御部114による制御を受けて行われる。
次に、図8は、本実施形態に係る第2の無線通信装置14の論理的な機能配置を示したブロック図である。図8に示したように、第2の無線通信装置14は、制御部210、位置情報取得部212、送電制御部214、記憶部220、通信処理部230、無線送電部240、及び無線受電部242を備える。
制御部210、位置情報取得部212、及び送電制御部214は、典型的には図5に示した制御装置250を用いて構成される。
制御部210は、通信処理部230を介して第1の無線通信装置12から電力供給依頼信号を受信すると、位置情報取得部212から受け渡される位置情報に基づいて、送電制御部214に送電指示信号を出力する。電力供給依頼信号には、例えば電力供給先となる装置を表す識別子が含まれる。本実施形態では、被電力供給装置16が電力供給先となる装置に該当する。被電力供給装置16を表す識別子としては、例えば被電力供給装置16のMACアドレスやIPアドレス、ホスト名などを用いることができる。
また、電力供給依頼信号に図10を用いて説明した被電力供給装置16の契約情報、回路情報、または電力残量情報を含め、第2の無線通信装置14の制御部210において電力供給判定処理を行ってもよい。その代わりに、第2の無線通信装置14の制御部210が、通信処理部230を介して被電力供給装置16から契約情報、回路情報、または電力残量情報を直接受信し、電力供給判定処理を行ってもよい。
また、電力供給依頼信号に第1の無線通信装置12で取得した被電力供給装置16の位置情報を含めてもよい。さらに、電力供給依頼信号に電力供給の開始または終了を示すビット値を含め、被電力供給装置16の電力残量が十分回復した場合には、第1の無線通信装置12から第2の無線通信装置14へ電力供給の終了を指示するようにしてもよい。
第2の無線通信装置14の位置情報取得部212は、例えば第1の無線通信装置12から送信され、通信処理部230を介して受信される被電力供給装置16の位置情報を取得する。被電力供給装置16の位置情報は、前述の電力供給依頼信号とは別に第1の無線通信装置12から送信されてもよく、または電力供給依頼信号の一部として送信されてもよい。位置情報取得部212は、取得した位置情報を制御部210へ出力する。
第2の無線通信装置14の記憶部220及び通信処理部230は、図7を用いて説明した第1の無線通信装置12の記憶部120及び通信処理部130と同様の機能を有する。
送電制御部214は、制御部210から送電指示信号を受け取ると、無線送電部240からの電力供給を開始し、または停止する。
無線送電部240は、図5に示した送電アンテナ270と送電回路272とを用いて、被電力供給装置16へ電力を供給する。無線送電部240は、電源装置274から受け取った電力をエネルギーに変換して被電力供給装置16へ供給してもよい。また、無線送電部240は、無線受電部242が第1の無線通信装置12から受け取ったエネルギーをそのまま中継することにより、被電力供給装置16へ電力を供給してもよい。無線送電部240からの電力の供給は、送電制御部214による制御を受けて行われる。
無線送電部242は、図5に示した受電アンテナ280と受電回路282とを用いて、第1の無線通信装置12から受け取ったエネルギーを電力に変換して電源装置274へ蓄積し、または無線送電部240へ中継する。
次に、図9は、本実施形態に係る被電力供給装置16の論理的な機能配置を示したブロック図である。図9に示したように、被電力供給装置16は、制御部310、記憶部320、入力部322、出力部324、通信処理部330、及び無線受電部342を備える。
制御部310は、典型的には図6に示した制御装置350を用いて構成され、被電力供給装置16の動作全般を制御する。
入力部322は、例えば図6に示した入力装置354を利用者が操作すると、その操作の内容を入力信号に変換して制御部310に伝達する。出力部324は、例えば制御部310から受け渡される受電状況などの出力情報を、図6に示した出力装置356に表示し、または音声出力する。
記憶部320は、図6に示した記憶装置352、または制御装置350の内部のROMなどにより構成される、データまたはプログラム格納用の記憶領域である。記憶部320は、前述したように、被電力供給装置16に関する契約情報、回路情報などを記憶する。
通信処理部330の機能は、前述した第1の無線通信装置12の通信処理部130の機能と同様である。
無線受電部342は、図6に示した受電アンテナ380と受電回路382とを用いて、例えば第2の無線通信装置14から供給を受けたエネルギーを電力に変換して電源装置374に蓄積する。また、無線受電部342は、電源装置374の電力残量を検知し、電力残量情報を制御部310に出力する。
