WO2015151218A1 - 情報処理システム、情報処理方法、情報処理プログラムおよび移動端末装置 - Google Patents
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- WO2015151218A1 WO2015151218A1 PCT/JP2014/059596 JP2014059596W WO2015151218A1 WO 2015151218 A1 WO2015151218 A1 WO 2015151218A1 JP 2014059596 W JP2014059596 W JP 2014059596W WO 2015151218 A1 WO2015151218 A1 WO 2015151218A1
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Definitions
- the present invention relates to an information processing system, an information processing method, an information processing program, and a mobile terminal device.
- sea state data such as ocean currents and tidal currents
- sea state data observed by a plurality of observation units installed in a predetermined sea area are collected at a base station.
- ship gyrocompass and ship speedometer information and GPS (Global Positioning System) information from a plurality of ships and predict the ocean current based on these information.
- the amount of movement of the ship is calculated based on the direction and speed in which the ship is actually moving. Drift amount when receiving from the side is not considered. For this reason, since the ocean current and tidal current different from the traveling direction of the ship cannot be observed, the observation accuracy of the ocean current and tidal current may deteriorate.
- the present invention is to provide an information processing system, an information processing method, an information processing program, and a mobile terminal device that are capable of generating highly accurate tidal current distribution information.
- an information processing system includes a plurality of mobile terminal devices, a plurality of base stations, and an information processing device.
- the plurality of mobile terminal devices are mounted on a ship, an acquisition unit that acquires position information of a movement start position of the ship, a bow direction, a steering angle, and a ship speed during the movement of the ship, and the movement start A calculation unit that calculates a predicted position of the ship based on position information of the position, the bow direction, the rudder angle, and the boat speed.
- the plurality of mobile terminal devices based on the difference between the current position information of the ship and the predicted position, a specifying unit that specifies the direction and size of the tidal current, the specified direction and size of the tidal current, And a communication unit that transmits management information including position information before and after the movement of the ship and identification information of the mobile terminal device to the plurality of base stations.
- the plurality of base stations include a communication unit that receives the management information transmitted from the mobile terminal apparatus and transmits the management information to the information processing apparatus.
- the information processing apparatus includes: a receiving unit that receives the management information from a base station that has received the management information among a plurality of base stations; and a direction and magnitude of a tidal current for each ship included in the received management information.
- a generating unit that generates tidal current information including a tidal current distribution in a sea area where each of the ships navigates based on positional information before and after the movement of each of the ships and identification information of each of the mobile terminal devices.
- FIG. 1 is a block diagram illustrating an example of the configuration of the information processing system according to the embodiment.
- FIG. 2 is an explanatory diagram showing an example of the relationship between the traveling direction of the fishing boat, the tide and the rudder angle.
- FIG. 3 is an explanatory diagram illustrating an example of a relationship among the traveling direction of the fishing boat, the bow direction, and the rudder angle.
- FIG. 4 is an explanatory diagram illustrating an example of the relationship between the predicted position and the current position.
- FIG. 5 is an explanatory diagram showing an example of a message format.
- FIG. 6 is an explanatory diagram illustrating an example of the management information storage unit.
- FIG. 7 is an explanatory diagram illustrating an example of a tidal current data storage unit.
- FIG. 1 is a block diagram illustrating an example of the configuration of the information processing system according to the embodiment.
- FIG. 2 is an explanatory diagram showing an example of the relationship between the traveling direction of the fishing boat, the tide and the
- FIG. 8 is an explanatory diagram illustrating an example of display of tidal current information.
- FIG. 9 is a sequence diagram illustrating an example of the operation of the information processing system according to the embodiment.
- FIG. 10 is an explanatory diagram illustrating an example of a computer that executes an information processing program.
- FIG. 1 is a block diagram illustrating an example of the configuration of the information processing system according to the embodiment.
- An information processing system 1 illustrated in FIG. 1 includes a plurality of mobile terminals 10, a plurality of base stations 50, a terminal device 80, and an information processing device 100.
- the plurality of mobile terminals 10 and the plurality of base stations 50 are connected to each other so as to be able to communicate with each other by shortwave radio waves using the reflection of the ionosphere L.
- the plurality of base stations 50, the terminal device 80, and the information processing device 100 are connected to each other via the network N so that they can communicate with each other.
- a network N any type of communication network such as the Internet (Internet), LAN (Local Area Network), VPN (Virtual Private Network), etc. can be adopted regardless of wired or wireless.
- the information processing system 1 will be described.
- a fishing boat will be described as an example of a ship.
- a plurality of mobile terminals 10 (indicated by mobile terminals 10-1, 10-2,..., 10 -n) operate in the ocean, for example, in a sea area that is more than 200 nautical miles away from the coast. Installed on each fishing boat.
- the information processing system 1 is installed in, for example, a fishery wireless association 70 in which a base station 50 and a terminal device 80 are provided in the vicinity of a fishing port.
- the information processing system 1 includes, for example, an information processing apparatus 100 on a cloud such as a data center, and is connected to each base station 50 and the terminal device 80 via a network N.
- the base station 50-1 is installed in, for example, Hokkaido
- the base station 50-2 is installed in, for example, Okinawa
- the other base station 50 is the base station 50-n.
- one fishery radio association 70 is shown, and the base station 50-2 and the terminal device 80 are installed in the fishery radio association 70.
- the base station 50 may be installed alone or in another fishery radio association 70.
- the terminal device 80 is installed as a terminal device 80 of the fishery wireless association 70 in another fishery wireless association 70.
- Each fishing boat in which the mobile terminal 10 is installed uses, for example, management information including tidal current data observed by the own ship, position information before and after the movement, and identification information of the mobile terminal 10 using a short-wave radio. It transmits to any one or more of the plurality of base stations 50.
- the tidal current data includes the direction and size of the tidal current, position information before and after the movement, and identification information.
- the tidal current data may include the time when the tidal current data is specified or the time when the data for calculating the tidal current data is detected.
- the radio wave transmitted from the mobile terminal 10 is reflected by the ionosphere L and reaches one or more base stations 50 among the base stations 50 outside the line-of-sight distance.
- the base station 50 that has reached the radio wave transmits the acquired management information to the information processing apparatus 100 via the network N.
- the radio wave transmitted from the mobile terminal 10 is received by the base station 50 of the fishing radio association 70 different from the fishing radio association 70 to which the fishing boat on which the mobile terminal 10 is installed belongs, for example.
- the information processing apparatus 100 When the information processing apparatus 100 receives the management information, the information processing apparatus 100 specifies the identification information of the mobile terminal 10 from the management information, that is, the identification information of the fishing boat on which the mobile terminal 10 is installed.
- the information processing apparatus 100 stores the tidal current data included in the management information, the position information, and the identification information in association with each other in a tidal current data storage unit 122 described later.
- the information processing apparatus 100 refers to a management information storage unit 121 described later, and transmits management information to the terminal device 80 installed in the fishery wireless association 70 to which the fishing boat belongs.
- the information processing apparatus 100 accumulates tidal current data transmitted from the mobile terminals 10 installed on a plurality of fishing boats in the tidal current data storage unit 122 and generates tidal current information including a tidal current distribution based on the tidal current data.
- the information processing apparatus 100 transmits the generated tidal current information via the network N and the plurality of base stations 50 to a ship that navigates the corresponding sea area, that is, a ship that includes a fishing boat that has transmitted tidal current data.
- the information processing apparatus 100 can generate tide information including a tide current distribution in the sea area based on the tide data collected by individual ships (fishing boats) navigating a certain sea area.
- the mobile terminal 10 includes a communication unit 11, a storage unit 12, a positioning unit 13, a display operation unit 14, and a control unit 15.
- the mobile terminal 10 may include various functional units included in a known computer other than the functional units illustrated in FIG. 1, for example, functional units such as various input devices and audio output devices.
- a tablet terminal, a portable personal computer, or the like can be adopted.
- the mobile terminal 10 is a transmitter that transmits management information using short waves. Further, in the following description, when the individual mobile terminals 10-1, 10-2, etc. are not distinguished, they are simply represented as the mobile terminals 10.
- the mobile terminal 10 is a mobile terminal device.
- the communication unit 11 is realized by, for example, a mid- to short-wave radio device.
- the communication unit 11 is wirelessly connected to any one or more of the plurality of base stations 50 via the ionosphere L, and manages information communication with the information processing apparatus 100 via the base station 50 and the network N. It is a communication interface.
- the communication unit 11 transmits management information input from the control unit 15 toward the base station 50. Further, the communication unit 11 receives radio waves transmitted from the base station 50 and acquires various information such as tidal current information.
- the communication unit 11 can use, for example, one or more frequency bands of 2 MHz band, 4 MHz band, 8 MHz band, 12 MHz band, and 16 MHz band as medium to short wave radio waves.
- the communication unit 11 uses a frequency band selected by the operator of the mobile terminal 10 according to the distance from the land and the time zone. This is because the propagation state of radio waves in the medium wave and short wave band is affected by the ionosphere, which varies in state depending on solar activity and day and night.
- the selection of the frequency calculates the distance to the representative base station 50 based on the position information obtained by positioning by the positioning unit 13, and weights each frequency according to the calculated distance, season, and time. It is possible to select a frequency with higher reachability. The frequency is selected in consideration of the band characteristics of each frequency band.
- the communication unit 11 can use digital modulation such as PSK (Phase Shift Keying) and FSK (Frequency Shift Keying) as a modulation method. Further, the communication unit 11 can use a modulation scheme such as PSK31 in a low frequency band. For example, PSK31 has a low communication speed of 31 baud but has a narrow exclusive band and is suitable for data communication in a short wave band for mainly communicating text data. Note that the communication unit 11 uses, for example, serial communication using RS-232C for control of the communication unit 11 as a connection method with the control unit 15, and voice input / output for data transfer such as management information. A modulation signal can be input and output using a terminal.
- PSK Phase Shift Keying
- FSK Frequency Shift Keying
- the storage unit 12 is realized by, for example, a semiconductor memory element such as a RAM (Random Access Memory) or a flash memory, or a storage device such as a hard disk or an optical disk.
- the storage unit 12 temporarily stores the direction and size of the tidal current included in the management information as tidal current data, position information before and after the movement, and identification information.
- the storage unit 12 temporarily stores the bow direction, rudder angle, and boat speed of the fishing boat on which the mobile terminal 10 is installed. Furthermore, the storage unit 12 stores various other information, information used for processing in the control unit 15, and the like.
- the positioning unit 13 receives a satellite positioning system signal.
- the positioning unit 13 performs positioning by receiving signals of a global navigation satellite system such as GPS (Global Positioning System), GLONASS (Global Navigation Satellite System), Galileo, and a compass as a satellite positioning system.
- the positioning unit 13 performs positioning when positioning is requested from the control unit 15, and outputs the positioning result as position information based on a geodetic system such as a WGS (World Geotic System) 84.
- a WGS World Geotic System
- the positioning unit 13 receives the signals of the quasi-zenith satellite system, the Indian regional navigation satellite system, the DORIS (Doppler Orbitography and Radio-positioning Integrated by Satellite), and the regional navigation satellite system such as Hokuto as the satellite positioning system. May be.
- the display operation unit 14 is a display device for displaying various information and an input device for receiving various operations from the user.
- the display operation unit 14 is realized by a liquid crystal display or the like as a display device.
- the display operation unit 14 is realized by a touch panel or the like as an input device. That is, in the display operation unit 14, the display device and the input device are integrated.
- the display operation part 14 displays a keyboard as a user interface, for example in the lower part of a screen, and receives key input.
- the display operation unit 14 outputs an operation input by the user to the control unit 15 as operation information. Further, the display operation unit 14 displays tidal current information and the like input from the control unit 15.
