WO2017098884A1 - 情報処理装置、その情報処理方法、プログラム、通信装置、その制御方法、プログラム、および情報処理システム - Google Patents

情報処理装置、その情報処理方法、プログラム、通信装置、その制御方法、プログラム、および情報処理システム Download PDF

Info

Publication number
WO2017098884A1
WO2017098884A1 PCT/JP2016/084098 JP2016084098W WO2017098884A1 WO 2017098884 A1 WO2017098884 A1 WO 2017098884A1 JP 2016084098 W JP2016084098 W JP 2016084098W WO 2017098884 A1 WO2017098884 A1 WO 2017098884A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
information
radio wave
smart meter
meter
information processing
Prior art date
Application number
PCT/JP2016/084098
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
厚 藤村
Original Assignee
日本電気株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 日本電気株式会社 filed Critical 日本電気株式会社
Publication of WO2017098884A1 publication Critical patent/WO2017098884A1/ja

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/02Services making use of location information
    • H04W4/029Location-based management or tracking services
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/18Network planning tools
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/10Scheduling measurement reports ; Arrangements for measurement reports
    • H04W4/04
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/02Services making use of location information
    • H04W4/025Services making use of location information using location based information parameters
    • H04W4/026Services making use of location information using location based information parameters using orientation information, e.g. compass
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/30Services specially adapted for particular environments, situations or purposes
    • H04W4/38Services specially adapted for particular environments, situations or purposes for collecting sensor information

Definitions

  • the present invention relates to an information processing device, an information processing method thereof, a program, a communication device, a control method thereof, a program, and an information processing system, and in particular, an information processing device that generates an area map indicating reception intensity of radio waves related to wireless communication,
  • the present invention relates to an information processing method, a program, a communication apparatus, a control method, a program, and an information processing system.
  • Patent Document 1 An example of a wireless communication system that selects an appropriate base station in wireless communication is described in Patent Document 1.
  • the wireless communication system of Patent Document 1 creates a communication quality database indicating the communication quality of each base station at each position in the area, edits map information for a terminal or a base station, obtains reliability of the map information, The map information and reliability are transmitted to the terminal.
  • the terminal When performing data communication, the terminal weights communication quality information and map information in consideration of the received reliability, and selects a base station for communication.
  • the portable information communication terminal described in Patent Document 2 measures the position and transmits the position information to the information processing apparatus when the electric field strength is equal to or lower than a predetermined strength. Then, the information processing apparatus generates a map relating to the distribution of the electric field strength based on the position information received from the portable information communication terminal.
  • the mobile terminal since the mobile terminal measures the communication quality of wireless communication at each point, the mobile terminal's posture, orientation, and position with the mobile terminal are stable even at the same position. do not do. For this reason, the measurement value may become unstable. Also, when the radio reception performance of multiple mobile terminals is different, measurement values with different accuracy measured by multiple different performances are collected from multiple terminals, and the accuracy of the created area map may be reduced. It was.
  • the present invention has been made in view of the above circumstances, and an object thereof is an information processing apparatus that generates a highly accurate radio wave area map based on actual measurement, an information processing method thereof, a program, a communication apparatus, a control method thereof, To provide a program and an information processing system.
  • the first aspect relates to an information processing apparatus.
  • the information processing apparatus is Information receiving means for receiving radio wave information indicating at least one of the intensity and quality of the radio wave received by the smart meter from the base station, from each of a plurality of smart meters that wirelessly communicate in a cellular manner, Area map generating means for generating map information using position information indicating the position of each of the plurality of smart meters and the radio wave information.
  • the second aspect relates to a communication device.
  • the communication device is A communication means for performing wireless communication in a cellular manner;
  • Meter reading data acquisition means for acquiring meter reading data of a watt-hour meter;
  • Measuring means for measuring at least one of the reception intensity and quality of the radio wave received from the base station of the wireless communication;
  • Position information acquisition means for acquiring information for specifying position information;
  • Output means for outputting radio wave information indicating at least one of the reception intensity and quality of the radio wave and the position information together with the meter reading data using the communication means.
  • the third aspect relates to an information processing method executed by at least one computer.
  • the information processing method according to the third aspect is as follows: Information processing device From each of a plurality of smart meters that wirelessly communicate in a cellular manner, the smart meter receives radio wave information indicating at least one of the strength and quality of the radio wave received from the base station, Generating map information using position information indicating the position of each of the plurality of smart meters and the radio wave information.
  • the fourth aspect relates to a control method executed by at least one computer.
  • the control method according to the fourth aspect is The communication device Wireless communication with cellular method, Get meter reading data for watt-hour meter, Measure at least one of the reception intensity and quality of the radio wave received from the base station of the wireless communication, Get information that identifies location information, Outputting the radio wave information indicating at least one of the reception intensity and quality of the radio wave and the position information together with the meter reading data.
  • a program for causing at least one computer to execute the method of the third aspect or a computer-readable recording medium recording such a program. May be.
  • This recording medium includes a non-transitory tangible medium.
  • the computer program includes computer program code that, when executed by a computer, causes the computer to perform the information processing method on the information processing apparatus.
  • Another aspect of the present invention may be a program that causes at least one computer to execute the method of the fourth aspect, or a computer-readable recording medium that records such a program. May be.
  • This recording medium includes a non-transitory tangible medium.
  • the computer program includes computer program code that, when executed by a computer, causes the computer to implement its control method on the communication device.
  • a plurality of components are formed as a single member, and a single component is formed of a plurality of members. It may be that a certain component is a part of another component, a part of a certain component overlaps with a part of another component, or the like.
  • the plurality of procedures of the method and computer program of the present invention are not limited to being executed at different timings. For this reason, another procedure may occur during the execution of a certain procedure, or some or all of the execution timing of a certain procedure and the execution timing of another procedure may overlap.
  • an information processing device that generates a highly accurate radio wave area map based on actual measurement, an information processing method, a program, a communication device, a control method, a program, and an information processing system.
  • FIG. 1 is a functional block diagram logically showing the configuration of the information processing apparatus 100 according to the embodiment of the present invention.
  • the information processing apparatus 100 includes an information reception unit 102 and an area map generation unit 104.
  • the information receiving unit 102 receives radio wave information indicating at least one of intensity and quality of radio waves received by the smart meter from the base station, from each of a plurality of smart meters that wirelessly communicate in a cellular manner.
  • the area map generation unit 104 generates map information using the position information indicating the position of each of the plurality of smart meters and the radio wave information received by the information reception unit 102.
  • FIG. 2 is a diagram conceptually showing the system configuration of the information processing system 1 according to the embodiment of the present invention.
  • three smart meters (SM) 10a, 10b, and 10c are shown, but the number of smart meters is not limited. Further, hereinafter, when it is not necessary to distinguish, it is called a smart meter 10.
  • three base stations 20a, 20b, and 20c are shown in the figure, the number of base stations is not limited. Further, hereinafter, when it is not necessary to distinguish, it is referred to as a base station 20.
  • the smart meter 10 is a communication device that includes a watt-hour meter (not shown) and has a communication function for performing wireless communication in a cellular manner.
  • the smart meter 10 is supplied to a consumer from an electric power company.
  • the watt-hour meter measures the consumption of electric power supplied from an electric power company or a specific scale electric power provider (PPS: Power Producer and Supplier).
  • Information such as the amount of power consumption (hereinafter also referred to as meter reading data) measured by the watt-hour meter is periodically transmitted from the smart meter 10 to the server of the power company (for example, MDMS: Meter Data Management System 30) via the network 3. (For example, every 30 minutes).
  • the meter-reading data is not particularly limited. For example, at least one of the instantaneous power consumption value, the integrated power consumption value for a predetermined period (for example, 30 minutes), and the time when each value is measured (or calculated) is shown. Contains time information.
  • a communication path through which the smart meter 10 transmits meter reading data to the MDMS 30 is referred to as an “A route”.
  • a cellular system such as 3G (3rd Generation) or LTE (Long Term Evolution) is adopted, and the smart meter 10 and the MDMS 30 communicate via the A route.
  • the smart meter 10 has at least a communication function for performing wireless communication by a cellular method.
  • the smart meter 10a is wirelessly communicating with the base station 20a
  • the smart meter 10b and the smart meter 10c are wirelessly communicating with the base station 20b.
  • a communication area is divided into a plurality of sections (cells), and a base station 20 is installed in each cell.
  • Frequency bands that can be used for wireless communication are determined in advance, and a plurality of frequency bands that can be used are assigned to each communication carrier (also referred to as a network operator).
  • wireless communication is predetermined for every cell (base station 20). Adjacent cells may use the same frequency band or may use different frequency bands.
  • Each base station 20 is operated by a network operator.
  • Each smart meter 10 is fixedly installed outside the customer's house (front door etc.).
  • the smart meter 10 has a line contract with a predetermined network operator. Then, among the plurality of base stations 20 of the contracted network operator, each smart meter 10 selects an appropriate base station 20 according to the surrounding radio wave conditions and connects to the base station 20.
  • the smart meter 10 can connect to the communication network (network 3) via the base station 20 of the network operator and transmit information such as meter reading data to the MDMS 30.
  • the information processing apparatus 100 is realized by the server 40 of the network operator in FIG. 2 as an example.
  • the information processing apparatus 100 may be realized by a server (not shown) of an electric power company, or may be a server (not shown) of another service provider.
  • the server 40 is connected to the storage device 42 so as to be accessible.
  • the storage device 42 may be included in the server 40, an external storage device, a web server, or a combination thereof.
  • the server 40 outputs the area map generated by the area map generation unit 104 to the user terminal 52 of the user 50 or the manager terminal 62 of the manager 60.
  • the administrator 60 refers to the administrator of the network operator system, but may be the administrator of the system of an electric power company or another service provider.
  • the administrator terminal 62 is a terminal used by the administrator 60 or the like, and is an arbitrary computer such as a personal computer, a tablet terminal, a smartphone, or a mobile phone.
  • the user 50 refers to a user who uses a network operator system or a general user who uses a website on which an area map generated by the server 40 is disclosed.
  • the user terminal 52 is an arbitrary computer such as a mobile phone, a smartphone, a tablet terminal, or a personal computer used by the user 50.
  • the information receiving unit 102 receives radio wave information of radio waves received by the smart meter 10 from the base station 20 from each of the plurality of smart meters 10.
  • the radio wave information received by the information receiving unit 102 from the smart meter 10 indicates at least one of the strength of radio waves and the quality of radio waves received by the smart meter 10 from the base station 20.
  • the information indicating the strength of the radio wave is indicated by, for example, the magnitude of the electric power generated by the radio wave, the amplitude of the radio wave, or the like, but is not limited thereto.
  • Information including the quality of the radio wave, information indicating the stability of the radio wave, information indicating the magnitude of noise (SNR (Single-to-Noise Ratio)), and the like are included, but not limited thereto.