ここまで、図7〜図9を用いて本実施形態に係る第1の無線通信装置12、第2の無線通信装置14及び被電力供給装置16の論理的な機能配置について説明を行った。次に、本実施形態に係る電力供給処理の流れについて、図13及び図14を用いて説明する。
図13は、一例として、本実施形態に係る第1の無線通信装置12による電力供給処理の流れを示したフローチャートである。
図13を参照すると、まず制御部110による電力供給判定処理(図10を用いて説明した処理)が行われる(S1104)。制御部110による電力供給判定処理は、例えば被電力供給装置16の利用者が入力部322を操作し、電力供給を要求する信号が第1の無線通信装置12へ送信されたことをきっかけとして開始することができる。その場合、電力供給を要求する信号の中に、電力供給判定処理に用いる被電力供給装置16の契約情報、回路情報、または電力残量情報を含めてもよい。また、利用者の操作によらず、被電力供給装置16から定期的に自装置の周囲へ電力供給を要求する信号を発信してもよい。S1104の後、電力供給判定処理の結果に応じて処理は分岐する(S1108)。
S1108において、電力供給判定処理の結果、電力供給を行わないと決定した場合には、被電力供給装置16への電力供給は行われず、第1の無線通信装置12との間の無線通信のみが提供される(S1140)。
一方、S1108において、被電力供給装置16へ電力供給を行うことを決定した場合には、被電力供給装置16から受信した無線信号を用いて位置情報取得部112により被電力供給装置16の位置が推定され、位置情報が取得される。ここで取得された被電力供給装置16の位置情報は、制御部110へ受け渡される(S1112)。本実施形態における位置情報としては、例えば図11に示した位置情報取得部112の第1の構成例による距離推定結果や、図12に示した位置情報取得部112の第2の構成例による到来方向推定結果、またはそれらの組合せなどを用いることができる。
そして、制御部110は、位置情報取得部112から受け渡された前述の位置情報と記憶部120に予め記憶された電力供給可能範囲に関する情報とを比較し、被電力供給装置16が自装置から電力供給可能な範囲内に位置するかを判定する(S1116)。
このとき、例えば被電力供給装置16が図1に示した領域12bの内部に位置していれば、被電力供給装置16は自装置から電力供給可能な範囲内に位置すると判定される。その場合には、制御部110は続いて送電制御部114に送電指示信号を出力し、無線送電部140から被電力供給装置16への送電が開始される(S1136)。
一方、被電力供給装置16が図1に示した領域12bの外部に位置していれば、被電力供給装置16は第1の無線通信装置12から電力供給可能な範囲内に位置しないと判定される。その場合、制御部110は、さらに被電力供給装置16に対して電力供給可能な他の装置が存在するかを判定する(S1120)。
S1120の判定は、例えば記憶部120に予め記憶された他の無線通信装置の位置情報を位置情報取得部112により取得し、これを制御部110が前述の被電力供給装置16の位置情報と比較することにより行ってもよい。その代わりに、位置情報取得部112が図11及び図12を用いて説明した手法により他の無線通信装置の位置を推定し、制御部110が、推定された他の無線通信装置の位置情報を位置情報取得部112から受け取って前述の比較に用いてもよい。
S1120において、被電力供給装置16に対して電力供給可能な他の装置が存在しないと判定された場合には、被電力供給装置16への電力供給は行われず、第1の無線通信装置12との間の無線通信のみが提供される(S1140)。
一方、例えば図1に示したように、第1の無線通信装置12と被電力供給装置16の間に第2の無線通信装置14が位置している場合には、S1120において、第2の無線通信装置14から被電力供給装置16へ電力供給が可能であると判定され得る。その場合、第1の無線通信装置12の制御部110は、通信処理部130を介して第2の無線通信装置14へ、前述の電力供給依頼信号を送信する(S1124)。
さらに、第1の無線通信装置12の制御部110は、通信処理部130を介して第2の無線通信装置14へ、被電力供給装置16の位置情報を送信する(S1128)。なお、前述したように、第2の無線通信装置14もまた位置推定機能を有している場合には、第1の無線通信装置12から第2の無線通信装置14への位置情報の送信処理を省略してもよい。また、S1124において被電力供給装置16の位置情報を電力供給依頼信号の一部として送信してもよい。