- the control unit 15 is realized, for example, by a program stored in an internal storage device being executed using a RAM as a work area by a CPU (Central Processing Unit), an MPU (Micro Processing Unit), or the like.
- the control unit 15 may be realized by an integrated circuit such as ASIC (Application Specific Integrated Circuit) or FPGA (Field Programmable Gate Array).
- the control unit 15 includes an acquisition unit 15a, a calculation unit 15b, and a specifying unit 15c. Furthermore, the control unit 15 controls the entire mobile terminal 10.
- the control unit 15 acquires position information from the positioning unit 13 at least three times a day, and transmits management information including the acquired position information to the base station via the communication unit 11. 50 may be transmitted. Note that the management information in this case may or may not include tidal current data.
- the acquisition unit 15a When the fishing boat starts to move, the acquisition unit 15a outputs a request to the positioning unit 13 to continue positioning, to the positioning unit 13.
- the acquiring unit 15 a acquires the first input position information as the position information of the movement start position.
- the acquisition unit 15a starts acquiring the bow direction from an orientation sensor (not shown) or a gyrocompass. In addition, you may make it acquire a bow direction from the navigation apparatus of a fishing boat. Moreover, the acquisition part 15a starts acquisition of a rudder angle and the rotation speed of an engine from the navigation apparatus of the fishing boat which is not shown in figure. The acquisition unit 15a calculates the boat speed based on the engine speed. In addition, the acquisition part 15a may acquire the speed measured with ship speedometers, such as an electromagnetic type or an acoustic type, instead of the rotation speed of an engine.
- ship speedometers such as an electromagnetic type or an acoustic type
- the acquisition unit 15a outputs the acquired movement start position position information and the bow direction, rudder angle, and boat speed of the fishing boat that has started acquisition to the calculation unit 15b.
- the acquisition unit 15a outputs the position information of the movement start position to the specifying unit 15c.
- the acquisition part 15a starts the output to the specific
- the acquisition unit 15a may store in the storage unit 12 the position information of the acquired movement start position and the bow direction, rudder angle, and boat speed of the fishing boat that has started acquisition.
- the calculation unit 15b receives the predicted position of the fishing boat based on these information. Is calculated. For example, the calculation unit 15b calculates the predicted position as time elapses based on the bow direction, the rudder angle, and the boat speed with the movement start position as a reference. The calculation unit 15b outputs the predicted position to the specifying unit 15c.
- the identification unit 15c receives the current position information from the acquisition unit 15a and the predicted position from the calculation unit 15b.
- the specifying unit 15c determines whether to continue calculating the predicted position based on the current position information and the predicted information. When the calculation of the predicted position is continued, the specifying unit 15c instructs the acquisition unit 15a and the calculation unit 15b to continue. When the calculation of the predicted position is not continued, the specifying unit 15c acquires the input current position information as the position information of the current position. That is, the specifying unit 15c detects the arrival position reached by the ship.
- the specifying unit 15c specifies the direction and size of the tidal current based on the difference between the position information of the current position and the predicted position.
- the specifying unit 15c specifies the direction and size of the tidal current, for example, every 10 seconds.
- the specifying unit 15c may specify the direction and size of the tidal current every arbitrary time, for example, in units of 1 second or more, for example, every 5 minutes or 10 minutes.
- the specifying unit 15c uses the position information of the movement start position input from the acquisition unit 15a as the position information before the movement, and the position information before and after the movement together with the current position.
- the identification unit 15c generates the identified direction and size of the tidal current and position information before and after the movement as tidal current data.
- the specifying unit 15c generates management information including tidal current data and identification information set in the control unit 15 in advance.
- the management information to be generated is generated in accordance with a message format described later. In the message format to be described later, an area for inserting tidal current data or the like is not shown, but an arbitrary area may be provided.
- the identifying unit 15 c transmits the generated management information to the plurality of base stations 50 via the communication unit 11.
- FIG. 2 is an explanatory diagram illustrating an example of the relationship between the traveling direction of the ship, the tidal current, and the steering angle.
- the fishing boat 30a heads for the target 32 at a steering angle 31 and a predetermined speed.
- the bow direction of the fishing boat 30 a before the start of movement is the direction of the target point 32.
- the fishing boat 30 a starts moving toward the target point 32, the fishing boat 30 a flows in the tidal current 33, so that the rudder advances with the rudder angle 31.
- the fishing boat 30a when the rudder angle is zero, that is, in the bow direction, the fishing boat 30a is swept by the tide 33 and moved to the position 34a. However, since the fishing boat 30a is steered in the rudder angle 31, that is, the direction in which the tidal current 33 flows, the fishing boat 30a moves to the position 34b on the line connecting the movement start position and the target point 32 without flowing. The fishing boat 30a also steers to the rudder angle 31 and moves so as not to flow to the position 35a in the movement from the position 34b to the position 35b. In other words, the fishing boat 30 a can reach the target point 32 without drifting by turning the steering angle 31 corresponding to the tidal current 33.
- FIG. 3 is an explanatory diagram illustrating an example of a relationship among the traveling direction of the ship, the bow direction, and the rudder angle.
- the bow is directed in the direction of the dotted arrow in FIG. 3 according to the rudder angle 31, but the actual moving direction is flowed to the tidal current 33. 3 in the direction of the solid line arrow and reaches the position 34b.
- the fishing boat 30a advances at the rudder angle 31 in the same manner at the position 34b, and therefore reaches the position 35b.
- the fishing boat 30a moves in a state where the bow direction and the moving direction do not match.
- FIG. 4 is an explanatory diagram illustrating an example of the relationship between the predicted position and the current position.
- the specifying unit 15c specifies the direction and size of the tidal current 33 based on the difference between the predicted position 32a and the current position 32b.
- control unit 15 requests positioning to the positioning unit 13 in order to acquire the position information included in the management information even when the regular GMDSS is notified regularly or when the request information is received.
- the control unit 15 outputs, as a positioning request, either a positioning request only once or a request to continue positioning continuously to the positioning unit 13.
- the control unit 15 inserts the position information into the message format and generates a message as management information.
- the control unit 15 outputs the generated message, that is, management information to the communication unit 11.
- the control unit 15 may encrypt a part of the position information so that the position information can be decrypted only by the terminal device 80 in the fishing radio association 70 to which the fishing boat on which the mobile terminal 10 is installed belongs.
- FIG. 5 is an explanatory diagram showing an example of a message format.
- the message format 21 includes “Char code”, “format ver”, “Message Type”, “name of a vessel”, “Call Sign”, “nationality”, “prefectures”, “ It has items such as “Geographic Point Location” and “Parity”.
- one cell is one byte.
- the length of the message format 21 shown in FIG. 2 is 104 bytes as an example, but is not limited to this, and can be an arbitrary length.
- the message format 21 may include, as items, a wireless association code to be forwarded, a position information mask level that indicates a part of the position information, that is, a level to be encrypted, tidal current data, and the like. Good.
- “Char code” indicates a character code system.
- “Format ver” indicates the version of the message format 21 and is an item for responding to the format change.
- “Message Type” indicates a message type, for example, a message type such as automatic, manual, request transmission, or emergency.
- “Name of a vessel” represents the name or identification information of the fishing boat on which the mobile terminal 10 is installed. Note that “name of a vessel” may represent the name and identification information of a fishing boat if the number of characters is sufficient.
- “Call Sign” represents the call sign of the radio station for reliable identification.
- Nationality is an abbreviation of “nationality registration”, and indicates a country code.
- “Prefectures” represents the prefecture to which the affiliation belongs.
- “Geographic Point Location” indicates location information, for example, a positioning system, latitude, and longitude.
- “Parity” is a parity for confirming complete reception of the message.
- control unit 15 maps the tidal current information on the chart and displays it on the display operation unit 14, for example.
- the control unit 15 may cause the display operation unit 14 to display various information such as weather information and marine product market information.
- the base station 50 includes a communication unit 51 and a control unit 52.
- the base station 50 has, for example, a radio for each frequency band, and an antenna (not shown) is connected to each radio, and communicates with the mobile terminals 10 installed on a plurality of fishing boats simultaneously in each frequency band. Can do.
- the communication unit 51 is realized by, for example, a radio device of medium to short wave band.
- the communication unit 51 is realized by, for example, a NIC (Network Interface Card) in order to communicate with the information processing apparatus 100 via the network N.
- the communication unit 51 is wirelessly connected to any one or more of the plurality of mobile terminals 10 via the ionosphere L, and is connected to the information processing apparatus 100 via the network N. That is, the communication unit 51 is a communication interface that manages communication of information between the mobile terminal 10 and the base station 50 and between the base station 50 and the information processing apparatus 100. That is, the base station 50 relays communication between the mobile terminal 10 and the information processing apparatus 100.
- the communication unit 51 connects to the network N by wire or wireless.
- the communication unit 51 uses a plurality of wireless devices, for example, 5 wireless devices corresponding to the 2 MHz band, 4 MHz band, 8 MHz band, 12 MHz band, and 16 MHz band, as the medium wave to short wave band wireless devices.
- the radio wave transmitted from the mobile terminal 10 is received.
- the communication unit 51 receives radio signals transmitted from the plurality of mobile terminals 10 using radio waves having different frequencies, with a plurality of radio devices having corresponding frequencies.
- the frequency band to be used is determined according to any one or more of the position and time zone of the fishing boat where the mobile terminal 10 is installed.
- the communication unit 51 uses the same modulation method as the communication unit 11 of the mobile terminal 10 as the modulation method.
- the communication unit 51 can use serial communication using RS-232C and data communication using a voice input / output terminal in the same manner as the mobile terminal 10.
- the communication unit 51 extracts management information from the received radio wave and outputs it to the control unit 52. In addition, the communication unit 51 transmits the extracted management information to the information processing apparatus 100 via the network N using the NIC. Further, the communication unit 51 transmits the tidal current information transmitted from the information processing apparatus 100 via the network N toward the fishing boat on which the mobile terminal 10 is installed at a predetermined time and frequency according to a predetermined time table. .
- the control unit 52 controls the entire base station 50.
- the control unit 52 displays that the management information has been received on a display unit (not shown).
- the control unit 52 is, for example, a computer for controlling the base station 50, and may be, for example, an embedded computer or a stationary personal computer.
- control unit 52 controls the communication unit 51 so as to transmit various information received from the information processing apparatus 100 to the mobile terminal 10 with reference to a predetermined time table stored in a storage unit (not shown). To do.
- the terminal device 80 is, for example, a computer that is installed in the fishery wireless association 70 and receives management information transmitted from the information processing device 100 from the mobile terminal 10 of the fishing boat belonging to the fishery wireless association 70.
- a personal computer can be adopted.
- the terminal device 80 not only a stationary terminal such as the above personal computer but also various portable terminal devices can be adopted as the terminal device 80.
- the terminal device 80 accumulates and stores management information received from the information processing device 100 via the network N in a storage unit (not shown).
- the management information here may not include tidal data.
- the terminal device 80 manages the fishing boat which belongs to the fishery radio association 70, for example.
- the terminal device 80 manages fishing boat management information such as fishing boat identification information, a captain, a departure date and time, a departure fishing area, a scheduled return date and the like, for example. Further, the terminal device 80 may transmit port information and the like via the information processing device 100 to the mobile terminal 10 of the fishing boat belonging to the fishery wireless association 70.
- the information processing apparatus 100 includes a communication unit 110, a storage unit 120, and a control unit 130.
- the information processing apparatus 100 may include various functional units included in known computers other than the functional units illustrated in FIG. 1, for example, functional units such as various input devices and audio output devices. Further, the information processing apparatus 100 may be configured on a so-called cloud, and may be freely expanded or changed in configuration.
- the communication unit 110 is realized by a NIC or the like, for example.