  • the radio wave information received by the information receiving unit 102 from the smart meter 10 is the reception intensity and quality of the radio wave received when the smart meter 10 performs wireless communication with the base station 20.
  • the radio wave information is measured by a measurement unit (not shown) of the smart meter 10 described later, transmitted from the smart meter 10 to the MDMS 30, and transferred to the information processing apparatus 100.
  • the measurement unit is a device that allows the smart meter 10 to acquire measurement results, a device externally attached to the smart meter 10 is not excluded.
  • the radio wave condition is unlikely to change significantly compared to a mobile terminal such as a mobile phone.
  • the reception intensity and quality of radio waves received from the base station 20 may change according to changes in the situation around the device.
  • A1 The base station 20 operated by the network operator is added or removed.
  • A2 The output of the base station 20 operated by the network operator is adjusted, or a failure occurs in the base station 20.
  • A3) The radio wave is temporarily blocked by parking around the smart meter 10 or the like.
  • A4 A building is built around or removed from the smart meter 10.
  • Environmental conditions vary depending on the season and weather.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of a data structure of the radio wave information storage unit 110 of the information processing apparatus 100 according to the present embodiment.
  • the radio wave information received by the information receiving unit 102 is stored in the radio wave information storage unit 110.
  • the radio wave information storage unit 110 may be included in the storage device 42 of FIG.
  • the radio wave information storage unit 110 associates the position information and the radio wave information received by the information receiving unit 102 for each smart meter 10 and stores them in the radio wave information storage unit 110.
  • the radio wave information is radio wave reception intensity and quality information, but either one may be used.
  • the radio wave information storage unit 110 may be associated with time information of each information, and may be accumulated as history information.
  • the area map generation unit 104 refers to the radio wave information storage unit 110 and generates map information using the position information and radio wave information of each smart meter 10.
  • the map information generated by the area map generation unit 104 is associated with the position information and the radio wave information for each smart meter 10 and stored in the map information storage unit 112.
  • the map information includes, for example, information on at least one of radio wave reception intensity and quality.
  • the position information is information that can specify the installation location of the smart meter 10. Examples of position information are shown below, but are not limited thereto. A plurality of them may be combined.
  • the position information (referred to as GPS information) itself indicating the latitude, longitude, and altitude of the smart meter 10 acquired from GPS (Global Positioning System) is held. An operator may measure at the site and write it in a ROM (Read Only Memory) of the smart meter 10, or the smart meter 10 may have a GPS reception function, and the acquired GPS information may be written in the ROM. The information acquired at the time of installation should just be hold
  • GPS information Global Positioning System
  • the information processing apparatus 100 acquires the identification information of the smart meter 10 together with the radio wave information, and reads the address information corresponding to the identification information from the storage device 42.
  • the address information of the customer information registered by the customer when performing user registration when using the smart meter 10 can be used.
  • the identification information of the smart meter 10 may be written in the ROM of the smart meter 10 at the time of manufacture, or may be written when an operator installs the smart meter 10, or remotely from the MDMS 30 or a power company management server or the like. It may be written in RAM (Random Access Memory) by operation.
  • RAM Random Access Memory
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of a data structure of the map information storage unit 112 of the smart meter 10 according to the present embodiment.
  • the map information storage unit 112 stores position information and information indicating ranks obtained by dividing the radio wave status from the radio wave information by level (in this example, three levels A, B, and C) in association with each other.
  • the position information stored in the map information storage unit 112 only needs to include information that can generate at least an area map screen.
  • the position information is information indicating a position on the area map, and may be, for example, a value of an XY coordinate in the area map.
  • the map information storage unit 112 may be included in the storage device 42 of FIG. 2 and can be referred to from the user terminal 52 or the administrator terminal 62.
  • the map information storage format may be a database format, or in another example, may be image data of an area map screen in which a range according to level of radio wave intensity is drawn on a map, and is not particularly limited.
  • the area map generation unit 104 may generate image data of an area map screen in which a range according to level of radio wave intensity is drawn on the map based on information in the map information storage unit 112 and may store the image data in the storage device 42.
  • the area map screen may be disclosed on the network operator's website so that the user 50 can view it via the browser or application using the user terminal 52.
  • FIG. 3 is a block diagram illustrating a configuration example of a computer 80 that implements the information processing apparatus 100 according to the present embodiment.
  • the computer 80 includes a CPU 82, a memory 84, a program 90 that implements the components shown in FIG. 1 loaded in the memory 84, a storage 85 such as a hard disk that stores the program 90, an I / O (Input / Output) 86, and a communication I. / F87 is provided.
  • the CPU 82, the memory 84, the storage 85, the I / O 86, and the communication I / F 87 are connected to each other via a bus 89, and the CPU 82 controls the entire information processing apparatus 100 together with each element.
  • the method of connecting the CPU 82 and each element to each other is not limited to bus connection.
  • the CPU 82 reads out the program 90 stored in the storage 85 to the memory 84 and executes it, whereby each function of the information processing apparatus 100 in FIG. 1 can be realized.
  • the I / O 86 performs input / output control of data and control signals between the elements of the computer 80.
  • the communication I / F 87 is a network connection interface for performing communication with other devices. In this embodiment, the communication I / F 87 has an interface function for communicating with the MDMS 30, the user terminal 52, or the administrator terminal 62 in FIG. 2.
  • Each component of the information processing apparatus 100 according to the present embodiment is realized by an arbitrary combination of hardware and software of the computer 80 in FIG. It will be understood by those skilled in the art that there are various modifications to the implementation method and apparatus.
  • the functional block diagram showing the information processing apparatus of each embodiment described below shows a block of logical functional units, not a configuration of hardware units. In each figure, the configuration of parts not related to the essence of the present invention is omitted and is not shown.
  • the CPU 82 of the computer 80 in FIG. 3 reads out and executes the program 90 stored in the storage 85 or the memory 84 to the memory 84, thereby realizing each function of each unit in FIG. 1 of the information processing apparatus 100. .
  • the computer program 90 is a computer 80 for realizing the information processing apparatus 100.
  • the computer program 90 of the present embodiment may be recorded on a recording medium readable by the computer 80.
  • the recording medium is not particularly limited, and various forms can be considered.
  • the program 90 may be loaded from a recording medium into the memory 84 of the computer 80, or may be downloaded to the computer 80 through a network and loaded into the memory 84.
  • the recording medium for recording the computer program 90 includes a medium that can be used by the non-transitory tangible computer 80, and a program code that can be read by the computer 80 is embedded in the medium.
  • the computer 80 is caused to execute the following information processing method for realizing the information processing apparatus 100.
  • FIG. 6 is a flowchart illustrating an example of the operation of the information processing apparatus 100 according to the present embodiment.
  • the information processing method according to the embodiment of the present invention is an information processing method of the information processing apparatus 100, and is an information processing method executed by the computer 80 that implements the information processing apparatus 100.
  • the information processing method is a radio wave information indicating at least one of the strength and quality of radio waves received by the smart meter from a base station from each of a plurality of smart meters wirelessly communicated by the information processing apparatus 100 in a cellular manner. (Step S101), and generating map information using the position information and the radio wave information indicating the position of each of the plurality of smart meters (step S103).
  • the information processing apparatus 100 receives the radio wave information related to the radio wave received by the smart meter 10 from the base station 20 from each of the plurality of smart meters 10 (step S101). There are various timings for receiving information from the plurality of smart meters 10. Information output by each smart meter 10 at each timing may be received, or may be requested and received from the information receiving unit 102. A request may be made by broadcast to a plurality of smart meters 10, or a request may be made to a predetermined smart meter 10. The request timing may be shifted for each base station 20, or requests may be made at the same timing by a plurality of base stations 20.
  • the timing at which the radio wave information is transmitted from the smart meter 10 may be the same as the timing at which the smart meter 10 transmits the meter reading data to the MDMS 30, or may be different from the timing at which the smart meter 10 transmits the meter reading data to the MDMS 30. . If the communication load of the A route at the time of meter reading data transmission from the smart meter 10 is not relatively high, it is efficient to transmit at the same timing. On the other hand, when the communication load of route A at the time of meter reading data transmission from the smart meter 10 is relatively high, priority can be given without disturbing the meter reading data transmission processing by transmitting at different timings.
  • the radio wave information of each smart meter 10 received by the information receiving unit 102 is stored in the radio wave information storage unit 110 in association with the position information of the smart meter 10.
  • the radio wave information may be further linked to the date / time information.
  • Map information including information regarding at least one of the reception intensity and quality of radio waves using the radio wave information by using the radio wave information by referring to the radio wave information storage unit 110 and the area map generation unit 104 using the radio wave information. Is generated.
  • the generated map information is stored in the map information storage unit 112.
  • the area map generation unit 104 ranks the strength and quality of radio waves and generates image data of an area map screen indicating the range of each rank on the map. Then, the generated area map screen is stored in the storage device 42 (web server) so as to be disclosed on a predetermined website. Then, the user 50 or the administrator 60 can browse the area map by accessing a predetermined web page using the user terminal 52 or the administrator terminal 62 via a browser or an application.
  • radio wave information is collected from the smart meter 10 by the information receiving unit 102, and an area map is generated using the position information and the radio wave information of the smart meter 10
  • the map information indicating the reception intensity and quality of the radio wave is generated by the unit 104.
  • map information corresponding to the change can be generated.
  • An area map or the like can be provided to the user.
  • each smart meter 10 is fixedly installed at a fixed position, it is possible to measure the reception intensity and quality of radio communication radio waves with the same posture and orientation.
  • the measurement value can be obtained with a certain accuracy without changing the radio wave reception intensity and quality accuracy depending on the location.
  • FIG. 7 is a functional block diagram showing a logical configuration of communication apparatus 200 according to the embodiment of the present invention.
  • the communication apparatus 200 of this embodiment transmits radio wave information to the information processing apparatus 100 of the above embodiment.
  • the communication device 200 includes a communication unit 202, a meter reading data acquisition unit 204, a measurement unit 206, a position information acquisition unit 208, and an output unit 210.
  • the communication unit 202 performs wireless communication using a cellular method.
  • the meter reading data acquisition unit 204 acquires meter reading data of the watt-hour meter.
  • the measurement unit 206 measures at least one of reception intensity and quality of radio waves received from a base station for wireless communication.
  • the position information acquisition unit 208 acquires information that specifies position information.
  • the output unit 210 outputs radio wave information and position information indicating at least one of radio wave reception intensity and quality together with meter reading data.
  • acquisition means that the device itself obtains data or information stored in another device or storage medium (active acquisition), for example, requests or inquires of another device. Receiving data, accessing and reading out other devices and storage media, etc., and inputting data or information output from other devices into the device (passive acquisition), for example, distribution (or , Transmission, push notification, etc.) and / or receiving received data or information. It also includes selecting and acquiring from received data or information, or selecting and receiving distributed data or information.