その後、第1の無線通信装置12の制御部110は送電制御部114に送電指示信号を出力し、無線送電部140から第2の無線通信装置14への電力の供給が開始される(S1132)。
図14は、図13を用いて説明した処理の中で第1の無線通信装置12から送信された送電依頼信号を受信し、被電力供給装置16への電力供給を行う、第2の無線通信装置14の電力供給処理の流れを示したフローチャートである。
図14を参照すると、まず第2の無線通信装置14の通信処理部230により電力供給依頼信号が受信される(S1204)。制御部210は、例えば電力供給依頼信号に含まれる識別子から、電力供給の対象が被電力供給装置16であることを認識する。そして、さらに第1の無線通信装置12から送信された被電力供給装置16の位置情報が通信処理部230により受信される。当該位置情報は、位置情報取得部212により取得され、制御部210に受け渡される(S1208)。
さらに、第1の無線通信装置12から第2の無線通信装置14への電力の供給が開始される(S1212)。そして、第2の無線通信装置14の制御部210は、送電制御部214に送電指示信号を出力し、無線送電部240から被電力供給装置16への電力の供給を開始させる(S1216)。
ここで、例えば、第2の無線通信装置14は、電力供給依頼信号で指定された電力供給先の装置(ここでは被電力供給装置16に該当する。)に送電アンテナの指向性を向け、指向性を向けた装置にのみ電力が供給されるようにしてもよい。そうすることにより、例えば第2の無線通信装置14から電力供給可能な範囲内に有効な契約が確認された装置と有効な契約を確認できない装置とが存在している場合に、有効な契約が確認された装置にのみ電力を供給することができる。
ここまで、図13及び図14を用いて、第1の実施形態に係る被電力供給装置16への電力供給処理の流れについて説明を行った。
本実施形態において、第1の無線通信装置12の位置情報取得部112は、被電力供給装置16の位置情報を取得する。そして、制御部110は、位置情報取得部112から出力される被電力供給装置16の位置情報を用いて、自装置及び他の無線通信装置から電力供給可能な範囲内に被電力供給装置16が位置するかを判定する。このとき、例えば第2の無線通信装置14から電力供給可能な範囲内に被電力供給装置16が位置すると判定した場合には、被電力供給装置16への電力供給を依頼することを示す電力供給依頼信号を、第2の無線通信装置14へ送信する。そして、第2の無線通信装置14は、電力供給依頼信号を第1の無線通信装置12から受信すると、無線送電部240から被電力供給装置16へ電力を供給させる。
かかる構成によれば、被電力供給装置16が第1の無線通信装置12から電力供給可能な範囲外に位置していたとしても、第2の無線通信装置14が被電力供給装置16の近傍に位置すれば、第2の無線通信装置14から被電力供給装置16へ電力を供給できる。
また、本実施形態において、第1の無線通信装置12の制御部110は、位置情報取得部112により取得した位置情報を第2の無線通信装置14へ送信する。かかる構成によれば、第2の無線通信装置14が被電力供給装置16の位置を自ら推定することなく、第1の無線通信装置12が既に取得した被電力供給装置16の位置情報を共有することができる。
また、本実施形態において、制御部110は、自装置から電力供給可能な範囲内に第2の無線通信装置14が存在した場合には、無線送電部140から第2の無線通信装置14の無線受電部242へ電力を供給させる。このとき、第2の無線通信装置14の制御部210は、無線受電部242に第1の無線通信装置12から電力供給を受けさせ、及び無線送電部240から被電力供給装置16へ電力を供給させる。
かかる構成によれば、例えば第2の無線通信装置14に十分な電源容量が残っていなかったとしても、第1の無線通信装置12が保有する電力を第2の無線通信装置14が中継して被電力供給装置16へ供給することができる。
なお、第1の実施形態に係る第1の無線通信装置12、第2の無線通信装置14及び被電力供給装置16の機能の一部または全部を、コンピュータプログラムとして実装してもよい。例えば第1の無線通信装置12の機能をコンピュータプログラムとして実装する場合には、当該プログラムは、例えば記憶部120に記憶され、RAM52に読み込まれた上で、CPU50によって実行される。
次に、図15〜図18を用いて本発明の第2の実施形態について説明する。
〔2〕第2の実施形態
図15は、本発明の第2の実施形態に係る無線通信システム20の構成を示した説明図である。図15に示した無線通信システム20は、第1の無線通信装置12、第2の無線通信装置24、及び被電力供給装置16を含む。