- the communication unit 110 is a communication interface that is connected to the base station 50 via the network N in a wired or wireless manner, and manages communication of information with the base station 50.
- the communication unit 110 receives management information from the base station 50.
- the communication unit 110 outputs the received management information to the control unit 130.
- the communication unit 110 receives management information specifying the identification information of the mobile terminal 10 from the control unit 130.
- the communication unit 110 converts the input management information into the management organization corresponding to the management information, that is, the terminal device 80 of the fishery wireless association 70 to which the fishing boat on which the mobile terminal 10 that transmitted the management information belongs is affiliated. Send to.
- the communication unit 110 transmits the tidal current information to the base station 50 via the network N. Further, when information including weather information or the like input from the control unit 130 is input, the communication unit 110 transmits the information to the base station 50 via the network N.
- the storage unit 120 is realized by, for example, a semiconductor memory device such as a RAM or a flash memory, or a storage device such as a hard disk or an optical disk.
- the storage unit 120 includes a management information storage unit 121 and a tidal current data storage unit 122.
- the storage unit 120 stores information used for processing in the control unit 130.
- the management information storage unit 121 stores the fishing boat identification information, the management organization to which the fishing boat belongs, the fishing port to which the fishing boat belongs, and contact information in association with each other.
- FIG. 6 is an explanatory diagram illustrating an example of the management information storage unit. As shown in FIG. 6, the management information storage unit 121 includes items such as “identification information”, “managed management organization”, “belonging fishing port”, “contact information 1”, and “contact information 2”.
- Identity information is, for example, a fishing boat registration number and identifies a fishing boat.
- “Affiliated management organization” indicates a management organization to which the fishing boat belongs, for example, a fishing radio association.
- “Affiliated fishing port” indicates a fishing port to which a fishing boat belongs. A fishing port to which a fishing boat belongs corresponds to, for example, a fishery cooperative to which a fishing boat belongs.
- Contact information 1” and “contact information 2” indicate, for example, a contact phone number, a contact mail address, and the like regarding the family of the captain of the fishing boat.
- the tidal current data storage unit 122 stores fishing boat identification information, pre-movement position information, tidal current direction, tidal current magnitude, post-movement position information, and transmission time in association with each other.
- FIG. 7 is an explanatory diagram illustrating an example of a tidal current data storage unit. As shown in FIG. 7, the tidal current data storage unit 122 includes “identification information”, “pre-movement position information”, “tidal current direction”, “tidal current magnitude”, “post-movement positional information”, and “transmission time”. , And so on.
- Identity information is, for example, a fishing boat registration number and identifies a fishing boat.
- Pre-movement position information indicates, for example, position information of the movement start position of the fishing boat.
- Tidal current direction indicates the direction of the tidal current among the tidal current data received from the mobile terminal 10 of each fishing boat.
- Tidal current magnitude indicates the magnitude of the tidal current among the tidal current data received from the mobile terminal 10 of each fishing boat.
- Post-movement position information indicates, for example, the current position after a predetermined time has elapsed since the movement of the fishing boat was started.
- Transmission time indicates, for example, the time when management information including tidal current data or the like is generated and transmitted to the base station 50 by the mobile terminal 10. The transmission time is assumed to be embedded in the management information when the mobile terminal 10 transmits the management information.
- control unit 130 is realized by, for example, a CPU or MPU executing a program stored in an internal storage device using the RAM as a work area.
- the control unit 130 may be realized by an integrated circuit such as ASIC or FPGA, for example.
- the control unit 130 includes a reception control unit 131, a specifying unit 132, a generation unit 133, and a transmission control unit 134, and realizes or executes functions and operations of information processing described below.
- the internal configuration of the control unit 130 is not limited to the configuration illustrated in FIG. 1, and may be another configuration as long as the information processing described below is performed.
- the reception control unit 131 receives management information from the plurality of base stations 50 via the communication unit 110 and the network N.
- the reception control unit 131 outputs the received management information to the specifying unit 132 and the generation unit 133.
- the reception control unit 131 receives, as management information corresponding to deemed GMDSS, for example, management information transmitted from a certain mobile terminal 10 at intervals of a predetermined time or more.
- the predetermined time can be, for example, 3 hours. This is because, for example, when the mobile terminal 10 transmits management information at 6-hour intervals, the reception control unit 131 allows a slight time interval before and after the 6-hour interval.
- the reception control unit 131 may receive the management information corresponding to the deemed GMDSS transmitted from the mobile terminal 10 at an interval of a predetermined time or may be left without being received.
- the reception control unit 131 receives management information corresponding to the deemed GMDSS transmitted from the plurality of base stations 50 from the same mobile terminal 10 depending on the propagation state of radio waves.
- the reception control unit 131 outputs the received management information corresponding to the deemed GMDSS to the specifying unit 132.
- the identification unit 132 identifies the identification information of the mobile terminal 10 from the received management information based on the message format 21 when the management information is input from the reception control unit 131.
- As the identification information a fishing boat registration number for identifying a fishing boat may be used, or a call sign assigned to the radio station of the mobile terminal 10 may be used.
- the identifying unit 132 associates the received management information with the identified identification information and outputs the associated management information to the generation unit 133 and the transmission control unit 134.
- the generation unit 133 receives management information from the reception control unit 131 and receives identification information specified from the specifying unit 132.
- the generation unit 133 stores the direction and size of the tidal current for each fishing boat included in the management information, the position information before and after the movement, the transmission time of the management information, and the identification information of the mobile terminal 10 in the tidal current data storage unit 122. To do.
- the generation unit 133 maps the tide direction and magnitude for each fishing boat within the predetermined transmission time range and the position information before and after the movement onto a chart of the sea area, for example, as a tide current distribution. Is generated.
- the tidal current information may include data such as sea water temperature and sea level height in addition to the direction and magnitude of the tidal current.
- the generation unit 133 outputs the generated power flow information to the transmission control unit 134.
- the tidal current information is prepared by preparing a chart on the mobile terminal 10 in advance, so that the data on the position, direction and size of the tidal current is transmitted and displayed on the chart on the mobile terminal 10. Good.
- FIG. 8 is an explanatory diagram illustrating an example of display of tidal current information.
- the tidal current information is divided into squares of a predetermined size in the sea area of chart 36, the direction of the tidal current is indicated by an arrow for each square, and the magnitude of the tidal current is indicated by the length of the arrow. Show.
- the direction of the tidal current is indicated by 16 directions, for example.
- the tidal current information may be displayed by changing the color of the seawater temperature or the sea level as other information.
- the transmission control unit 134 transmits the tidal current information to the mobile terminal 10 installed on the ship including the fishing boat that navigates the corresponding sea area. And transmitted through a plurality of base stations 50.
- the transmission control unit 134 may store the transmitted tidal current information as a history in the tidal current data storage unit 122.
- the transmission control unit 134 When the management information and the associated identification information are input from the specifying unit 132, the transmission control unit 134 refers to the management information storage unit 121 and specifies the management organization to which the mobile terminal 10 belongs based on the identification information. To do. That is, the transmission control unit 134 specifies the fishery wireless association 70 to which the fishing boat on which the mobile terminal 10 is installed belongs based on the identification information. The transmission control unit 134 transmits the management information to the terminal device 80 of the specified fishery radio association 70 via the communication unit 110 and the network N.
- the transmission control unit 134 Discard the management information and identification information. That is, the transmission control unit 134 transmits the input management information and identification information to the terminal device 80 of the fishery radio association 70 as the second and subsequent management information received by the plurality of base stations 50. Do not do.
- the transmission control unit 134 identifies the management information without decrypting the position information.
- the data is transmitted to the terminal device 80 of the fishery radio association 70 via the communication unit 110 and the network N.
- the transmission control unit 134 receives management information transmitted from the mobile terminal 10 via the communication unit 110 and the network N with respect to a terminal device (not shown) of a person concerned with the fishing boat on which the mobile terminal 10 is installed.
- the reception information indicating that it has been sent is transmitted.
- the transmission control unit 134 refers to the management information storage unit 121, acquires the mail address of the related party, and transmits the received information as an e-mail.
- the received information may be only that the management information has been received, or other information such as position information may be added.
- the transmission control unit 134 immediately transmits the management information to an organization corresponding to the emergency information (not shown), such as the Japan Coast Guard.
- the information processing apparatus 100 can transmit urgent information to an organization that can respond quickly.
- management information including tidal current data is received from the mobile terminals 10-1 and 10-2 installed on the fishing boats that have been fishing in the ocean, and the tidal current distribution is calculated.
- the tidal current information including the information is transmitted to the mobile terminals 10-1 and 10-2.
- the operations of the mobile terminal 10-1 and the mobile terminal 10-2 are basically the same, so the mobile terminal 10-1 will be described, and the description of the operation of the mobile terminal 10-2 will be omitted. To do.
- FIG. 9 is a sequence diagram illustrating an example of the operation of the information processing system according to the embodiment.
- the acquisition unit 15a of the mobile terminal 10-1 installed on the fishing boat outputs a request to the positioning unit 13 to continue positioning, to the positioning unit 13.
- the acquiring unit 15a acquires the first input position information as the position information of the movement start position (step S1-1).
- the acquisition unit 15a starts acquiring the bow direction from an orientation sensor (not shown) or a gyrocompass. In addition, the acquisition unit 15a starts acquiring the boat speed based on the rudder angle and the engine speed from a fishing boat navigation device (not shown) (step S2-1).
- the acquisition unit 15a outputs the acquired position information of the movement start position and the bow direction, rudder angle, and boat speed during movement of the fishing boat that has started acquisition to the calculation unit 15b.
- the acquisition unit 15a outputs the position information of the movement start position to the specifying unit 15c.
- the acquisition part 15a starts the output to the specific
- the calculation unit 15b receives the predicted position of the fishing boat based on these information. Is calculated (step S3-1).
- the identification unit 15c receives the current position information from the acquisition unit 15a and the predicted position from the calculation unit 15b.
- the specifying unit 15c determines whether to continue calculating the predicted position based on the current position information and the predicted information (step S4-1).
- the specifying unit 15c instructs the acquisition unit 15a and the calculation unit 15b to continue and returns to Step S2-1.
- the specifying unit 15c acquires the input current position information as the position information of the current position (Step S5-1).
- the identifying unit 15c calculates a difference between the current position and the predicted position (step S6-1).
- the identifying unit 15c identifies the direction and magnitude of the tidal current based on the calculated difference (step S7-1).
- the specifying unit 15c uses the position information of the movement start position input from the acquisition unit 15a as the position information before the movement, and the position information before and after the movement together with the current position.
- the identification unit 15c generates the identified direction and size of the tidal current and position information before and after the movement as tidal current data.
- the specifying unit 15c generates management information including tidal current data and identification information set in the control unit 15 in advance.
- the specifying unit 15c transmits the generated management information to the plurality of base stations 50 via the communication unit 11 (step S8-1).
- the communication unit 51 of the base station 50-1 receives the radio wave transmitted from the mobile terminal 10. That is, the communication unit 51 receives management information included in the received radio wave (step S9). The communication unit 51 transmits the received management information to the information processing apparatus 100 via the network N (step S10).
- the reception control unit 131 of the information processing apparatus 100 receives management information from the base station 50-1 via the communication unit 110 and the network N (step S11).
- the reception control unit 131 outputs the received management information to the specifying unit 132 and the generation unit 133.
- the specifying unit 132 specifies the identification information of the mobile terminal 10 from the received management information based on the message format 21.
- the generation unit 133 receives management information from the reception control unit 131 and receives identification information specified from the specifying unit 132.
- the generation unit 133 stores the direction and size of the tidal current for each fishing boat included in the management information, the position information before and after the movement, the transmission time of the management information, and the identification information of the mobile terminal 10 in the tidal current data storage unit 122. To do.