  • the communication device 200 is, for example, the smart meter 10 according to the first embodiment, but may be another communication device as long as it includes the communication unit 202, the measurement unit 206, and the position information acquisition unit 208.
  • the communication device 200 may be a device that is fixedly installed and in which environmental conditions such as the position and orientation of the device (the antenna directivity is constant or non-directional) are fixed.
  • the smart meter 10 that implements the communication device 200 includes a watt-hour meter (not shown).
  • Each component of the communication apparatus 200 of this embodiment is implement
  • the functional block diagram showing the communication apparatus of each embodiment to be described below shows a logical functional unit block, not a hardware unit configuration. In the figure, for example, an antenna for wireless communication of the smart meter 10, an LED (Light Emitting Diode) display unit, a watt hour meter, and the like are not shown.
  • the memory 84 is a memory such as a RAM or a ROM.
  • the storage 85 is a storage device such as a hard disk, an SSD (Solid State Drive), or a memory card.
  • the storage 85 may be a memory such as a RAM or a ROM.
  • the computer program 90 of the present embodiment is received from the base station 20 for wireless communication, a procedure for performing wireless communication in a cellular manner, a procedure for acquiring meter reading data of a watt-hour meter in the computer 80 for realizing the communication device 200 Procedures for measuring at least one of radio wave reception intensity and quality, procedures for obtaining information for specifying position information, procedures for outputting radio wave information and position information indicating at least one of radio wave reception intensity and quality, together with meter reading data, It is described to be executed.
  • the computer program 90 of the present embodiment may be recorded on a recording medium readable by the computer 80.
  • the recording medium is not particularly limited, and various forms can be considered.
  • the program 90 may be loaded from a recording medium into the memory 84 of the computer 80, or may be downloaded to the computer 80 through a network and loaded into the memory 84.
  • the recording medium for recording the computer program 90 includes a medium that can be used by the non-transitory tangible computer 80, and a program code that can be read by the computer 80 is embedded in the medium.
  • the computer 80 is caused to execute the control method of the present embodiment for realizing the communication device 200.
  • the communication unit 202 performs wireless communication using a cellular method.
  • the communication unit 202 selects an appropriate frequency band with a good communication status from among a plurality of frequency bands based on the reception intensity and quality of radio waves. Then, the communication unit 202 performs wireless communication with the base station 20 in the selected frequency band in a cellular manner.
  • the meter reading data acquisition unit 204 acquires meter reading data of the watt-hour meter.
  • the smart meter 10 regularly acquires meter reading data (for example, an instantaneous value or an integrated value of power consumption) of the watt hour meter, for example, an integrated value of power consumption for 30 minutes (hereinafter referred to as 30).
  • meter reading data for example, an instantaneous value or an integrated value of power consumption
  • 30 for example, it is held in a RAM.
  • the meter-reading data acquisition part 204 can read and acquire this 30 minute value from RAM. Or you may acquire the power consumption integrated value currently hold
  • the measuring unit 206 measures at least one of the reception intensity and quality of the radio wave received from the wireless communication base station 20.
  • each base station 20 of the network operator each adjacent base station 20 is assigned a frequency band.
  • the communication device 200 receives radio waves of different frequency bands from the plurality of base stations 20, respectively.
  • the measuring unit 206 measures at least one of radio wave reception intensity and quality for each different frequency band.
  • the communication unit 202 described above selects an appropriate frequency band from among a plurality of frequency bands based on the information on the reception intensity and quality of the radio wave, and sets the base station 20 in the selected frequency band as a relay station for wireless communication. And The base station 20 selected in this way and the communication unit 202 perform wireless communication.
  • the position information acquisition unit 208 acquires information for specifying the position where the smart meter 10 is installed. For example, when the smart meter 10 is installed, information indicating the latitude, longitude, and altitude measured by the worker using GPS is written to the memory 84 or the ROM (Read Only Memory) of the storage 85 of the smart meter 10. .
  • the position information acquisition unit 208 can read and acquire position information from the ROM.
  • the customer registers with the electric power company as a user.
  • related the identification information of the smart meter 10 and the address information of a consumer is memorize
  • the identification information of the smart meter 10 is written in advance in the memory 84 or the ROM (Read Only Memory) constituting the storage 85 of the smart meter 10 or after user registration.
  • information writing processing may be performed by remote operation via an A route by a server of an electric power company or by an operator.
  • information may be written in advance when the smart meter 10 is manufactured or installed.
  • the value measured by the worker may be stored as user information in the storage device 42 in association with the identification information of the smart meter 10.
  • the received position information can be used as it is for generating map information on the information processing apparatus side.
  • the information acquired by the position information acquisition unit 208 is the identification information of the smart meter 10
  • the information processing apparatus side such as the location information of the user corresponding to the received position information (identification information of the smart meter 10), etc. Information can be obtained from user information.
  • the output unit 210 uses the communication unit 202 to output radio wave information and position information indicating at least one of radio wave reception intensity and quality together with meter reading data.
  • the timing of the output process is the timing of the meter reading data, that is, every 30 minutes, but is not limited thereto. Other timings may be used. Further, the transmission timing of the radio wave information and the position information (or identification information) may not be the same. If it is known that data is transmitted from the same smart meter 10, the timing may be different.
  • the MDMS 30 may acquire the identification information of the communication device 200.
  • the information processing apparatus 100 can acquire this identification information from the MDMS 30 as position information. Further, a plurality of pieces of radio wave information may be transmitted from the communication apparatus 200 to the MDMS 30 through a plurality of connections during the same session. The information processing apparatus 100 can acquire the radio wave information received by each connection from the MDMS 30 in association with the identification information of the communication apparatus 200 of the session.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of a data structure of transmission data 220 output from the communication apparatus 200 according to the present embodiment.
  • the transmission data 220 includes meter reading data, identification information or position information of the smart meter 10 (communication device 200), time information of meter reading data, and radio wave information (reception intensity and quality of radio waves).
  • the position information may be identification information of each smart meter 10 (communication device 200) that is necessary when wirelessly communicating meter-reading data. Therefore, the output unit 210 of the present embodiment can add only the radio wave information to the data transmitted to the meter reading data transmission process of the normal smart meter 10.
  • FIG. 9 is a flowchart illustrating an example of the operation of the communication apparatus 200 according to the present embodiment.
  • the control method according to the embodiment of the present invention is a control method of the communication device 200 and is a control method executed by the computer 80 that implements the communication device 200.
  • the communication device 200 performs wireless communication in a cellular manner (step S201), acquires meter reading data of a watt-hour meter (step S203), and transmits radio waves received from the base station 20 for wireless communication. At least one of reception intensity and quality is measured (step S205), information for specifying position information is acquired (step S207), and at least one of radio wave reception intensity and quality is measured together with meter reading data using the communication unit 202. Output radio wave information and position information (step S209).
  • step S201 is executed regularly or at an arbitrary timing by the communication apparatus 200.
  • step S203 is executed individually and independently.
  • step S205 can be executed individually and independently.
  • the measurement unit 206 measures at least one of the reception intensity and quality of the radio wave received from the nearest base station 20 of the smart meter 10 (step S205).
  • the reception intensity and quality of radio waves are measured for each frequency band described above.
  • the communication unit 202 selects an appropriate frequency band, at least the base station 20, from a plurality of frequency bands based on the reception intensity and quality of the radio wave measured by the measurement unit 206. Then, the communication unit 202 performs wireless communication with the selected base station 20 in a cellular manner (step S201).
  • the radio wave reception intensity and quality measurement process (step S205) by the measurement unit 206 and the radio communication process (step S201) with the selected base station 20 by the communication unit 202 are periodically executed. Since these processes are the original functions of the smart meter 10, these process timings may be executed at any time before the process of transmitting meter reading data to the MDMS 30 (step S209 in this figure).
  • step S203 acquires the meter-reading data of a watt-hour meter. Since the process of step S203 is also an original function of the smart meter 10, the process timing may be executed at any time before the process of transmitting meter reading data to the MDMS 30 (step S209 in this figure).
  • step S207 acquires information for specifying the position information.
  • the process of step S207 may also be executed any time before the process of transmitting position information to the MDMS 30 (step S209 in this figure).
  • the output unit 210 outputs radio wave information and position information indicating at least one of radio wave reception intensity and quality together with meter reading data (step S209).
  • the process in which the smart meter 10 transmits meter reading data to the MDMS 30 is an original function of the smart meter 10.
  • the radio wave information and the position information are transmitted to the MDMS 30 together with the meter reading data at the time of transmitting the meter reading data which is an original function of the smart meter 10.
  • the smart meter 10 transmits meter reading data to the MDMS 30 periodically (for example, every 30 minutes).
  • the radio wave information and the position information are transmitted together at the timing of the meter reading data transmission processing.
  • the timing is shifted from the timing of the meter reading data transmission processing (timing for transmitting meter reading data).
  • the radio wave information and the position information may be transmitted at different timing.
  • the radio wave information and the position information may be transmitted at the same timing as the meter reading data transmission process every time.
  • the radio wave information and the position information are transmitted at a frequency such as once every plural times of the meter reading data transmission process. May be.
  • the meter-reading data acquisition unit 204 acquires meter-reading data of the watt-hour meter.
  • the measuring unit 206 measures at least one of the reception intensity and quality of the radio wave received from the base station 20 for wireless communication.
  • the position information acquisition unit 208 acquires information specifying the position information. Then, using the communication unit 202, radio wave information and position information indicating at least one of radio wave reception intensity and quality are output together with meter reading data.
  • radio waves can be transmitted together with the meter reading data periodically transmitted from the communication device 200 (smart meter 10). Since information and position information can be transmitted, the map information (area map) can be easily updated. Furthermore, since it can continuously be observed over a long period of time and radio wave information can be collected, it is possible to accurately measure temporal changes in radio wave conditions and changes in radio wave information due to seasons and weather.
  • the information processing system 1 according to the present embodiment includes an information processing device 370 and a communication device 300.
  • the communication apparatus 300 of this embodiment is different from the above-described embodiment in that it has a configuration for performing wireless communication by switching a plurality of network operators.
  • FIG. 10 is a functional block diagram logically showing the configuration of the information processing apparatus 370 of this embodiment.
  • the information processing apparatus 370 of this embodiment is different from the above-described embodiment in that it has a configuration for acquiring the position information of the smart meter 10.
  • the information processing apparatus 370 of this embodiment includes an information receiving unit 372, an area map generating unit 104, and a position information acquiring unit 376.
  • the information receiving unit 372 of the present embodiment receives radio wave information together with meter reading data from the smart meter 10 (communication device 300).