図15において、第2の無線通信装置24として無線アクセスポイントを示しているが、第2の無線通信装置24は無線アクセスポイントに限られない。第2の無線通信装置24は、例えば図1の説明において第1の無線通信装置12に関連して例示したネットワーク装置、情報処理装置、または家電機器などであってもよい。
図15を参照すると、第1の無線通信装置12の周囲の領域12bの他に、第2の無線通信装置24の周囲に領域24bが示されている。領域24bは、第2の無線通信装置24から無線により電力を供給できる範囲を表している。即ち、領域12b及び領域24bの内部に位置する被電力供給装置16に対しては、第1の無線通信装置12及び第2の無線通信装置24から電力を供給することができる。
このような状況下で、本実施形態では、第1の無線通信装置12が被電力供給装置16の位置を認識し、被電力供給装置16に対して、被電力供給装置16の近傍に位置する第2の無線通信装置14と第1の無線通信装置12から電力供給を並列的に行う。
ここで、第2の無線通信装置24は、図2を用いて説明した第1の無線通信装置12のハードウェア構成と同様に構成することができる。即ち、本実施形態において、第2の無線通信装置24は、受信アンテナ及び受信回路を備えなくてよい。
図16は、第2の無線通信装置24の論理的な機能配置を示したブロック図である。図16に示したように、第2の無線通信装置24は、第1の実施形態に係る第2の無線通信装置14のうち、無線受電部242以外の各機能を有する。また、本実施形態では、第2の無線通信装置24の位置情報取得部212は、被電力供給装置16から受信する無線信号を用いて被電力供給装置16の位置を推定し、制御部210に位置情報を出力する。
図17は、一例として、本実施形態に係る第1の無線通信装置12による電力供給処理の流れを示したフローチャートである。
図17を参照すると、まず制御部110による電力供給判定処理(図10を用いて説明した処理)が行われる(S2104)。制御部110による電力供給判定処理は、例えば被電力供給装置16からの契約情報、回路情報、または電力残量情報を含む電力供給要求信号を受信したことをきっかけとして開始することができる。その後、電力供給判定処理の結果に応じて処理は分岐する(S2108)。
S2108において、電力供給判定処理の結果、電力供給を行わないと決定した場合には、被電力供給装置16への電力供給は行われず、第1の無線通信装置12との間の無線通信のみが提供される(S2132)。
一方、S2108において、被電力供給装置16へ電力供給を行うことを決定した場合には、被電力供給装置16から受信した無線信号を用いて位置情報取得部112により被電力供給装置16の位置が推定され、位置情報が取得される。ここで取得された被電力供給装置16の位置情報は、制御部110へ受け渡される(S2112)。
そして、制御部110は、受け渡された被電力供給装置16の位置情報に基づいて、被電力供給装置16が自装置から電力供給可能な範囲内に位置するかを判定する(S2116)。ここで、被電力供給装置16が自装置から電力供給可能な範囲内に位置すると判定されると、制御部110は送電制御部114に送電指示信号を出力し、無線送電部140から被電力供給装置16への送電が開始される(S2120)。その後、制御部110は、他の無線通信装置から電力供給可能な範囲内に被電力供給装置16が位置するかを判定する(S2124)。
一方、被電力供給装置16が自装置から電力供給可能な範囲外に位置すると判定されると、制御部110は、自装置からの送電は行わず、他の無線通信装置から電力供給可能な範囲内に被電力供給装置16が位置するかの判定に移る(S2124)。
S2124の判定は、例えば記憶部120に予め記憶された他の無線通信装置の位置情報を位置情報取得部112により取得し、これを制御部110が前述の被電力供給装置16の位置情報と比較することにより行ってもよい。その代わりに、無線信号の送信元装置の位置を推定する図11及び図12に関連して説明した手法を用いて、位置情報取得部112が他の無線通信装置の位置を推定してもよい。
S2124において、他の無線通信装置から電力供給可能な範囲内に被電力供給装置16が位置しないと判定された場合には、被電力供給装置16への電力供給は行われず、第1の無線通信装置12との間の無線通信のみが提供される(S2132)。
一方、例えば図15に示した状況では、第2の無線通信装置24から電力供給可能な範囲内に被電力供給装置16が位置していると判定される。そうした場合には、制御部110は、通信処理部130を介して第2の無線通信装置14へ電力供給依頼信号を送信する(S2128)。