- the generation unit 133 generates, for example, tide information including a tide distribution by mapping on a chart of the sea area based on the tide data for each fishing boat within a predetermined transmission time range (step S12). ).
- the generation unit 133 outputs the generated power flow information to the transmission control unit 134.
- the transmission control unit 134 transmits a plurality of tidal current information to the mobile terminal 10 installed in the ship including the fishing boat that navigates the corresponding sea area. It transmits to the base station 50 (step S13).
- the communication unit 51 of the base station 50-1 receives the tidal current information transmitted from the information processing apparatus 100 via the network N (step S14).
- the communication unit 51 transmits the tidal information to a fishing boat or the like on which the mobile terminal 10 is installed at a predetermined time and frequency according to a predetermined time table (step S15).
- the control unit 15 of the mobile terminal 10-1 receives the power flow information from the base station 50-1 via the communication unit 11 (step S16-1).
- the control unit 15 maps the received tidal current information on the chart and displays it on the display operation unit 14 (step S17-1).
- steps S1-2 to S17-2 of the mobile terminal 10-2 are the same as steps S1-1 to S17-1 corresponding to the mobile terminal 10-1, respectively.
- the information processing apparatus 100 can generate the distribution of the tidal current in the sea area where each fishing boat navigates based on the tidal current data collected from the mobile terminal 10 installed in each fishing boat. Further, the information processing apparatus 100 can provide the generated tidal current distribution as tidal current information to a ship that navigates the sea area.
- the information processing system 1 includes the plurality of mobile terminals 10, the plurality of base stations 50, and the information processing apparatus 100.
- the plurality of mobile terminals 10 are mounted on a ship, an acquisition unit that acquires position information of the movement start position of the ship, a bow direction, a steering angle, and a ship speed during the movement of the ship, and position information of the movement start position.
- a calculation unit that calculates the predicted position of the ship based on the bow direction, the rudder angle, and the ship speed.
- the plurality of mobile terminals 10 are based on the difference between the current position information of the ship and the predicted position, a specifying unit that specifies the direction and size of the tidal current, the direction and size of the specified tidal current, and before and after the movement of the ship
- the plurality of base stations 50 includes a communication unit that receives management information transmitted from the mobile terminal 10 and transmits the management information to the information processing apparatus 100.
- the information processing apparatus 100 includes a receiving unit that receives management information from the base station 50 that has received management information among the plurality of base stations 50, a direction and a magnitude of a tidal current for each ship included in the received management information, Based on the position information before and after the movement of the ship and the identification information of each mobile terminal 10, a generation unit that generates tidal information including a tidal current distribution in the sea area where each ship navigates is provided. As a result, highly accurate tidal current distribution information can be generated.
- the information processing apparatus 100 of the information processing system 1 transmits the generated power flow information to the plurality of base stations 50, and the plurality of base stations 50 transmits the power flow information to the mobile terminal 10. As a result, tidal current information can be provided to the ship.
- the information processing apparatus 100 of the information processing system 1 identifies a ship located in the sea area included in the generated tidal current information, generates tidal current information for the mobile terminal 10 installed in the identified ship, and Send to base station.
- the tidal current information can be provided to a ship that navigates the sea area where the tidal current information is collected.
- the mobile terminal 10 that is a mobile terminal device calculates the predicted position of the ship based on the position information of the movement start position of the ship, the bow direction during movement of the ship, the steering angle, and the ship speed, and the ship has arrived.
- the arrival position is detected, and the direction and size of the tidal current are calculated based on the difference between the arrival position and the calculated predicted position.
- tidal current data based on ship navigation can be acquired.
- the mobile terminal 10 uses a speed based on the number of rotations of the engine of the ship or a speed measured by the ship's speedometer as the ship speed. As a result, a position based on the speed measured by the ship can be predicted.
- an electromagnetic or acoustic speedometer is used as the speedometer for measuring the speed of the fishing boat, but is not limited to this.
- it is a meter which can measure the movement with respect to water, you may make it measure ship speed using other meters, such as a fluid pressure type log, for example.
- the direction of the bow, the rudder angle, and the boat speed are listed as parameters to be measured by the mobile terminal 10, but are not limited thereto.
- the mobile terminal 10 measures other sea state information such as seawater temperature and salinity concentration, and weather information such as wind speed, weather, and rainfall, and transmits these information to the base station 50 in the management information. You may make it do. This makes it possible to acquire more detailed sea conditions and weather information.
- the reception information is transmitted from the information processing apparatus 100 to the person concerned with the fishing boat on which the mobile terminal 10 is installed.
- the present invention is not limited to this.
- a Web server function is added to the information processing apparatus 100, a map in which position information of each fishing boat is plotted is displayed on a Web page on the Internet, and a person concerned with the fishing boat logs in to the Web page, so that the Web You may make it browse a page.
- the received information may be transmitted to a person concerned with the fishing boat by telephone or FAX.
- the antenna connected to the communication unit 51 of the base station 50 is connected for each wireless device, but is not limited thereto.
- a multi-band antenna or an antenna tuner may be used.
- different frequencies may be used for transmission from the ship to the land and transmission from the land to the ship. Thereby, the conditions of the antenna installation location are eased.
- PSK 31 is used as an example of digital modulation, but the present invention is not limited to this.
- narrowband digital modulation that can be used in a short wave band such as RTTY (Radioteletype), packet communication, and SSTV may be used. Accordingly, communication with a larger amount of data can be performed in a high frequency band in the short wave band.
- each component of each part illustrated does not necessarily need to be physically configured as illustrated.
- the specific form of distribution / integration of each unit is not limited to that shown in the figure, and all or a part thereof may be functionally or physically distributed / integrated in arbitrary units according to various loads or usage conditions. Can be configured.
- the terminal device 80 is installed in the fishery wireless association 70 together with the base station 50 is shown. However, if the terminal device 80 can communicate with the information processing device 100, It may be installed in different places.
- each device may be executed entirely or arbitrarily on a CPU (or a microcomputer such as MPU or MCU (Micro Controller Unit)).
- various processing functions may be executed in whole or in any part on a program that is analyzed and executed by a CPU (or a microcomputer such as an MPU or MCU) or on hardware based on wired logic. Needless to say, it is good.
- FIG. 10 is an explanatory diagram illustrating an example of a computer that executes an information processing program.
- the computer 200 includes a CPU 201 that executes various arithmetic processes, an input device 202 that receives data input, and a monitor 203.
- the computer 200 also includes a medium reading device 204 that reads a program and the like from a storage medium, an interface device 205 for connecting to various devices, and a communication device 206 for connecting to other information processing devices and the like by wire or wirelessly.
- Have The computer 200 also includes a RAM 207 that temporarily stores various types of information and a hard disk device 208.
- the devices 201 to 208 are connected to a bus 209.
- the hard disk device 208 stores an information processing program having the same functions as the processing units of the reception control unit 131, the identification unit 132, the generation unit 133, and the transmission control unit 134 illustrated in FIG.
- the hard disk device 208 also stores a management information storage unit 121, a tidal current data storage unit 122, and various data for realizing an information processing program.
- the input device 202 receives input of various information such as operation information from the administrator of the computer 200, for example.
- the monitor 203 displays various screens for the administrator of the computer 200, for example.
- the interface device 205 is connected to, for example, a printing device.
- the communication device 206 has the same function as the communication unit 110 shown in FIG. 1 and is connected to the network N to exchange various information such as management information with the base station 50.
- the CPU 201 reads out each program stored in the hard disk device 208, develops it in the RAM 207, and executes it to perform various processes. Further, these programs can cause the computer 200 to function as the reception control unit 131, the specifying unit 132, the generation unit 133, and the transmission control unit 134 illustrated in FIG.
- the above information processing program is not necessarily stored in the hard disk device 208.
- the computer 200 may read and execute a program stored in a storage medium readable by the computer 200.
- the storage medium readable by the computer 200 corresponds to, for example, a portable recording medium such as a CD-ROM, a DVD disk, a USB (Universal Serial Bus) memory, a semiconductor memory such as a flash memory, and a hard disk drive.
- the information processing program may be stored in a device connected to a public line, the Internet, a LAN, or the like, and the computer 200 may read and execute the information processing program therefrom.