  • the information receiving unit 372 receives the radio wave information in association with the identification information of the smart meter 10 (communication device 300). Then, the position information acquisition unit 376 acquires the position information from a storage device (not shown) that stores the identification information of the smart meter 10 in association with the position information of the smart meter 10.
  • FIG. 11 is a functional block diagram logically showing the configuration of communication apparatus 300 according to the embodiment of the present invention.
  • the communication device 300 includes a communication unit 302, a meter reading data acquisition unit 204, a measurement unit 306, a position information acquisition unit 208, an output unit 310, and a holding unit 320.
  • the meter reading data acquisition unit 204 and the position information acquisition unit 208 are the same as the units of the communication device 200 of the above-described embodiment in FIG.
  • the holding unit 320 holds network information corresponding to each of a plurality of network operators.
  • the communication unit 302 has a function similar to that of the communication unit 202 of the communication apparatus 200 of the above embodiment, and further performs wireless communication in a cellular manner for each network operator using each of a plurality of network information.
  • the measurement unit 306 has the same function as the measurement unit 206 of the communication device 200 of the above embodiment, and further measures at least one of the reception intensity and quality of the radio wave received from the base station 20 for each network operator.
  • the output unit 310 has the same function as the output unit 210 of the communication device 200 of the above embodiment, and further outputs radio wave information of a plurality of network operators.
  • FIG. 12 is a block diagram illustrating an example of a hardware configuration of the smart meter 10 (communication device 300) according to the present embodiment. Similar to the above embodiment, the communication apparatus 300 of this embodiment is also realized by the computer 80 of FIG. 3 and further includes the following elements.
  • the smart meter 10 (communication device 300) includes a position information acquisition unit 332, a meter data processing unit 334, a transmission unit 336, an antenna 338, and a plurality of user identity modules (UIMs) 340 (in the drawing, UIM 340a, UIM 340b, And UIM 340c, hereinafter referred to as UIM 340 unless otherwise distinguished.), A measurement unit 342, and a cell selection process processing unit 344.
  • UIMs user identity modules
  • the position information acquisition unit 332 corresponds to the position information acquisition unit 208 in FIG.
  • the position information acquisition unit 332 has a GPS measurement function and outputs position information d1 (coordinates x, y, z).
  • the position information acquisition unit 332 may read and output the position information or identification information of the smart meter 10 written in advance in a ROM (not shown).
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of distribution of frequency bands (bands) of a plurality of network operators. As described above, the allocation of frequency bands that can be used by each network operator is determined. In this example, it is assumed that a band I, a band II, and a band III can be used by a network operator in order of a plurality of frequency bands and frequencies. Each band is further divided into a plurality of bands and assigned to each network operator. In this way, each frequency band can be used equally by the network operator.
  • the antenna 338 transmits and receives radio waves to and from the wireless communication base station when the smart meter 10 performs wireless communication by the cellular method. As described above, the antenna 338 receives the radio waves of each band of each network operator.
  • the reception signal d2 transmitted from the antenna 338 to the measurement unit 342 includes the reception signals of the band I (1), the band II (1), and the band III (1) of the network operator 1, and the band I (2) of the network operator 2. , Received signals of band II (2) and band III (2), received signals of band I (3), band II (3), and band III (3) of network operator 3.
  • the measuring unit 342 corresponds to the measuring unit 306 in FIG.
  • the measurement unit 342 measures the reception intensity and quality of the radio wave received by the antenna 338. In another example, either reception strength or quality may be used.
  • Information d3 on the measured reception intensity and quality is output.
  • Information d3 output from the measurement unit 342 to the meter data processing unit 334 includes the reception intensity and quality of each received signal of the band I (1), the band II (1), and the band III (1) of the network operator 1, and the network operator.
  • Band I (2), band II (2), band III (2) received signal strength and quality, network operator 3 band I (3), band II (3), band III (3) Including the received strength and quality of each received signal.
  • the UIM 340a is an IC (Integrated Circuit) card in which network information such as PLMN (Public land mobile network) of the network operator 1 is written.
  • the UIM 340b is an IC card in which network information such as the PLMN of the network operator 2 is written.
  • the UIM 340c is an IC card in which network information such as the PLMN of the network operator 3 is written.
  • the network information written in each UIM 340 includes at least information capable of identifying each network operator and information necessary for using the network of the network operator, and is not limited to the PLMN. In the present embodiment, the network information includes information on the frequency band assigned to each network operator.
  • the cell selection process processing unit 344 corresponds to the communication unit 302 in FIG.
  • the cell selection process processing unit 344 selects an appropriate frequency band (cell) from cells subdivided in the cellular system.
  • the cell selection process processing unit 344 acquires network information d4 from each UIM 340, respectively.
  • radio wave reception intensity and quality information d3 of each network operator is acquired from the measurement unit 342.
  • the cell selection process processing unit 344 receives the band I (1), the band II (1), the band III ( The reception intensity and quality (radio wave information) of each received signal of 1) are acquired. Similarly, the cell selection process processing unit 344 reads the network information d4 of the network operator 2 from the UIM 340b, and similarly acquires the reception intensity and quality (radio wave information) of each received signal from the measurement unit 342. Furthermore, the cell selection process processing unit 344 reads the network information d4 of the network operator 3 from the UIM 340c, and similarly acquires the reception intensity and quality (radio wave information) of each received signal from the measurement unit 342.
  • the cell selection process processing unit 344 acquires the radio wave information of the reception strength and quality for all the bands of all the network operators 1, 2 and 3, and outputs the acquired radio wave information d 5 to the meter data processing unit 334. To do.
  • the cell selection process processing unit 344 is configured to acquire radio wave information regarding all bands of all network operators. However, information on some network operators may be acquired or acquired. Information to be used may also be for some bands.
  • the cell selection process processing unit 344 selects a cell (frequency band) with which the smart meter 10 communicates based on the radio wave reception intensity and quality radio wave information of the network operator acquired from the measurement unit 342.
  • the smart meter 10 is operated and managed so as to use the network of the network operator 1, and the band I (1) of the network operator 1 is selected because the reception intensity and quality are good. To do.
  • the meter data processing unit 334 corresponds to the meter reading data acquisition unit 204 in FIG.
  • the meter data processing unit 334 acquires meter reading data of a watt-hour meter (not shown). Then, the meter data processing unit 334 includes, together with the acquired meter reading data, position information d1 acquired from the position information acquisition unit 332, radio wave reception intensity and quality radio wave information d5 acquired from the cell selection process processing unit 344.
  • the transmission data d6 is output to the transmission unit 336.
  • the transmission unit 336 corresponds to the output unit 310 in FIG.
  • the transmission unit 336 modulates the data d6 acquired from the meter data processing unit 334 to a signal of the frequency of the cell (frequency band) selected by the cell selection process processing unit 344, here, the band I (1) of the network operator 1. To do. Then, the transmission unit 336 transmits the modulated signal d7 from the antenna 338 toward the base station 20.
  • the cell selection process processing unit 344 determines other network operators or bands that the transmission unit 336 uses for transmission based on the reception strength and quality of radio waves of a plurality of network operators. You may switch to.
  • the control method according to the embodiment of the present invention is a control method of the communication device 300 and is a control method executed by the computer 80 that implements the communication device 300.
  • the communication device 300 holds network information corresponding to each of a plurality of network operators in the UIM 340, performs wireless communication for each network operator using each of the plurality of network information, and the network operator Measuring at least one of the reception intensity and quality of radio waves received from another base station 20 and outputting radio wave information of a plurality of network operators.
  • FIG. 14 is a flowchart illustrating an example of the operation of the communication apparatus 300 (smart meter 10) according to the present embodiment.
  • FIG. 15 is a flowchart illustrating an example of a procedure of data collection processing in step S303 in FIG.
  • each communication device 300 starts this processing when it is time to collect data (YES in step S301).
  • the timing of data collection may be regular or arbitrary timing, may be scheduled in advance in the communication apparatus 300, or may be requested from the MDMS 30.
  • the meter data processing unit 334 starts operation at the timing of data collection.
  • the meter data processing unit 334 When it is time to collect data (YES in step S301), the meter data processing unit 334 performs data collection processing (step S303). In the data collection process, the meter data processing unit 334 acquires the position information d1 from the measurement unit 342 and acquires the radio wave information d5 from the cell selection process processing unit 344. In the present embodiment, transmission data is stored in the transmission data storage unit 350 of FIG. The transmission data storage unit 350 may be included in the RAM of the communication device 300.
  • the variable i is a natural number of 1 to 3.
  • the cell selection process processing unit 344 sets 1 to the variable i (step S311). Then, it is determined whether or not the variable i is less than 4 (step S313). When the variable i is less than 4 (YES in step S313), the cell selection process processing unit 344 accesses the network operator i, here, the UIM 340a of the network operator 1, and reads the network information (PLMN) of the network operator 1. Obtain (step S315). Then, the cell selection process processing unit 344 acquires the radio wave information d5 of the reception intensity and quality of the band I (1), the band II (1), and the band III (1) of the network operator 1 from the measurement unit 342 (step S317).
  • the cell selection process processing unit 344 outputs the radio wave information d5 of the network operator 1 to the meter data processing unit 334.
  • the meter data processing unit 334 stores the acquired radio wave information d5 of the network operator 1 in the transmission data storage unit 350.
  • the cell selection process processing unit 344 accesses the network operator i, here, the UIM 340b of the network operator 2, and the network information of the network operator 2 (PLMN) is read and acquired (step S315). Then, the cell selection process processing unit 344 acquires the radio wave information d5 of the reception intensity and quality of the band I (2), the band II (2), and the band III (2) of the network operator 2 from the measurement unit 342 (step S317).
  • the cell selection process processing unit 344 outputs the radio wave information d5 of the network operator 2 to the meter data processing unit 334.
  • the meter data processing unit 334 stores the acquired radio wave information d5 of the network operator 2 in the transmission data storage unit 350.
  • the cell selection process processing unit 344 accesses the network operator i, here, the UIM 340c of the network operator 3, and the network information of the network operator 3 (PLMN) is read and acquired (step S315). Then, the cell selection process processing unit 344 acquires from the measurement unit 342 the radio wave information d5 of the reception intensity and quality of the band I (3), the band II (3), and the band III (3) of the network operator 3 (step S317).
  • the cell selection process processing unit 344 outputs the radio wave information d5 of the network operator 3 to the meter data processing unit 334.
  • the meter data processing unit 334 stores the acquired radio wave information d5 of the network operator 3 in the transmission data storage unit 350.
  • the data transmission timing may be regular or arbitrary timing, may be scheduled in advance in the communication device 300, or may be requested from the MDMS 30.
  • the transmission unit 336 starts the operation at the data transmission timing.
  • the processes in steps S301 and S303 and the processes in steps S305 and S307 in FIG. 14 may be executed at different timings in different flows.