なお、ここでは他の無線通信装置として第2の無線通信装置24のみが存在することとして説明を行っているが、他の無線通信装置は複数存在してもよい。即ち、S2128において、第1の無線通信装置12の制御部110は、被電力供給装置16に対して電力を供給し得る複数の他の無線通信装置へ、それぞれ電力供給依頼信号を送信してもよい。
図18は、図17を用いて説明した処理の中で第1の無線通信装置12から送信された送電依頼信号を受信し、被電力供給装置16への電力供給を行う、第2の無線通信装置24の電力供給処理の流れを示したフローチャートである。
図18を参照すると、まず第2の無線通信装置24の通信処理部230が、第1の無線通信装置12から送信された電力供給依頼信号を受信する(S2204)。制御部210は、電力供給依頼信号に含まれる情報から、電力供給の対象が被電力供給装置16であることを認識する。
続いて、被電力供給装置16から受信された無線信号を用いて、第2の無線通信装置24の位置情報取得部212が被電力供給装置16の位置を推定し、位置情報を取得する。ここで取得された被電力供給装置16の位置情報は、制御部210へ受け渡される(S2208)。
その後、第2の無線通信装置14の制御部210は、送電制御部214に送電指示信号を出力し、無線送電部240から被電力供給装置16への電力の供給を開始させる(S2212)。
ここまで、図17及び図18を用いて、第2の実施形態に係る被電力供給装置16への電力供給処理の流れについて説明を行った。
本実施形態において、第1の無線通信装置12の位置情報取得部112により被電力供給装置16の位置情報が取得される。そして、第1の無線通信装置12の制御部110は、被電力供給装置16の位置情報を用いて、他の無線通信装置から電力供給可能な範囲内に被電力供給装置16が位置するかを判定する。このとき、例えば第2の無線通信装置24から電力供給可能な範囲内に被電力供給装置16が位置すると判定した場合には、電力供給依頼信号を第2の無線通信装置24へ送信する。そして、第2の無線通信装置24は、電力供給依頼信号を第1の無線通信装置12から受信すると、無線送電部240から被電力供給装置16へ電力を供給させる。
このとき、第1の無線通信装置12の制御部110は、自装置から電力供給可能な範囲内に被電力供給装置16が存在すると判定した場合には、さらに無線送電部140から被電力供給装置16へ電力を供給させる。
かかる構成によれば、被電力供給装置16が第1の無線通信装置12及び第2の無線通信装置24の両方の電力供給可能な範囲内に位置している場合には、第1の無線通信装置12及び第2の無線通信装置24から並列的に被電力供給装置16へ電力が供給される。そのため、被電力供給装置16に対する電力供給を高速に行うことができる。
また、本実施形態において、第2の無線通信装置24の位置情報取得部212は、通信処理部230を介して被電力供給装置16から受信した無線信号を用いて、被電力供給装置16の位置情報を推定して取得する。かかる構成によれば、第2の無線通信装置14が被電力供給装置16の位置情報を認識し、例えば第1の実施形態に関連して前述した送電アンテナの指向性制御などを行うことができる。
なお、図7に関連して説明したように、例えば第1の実施形態において、第1の無線通信装置12は、記憶部120に予め記憶されている電力供給可能範囲に関する情報を用いて、被電力供給端末16が電力供給可能な範囲内に位置するかを判定する。ここで用いられる電力供給可能範囲に関する情報は、例えば第1の無線通信装置12から電力供給可能な距離の値などにより表される。こうした情報は、典型的には、電力供給を実際に行う実験などを通して事前に把握され、数値化されて記憶部120に保持される。
ここで、例えば周囲の環境の変化や第1の無線通信装置12自体の電源の状況などに応じて電力供給可能範囲が変動することを考慮し、電力供給可能範囲に関する情報を動的に更新するようにしてもよい。電力供給可能範囲に関する情報の動的な更新は、無線通信機能を用いて各端末から第1の無線通信装置12へ受電状況を定期的にまたは任意の時点で報告することにより行うことができる。