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Abstract
精度の高い潮流の分布情報を生成できる情報処理システム、情報処理方法、情報処理プログラムおよび移動端末装置を提供する。情報処理システム(1)は、複数の移動端末(10)と複数の基地局(50)と情報処理装置(100)とを有する。移動端末は船舶に搭載され、位置と、船首方向、舵角および船速とを取得する取得部(15a)と、取得した情報に基づき予測位置を算出する算出部(15b)とを有する。移動端末は、現在位置と予測位置との差分に基づき、潮流の方向及び大きさを特定する特定部(15c)と、特定した潮流の方向及び大きさと位置とを含む管理情報を複数の基地局に送信する通信部(11)とを有する。複数の基地局は、管理情報を受信して情報処理装置に送信する通信部(51)を有する。情報処理装置は、基地局から受信した管理情報の船舶ごとの潮流の方向及び大きさと位置とに基づいて、潮流情報を生成する生成部(133)とを有する。
Description
本発明は、情報処理システム、情報処理方法、情報処理プログラムおよび移動端末装置に関する。
従来、海流や潮流等の海象データを収集するために、所定海域に設置した複数の観測ユニットで観測した海象データを基地局で収集することが行われている。また、船舶のジャイロコンパスおよび船速計の情報とGPS(Global Positioning System)情報とを、複数の船舶から受信し、これらの情報に基づいて、海流を予測することが提案されている。
しかしながら、ジャイロコンパスおよび船速計の情報とGPS情報とに基づいて海流を予測すると、船舶が実際に動いている方向と速度とに基づいて、当該船舶の移動量を算出するため、海流や潮流を横から受けた場合のドリフト量が考慮されない。このため、船舶の進行方向と異なる海流や潮流を観測できないので、海流や潮流の観測精度が劣化する場合がある。
一つの側面では、本発明は、精度の高い潮流の分布情報を生成できる情報処理システム、情報処理方法、情報処理プログラムおよび移動端末装置を提供することにある。
一つの態様では、情報処理システムは、複数の移動端末装置と、複数の基地局と、情報処理装置とを有する。前記複数の移動端末装置は船舶に搭載されており、前記船舶の移動開始位置の位置情報と、前記船舶の移動中の船首方向、舵角および船速とを取得する取得部と、前記移動開始位置の位置情報、前記船首方向、前記舵角および前記船速に基づいて、前記船舶の予測位置を算出する算出部とを有する。前記複数の移動端末装置は、前記船舶の現在の位置情報と、前記予測位置との差分に基づき、潮流の方向および大きさを特定する特定部と、特定した前記潮流の方向および大きさと、前記船舶の移動前後の位置情報と、前記移動端末装置の識別情報とを含む管理情報を、前記複数の基地局に向けて送信する通信部とを有する。前記複数の基地局は、前記移動端末装置から送信された前記管理情報を受信して、前記情報処理装置に送信する通信部を有する。前記情報処理装置は、複数の基地局のうちの前記管理情報を受信した基地局から前記管理情報を受信する受信部と、受信した前記管理情報に含まれる前記船舶ごとの潮流の方向および大きさと、前記各船舶の移動前後の位置情報と、前記各移動端末装置の識別情報とに基づいて、前記各船舶が航行する海域の潮流の分布を含む潮流情報を生成する生成部とを有する。
精度の高い潮流の分布情報を生成できる。
以下、図面に基づいて、本願の開示する情報処理システム、情報処理方法、情報処理プログラムおよび移動端末装置の実施例を詳細に説明する。なお、本実施例により、開示技術が限定されるものではない。また、以下の実施例は、矛盾しない範囲で適宜組みあわせてもよい。
図1は、実施例の情報処理システムの構成の一例を示すブロック図である。図1に示す情報処理システム1は、複数の移動端末10と、複数の基地局50と、端末装置80と、情報処理装置100とを有する。
複数の移動端末10および複数の基地局50の間は、電離層Lの反射を利用した短波帯の電波により相互に通信可能に接続される。また、複数の基地局50、端末装置80および情報処理装置100の間は、ネットワークNを介して相互に通信可能に接続される。かかるネットワークNには、有線または無線を問わず、インターネット(Internet)を始め、LAN(Local Area Network)やVPN(Virtual Private Network)などの任意の種類の通信網を採用できる。
ここで、情報処理システム1について説明する。なお、以下の説明では、船舶の一例として漁船の場合について説明する。情報処理システム1は、例えば、複数の移動端末10(移動端末10-1、10-2、・・・、10-nで示す)が遠洋、例えば、沿岸から200海里以上離れた海域で操業する各漁船に設置される。また、情報処理システム1は、例えば、基地局50および端末装置80が漁港の近隣に設けられた漁業無線協会70に設置される。また、情報処理システム1は、例えば、データセンタ等のクラウド上に情報処理装置100を設け、各基地局50および端末装置80とネットワークNを介して接続されている。また、図1の例では、基地局50-1が例えば北海道に設置され、基地局50-2が例えば沖縄に設置され、他の基地局50を基地局50-nとしている。なお、図1では、簡略のために漁業無線協会70は1つとし、漁業無線協会70内に基地局50-2および端末装置80が設置される場合を示したが、これに限定されない。基地局50は、単独で設置されてもよいし、他の漁業無線協会70内に設けられてもよい。同様に、端末装置80は、他の漁業無線協会70内に当該漁業無線協会70の端末装置80として設置される。
移動端末10が設置された各漁船は、例えば、自船で観測した潮流データと、移動前後の位置情報と、移動端末10の識別情報とを含む管理情報を、短波帯の無線機を用いて複数の基地局50のいずれか1つ以上に対して送信する。ここで、潮流データには、潮流の方向および大きさと、移動前後の位置情報と、識別情報とが含まれる。なお、潮流データには、潮流データを特定した時刻または潮流データを算出するためのデータを検出した時刻が含まれてもよい。移動端末10から送信された電波は、電離層Lで反射し、見通し距離外にある基地局50のうち、いずれか1つ以上の基地局50に到達する。電波が到達した基地局50は、移動端末10から送信された電波を受信して管理情報を取得すると、取得した管理情報を、ネットワークNを介して情報処理装置100に送信する。ここで、移動端末10から送信された電波は、例えば、当該移動端末10が設置された漁船が所属する漁業無線協会70とは異なる漁業無線協会70の基地局50で受信されたものとする。
情報処理装置100は、管理情報を受信すると管理情報から移動端末10の識別情報、すなわち当該移動端末10が設置された漁船の識別情報を特定する。情報処理装置100は、管理情報に含まれる潮流データと、位置情報と、識別情報とを対応付けて、後述する潮流データ記憶部122に記憶する。また、情報処理装置100は、後述する管理情報記憶部121を参照して、当該漁船が所属する漁業無線協会70に設置された端末装置80に対して管理情報を送信する。情報処理装置100は、複数の漁船に設置された移動端末10から送信された潮流データを潮流データ記憶部122に蓄積するとともに、潮流データに基づいて、潮流の分布を含む潮流情報を生成する。情報処理装置100は、生成した潮流情報を該当する海域を航行する船舶、つまり潮流データを送信した漁船を含む船舶に対して、ネットワークNおよび複数の基地局50を介して送信する。これにより、情報処理装置100は、ある海域を航行する個々の船舶(漁船)によって収集された潮流データに基づいて、当該海域の潮流の分布を含む潮流情報を生成することができる。
続いて、情報処理システム1を構成する各構成要素について説明する。移動端末10は、通信部11と、記憶部12と、測位部13と、表示操作部14と、制御部15とを有する。なお、移動端末10は、図1に示す機能部以外にも既知のコンピュータが有する各種の機能部、例えば各種の入力デバイスや音声出力デバイスなどの機能部を有することとしてもかまわない。移動端末10の一例としては、タブレット端末、可搬型のパーソナルコンピュータ等を採用できる。なお、移動端末10は、管理情報を短波を用いて送信する発信機である。また、以下の説明では、個々の移動端末10-1、10-2等を区別しない場合には、単に移動端末10と表す。また、移動端末10は、移動端末装置である。
通信部11は、例えば、中波から短波帯の無線機等によって実現される。通信部11は、電離層Lを介して複数の基地局50のいずれか1つ以上と無線で接続され、基地局50およびネットワークNを介して、情報処理装置100との間で情報の通信を司る通信インタフェースである。通信部11は、制御部15から入力された管理情報を基地局50に向けて送信する。また、通信部11は、基地局50から送信された電波を受信して潮流情報等の各種情報を取得する。
通信部11は、中波から短波帯の電波として、例えば、2MHz帯、4MHz帯、8MHz帯、12MHz帯、および、16MHz帯のうち1つ以上の周波数帯域を用いることができる。通信部11は、例えば、移動端末10の操作者によって陸地との距離および時間帯に応じて選択された周波数帯域を用いる。これは、中波および短波帯の電波の伝搬状況が、太陽活動や昼夜によって状態が異なる電離層の影響を受けるためである。なお、周波数の選択は、測位部13で測位して取得した位置情報に基づいて、代表的な基地局50までの距離を算出し、算出した距離、季節および時刻に応じて各周波数の重み付けを行い、より到達可能性の高い周波数を選択するようにしてもよい。また、周波数の選択は、各周波数帯域のバンド特性を考慮して選択する。
通信部11は、変調方式として、例えば、PSK(Phase Shift Keying)、FSK(Frequency Shift Keying)等のデジタル変調を用いることができる。また、通信部11は、周波数が低い帯域では、例えば、PSK31等の変調方式を用いることができる。例えば、PSK31は、通信速度が31ボーと低速であるが、専有帯域が狭く、主にテキストデータを通信する短波帯でのデータ通信に適している。なお、通信部11は、制御部15との接続方法として、例えば、通信部11の制御にはRS-232Cを用いたシリアル通信を用いて、管理情報等のデータの授受には、音声入出力端子を用いて変調信号を入出力することができる。
記憶部12は、例えば、RAM(Random Access Memory)、フラッシュメモリ(Flash Memory)等の半導体メモリ素子、ハードディスクや光ディスク等の記憶装置によって実現される。記憶部12は、潮流データとして管理情報に含める潮流の方向および大きさと、移動前後の位置情報と、識別情報とを一時記憶する。また、記憶部12は、移動端末10が設置された漁船の船首方向、舵角および船速を一時記憶する。さらに、記憶部12は、その他の各種情報、制御部15での処理に用いる情報等を記憶する。
測位部13は、衛星測位システムの信号を受信する。測位部13は、衛星測位システムとして、GPS(Global Positioning System)、GLONASS(Global Navigation Satellite System)、ガリレオ、および、コンパス等の全地球航法衛星システムの信号を受信して測位を行う。測位部13は、制御部15から測位を要求されると測位を行なって、測位結果をWGS(World Geodetic System)84等の測地系に基づいた位置情報として出力する。また、測位部13は、制御部15から連続して測位を続けるように要求されると、連続して測位を行なって、制御部15から停止を要求されるまで位置情報の出力を続ける。なお、測位部13は、衛星測位システムとして、準天頂衛星システム、インド地域航法衛星システム、DORIS(Doppler Orbitography and Radio-positioning Integrated by Satellite)、および、北斗等の地域航法衛星システムの信号を受信してもよい。
表示操作部14は、各種情報を表示するための表示デバイス、および、ユーザから各種操作を受け付ける入力デバイスである。例えば、表示操作部14は、表示デバイスとして液晶ディスプレイ等によって実現される。また、例えば、表示操作部14は、入力デバイスとして、タッチパネル等によって実現される。つまり、表示操作部14は、表示デバイスと入力デバイスとが一体化される。また、表示操作部14は、ユーザインタフェースとして、例えば、画面下部にキーボードを表示して、キー入力を受け付ける。表示操作部14は、ユーザによって入力された操作を操作情報として、制御部15に出力する。また、表示操作部14は、制御部15から入力された潮流情報等を表示する。
制御部15は、例えば、CPU(Central Processing Unit)やMPU(Micro Processing Unit)等によって、内部の記憶装置に記憶されているプログラムがRAMを作業領域として実行されることにより実現される。また、制御部15は、例えば、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)やFPGA(Field Programmable Gate Array)等の集積回路により実現されるようにしてもよい。制御部15は、取得部15aと、算出部15bと、特定部15cとを有する。さらに、制御部15は、移動端末10全体を制御する。また、制御部15は、例えば、みなしGMDSSのために、1日3回以上、測位部13から位置情報を取得して、取得した位置情報を含む管理情報を、通信部11を介して基地局50に対して送信してもよい。なお、この場合の管理情報は、潮流データを含んでいてもよいし、含んでいなくてもよい。