  • the transmission unit 336 accesses the transmission data storage unit 350 to obtain the position information of the communication device 300 and the radio wave information of all bands of all network operators i.
  • the included transmission data d7 is acquired.
  • the transmission unit 336 modulates the transmission data d7 into a signal having the frequency of the network operator 1, and transmits the signal from the antenna 338 toward the base station 20 of the network operator 1 (step S307).
  • the information receiving unit 102 includes all meter bands of all network operators of the smart meter 10 (communication apparatus 300) together with the meter reading data transmitted from the smart meter 10 (communication apparatus 300). Receive radio wave information.
  • the radio wave information received from the smart meter 10 (communication device 300) is generated by the smart meter 10 (communication device 300) by the smart meter 10 (communication device 300) for each network operator using the network information of a plurality of network operators. It is a thing.
  • the information receiving unit 102 also receives position information of the smart meter 10 (communication device 300) from the smart meter 10 (communication device 300).
  • the information receiving unit 102 associates radio wave information of all bands of all network operators i received from each smart meter 10 (communication device 300) with time information and position information in the radio wave information storage unit 110 of FIG.
  • the information receiving unit 102 associates radio wave information of all bands of all network operators i received from each smart meter 10 (communication device 300) with time information and position information in the radio wave information storage unit 110 of FIG.
  • the map information is generated by the area map generation unit 104.
  • the result of ranking based on the reception intensity and quality of radio waves of all bands of all network operators i of each communication device 300 is linked to time information and position information, and the map information storage of FIG. Stored in the unit 112.
  • the area map generation unit 104 generates an area map for each network operator and for each frequency band.
  • FIG. 17 is a diagram illustrating an example of an area map generated by the area map generation unit 104.
  • the base station 20a and the base station 20b are base stations that are operated and managed by the network operator 1
  • the base station 20c is a base station that is operated and managed by the network operator 2.
  • FIG. 17 shows a case where the adjacent base station 20a and base station 20b use the same frequency band for wireless communication.
  • FIG. 17A shows an area map showing the distribution of each rank by dividing the reception intensity and quality of the band I (1) of the network operator 1 into ranks A, B, and C.
  • FIG. 17B shows an area map that shows the distribution of each rank by dividing the reception intensity and quality of the band II (1) of the network operator 1 into ranks A, B, and C.
  • FIG. 17C shows an area map showing the distribution of each rank by dividing the reception intensity and quality of the band I (2) of the network operator 2 into ranks A, B, and C.
  • the ranks are A, B, and C in descending order of reception strength and quality.
  • the range of rank A is indicated by a solid line
  • the range of rank B is indicated by a broken line
  • the range of rank C is indicated by a one-dot chain line.
  • the meter reading data acquisition unit 204 acquires meter reading data in the communication device 300.
  • the measurement unit 306 measures the reception intensity and quality of radio waves of a plurality of bands of a plurality of network operators.
  • network information of a plurality of network operators held in the holding unit 320 is sequentially acquired.
  • the position information acquisition unit 208 acquires the position information of the communication device 300.
  • the output unit 310 outputs radio wave information of a plurality of bands of a plurality of network operators measured by the measurement unit 306 to the base station 20 using the communication unit 302 together with the meter reading data acquired by the meter reading data acquisition unit 204.
  • the information receiving unit 372 receives the radio wave information in association with the identification information of the smart meter 10 (communication device 300). Then, the position information acquisition unit 376 acquires the position information of the smart meter 10 from the storage device based on the identification information of the smart meter 10.
  • the area map generation unit 104 generates map information based on the position information of each smart meter 10 and a plurality of radio wave information of a plurality of network operators. Then, based on the map information, image data of the area map screen as shown in FIG. 17 is generated for each of a plurality of network operators and for each band.
  • map information indicating the distribution of radio waves of a plurality of network operators can be generated with high accuracy.
  • radio information of a plurality of network operators can be obtained in association with position information (identification information) from each fixedly installed smart meter 10 (communication device 300).
  • map information can be generated for each frequency band, so map information with higher accuracy can be generated.
  • the communication device (smart meter 10) is configured to transmit radio wave information and position information together with meter reading data to the MDMS 30 via the A route.
  • the communication device transmits radio wave information and position information to a communication device such as a home energy management system (HEMS) of a customer's house via the B route, and from the HEMS via the C route.
  • HEMS home energy management system
  • the configuration of transferring to the server 40 (information processing apparatus) is also included. At this time, the meter reading data of the smart meter 10 may be transferred together.
  • radio wave information can be transmitted to the server 40 (information processing apparatus) when wireless communication with the base station 20 is disabled.
  • ⁇ UIM retention method> In the above embodiment, the method of switching and using three UIMs 340 has been described. In addition, the following method is also conceivable.
  • C1 Network information of a plurality of network operators may be held in one UIM.
  • C2 Network information such as PLMN of the network operator in the UIM may be periodically rewritten with information of a plurality of network operators using an eSIM (Embedded Subscriber Identity Module) that can be rewritten by remote operation.
  • eSIM Embedded Subscriber Identity Module
  • the smart meter 10 may read and rewrite the identification information such as the network operator's PLMN in the UIM from the memory in which the smart meter 10 separately stores the network information.
  • the base station 20 is an omni type and uses one omnidirectional antenna. In this embodiment, the base station 20 uses a directional sector antenna.
  • an area (cell) covered by one base station 20 is subdivided into a plurality of areas (sectors) at an angle.
  • the capacity of communication terminals per sector is the same regardless of the size of the sector area while maintaining the communication speed. Therefore, the capacity of communication terminals in the area covered by one base station 20 can be maintained while maintaining the communication speed by dividing into multiple sectors (for example, a three-sector configuration in which a cell is divided into three or a six-sector configuration in which six cells are divided) While improving.
  • the same frequency band is used in sectors of the same cell.
  • Each sector is assigned cell identification information (hereinafter referred to as a cell ID).
  • a cell ID For example, in the communication apparatus 300 (smart meter 10) of FIG. 12 of the third embodiment described above, the cell ID of the cell selected by the cell selection process processing unit 344 is acquired. The smart meter 10 can transmit the acquired cell ID to the information processing apparatus 100 (370) as information indicating from which antenna of the base station 20 the radio wave is received.
  • the information receiving unit 102 (372) of the information processing apparatus 100 (370) acquires the cell ID from the smart meter 10.
  • the area map generation unit 104 identifies the sector of the radio wave information transmitted from the smart meter 10 based on the cell ID, associates the radio wave information with the identified sector, and displays the map information for each sector (cell ID). Can be generated. Furthermore, the area map generation unit 104 may generate map information by further associating position information with sector information and radio wave information.
  • Information receiving means for receiving radio wave information indicating at least one of the intensity and quality of the radio wave received by the smart meter from the base station, from each of a plurality of smart meters that wirelessly communicate in a cellular manner
  • An information processing apparatus comprising: area map generating means for generating map information using position information indicating positions of the plurality of smart meters and the radio wave information received by the information receiving means.
  • the information receiving means receives the radio wave information from the smart meter together with meter reading data.
  • the information receiving means receives the radio wave information at a timing different from a timing at which meter reading data is transmitted from the smart meter. Or 2.
  • the information processing apparatus described in 1. 4 The smart meter holds network information corresponding to each of a plurality of network operators, The information receiving means receives the radio wave information generated for each network operator by the smart meter using each of the plurality of network information, The area map generating means generates the map information based on the radio wave information for each network operator. To 3. The information processing apparatus according to any one of the above. 5. When the smart meter transmits meter reading data, it transmits all the radio wave information of a plurality of the network operators, 3. The information receiving means receives all the radio wave information of the plurality of network operators together with the meter reading data from the smart meter. The information processing apparatus described in 1. 6). The information receiving means receives the position information from the smart meter together with the radio wave information. To 5.
  • the information processing apparatus receives the radio wave information in association with identification information of the smart meter, Position information acquisition means for acquiring the position information corresponding to the received identification information of the smart meter from a storage device that stores the identification information of the smart meter and the position information of the smart meter in association with each other. 1.
  • the information processing apparatus receives time information from the smart meter together with the radio wave information,
  • the area map generating means generates map information using position information indicating the position of each smart meter and the radio wave information received by the information receiving means for each time information.
  • the map information generated by the area map generating means includes information on at least one of radio wave reception intensity and quality.
  • the information processing apparatus according to any one of the above.
  • a communication means for performing wireless communication in a cellular manner Meter reading data acquisition means for acquiring meter reading data of a watt-hour meter; Measuring means for measuring at least one of the reception intensity and quality of the radio wave received from the base station of the wireless communication; Position information acquisition means for acquiring information for specifying position information;
  • a communication apparatus comprising: output means for outputting radio wave information indicating at least one of reception intensity and quality of the radio wave and the position information together with the meter reading data using the communication means.
  • the communication means performs wireless communication for each network operator using each of the plurality of network information,
  • the measuring means measures at least one of the reception intensity and quality of the radio wave received from the base station according to the network operator,
  • the output means outputs the radio wave information of a plurality of network operators;
  • the communication apparatus as described in.
  • An information processing device; A smart meter, and The smart meter is A communication means for performing wireless communication in a cellular manner;
  • Meter reading data acquisition means for acquiring meter reading data of a watt-hour meter;
  • Measuring means for measuring at least one of the reception intensity and quality of the radio wave received from the base station of the wireless communication;
  • Position specifying information acquisition means for acquiring information for specifying position information;
  • the information processing apparatus includes: Information receiving means for receiving radio wave information indicating at least one of the intensity and quality of the radio wave received by the smart meter from the base station, from each of a plurality of smart meters that wirelessly communicate in a cellular manner,
  • An information processing system comprising: area map generating means for generating map information using position information indicating positions of the plurality of smart meters and the radio wave information received by the information receiving means.
  • the information receiving means of the information processing apparatus receives the radio wave information from the smart meter together with meter reading data; Information processing system described in 1. 14 The information receiving means of the information processing apparatus receives the radio wave information at a timing different from a timing at which meter reading data is transmitted from the smart meter; Or 13. Information processing system described in 1. 15.
  • the smart meter has holding means for holding network information corresponding to each of a plurality of network operators,
  • the communication means of the smart meter performs wireless communication for each network operator using each of the plurality of network information
  • the measuring means of the smart meter measures at least one of the reception intensity and quality of the radio wave received from a base station according to the network operator
  • the output means of the smart meter outputs the radio wave information of a plurality of the network operators
  • the information receiving means of the information processing apparatus receives the radio wave information generated for each network operator by the smart meter using each of the plurality of network information, 11.
  • the area map generating means of the information processing apparatus generates the map information based on the radio wave information for each network operator.
  • the information processing system according to any one of the above. 16.
  • the output means of the smart meter transmits all the radio wave information of the plurality of network operators when transmitting the meter reading data, 15.