図23は、電力供給可能範囲に関する情報を動的に更新する処理の一例を示した模式図である。図23において、第1の無線通信装置12は、まず実験を通して把握された電力供給可能範囲12bを予め記憶している。電力供給可能範囲12bは、第1の無線通信装置12からの距離2[m]を示す情報である。その後、電力供給可能範囲12b内に位置する2つの被電力供給端末17及び18に対する電力供給が開始され、第1の無線通信装置12は、各端末から受電状況の報告を受けたと仮定する。このとき、被電力供給端末17から報告される受電状況は、距離D1、受電レベルLv2を示す。また、被電力供給端末18から報告される受電状況は、距離D2、受電レベルLv1を示す。第1の無線通信装置12は、こうした報告に基づいて、受電レベルがゼロとなる距離を受電レベルの減衰のモデルに応じて求める。図23では、無線通信装置10は、最新の電力供給可能範囲12cを、被電力供給端末17及び18から報告された受電状況から線形的なモデルに応じて距離1.5[m]であると計算し、電力供給可能範囲に関する情報を動的に更新する(図中矢印)。
なお、受電レベルの減衰のモデルは、図19〜図22を用いて説明した電力供給の方式に依存する。受電レベルの減衰のモデルは、図23に示した線形的なモデルに限定されず、例えば受電レベルと距離とが反比例するというモデルであってもよい。また、受電状況の報告に用いられる受電レベルとしては、電力に換算した受信電力値、または電力供給の方式に応じて磁界やレーザー光の受光強度などを用いてもよい。
また、第2の実施形態に係る第1の無線通信装置12、第2の無線通信装置24及び被電力供給装置16の機能の一部または全部を、コンピュータプログラムとして実装してもよい。例えば第2の無線通信装置24の機能をコンピュータプログラムとして実装する場合には、当該プログラムは、例えば記憶部220に記憶され、制御部210のRAMに読み込まれた上でCPUによって実行される。
以上、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について説明したが、本発明は係る例に限定されないことは言うまでもない。当業者であれば、特許請求の範囲に記載された範疇内において、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、それらについても当然に本発明の技術的範囲に属するものと了解される。
例えば、第1及び第2の実施形態に係る電力供給処理の各ステップは、必ずしもフローチャートに記載された順序に沿って実行される必要はない。第1の無線通信装置12、第2の無線通信装置14及び24における各ステップは、並列的あるいは個別に独立して実行される処理を含んでもよい。
また、図7、図8及び図16に示した第1の無線通信装置12と第2の無線通信装置14、24の各機能ブロックをハードウェアで構成し、一連の処理をハードウェアで実現することもできる。
第1の実施形態に係る無線通信システムの概要を示した説明図である。 第1の無線通信装置のハードウェア構成の一例を示したブロック図である。 制御装置のハードウェア構成の一例を示したブロック図である。 送信回路及び受信回路の回路構成の一例を示したブロック図である。 第2の無線通信装置のハードウェア構成の一例を示したブロック図である。 被電力供給装置のハードウェア構成の一例を示したブロック図である。 第1の無線通信装置の論理的な機能配置の一例を示したブロック図である。 第2の無線通信装置の論理的な機能配置の一例を示したブロック図である。 被電力供給装置の論理的な機能配置の一例を示したブロック図である。 電力供給判定処理の流れを示したフローチャートである。 位置情報取得部の第1の構成例を示したブロック図である。 位置情報取得部の第2の構成例を示したブロック図である。 第1の実施形態に係る第1の無線通信装置の処理の流れを示したフローチャートである。 第1の実施形態に係る第2の無線通信装置の処理の流れを示したフローチャートである。 第2の実施形態に係る無線通信システムの概要を示した説明図である。 第2の無線通信装置の論理的な機能配置の他の例を示したブロック図である。 第2の実施形態に係る第1の無線通信装置の処理の流れを示したフローチャートである。 第2の実施形態に係る第2の無線通信装置の処理の流れを示したフローチャートである。 送電回路及び受電回路の第1の構成例を示したブロック図である。 送電回路及び受電回路の第2の構成例を示したブロック図である。 送電回路及び受電回路の第3の構成例を示したブロック図である。 送電回路及び受電回路の第4の構成例を示したブロック図である。 電力供給可能範囲の動的な更新処理の一例を示した模式図である。
符号の説明
10、20 無線通信システム
12、14、24 無線通信装置
16 被電力供給装置
110、210 制御部
112、212 位置情報取得部
114、214 送電制御部
130、230 通信処理部
140、240 無線送電部
242、342 無線受電部

Claims (13)

  1. 無線信号を送受信する通信処理部と;