取得部15aは、漁船の移動が開始されると、測位部13に対して連続して測位を続ける要求を測位部13に対して出力する。取得部15aは、測位部13から測位の要求に応じた位置情報が入力されると、最初に入力された位置情報を移動開始位置の位置情報として取得する。
また、取得部15aは、漁船の移動が開始されると、図示しない方位センサ、または、ジャイロコンパス等から船首方向の取得を開始する。なお、船首方向は、漁船の航法装置から取得するようにしてもよい。また、取得部15aは、図示しない漁船の航法装置から舵角およびエンジンの回転数の取得を開始する。取得部15aは、エンジンの回転数に基づき船速を算出する。なお、取得部15aは、エンジンの回転数の代わりに、電磁式または音響式等の船速計で計測された速度を取得してもよい。
取得部15aは、取得した移動開始位置の位置情報と、取得を開始した漁船の移動中の船首方向、舵角および船速とを算出部15bに出力する。取得部15aは、移動開始位置の位置情報を特定部15cに出力する。また、取得部15aは、漁船の移動中に取得した位置情報を現在の位置情報として特定部15cへの出力を開始する。なお、取得部15aは、取得した移動開始位置の位置情報と、取得を開始した漁船の移動中の船首方向、舵角および船速とを記憶部12に記憶するようにしてもよい。
算出部15bは、取得した移動開始位置の位置情報と、取得を開始した漁船の移動中の船首方向、舵角および船速とが入力されると、これらの情報に基づいて、漁船の予測位置を算出する。算出部15bは、例えば、移動開始位置を基準として、船首方向、舵角および船速に基づいて、予測位置を時間の経過に応じて算出する。算出部15bは、予測位置を特定部15cに出力する。
特定部15cは、取得部15aから現在の位置情報が入力され、算出部15bから予測位置が入力される。特定部15cは、現在の位置情報および予測情報に基づいて、予測位置の算出を継続するか否かを判定する。特定部15cは、予測位置の算出を継続する場合には、取得部15aおよび算出部15bに対して、継続する旨の指示を出す。特定部15cは、予測位置の算出を継続しない場合には、入力された現在の位置情報を、現在位置の位置情報として取得する。すなわち、特定部15cは、船舶が到達した到達位置を検出する。特定部15cは、現在位置の位置情報と予測位置との差分に基づき、潮流の方向および大きさを特定する。特定部15cは、潮流の方向および大きさを、例えば、10秒ごとに特定する。なお、特定部15cは、潮流の方向および大きさを、例えば1秒単位以上の任意の時間ごと、例えば、5分や10分ごとに特定してもよい。
また、特定部15cは、取得部15aから入力された移動開始位置の位置情報を移動前の位置情報とし、現在位置と合わせて移動前後の位置情報とする。特定部15cは、特定した潮流の方向および大きさと、移動前後の位置情報とを潮流データとして生成する。また、特定部15cは、潮流データと予め制御部15に設定された識別情報とを含む管理情報を生成する。なお、生成する管理情報は、後述する伝文フォーマットに準拠して生成する。なお、後述する伝文フォーマットには、潮流データ等を挿入するエリアは示していないが、任意のエリアを設けてよい。特定部15cは、生成した管理情報を通信部11を介して複数の基地局50に向けて送信する。
ここで、漁船の進行方向と潮流と舵角との関係について説明する。図2は、船舶の進行方向と潮流と舵角との関係の一例を示す説明図である。図2に示すように、漁船30aは、舵角31と所定の速度とで、目標32に向かうとする。ここで、移動開始前の漁船30aの船首方向は、目標点32の方向であるとする。漁船30aは、目標点32に向けて移動を開始すると、潮流33に流されるので、舵を舵角31として進行する。ここで、漁船30aは、舵角がゼロ、すなわち船首方向であった場合には、潮流33に流されて、位置34aに移動する。しかし、漁船30aは、舵角31、すなわち、潮流33が流れてくる方向に舵を切っているため、流されずに移動開始位置と目標点32とを結ぶ線上の位置34bに移動する。漁船30aは、位置34bから位置35bへの移動においても、同様に位置35aに流されないように舵角31に舵を切って移動する。すなわち、漁船30aは、潮流33に応じた舵角31を切ることで、ドリフトせずに目標点32に到達できる。
上述の例について、漁船30aの視点からより詳細に説明する。図3は、船舶の進行方向と船首方向と舵角との関係の一例を示す説明図である。図3に示すように、漁船30aは、移動を開始すると、船首が舵角31に応じて、図3中の点線矢印方向に向くが、実際の移動方向は、潮流33に流されるので、図3中の実線矢印方向に移動し、位置34bに達する。漁船30aは、位置34bでも同様に舵角31に舵を切って進行するので、位置35bに達する。このように、漁船30aは、船首方向と移動方向が一致しない状態で移動する。
次に、船首方向、舵角および船速に基づいて予測した予測位置と、例えばGPS等で計測した現在位置とのずれについて説明する。図4は、予測位置と現在位置との関係の一例を示す説明図である。図4に示すように、漁船30aは、移動開始位置30から図2中の目標点32に向けて移動を開始すると、漁船30aの操舵者による舵角31および潮流33によって、実線のような軌跡を通り移動後の現在位置32bに移動する。これに対し、船首方向、舵角および船速に基づいて予測した予測位置は、潮流33の影響がないので、予測位置32aとなる。特定部15cは、予測位置32aと現在位置32bとの差分に基づいて、潮流33の方向および大きさを特定する。
また、制御部15は、みなしGMDSSの定時連絡時、または、要求情報を受信した場合についても、管理情報に含める位置情報を取得するために、測位部13に対して測位を要求する。制御部15は、測位の要求として、1回のみの測位の要求と、連続して測位を続ける要求とのいずれかを測位部13に対して出力する。制御部15は、測位部13から測位の要求に応じた位置情報が入力されると、当該位置情報を伝文フォーマットに挿入して管理情報である伝文を生成する。制御部15は、生成した伝文、すなわち管理情報を通信部11に出力する。なお、制御部15は、位置情報の一部を、移動端末10が設置された漁船が所属する漁業無線協会70内の端末装置80でのみ復号化できるように暗号化してもよい。
図5は、伝文フォーマットの一例を示す説明図である。図5に示すように、例えば伝文フォーマット21は、「Char code」、「format ver」、「Message Type」、「name of a vessel」、「Call Sign」、「nationality」、「prefectures」、「Geographic Point Location」、「Parity」といった項目を有する。なお、図2の伝文フォーマット21は、例えば、1マスが1バイトである。また、図2に示す伝文フォーマット21の長さは、一例として104バイトであるが、これに限定されず、任意の長さとすることができる。さらに、伝文フォーマット21は、項目として、他にも回送すべき無線協会のコード、位置情報の一部をマスクする、つまり暗号化するレベルを示す位置情報マスクレベル、潮流データ等を設けてもよい。
「Char code」は、文字コード系を示す。「format ver」は、伝文フォーマット21のバーションを示し、フォーマット変更に対応するための項目である。「Message Type」は、メッセージタイプを示し、例えば、自動、手動、要求送信、緊急といったメッセージの種別を表す。「name of a vessel」は、移動端末10が設置された漁船の船名または識別情報を表す。なお、「name of a vessel」は、文字数に余裕があれば、漁船の船名と識別情報とを表すようにしてもよい。「Call Sign」は、確実な識別のための無線局のコールサインを表す。「nationality」は、「nationality registration」を省略したものであり、船籍国コードを示す。「prefectures」は、所属都道府県を表す。「Geographic Point Location」は、位置情報を示し、例えば、測位系と緯度と経度とを表す。「Parity」は、メッセージの完全受信を確認するためのパリティである。
また、制御部15は、例えば、基地局50から潮流情報を受信すると、例えば、潮流情報を海図上にマッピングして表示操作部14に表示させる。なお、制御部15は、他にも、気象情報、水産物の市況情報等の各種情報を表示操作部14に表示させるようにしてもよい。
図1の説明に戻って、基地局50は、通信部51と、制御部52とを有する。基地局50は、例えば、周波数帯域ごとにそれぞれ無線機を有し、各無線機には図示しないアンテナがそれぞれ接続され、各周波数帯域で同時に複数の漁船に設置された移動端末10と通信することができる。
通信部51は、例えば、中波から短波帯の無線機等によって実現される。また、通信部51は、ネットワークNを介して情報処理装置100との間で通信を行うために、例えば、NIC(Network Interface Card)等によって実現される。通信部51は、電離層Lを介して複数の移動端末10のいずれか1つ以上と無線で接続され、ネットワークNを介して情報処理装置100と接続される。つまり、通信部51は、移動端末10と基地局50との間、および、基地局50と情報処理装置100との間で情報の通信を司る通信インタフェースである。すなわち、基地局50は、移動端末10と情報処理装置100との通信を中継する。通信部51は、ネットワークNとの接続を有線または無線により行う。
通信部51は、例えば、中波から短波帯の無線機として、複数の無線機、例えば、2MHz帯、4MHz帯、8MHz帯、12MHz帯、および、16MHz帯に対応する5台の無線機を用いて、移動端末10から送信された電波を受信する。通信部51は、複数の移動端末10から送信された、それぞれ異なる周波数の電波を用いた無線信号を、対応する周波数の複数の無線機で受信する。なお、使用される周波数帯は、移動端末10が設置される漁船の位置および時間帯のいずれか1つ以上に応じて決定される。また、通信部51は、変調方式として、移動端末10の通信部11と同様の変調方式を用いる。また、通信部51は、制御部52との接続も移動端末10と同様に、RS-232Cを用いたシリアル通信と、音声入出力端子を用いたデータ通信とを用いることができる。
通信部51は、受信した電波から管理情報を抽出し、制御部52に出力する。また、通信部51は、抽出した管理情報を、NICを用いてネットワークNを介して情報処理装置100に送信する。また、通信部51は、ネットワークNを介して情報処理装置100から送信された潮流情報を、所定のタイムテーブルに従って、所定の時間および周波数で、移動端末10が設置された漁船に向けて送信する。
制御部52は、基地局50の全体を制御する。制御部52は、通信部51から管理情報が入力されると、例えば、図示しない表示部に管理情報を受信した旨を表示させる。制御部52は、例えば、基地局50の制御用のコンピュータであり、例えば、組込型のコンピュータでもよいし、据置型のパーソナルコンピュータ等であってもよい。
また、制御部52は、図示しない記憶部に記憶された所定のタイムテーブルを参照して、情報処理装置100から受信した各種情報を移動端末10に対して送信するように、通信部51を制御する。
端末装置80は、例えば、漁業無線協会70に設置され、情報処理装置100から当該漁業無線協会70に所属する漁船の移動端末10から送信された管理情報の提供を受けるコンピュータである。かかる端末装置80の一例としては、パーソナルコンピュータを採用できる。端末装置80には、上記のパーソナルコンピュータなどの据置き型の端末のみならず、各種の携帯端末装置を端末装置80として採用することもできる。端末装置80は、ネットワークNを介して情報処理装置100から受信した管理情報を、図示しない記憶部に蓄積して記憶する。なお、ここでの管理情報には、潮流データは含まれなくてもよい。また、端末装置80は、例えば、漁業無線協会70に所属する漁船を管理する。端末装置80は、漁船の管理情報として、例えば、漁船の識別情報、船長、出港日時、出漁海域、帰港予定日時等を管理する。また、端末装置80は、当該漁業無線協会70に所属する漁船の移動端末10に対して、港の情報等を情報処理装置100を介して送信するようにしてもよい。
情報処理装置100は、通信部110と、記憶部120と、制御部130とを有する。情報処理装置100は、図1に示す機能部以外にも既知のコンピュータが有する各種の機能部、例えば各種の入力デバイスや音声出力デバイスなどの機能部を有することとしてもかまわない。また、情報処理装置100は、いわゆるクラウド上に構成され、自由に拡張や構成の変更が可能なようにしてもよい。