  • the information receiving unit of the information processing apparatus receives all the radio wave information of the plurality of network operators together with the meter reading data from the smart meter.
  • the information receiving means of the information processing apparatus receives the position information from the smart meter together with the radio wave information.
  • the information processing system according to any one of the above. 18.
  • the information receiving means of the information processing apparatus receives the radio wave information in association with identification information of the smart meter
  • the information processing apparatus includes: Position information acquisition means for acquiring the position information corresponding to the received identification information of the smart meter from a storage device that stores the identification information of the smart meter and the position information of the smart meter in association with each other. 12.
  • Position information acquisition means for acquiring the position information corresponding to the received identification information of the smart meter from a storage device that stores the identification information of the smart meter and the position information of the smart meter in association with each other. 12.
  • the information processing system according to any one of the above. 19.
  • the information receiving means of the information processing apparatus receives time information from the smart meter together with the radio wave information,
  • the area map generating means of the information processing apparatus generates map information using position information indicating the position of each smart meter and the radio wave information received by the information receiving means for each time information.
  • the information processing system according to any one of the above. 20.
  • the smart meter From each of a plurality of smart meters that wirelessly communicate in a cellular manner, the smart meter receives radio wave information indicating at least one of the strength and quality of the radio wave received from the base station, An information processing method for generating map information using position information indicating positions of each of the plurality of smart meters and the radio wave information. 22.
  • the information processing apparatus is Receiving the radio wave information from the smart meter together with meter reading data; 21. Information processing method described in 1.
  • the information processing apparatus is 20. receiving the radio wave information at a timing different from the timing at which meter reading data is transmitted from the smart meter; Or 22. Information processing method described in 1. 24.
  • the smart meter holds network information corresponding to each of a plurality of network operators
  • the information processing apparatus is Receiving the radio wave information generated for each network operator by the smart meter using each of a plurality of the network information, 21. generating the map information based on the radio wave information for each network operator; To 23.
  • the smart meter transmits meter reading data, it transmits all the radio wave information of a plurality of the network operators,
  • the information processing device receives all the radio wave information of the plurality of network operators together with the meter reading data from the smart meter; Information processing method described in 1. 26.
  • the information processing apparatus is 21. receiving the position information from the smart meter together with the radio wave information; To 25.
  • the information processing apparatus further includes: Receiving the radio wave information in association with the identification information of the smart meter; 21. acquiring the position information corresponding to the received identification information of the smart meter from a storage device that stores the identification information of the smart meter and the position information of the smart meter in association with each other; To 26.
  • the information processing apparatus is Receive time information from the smart meter along with the radio wave information, 20. Generate map information using position information indicating the position of each smart meter and the received radio wave information for each time information; To 27.
  • the map information includes information on at least one of radio wave reception intensity and quality.
  • the information processing method as described in any one.
  • 31. 30. causing a computer to execute a procedure of receiving the radio wave information from the smart meter together with meter reading data;
  • the program described in. 32. 30. causing a computer to execute a procedure of receiving the radio wave information at a timing different from a timing at which meter-reading data is transmitted from the smart meter; Or 31.
  • the smart meter holds network information corresponding to each of a plurality of network operators, Receiving the radio wave information generated for each network operator by the smart meter using each of a plurality of the network information; 30. causing a computer to execute a procedure for generating the map information based on the radio wave information for each network operator; To 32.
  • the program according to any one of the above. 34.
  • the smart meter transmits meter reading data, it transmits all the radio wave information of a plurality of the network operators, 33. causing a computer to execute a procedure of receiving all the radio wave information of a plurality of the network operators together with the meter reading data from the smart meter; The program described in. 35. 30.
  • the map information includes information related to at least one of radio wave reception intensity and quality.
  • a communication device having a communication unit that performs wireless communication by a cellular method, Get meter reading data for watt-hour meter, Measure at least one of the reception intensity and quality of the radio wave received from the base station of the wireless communication, Get information that identifies location information, A control method of outputting radio wave information indicating at least one of reception intensity and quality of the radio wave and the position information together with the meter reading data using the communication unit.
  • the communication device is Holds network information corresponding to each of multiple network operators, Using each of the plurality of network information, perform wireless communication for each network operator, Measure at least one of the reception intensity and quality of the radio wave received from the base station according to the network operator, Outputting the radio wave information of a plurality of the network operators; 39.