    電力供給可能な範囲内に位置する装置へ無線で電力を供給する無線送電部と;
    被電力供給装置の位置情報を取得する位置情報取得部と;
    前記位置情報取得部により取得された前記被電力供給装置の前記位置情報に基づいて、前記被電力供給装置への電力供給を制御する制御部と;
    を備える、無線通信装置。
  2. 前記制御部は、他の無線通信装置から電力供給可能な範囲内に前記被電力供給装置が存在すると前記位置情報から判定した場合に、前記被電力供給装置への電力供給を依頼することを示す電力供給依頼信号を前記他の無線通信装置へ送信する、請求項1に記載の無線通信装置。
  3. 前記制御部は、他の無線通信装置から電力供給可能な範囲内に前記被電力供給装置が存在すると前記位置情報から判定した場合に、さらに前記位置情報を前記他の無線通信装置へ送信する、請求項2に記載の無線通信装置。
  4. 前記制御部は、自装置から電力供給可能な範囲内に前記他の無線通信装置が存在すると判定した場合に、さらに前記無線送電部から前記他の無線通信装置へ電力を供給させる、請求項2に記載の無線通信装置。
  5. 前記制御部は、自装置から電力供給可能な範囲内に前記被電力供給装置が存在すると判定した場合に、さらに前記無線送電部から前記被電力供給装置へ電力を供給させる、請求項2に記載の無線通信装置。
  6. 前記制御部は、前記被電力供給装置から送信される契約情報、回路情報、及び電力残量情報のうちの少なくとも1つを用いて電力供給を行うか否かを判定する、請求項1に記載の無線通信装置。
  7. 前記制御部は、前記被電力供給装置への電力供給を依頼されたことを示す電力供給依頼信号を他の無線通信装置から受信した場合に、前記無線送電部から前記被電力供給装置へ電力を供給させる、請求項1に記載の無線通信装置。
  8. さらに他の無線通信装置からの電力供給を受ける無線受電部を備え、
    前記制御部は、前記電力供給依頼信号を前記他の無線通信装置から受信した場合に、前記無線受電部に前記他の無線通信装置から電力供給を受けさせ、及び前記無線送電部から前記被電力供給装置へ電力を供給させる、請求項7に記載の無線通信装置。
  9. 前記位置情報取得部は、前記通信処理部を介して前記他の無線通信装置から受信した無線信号に含まれる位置情報を取得する、請求項7に記載の無線通信装置。
  10. 前記位置情報取得部は、前記通信処理部を介して前記被電力供給装置から受信した無線信号を用いて前記被電力供給装置の位置情報を推定して取得する、請求項1に記載の無線通信装置。
  11. 無線信号を用いて被電力供給装置の位置情報を取得するステップと;
    取得された前記被電力供給装置の前記位置情報に基づいて、前記被電力供給装置への電力供給を制御するステップと;
    前記被電力供給装置が自装置から電力供給可能な範囲内に位置する場合には、前記被電力供給装置へ無線で電力を供給するステップと;
    を備える、電力供給方法。
  12. 無線通信装置を制御するコンピュータを:
    無線信号を送受信する通信処理部と;
    電力供給可能な範囲内に位置する装置への無線送電部による電力供給を制御する送電制御部と;
    被電力供給装置の位置情報を取得する位置情報取得部と;
    前記位置情報取得部により取得された前記被電力供給装置の前記位置情報に基づいて、前記被電力供給装置への電力供給の指示を前記送電制御部に与える制御部と;
    として機能させるための、プログラム。
  13. 無線信号を送受信する第1の通信処理部;
    自装置から電力供給可能な範囲内に位置する装置へ無線で電力を供給する第1の無線送電部;
    被電力供給装置の位置情報を取得する第1の位置情報取得部;
    及び前記位置情報取得部により取得された前記被電力供給装置の前記位置情報に基づいて、前記被電力供給装置への電力供給を制御する第1の制御部;
    を備える第1の無線通信装置と:
    無線信号を送受信する第2の通信処理部;
    及び前記被電力供給装置への電力供給を依頼されたことを示す電力供給依頼信号を前記第1の無線通信装置から受信した場合に、前記被電力供給装置へ電力を供給する第2の無線送電部;
    を備える第2の無線通信装置と:
    前記第1の無線通信装置の前記第1の無線送電部または前記第2の無線通信装置の前記第2の無線送電部から無線により電力供給を受ける無線受電部;
    を備える前記被電力供給装置と:
    を含む無線通信システム。
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