通信部110は、例えば、NIC等によって実現される。通信部110は、ネットワークNを介して基地局50と有線または無線で接続され、基地局50との間で情報の通信を司る通信インタフェースである。通信部110は、基地局50から管理情報を受信する。通信部110は、受信した管理情報を制御部130に出力する。また、通信部110は、制御部130から移動端末10の識別情報が特定された管理情報が入力される。通信部110は、入力された特定された管理情報を、当該管理情報に対応する管理組織、すなわち当該管理情報を送信した移動端末10が設置された漁船が所属する漁業無線協会70の端末装置80に対して送信する。
また、通信部110は、制御部130から潮流情報が入力されると、当該潮流情報をネットワークNを介して基地局50に送信する。さらに、通信部110は、制御部130から入力される気象情報等を含む情報が入力されると、当該情報をネットワークNを介して基地局50に送信する。
記憶部120は、例えば、RAM、フラッシュメモリ等の半導体メモリ素子、ハードディスクや光ディスク等の記憶装置によって実現される。記憶部120は、管理情報記憶部121と、潮流データ記憶部122とを有する。また、記憶部120は、制御部130での処理に用いる情報を記憶する。
管理情報記憶部121は、漁船の識別情報と、所属する管理組織と、所属する漁港と、連絡先情報とを対応付けて記憶する。図6は、管理情報記憶部の一例を示す説明図である。図6に示すように、管理情報記憶部121は、「識別情報」、「所属する管理組織」、「所属する漁港」、「連絡先情報1」、「連絡先情報2」といった項目を有する。
「識別情報」は、例えば、漁船登録番号であり、漁船を識別する。「所属する管理組織」は、漁船が所属する管理組織、例えば、漁業無線協会等を示す。「所属する漁港」は、漁船が所属する漁港を示す。漁船が所属する漁港は、例えば、漁船が所属する漁業協同組合に対応する。「連絡先情報1」および「連絡先情報2」は、例えば、漁船の船長の家族についての、連絡先電話番号や連絡先メールアドレス等を示す。
潮流データ記憶部122は、漁船の識別情報と、移動前位置情報と、潮流の方向と、潮流の大きさと、移動後位置情報と、送信時間とを対応付けて記憶する。図7は、潮流データ記憶部の一例を示す説明図である。図7に示すように、潮流データ記憶部122は、「識別情報」、「移動前位置情報」、「潮流の方向」、「潮流の大きさ」、「移動後位置情報」、「送信時間」、といった項目を有する。
「識別情報」は、例えば、漁船登録番号であり、漁船を識別する。「移動前位置情報」は、例えば、漁船の移動開始位置の位置情報を示す。「潮流の方向」は、各漁船の移動端末10から受信した潮流データのうち、潮流の方向を示す。「潮流の大きさ」は、各漁船の移動端末10から受信した潮流データのうち、潮流の大きさを示す。「移動後位置情報」は、例えば、漁船の移動が開始された後に所定時間経過した現在位置を示す。「送信時間」は、例えば、移動端末10で潮流データ等を含む管理情報が生成され、基地局50に対して送信された時間を示す。なお、当該送信時間は、移動端末10が管理情報を送信するときに、当該管理情報内に埋め込むものとする。
図1の説明に戻って、制御部130は、例えば、CPUやMPU等によって、内部の記憶装置に記憶されているプログラムがRAMを作業領域として実行されることにより実現される。また、制御部130は、例えば、ASICやFPGA等の集積回路により実現されるようにしてもよい。制御部130は、受信制御部131と、特定部132と、生成部133と、送信制御部134とを有し、以下に説明する情報処理の機能や作用を実現または実行する。なお、制御部130の内部構成は、図1に示した構成に限られず、後述する情報処理を行う構成であれば他の構成であってもよい。
受信制御部131は、通信部110およびネットワークNを介して、複数の基地局50から管理情報を受信する。受信制御部131は、受信した管理情報を特定部132および生成部133に出力する。
また、受信制御部131は、みなしGMDSSに対応する管理情報として、例えば、ある移動端末10から所定時間以上の間隔で送信された管理情報を受信する。ここで、所定時間は、例えば、3時間とすることができる。受信制御部131は、例えば、移動端末10が6時間間隔で管理情報を送信する場合に、厳密に6時間間隔ではなく、多少の時間間隔の前後があっても許容するためである。なお、受信制御部131は、移動端末10から所定時間未満の間隔で送信された、みなしGMDSSに対応する管理情報は、受信してもよいし、受信せず放置してもよい。受信制御部131は、電波の伝搬状況によっては、複数の基地局50から、同一の移動端末10から送信された、みなしGMDSSに対応する管理情報を受信する。受信制御部131は、受信した、みなしGMDSSに対応する管理情報を特定部132に出力する。
特定部132は、受信制御部131から管理情報が入力されると、伝文フォーマット21に基づいて、受信した管理情報から移動端末10の識別情報を特定する。なお、識別情報は、漁船を識別する漁船登録番号を用いてもよいし、移動端末10の無線局に割り当てられているコールサインを用いてもよい。特定部132は、受信した管理情報と、特定した識別情報とを対応付けて、生成部133および送信制御部134に出力する。
生成部133は、受信制御部131から管理情報が入力され、特定部132から特定された識別情報が入力される。生成部133は、管理情報に含まれる漁船ごとの潮流の方向および大きさと、移動前後の位置情報と、管理情報の送信時間と、移動端末10の識別情報とを、潮流データ記憶部122に記憶する。生成部133は、所定の送信時間の範囲内における、漁船ごとの潮流の方向および大きさと、移動前後の位置情報とを、例えば、当該海域の海図上にマッピングして潮流の分布とした潮流情報を生成する。なお、潮流情報には、潮流の方向および大きさの他に、海水温、海面高等のデータを含めてもよい。生成部133は、生成した潮流情報を送信制御部134に出力する。なお、潮流情報は、予め移動端末10側に海図を用意することで、潮流の位置、方向および大きさのデータを送信し、移動端末10側で海図上にマッピングして表示させるようにしてもよい。
ここで、潮流情報の表示例について説明する。図8は、潮流情報の表示の一例を示す説明図である。図8に示すように、潮流情報は、例えば、海図36の海域を所定の大きさのマス目に区切り、マス目ごとに潮流の方向を矢印で示し、潮流の大きさを矢印の長さで示す。潮流の方向は、例えば、16方位で示す。潮流情報は、例えば、他の情報として、海水温や海面高を、例えば色を変更することで表示するようにしてもよい。
送信制御部134は、生成部133から潮流情報が入力されると、当該潮流情報を、対応する海域を航行する漁船を含む船舶に設置された移動端末10に対して、通信部110、ネットワークNおよび複数の基地局50を介して送信する。なお、送信制御部134は、送信した潮流情報を履歴として潮流データ記憶部122に記憶するようにしてもよい。
送信制御部134は、特定部132から管理情報および対応付けられた識別情報が入力されると、管理情報記憶部121を参照し、識別情報に基づいて、移動端末10が所属する管理組織を特定する。すなわち、送信制御部134は、識別情報に基づいて、移動端末10が設置された漁船が所属する漁業無線協会70を特定する。送信制御部134は、管理情報を、特定した漁業無線協会70の端末装置80に対して、通信部110およびネットワークNを介して送信する。
送信制御部134は、特定部132から入力された管理情報の識別情報が、所定時間以内に既に漁業無線協会70の端末装置80に送信した管理情報の識別情報と同一である場合には、入力された管理情報および識別情報を破棄する。すなわち、送信制御部134は、入力された管理情報および識別情報が、複数の基地局50で受信された2つ目以降の管理情報であるとして、漁業無線協会70の端末装置80に対して送信を行わない。
送信制御部134は、管理情報に含まれる位置情報のうち、一部が暗号化されている場合には、位置情報を復号せずに一部が暗号化されたまま、当該管理情報を特定した漁業無線協会70の端末装置80に対して、通信部110およびネットワークNを介して送信する。
また、送信制御部134は、移動端末10が設置された漁船の関係者の図示しない端末装置に対して、通信部110およびネットワークNを介して、当該移動端末10から送信された管理情報を受信したことを示す受信情報を送信する。送信制御部134は、例えば、管理情報記憶部121を参照して、当該関係者のメールアドレスを取得して、受信情報を電子メールとして送信する。受信情報には、管理情報を受信した旨のみとしてもよいし、例えば、位置情報等の他の情報を付加してもよい。
また、送信制御部134は、管理情報に緊急情報を識別する情報が含まれる場合には、図示しない緊急情報に対応する組織、例えば、海上保安庁等に当該管理情報をただちに送信する。これにより、情報処理装置100は、緊急を要する情報を速やかに対応可能な組織に送信することができる。
次に、実施例の情報処理システム1の動作について説明する。なお、以下の説明では、情報処理システム1の動作の一例として、遠洋に出漁した漁船に設置された移動端末10-1、10-2から潮流データを含む管理情報を受信し、潮流の分布を含む潮流情報を移動端末10-1、10-2に向けて送信する場合を説明する。また、以下の説明では、移動端末10-1と移動端末10-2との動作は基本的に同じであるので、移動端末10-1について説明し、移動端末10-2の動作の説明は省略する。
図9は、実施例の情報処理システムの動作の一例を示すシーケンス図である。漁船に設置された移動端末10-1の取得部15aは、漁船の移動が開始されると、測位部13に対して連続して測位を続ける要求を測位部13に対して出力する。取得部15aは、測位部13から測位の要求に応じた位置情報が入力されると、最初に入力された位置情報を移動開始位置の位置情報として取得する(ステップS1-1)。
取得部15aは、漁船の移動が開始されると、図示しない方位センサ、または、ジャイロコンパス等から船首方向の取得を開始する。また、取得部15aは、図示しない漁船の航法装置から舵角およびエンジンの回転数に基づく船速の取得を開始する(ステップS2-1)。取得部15aは、取得した移動開始位置の位置情報と、取得を開始した漁船の移動中の船首方向、舵角および船速とを算出部15bに出力する。取得部15aは、移動開始位置の位置情報を特定部15cに出力する。また、取得部15aは、漁船の移動中に取得した位置情報を現在の位置情報として特定部15cへの出力を開始する。
算出部15bは、取得した移動開始位置の位置情報と、取得を開始した漁船の移動中の船首方向、舵角および船速とが入力されると、これらの情報に基づいて、漁船の予測位置を算出する(ステップS3-1)。
特定部15cは、取得部15aから現在の位置情報が入力され、算出部15bから予測位置が入力される。特定部15cは、現在の位置情報および予測情報に基づいて、予測位置の算出を継続するか否かを判定する(ステップS4-1)。特定部15cは、予測位置の算出を継続する場合には(ステップS4-1:肯定)、取得部15aおよび算出部15bに対して、継続する旨の指示を出してステップS2-1に戻る。特定部15cは、予測位置の算出を継続しない場合には(ステップS4-1:否定)、入力された現在の位置情報を、現在位置の位置情報として取得する(ステップS5-1)。
特定部15cは、現在位置と予測位置との差分を算出する(ステップS6-1)。特定部15cは、算出した差分に基づき潮流の方向および大きさを特定する(ステップS7-1)。特定部15cは、取得部15aから入力された移動開始位置の位置情報を移動前の位置情報とし、現在位置と合わせて移動前後の位置情報とする。特定部15cは、特定した潮流の方向および大きさと、移動前後の位置情報とを潮流データとして生成する。特定部15cは、潮流データと予め制御部15に設定された識別情報とを含む管理情報を生成する。特定部15cは、生成した管理情報を通信部11を介して複数の基地局50に向けて送信する(ステップS8-1)。
基地局50-1の通信部51は、移動端末10から送信された電波を受信する。すなわち、通信部51は、受信した電波に含まれる管理情報を受信する(ステップS9)。通信部51は、受信した管理情報を、ネットワークNを介して情報処理装置100に送信する(ステップS10)。
情報処理装置100の受信制御部131は、通信部110およびネットワークNを介して、基地局50-1から管理情報を受信する(ステップS11)。受信制御部131は、受信した管理情報を特定部132および生成部133に出力する。特定部132は、受信制御部131から管理情報が入力されると、伝文フォーマット21に基づいて、受信した管理情報から移動端末10の識別情報を特定する。
生成部133は、受信制御部131から管理情報が入力され、特定部132から特定された識別情報が入力される。生成部133は、管理情報に含まれる漁船ごとの潮流の方向および大きさと、移動前後の位置情報と、管理情報の送信時間と、移動端末10の識別情報とを、潮流データ記憶部122に記憶する。また、生成部133は、所定の送信時間の範囲内における、漁船ごとの潮流データ等に基づいて、例えば、当該海域の海図上にマッピングして潮流の分布を含む潮流情報を生成する(ステップS12)。生成部133は、生成した潮流情報を送信制御部134に出力する。