  • Procedure for wireless communication by cellular method Procedure to obtain meter reading data for electricity meter, A procedure for measuring at least one of reception intensity and quality of radio waves received from the base station of the wireless communication; Procedure to acquire information that identifies location information, A program for executing a procedure of performing radio communication and outputting radio wave information indicating at least one of reception intensity and quality of the radio wave and the position information together with the meter reading data by the cellular method.
  • 42. A procedure for maintaining network information corresponding to each of a plurality of network operators; Using each of the plurality of network information, a procedure for performing wireless communication by the cellular method for each network operator, A procedure for measuring at least one of reception intensity and quality of the radio wave received from a base station according to the network operator; 41. causing a computer to execute a procedure of outputting the radio wave information of a plurality of network operators; The program described in.

Abstract

情報処理装置が、セルラー方式で無線通信する複数のスマートメータのそれぞれから、当該スマートメータが基地局から受信した電波の強度および品質の少なくとも一方を示す電波情報を受信する情報受信部と、複数のスマートメータそれぞれの位置を示す位置情報と電波情報を用いて、マップ情報を生成するエリアマップ生成部と、を備える。

Description

情報処理装置、その情報処理方法、プログラム、通信装置、その制御方法、プログラム、および情報処理システム
 本発明は、情報処理装置、その情報処理方法、プログラム、通信装置、その制御方法、プログラム、および情報処理システムに関し、特に、無線通信に関わる電波の受信強度を示すエリアマップを生成する情報処理装置、その情報処理方法、プログラム、通信装置、その制御方法、プログラム、および情報処理システムに関する。
 無線通信において適切な基地局を選択する無線通信システムの一例が特許文献1に記載されている。特許文献1の無線通信システムは、エリア内の各位置における各基地局の通信品質を示す通信品質データベースを作成し、端末または基地局用にマップ情報を編集し、マップ情報の信頼度を求め、そのマップ情報と信頼度とを端末に送信する。端末は、データ通信を行うとき、受信した信頼度を考慮して、通信品質情報とマップ情報との間で重み付けを行い、通信を行う基地局を選択する。
 また、特許文献2に記載されている携帯情報通信端末は、電界強度が所定の強度以下の場合、位置を測定し、位置情報を情報処理装置に送信する。そして、情報処理装置は、携帯情報通信端末から受信した位置情報に基づいて、電界強度の分布に関する地図を生成する。
特開2015-109509号公報 特開2010-93520号公報
 しかしながら、上記文献記載の技術においては、各地点の無線通信の通信品質の測定を移動端末で行っているため、同じ位置における計測でも、移動端末の姿勢、向き、および移動端末を持つ位置が安定しない。このため、計測値が不安定になる可能性があった。また、複数の移動端末の無線受信性能が異なる場合、複数の端末から複数の異なる性能によって計測された精度の異なる計測値が収集されるため、作成されたエリアマップの精度が低下する可能性があった。
 本発明は上記事情に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、実測に基づく高精度な電波エリアマップを生成する情報処理装置、その情報処理方法、プログラム、通信装置、その制御方法、プログラム、および情報処理システムを提供することにある。
 本発明の各側面では、上述した課題を解決するために、それぞれ以下の構成を採用する。
 第一の側面は、情報処理装置に関する。
 第一の側面に係る情報処理装置は、
 セルラー方式で無線通信する複数のスマートメータのそれぞれから、当該スマートメータが基地局から受信した電波の強度および品質の少なくとも一方を示す電波情報を受信する情報受信手段と、
 前記複数のスマートメータそれぞれの位置を示す位置情報と前記電波情報を用いて、マップ情報を生成するエリアマップ生成手段と、を有する。
 第二の側面は、通信装置に関する。
 第二の側面に係る通信装置は、
 セルラー方式で無線通信を行う通信手段と、
 電力量計の検針データを取得する検針データ取得手段と、
 前記無線通信の基地局から受信した電波の受信強度および品質の少なくとも一方を測定する測定手段と、
 位置情報を特定する情報を取得する位置情報取得手段と、
 前記通信手段を用いて、前記検針データとともに、前記電波の受信強度および品質の少なくとも一方を示す電波情報と前記位置情報を出力する出力手段と、を有する。
 第三の側面は、少なくとも1つのコンピュータにより実行される情報処理方法に関する。
 第三の側面に係る情報処理方法は、
 情報処理装置が、
 セルラー方式で無線通信する複数のスマートメータのそれぞれから、当該スマートメータが基地局から受信した電波の強度および品質の少なくとも一方を示す電波情報を受信し、
 前記複数のスマートメータそれぞれの位置を示す位置情報と前記電波情報を用いて、マップ情報を生成する、ことを含む。
 第四の側面は、少なくとも1つのコンピュータにより実行される制御方法に関する。
 第四の側面に係る制御方法は、
 通信装置が、
 セルラー方式で無線通信を行い、
 電力量計の検針データを取得し、
 前記無線通信の基地局から受信した電波の受信強度および品質の少なくとも一方を測定し、
 位置情報を特定する情報を取得し、
 前記検針データとともに、前記電波の受信強度および品質の少なくとも一方を示す電波情報と前記位置情報を出力する、ことを含む。
 なお、本発明の他の側面としては、上記第三の側面の方法を少なくとも1つのコンピュータに実行させるプログラムであってもよいし、このようなプログラムを記録したコンピュータが読み取り可能な記録媒体であってもよい。この記録媒体は、非一時的な有形の媒体を含む。
 このコンピュータプログラムは、コンピュータにより実行されたとき、コンピュータに、情報処理装置上で、その情報処理方法を実施させるコンピュータプログラムコードを含む。
 なお、本発明の他の側面としては、上記第四の側面の方法を少なくとも1つのコンピュータに実行させるプログラムであってもよいし、このようなプログラムを記録したコンピュータが読み取り可能な記録媒体であってもよい。この記録媒体は、非一時的な有形の媒体を含む。
 このコンピュータプログラムは、コンピュータにより実行されたとき、コンピュータに、通信装置上で、その制御方法を実施させるコンピュータプログラムコードを含む。
 なお、以上の構成要素の任意の組合せ、本発明の表現を方法、装置、システム、記録媒体、コンピュータプログラムなどの間で変換したものもまた、本発明の態様として有効である。
 また、本発明の各種の構成要素は、必ずしも個々に独立した存在である必要はなく、複数の構成要素が一個の部材として形成されていること、一つの構成要素が複数の部材で形成されていること、ある構成要素が他の構成要素の一部であること、ある構成要素の一部と他の構成要素の一部とが重複していること、等でもよい。
 また、本発明の方法およびコンピュータプログラムには複数の手順を順番に記載してあるが、その記載の順番は複数の手順を実行する順番を限定するものではない。このため、本発明の方法およびコンピュータプログラムを実施するときには、その複数の手順の順番は内容的に支障のない範囲で変更することができる。
 さらに、本発明の方法およびコンピュータプログラムの複数の手順は個々に相違するタイミングで実行されることに限定されない。このため、ある手順の実行中に他の手順が発生すること、ある手順の実行タイミングと他の手順の実行タイミングとの一部ないし全部が重複していること、等でもよい。
 上記各側面によれば、実測に基づく高精度な電波エリアマップを生成する情報処理装置、その情報処理方法、プログラム、通信装置、その制御方法、プログラム、および情報処理システムを提供することができる。
 上述した目的、およびその他の目的、特徴および利点は、以下に述べる好適な実施の形態、およびそれに付随する以下の図面によってさらに明らかになる。
本発明の実施の形態に係る情報処理装置の構成を論理的に示す機能ブロック図である。 本発明の実施の形態に係る情報処理システムのシステム構成を概念的に示す図である。 本実施形態の情報処理装置を実現するコンピュータの構成例を示すブロック図である。 本実施形態の情報処理装置の電波情報記憶部のデータ構造の一例を示す図である。 本実施形態のスマートメータのマップ情報記憶部のデータ構造の一例を示す図である。 本実施形態の情報処理装置の動作の一例を示すフローチャートである。 本発明の実施の形態に係る通信装置の論理的な構成を示す機能ブロック図である。 本実施形態の通信装置が出力する送信データのデータ構造の一例を示す図である。 本実施形態の通信装置の動作の一例を示すフローチャートである。 本実施形態の情報処理装置の構成を論理的に示す機能ブロック図である。 本発明の実施の形態に係る通信装置の構成を論理的に示す機能ブロック図である。 本実施形態の通信装置を実現するスマートメータのハードウェア構成の一例を示すブロック図である。 複数のネットワークオペレータの周波数帯の分布の一例を示す図である。 本実施形態のスマートメータの動作の一例を示すフローチャートである。 図14のデータ収集処理の手順の一例を示すフローチャートである。 本実施形態の通信装置の送信データ記憶部のデータ構造の一例を示す図である。 本実施形態の情報処理装置のエリアマップ生成部により生成されたエリアマップの例を示す図である。
 以下、本発明の実施の形態について、図面を用いて説明する。尚、すべての図面において、同様な構成要素には同様の符号を付し、適宜説明を省略する。
(第1の実施の形態)
 本発明の第1の実施の形態に係る情報処理装置、情報処理方法およびプログラムについて、以下説明する。
 図1は、本発明の実施の形態に係る情報処理装置100の構成を論理的に示す機能ブロック図である。
 本実施形態の情報処理装置100は、情報受信部102と、エリアマップ生成部104と、を備える。
 情報受信部102は、セルラー方式で無線通信する複数のスマートメータのそれぞれから、当該スマートメータが基地局から受信した電波の強度および品質の少なくとも一方を示す電波情報を受信する。
 エリアマップ生成部104は、複数のスマートメータそれぞれの位置を示す位置情報と情報受信部102が受信した電波情報を用いて、マップ情報を生成する。
 図2は、本発明の実施の形態に係る情報処理システム1のシステム構成を概念的に示す図である。
 図中、3つのスマートメータ(SM:Smart Meter)10a、10b、10cが示されているが、スマートメータの台数を限定するものではない。また、以後、区別する必要がない場合は、スマートメータ10と呼ぶ。さらに、図中、3つの基地局20a、20b、20cが示されているが、基地局の台数を限定するものではない。また、以後、区別する必要がない場合は、基地局20と呼ぶ。
 本実施形態において、スマートメータ10は、電力量計(不図示)を含み、セルラー方式で無線通信する通信機能を有する通信装置である。たとえば、スマートメータ10は、電力会社から需要家に供給される。電力量計は、電力会社または特定規模電気事業者(PPS:Power Producer and Supplier)から供給される電力の消費量を計測する。電力量計により計測された消費電力量(以後、検針データとも呼ぶ)等の情報は、スマートメータ10から電力会社のサーバ(たとえば、MDMS:Meter Data Management System30)に、ネットワーク3を介して定期的(たとえば、30分間隔)に送信される。
 検針データは、特に限定されないが、たとえば、消費電力瞬時値、所定期間(たとえば、30分間)の消費電力積算値の少なくともいずれか一方、ならびに、各値が測定(または算出)された時刻を示す時刻情報を含む。
 スマートメータ10がMDMS30に検針データを送信する通信経路は、「Aルート」と呼ばれる。本実施形態において、たとえば、3G(3rd Generation)、LTE(Long Term Evolution)等のセルラー方式を採用し、スマートメータ10とMDMS30がAルートで通信する。
 本発明において、スマートメータ10は、セルラー方式で無線通信する通信機能を少なくとも有する。
 図2では、スマートメータ10aは基地局20aと無線通信し、スマートメータ10bとスマートメータ10cは基地局20bと無線通信している。
 セルラー方式では、通信エリアを複数の区画(セル)に分割し、各セルに基地局20が設置される。無線通信に利用できる周波数帯域は予め定められており、通信事業者(ネットワークオペレータとも呼ぶ)毎に利用可能な周波数帯域がそれぞれ複数割り当てられている。
 さらに、セル(基地局20)毎に、無線通信に利用する周波数帯(バンド)が予め決まっている。隣接するセル同士は、同じ周波数帯が用いられる場合と、異なる周波数帯が用いられる場合とがある。各基地局20は、ネットワークオペレータが運用する。
 各スマートメータ10は、需要家宅の外側(玄関先等)に固定的に設置される。スマートメータ10は、所定のネットワークオペレータと回線契約されている。そして、契約したネットワークオペレータの複数の基地局20のうち、各スマートメータ10は、周辺の電波状況等に応じて、適切な基地局20を選び、その基地局20に接続する。
 このようにして、スマートメータ10は、そのネットワークオペレータの基地局20を介して通信回線網(ネットワーク3)に接続して、検針データ等の情報をMDMS30に送信することができる。
 図1の本実施形態の情報処理装置100は、一例として、図2のネットワークオペレータのサーバ40により実現される。他の例では、情報処理装置100は、電力会社のサーバ(不図示)により実現されてもよいし、他のサービスプロバイダのサーバ(不図示)であってもよい。サーバ40は、記憶装置42にアクセス可能に接続される。記憶装置42は、サーバ40に含まれてもよいし、外部の記憶装置でもよいし、ウェブサーバでもよいし、これらの組み合わせでもよい。