送信制御部134は、生成部133から潮流情報が入力されると、当該潮流情報を、対応する海域を航行する漁船を含む船舶に設置された移動端末10に対して送信するために、複数の基地局50に送信する(ステップS13)。
基地局50-1の通信部51は、ネットワークNを介して情報処理装置100から送信された潮流情報を受信する(ステップS14)。通信部51は、潮流情報を、所定のタイムテーブルに従って、所定の時間および周波数で、移動端末10が設置された漁船等に向けて送信する(ステップS15)。
移動端末10-1の制御部15は、通信部11を介して基地局50-1から潮流情報を受信する(ステップS16-1)。制御部15は、受信した潮流情報を海図上にマッピングして表示操作部14に表示させる(ステップS17-1)。なお、移動端末10-2のステップS1-2からステップS17-2は、移動端末10-1のそれぞれ対応するステップS1-1からステップS17-1と同様である。これにより、情報処理装置100は、各漁船に設置された移動端末10から収集した潮流データに基づいて、各漁船が航行する海域の潮流の分布を生成することができる。また、情報処理装置100は、生成した潮流の分布を潮流情報として、当該海域を航行する船舶に提供できる。
このように、情報処理システム1は、複数の移動端末10と、複数の基地局50と、情報処理装置100とを有する。複数の移動端末10は船舶に搭載されており、船舶の移動開始位置の位置情報と、船舶の移動中の船首方向、舵角および船速とを取得する取得部と、移動開始位置の位置情報、船首方向、舵角および船速に基づいて、船舶の予測位置を算出する算出部とを有する。複数の移動端末10は、船舶の現在の位置情報と、予測位置との差分に基づき、潮流の方向および大きさを特定する特定部と、特定した潮流の方向および大きさと、船舶の移動前後の位置情報と、移動端末10の識別情報とを含む管理情報を、複数の基地局50に向けて送信する通信部とを有する。複数の基地局50は、移動端末10から送信された管理情報を受信して、情報処理装置100に送信する通信部を有する。情報処理装置100は、複数の基地局50のうちの管理情報を受信した基地局50から管理情報を受信する受信部と、受信した管理情報に含まれる船舶ごとの潮流の方向および大きさと、各船舶の移動前後の位置情報と、各移動端末10の識別情報とに基づいて、各船舶が航行する海域の潮流の分布を含む潮流情報を生成する生成部とを有する。その結果、精度の高い潮流の分布情報を生成できる。
また、情報処理システム1の情報処理装置100は、生成した潮流情報を複数の基地局50に対して送信し、複数の基地局50は、潮流情報を移動端末10に対して送信する。その結果、船舶に潮流情報を提供できる。
また、情報処理システム1の情報処理装置100は、生成した潮流情報に含まれる海域に位置する船舶を特定し、特定した船舶に設置された移動端末10宛に潮流情報を生成して、複数の基地局に送信する。その結果、潮流情報が収集された海域を航行する船舶に潮流情報を提供できる。
また、移動端末装置である移動端末10は、船舶の移動開始位置の位置情報、船舶の移動中の船首方向、操舵角および船速に基づいて、船舶の予測位置を算出し、船舶が到達した到達位置を検出して、到達位置と算出した予測位置との差分に基づき潮流の方向および大きさを算出する。その結果、船舶の航行に基づく潮流データを取得できる。
また、移動端末10は、船速は船舶のエンジンの回転数に基づく速度、または、船舶の船速計で計測した速度を用いる。その結果、船舶で計測された速度に基づいた位置を予測できる。
なお、上記実施例では、漁船の速度を計測する船速計として、電磁式または音響式の船速計を挙げたが、これに限定されない。例えば、水に対する動きが計測できる計器であれば、例えば、流圧式ログ等の他の計器を用いて船速を計測するようにしてもよい。
また、上記実施例では、移動端末10で計測するパラメータとして、船首の方向、舵角および船速を挙げたが、これに限定されない。例えば、移動端末10では、海水温、塩分濃度等の他の海象情報や、風速、天候、降雨量等の気象情報を計測し、これらの情報を管理情報に含めて基地局50に向けて送信するようにしてもよい。これにより、より詳しい海域の海象および気象情報を取得することができる。
また、上記実施例では、情報処理装置100から移動端末10が設置された漁船の関係者に、受信情報を送信したが、これに限定されない。例えば、情報処理装置100にWebサーバ機能を付加して、インターネット上のWebページに各漁船の位置情報をプロットした地図を表示させ、漁船の関係者が当該Webページにログインすることで、当該Webページを閲覧させるようにしてもよい。これにより、漁船の関係者は、地図上にプロットされた漁船の位置を見るので、より漁船の位置が把握しやすくなる。さらに、受信情報は、電話、FAX等で漁船の関係者に送信するようにしてもよい。
また、上記実施例では、基地局50の通信部51に接続されるアンテナは、無線機ごとに、それぞれ接続したが、これに限定されない。例えば、多バンド型のアンテナを用いてもよいし、アンテナチューナを用いてもよい。また、船舶から陸上への送信と、陸上から船舶への送信とで、異なる周波数を用いてもよい。これにより、アンテナの設置場所の条件が緩和される。
また、上記実施例では、デジタル変調の一例としてPSK31を挙げたが、これに限定されない。例えば、RTTY(Radioteletype)、パケット通信、SSTV等の短波帯で使用可能な狭帯域のデジタル変調を用いてもよい。これにより、短波帯のうち周波数が高い帯域では、よりデータ量の多い通信を行うことができる。
また、図示した各部の各構成要素は、必ずしも物理的に図示の如く構成されていることを要しない。すなわち、各部の分散・統合の具体的形態は図示のものに限られず、その全部または一部を、各種の負荷や使用状況等に応じて、任意の単位で機能的または物理的に分散・統合して構成することができる。例えば、上記の実施例では、端末装置80が基地局50とともに漁業無線協会70に設置された場合を示したが、端末装置80は情報処理装置100と通信可能であれば、基地局50とは異なる場所に設置されてもよい。
さらに、各装置で行われる各種処理機能は、CPU(またはMPU、MCU(Micro Controller Unit)等のマイクロ・コンピュータ)上で、その全部または任意の一部を実行するようにしてもよい。また、各種処理機能は、CPU(またはMPU、MCU等のマイクロ・コンピュータ)で解析実行されるプログラム上、またはワイヤードロジックによるハードウェア上で、その全部または任意の一部を実行するようにしてもよいことは言うまでもない。
ところで、上記の実施例で説明した各種の処理は、予め用意されたプログラムをコンピュータで実行することで実現できる。そこで、以下では、上記の実施例と同様の機能を有するプログラムを実行するコンピュータの一例を説明する。図10は、情報処理プログラムを実行するコンピュータの一例を示す説明図である。
図10が示すように、コンピュータ200は、各種演算処理を実行するCPU201と、データ入力を受け付ける入力装置202と、モニタ203とを有する。また、コンピュータ200は、記憶媒体からプログラム等を読み取る媒体読取装置204と、各種装置と接続するためのインタフェース装置205と、他の情報処理装置等と有線または無線により接続するための通信装置206とを有する。また、コンピュータ200は、各種情報を一時記憶するRAM207と、ハードディスク装置208とを有する。また、各装置201~208は、バス209に接続される。
ハードディスク装置208には、図1に示した受信制御部131、特定部132、生成部133および送信制御部134の各処理部と同様の機能を有する情報処理プログラムが記憶される。また、ハードディスク装置208には、管理情報記憶部121、潮流データ記憶部122、および、情報処理プログラムを実現するための各種データが記憶される。入力装置202は、例えば、コンピュータ200の管理者から操作情報等の各種情報の入力を受け付ける。モニタ203は、例えば、コンピュータ200の管理者に対して各種画面を表示する。インタフェース装置205は、例えば印刷装置等が接続される。通信装置206は、例えば、図1に示した通信部110と同様の機能を有しネットワークNと接続され、基地局50と管理情報等の各種情報をやりとりする。
CPU201は、ハードディスク装置208に記憶された各プログラムを読み出して、RAM207に展開して実行することで、各種の処理を行う。また、これらのプログラムは、コンピュータ200を図1に示した受信制御部131、特定部132、生成部133および送信制御部134として機能させることができる。
なお、上記の情報処理プログラムは、必ずしもハードディスク装置208に記憶されている必要はない。例えば、コンピュータ200が読み取り可能な記憶媒体に記憶されたプログラムを、コンピュータ200が読み出して実行するようにしてもよい。コンピュータ200が読み取り可能な記憶媒体は、例えば、CD-ROMやDVDディスク、USB(Universal Serial Bus)メモリ等の可搬型記録媒体、フラッシュメモリ等の半導体メモリ、ハードディスクドライブ等が対応する。また、公衆回線、インターネット、LAN等に接続された装置にこの情報処理プログラムを記憶させておき、コンピュータ200がこれらから情報処理プログラムを読み出して実行するようにしてもよい。
1 情報処理システム
10 移動端末
11 通信部
12 記憶部
13 測位部
14 表示操作部
15 制御部
50 基地局
51 通信部
52 制御部
70 漁業無線協会
80 端末装置
100 情報処理装置
110 通信部
120 記憶部
121 管理情報記憶部
122 潮流データ記憶部
130 制御部
131 受信制御部
132 特定部
133 生成部
134 送信制御部
L 電離層
N ネットワーク
10 移動端末
11 通信部
12 記憶部
13 測位部
14 表示操作部
15 制御部
50 基地局
51 通信部
52 制御部
70 漁業無線協会
80 端末装置
100 情報処理装置
110 通信部
120 記憶部
121 管理情報記憶部
122 潮流データ記憶部
130 制御部
131 受信制御部
132 特定部
133 生成部
134 送信制御部
L 電離層
N ネットワーク
Claims (7)
- 複数の移動端末装置と、複数の基地局と、情報処理装置とを有する情報処理システムにおいて、
前記複数の移動端末装置は船舶に搭載されており、
前記船舶の移動開始位置の位置情報と、前記船舶の移動中の船首方向、舵角および船速とを取得する取得部と、
前記移動開始位置の位置情報、前記船首方向、前記舵角および前記船速に基づいて、前記船舶の予測位置を算出する算出部と、
前記船舶の現在の位置情報と、前記予測位置との差分に基づき、潮流の方向および大きさを特定する特定部と、
特定した前記潮流の方向および大きさと、前記船舶の移動前後の位置情報と、前記移動端末装置の識別情報とを含む管理情報を、前記複数の基地局に向けて送信する通信部とを有し、
前記複数の基地局は、
前記移動端末装置から送信された前記管理情報を受信して、前記情報処理装置に送信する通信部を有し、
前記情報処理装置は、
複数の基地局のうちの前記管理情報を受信した基地局から前記管理情報を受信する受信部と、
受信した前記管理情報に含まれる前記船舶ごとの潮流の方向および大きさと、前記各船舶の移動前後の位置情報と、前記各移動端末装置の識別情報とに基づいて、前記各船舶が航行する海域の潮流の分布を含む潮流情報を生成する生成部と
を有することを特徴とする情報処理システム。 - 前記情報処理装置は、生成した前記潮流情報を複数の基地局に対して送信し、
前記複数の基地局は、前記潮流情報を前記移動端末装置に対して送信する
ことを特徴とする請求項1に記載の情報処理システム。 - 前記情報処理装置は、生成した潮流情報に含まれる海域に位置する船舶を特定し、
特定した前記船舶に設置された前記移動端末装置宛に前記潮流情報を生成して、前記複数の基地局に送信する
ことを特徴とする請求項1または請求項2に記載の情報処理システム。 - 船舶の移動開始位置の位置情報、前記船舶の移動中の船首方向、操舵角および船速に基づいて、前記船舶の予測位置を算出し、
前記船舶が到達した到達位置を検出して、到達位置と算出した前記予測位置との差分に基づき潮流の方向および大きさを算出する
処理をコンピュータが実行する情報処理方法。 - 前記船速は前記船舶のエンジンの回転数に基づく速度、または、前記船舶の船速計で計測した速度であることを特徴とする請求項4に記載の情報処理方法。
- 船舶の移動開始位置の位置情報、前記船舶の移動中の船首方向、操舵角および船速に基づいて、前記船舶の予測位置を算出し、
前記船舶が到達した到達位置を検出して、到達位置と算出した前記予測位置との差分に基づき潮流の方向及び大きさを算出する
処理をコンピュータに実行させる情報処理プログラム。 - 船舶の移動開始位置の位置情報と、前記船舶の移動中の船首方向、舵角および船速とを取得する取得部と、
前記移動開始位置の位置情報、前記船首方向、前記舵角および前記船速に基づいて、前記船舶の予測位置を算出する算出部と、
前記船舶の現在の位置情報と、前記予測位置との差分に基づき、潮流の方向および大きさを特定する特定部と
を有することを特徴とする移動端末装置。
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