 本実施形態では、サーバ40は、エリアマップ生成部104により生成されたエリアマップを、ユーザ50のユーザ端末52または管理者60の管理者端末62に出力する。
 管理者60は、ネットワークオペレータシステムの管理者を指すが、電力会社や他のサービスプロバイダのシステムの管理者でもよい。管理者端末62は、管理者60等が利用する端末であり、パーソナルコンピュータ、タブレット端末、スマートフォン、携帯電話機等の任意のコンピュータである。
 ユーザ50は、ネットワークオペレータのシステムを利用するユーザ、または、サーバ40が生成したエリアマップが公開されるウェブサイトを利用する一般ユーザを指す。ユーザ端末52は、ユーザ50が利用する携帯電話機、スマートフォン、タブレット端末、パーソナルコンピュータ等の任意のコンピュータである。
 図1に戻り、以下、情報処理装置100の各要素について詳細に説明する。
 情報受信部102は、複数のスマートメータ10のそれぞれから、当該スマートメータ10が基地局20から受信した電波の電波情報を受信する。
 情報受信部102がスマートメータ10から受信する電波情報は、スマートメータ10が基地局20から受信した電波の強度および電波の品質の少なくとも一方を示す。
 本実施形態において、電波の強度を示す情報は、たとえば、その電波によって起電される電力の大きさ、またはその電波の振幅等により示されるが、これらに限定されない。電波の品質を示す情報と、たとえば、電波の安定性を示す情報、ノイズの大きさを示す情報(SN比(Single-to-Noise ratio))等を含むが、これらに限定されない。
 情報受信部102がスマートメータ10から受信する電波情報は、スマートメータ10が基地局20と無線通信を行うときに受信する電波の受信強度と品質である。そして、この電波情報は、後述するスマートメータ10の測定部(不図示)により測定され、スマートメータ10からMDMS30に送信され、情報処理装置100に転送される。
 測定部は、スマートメータ10が測定結果を取得できる装置であれば、スマートメータ10に外付けされた装置も排除されない。
 上述したようにスマートメータ10は固定的に設置されているので、携帯電話機等の移動体端末に比較して電波状況が大きく変化することは少ない。しかし、装置自体が移動しなくても、装置周辺の状況の変化に応じて、基地局20から受信される電波の受信強度や品質が変わることがある。
 電波状況の変化の要因は、様々考えられ、以下に例示されるが、これらに限定されない。
(a1)ネットワークオペレータが運用している基地局20が増設または撤去される。
(a2)ネットワークオペレータが運用している基地局20の出力が調整される、または、基地局20に障害が発生する。
(a3)スマートメータ10の周辺の駐車等により一時的に電波が遮断される。
(a4)建造物がスマートメータ10の周辺に建設される、または周辺から撤去される。
(a5)季節や天気により環境条件が変化する。
(a6)他の電波源により干渉が発生する。
 図4は、本実施形態の情報処理装置100の電波情報記憶部110のデータ構造の一例を示す図である。
 情報受信部102が受信した電波情報は、電波情報記憶部110に格納される。電波情報記憶部110は、図2の記憶装置42に含まれてよい。
 電波情報記憶部110は、スマートメータ10毎に、情報受信部102が受信した、位置情報と電波情報が紐付けられ、電波情報記憶部110に記憶される。本実施形態では、電波情報は電波の受信強度および品質情報であるが、いずれか一方でもよい。さらに、電波情報記憶部110は、図4に示すように、各情報の時刻情報と紐付けられてよく、履歴情報として蓄積されてよい。
 エリアマップ生成部104は、電波情報記憶部110を参照し、各スマートメータ10の位置情報と電波情報を用いてマップ情報を生成する。エリアマップ生成部104により生成されるマップ情報は、スマートメータ10毎に、位置情報と電波情報が紐付けられ、マップ情報記憶部112に記憶される。マップ情報は、たとえば、電波の受信強度および品質の少なくとも一方に関する情報を含む。
 位置情報は、スマートメータ10の設置場所を特定できる情報である。
 以下に位置情報の例を示すが、これらに限定されない。また、複数を組み合わせてもよい。
(b1)GPS(Global Positioning System)から取得されるスマートメータ10の緯度、経度、および高度を示す位置情報(GPS情報と呼ぶ)そのものを保持する。作業員が現地で計測してスマートメータ10のROM(Read Only Memory)に書き込んでもよいし、スマートメータ10がGPS受信機能を有し、取得したGPS情報をROMに書き込んでもよい。少なくとも設置時に取得された情報が保持されていればよい。そして、情報処理装置100(たとえば、サーバ40)はスマートメータ10からMDMS30を経由してGPS情報を取得する。
(b2)作業員等が現地でスマートメータ10の設置時等に、GPS情報を所定の記録媒体(スマートフォン等でもよい)に記録して持ち帰り、スマートメータ10の識別情報に紐付けて記憶装置42に記憶しておく。そして、情報処理装置100(たとえば、サーバ40)は、スマートメータ10の識別情報を電波情報とともに取得し、記憶装置42から識別情報に対応するGPS情報を読み出す。
(b3)スマートメータ10の識別情報にスマートメータ10の設置場所を示す需要家の住所情報(都道府県、市町村、および番地等)を紐付けて記憶装置42に保持しておく。そして、情報処理装置100(たとえば、サーバ40)は、スマートメータ10の識別情報を電波情報とともに取得し、記憶装置42から識別情報に対応する住所情報を読み出す。需要家の住所情報は、スマートメータ10を利用する際にユーザ登録を行う際に需要家により登録される情報を利用することができる。
 スマートメータ10の識別情報は、スマートメータ10のROMに製造時に書き込まれていてもよいし、作業員がスマートメータ10を設置する際に書き込んでもよいし、MDMS30または電力会社の管理サーバ等からリモート操作でRAM(Random Access Memory)に書き込まれてもよい。
 図5は、本実施形態のスマートメータ10のマップ情報記憶部112のデータ構造の一例を示す図である。
 マップ情報記憶部112は、時刻情報毎に、位置情報と、電波情報から電波状況をレベル別(この例ではA、B、Cの3段階)に分けたランクを示す情報が対応付けて記憶される。
 マップ情報記憶部112に格納される位置情報は、少なくともエリアマップ画面が生成できる情報を有していればよい。位置情報は、エリアマップ上の位置を示す情報であり、たとえば、エリアマップ内のXY座標の値等であってもよい。
 マップ情報記憶部112は、図2の記憶装置42に含まれてよく、ユーザ端末52または管理者端末62などから参照できる。マップ情報の記憶形式は、図5に示すように、データベース形式でもよいし、他の例では、地図上に電波強度のレベル別範囲を描画したエリアマップ画面の画像データでもよく、特に限定されない。
 エリアマップ生成部104は、マップ情報記憶部112の情報に基づいて、地図上に電波強度のレベル別範囲を描画したエリアマップ画面の画像データを生成し、記憶装置42に記憶してもよい。
 エリアマップ画面を、ネットワークオペレータのウェブサイトに公開し、ユーザ50がユーザ端末52を用いてブラウザまたはアプリケーション経由で閲覧できるようにしてもよい。
 図3は、本実施形態の情報処理装置100を実現するコンピュータ80の構成例を示すブロック図である。
 コンピュータ80は、CPU82、メモリ84、メモリ84にロードされた図1の構成要素を実現するプログラム90、そのプログラム90を格納するハードディスクなどのストレージ85、I/O(Input/Output)86、通信I/F87を備える。CPU82、メモリ84、ストレージ85、I/O86、および通信I/F87は、バス89を介して互いに接続され、CPU82により各要素とともに情報処理装置100全体が制御される。ただし、CPU82と各要素を互いに接続する方法は、バス接続に限定されない。
 CPU82が、ストレージ85に記憶されるプログラム90をメモリ84に読み出して実行することにより、図1の情報処理装置100の各機能を実現することができる。
 I/O86は、コンピュータ80の各要素間のデータおよび制御信号の入出力制御を行う。
 通信I/F87は、他の機器と通信を行うためのネットワーク接続用インタフェースである。本実施形態では、通信I/F87は、図2のMDMS30、ユーザ端末52、または管理者端末62と通信を行うためのインタフェース機能を有する。
 本実施形態の情報処理装置100の各構成要素は、図3のコンピュータ80のハードウェアとソフトウェアの任意の組合せによって実現される。そして、その実現方法、装置にはいろいろな変形例があることは、当業者には理解されるところである。以下説明する各実施形態の情報処理装置を示す機能ブロック図は、ハードウェア単位の構成ではなく、論理的な機能単位のブロックを示している。
 各図において、本発明の本質に関わらない部分の構成については省略してあり、図示されていない。
 図3のコンピュータ80のCPU82が、ストレージ85またはメモリ84に記憶されるプログラム90をメモリ84に読み出して実行することにより、情報処理装置100の図1の各ユニットの各機能を実現することができる。
 本実施形態のコンピュータプログラム90は、情報処理装置100を実現させるためのコンピュータ80に、セルラー方式で無線通信する複数のスマートメータのそれぞれから、当該スマートメータが基地局から受信した電波の強度および品質の少なくとも一方を示す電波情報を受信する手順、複数のスマートメータそれぞれの位置を示す位置情報と電波情報を用いて、マップ情報を生成するする手順、を実行させるように記述されている。
 本実施形態のコンピュータプログラム90は、コンピュータ80で読み取り可能な記録媒体に記録されてもよい。記録媒体は特に限定されず、様々な形態のものが考えられる。また、プログラム90は、記録媒体からコンピュータ80のメモリ84にロードされてもよいし、ネットワークを通じてコンピュータ80にダウンロードされ、メモリ84にロードされてもよい。
 コンピュータプログラム90を記録する記録媒体は、非一時的な有形のコンピュータ80が使用可能な媒体を含み、その媒体に、コンピュータ80が読み取り可能なプログラムコードが埋め込まれる。コンピュータプログラム90が、コンピュータ80上で実行されたとき、コンピュータ80に、情報処理装置100を実現する以下の情報処理方法を実行させる。
 上述のような構成において、本実施の形態の情報処理装置100による情報処理方法を以下に説明する。図6は、本実施形態の情報処理装置100の動作の一例を示すフローチャートである。
 本発明の実施の形態に係る情報処理方法は、情報処理装置100の情報処理方法であり、情報処理装置100を実現するコンピュータ80により実行される情報処理方法である。
 本実施形態の情報処理方法は、情報処理装置100が、セルラー方式で無線通信する複数のスマートメータのそれぞれから、当該スマートメータが基地局から受信した電波の強度および品質の少なくとも一方を示す電波情報を受信し(ステップS101)、複数のスマートメータそれぞれの位置を示す位置情報と電波情報を用いて、マップ情報を生成する(ステップS103)、ことを含む。
 以下、詳細に説明する。
 本フローチャートは、情報処理装置100により、定期的または任意のタイミングで実行される。
 情報受信部102が、複数のスマートメータ10のそれぞれから当該スマートメータ10が基地局20から受信した電波に関する電波情報を受信する(ステップS101)。複数のスマートメータ10から情報を受信するタイミングは、様々考えられる。各スマートメータ10が各々のタイミングで出力した情報を受信してもよいし、情報受信部102からリクエストして受信してもよい。複数のスマートメータ10に対し、ブロードキャストでリクエストしてもよいし、所定のスマートメータ10に対してリクエストしてもよい。基地局20毎にリクエストのタイミングをずらしてもよいし、複数の基地局20で同じタイミングでリクエストしてもよい。
 スマートメータ10から電波情報が送信されるタイミングは、スマートメータ10が検針データをMDMS30に送信するタイミングと同じでもよいし、スマートメータ10が検針データをMDMS30に送信するタイミングとは異なっていてもよい。スマートメータ10からの検針データ送信時のAルートの通信負荷が比較的高くない場合は、同じタイミングで送信すれば効率的である。一方、スマートメータ10からの検針データ送信時のAルートの通信負荷が比較的高い場合は、異なるタイミングで送信することで検針データの送信処理を妨げることなく優先できる。
 情報受信部102が受信した各スマートメータ10の電波情報は、当該スマートメータ10の位置情報と紐付けて電波情報記憶部110に記憶される。電波情報は、さらに、日時情報に紐付けられてもよい。
 エリアマップ生成部104が、電波情報記憶部110を参照し、複数のスマートメータ10の各位置を示す位置情報と、電波情報を用いて、電波の受信強度および品質の少なくとも一方に関する情報を含むマップ情報を生成する。生成されたマップ情報は、マップ情報記憶部112に記憶される。
 本実施形態では、エリアマップ生成部104は、電波の強度と品質をランク分けし、地図上に各ランクの範囲を示すエリアマップ画面の画像データを生成する。そして、生成されたエリアマップ画面は、所定のウェブサイト上で公開されるように、記憶装置42(ウェブサーバ)に格納される。そして、ユーザ端末52または管理者端末62を用いて所定のウェブページにブラウザまたはアプリケーション経由でアクセスし、ユーザ50または管理者60がエリアマップを閲覧できる。
 以上説明したように、本発明の実施の形態に係る情報処理装置100において、情報受信部102によりスマートメータ10から電波情報が収集され、そのスマートメータ10の位置情報と電波情報を用いてエリアマップ生成部104により電波の受信強度や品質を示すマップ情報が生成される。
 このように、本実施形態の情報処理装置100によれば、電波の受信強度や品質が時間に応じて変化する場合にも、変化に応じたマップ情報が生成できるので、精度のよい情報を、エリアマップ等にしてユーザに提供できる。また、各スマートメータ10は、定位置に固定的に設置されているため、同じ姿勢、向きで、無線通信の電波の受信強度や品質が計測できる。また、移動端末のように手で持たないので、持つ場所によって電波の受信強度や品質の精度が変わることもなく、一定の精度で計測値を得ることができる。
 スマートメータ10は、同じ無線受信性能を有しているものが複数あり、それらの複数のスマートメータ10から同程度の精度で計測値を複数収集できるので、エリアマップの精度も向上する。
 また、このようにして生成された精度のよいマップ情報を利用して、ネットワークオペレータは、基地局20の出力調整や増設計画に役立てることができるので、より適切なサービスをユーザに提供できるようになる。
(第2の実施の形態)
 次に、本発明の第2の実施の形態に係る通信装置200、通信装置の制御方法、およびプログラムについて、以下説明する。
 図7は、本発明の実施の形態に係る通信装置200の論理的な構成を示す機能ブロック図である。
 本実施形態の通信装置200は、上記実施形態の情報処理装置100に電波情報を送信するものである。
 本実施形態において、通信装置200は、通信部202と、検針データ取得部204と、測定部206と、位置情報取得部208と、出力部210と、を備える。
 通信部202は、セルラー方式で無線通信を行う。
 検針データ取得部204は、電力量計の検針データを取得する。
 測定部206は、無線通信の基地局から受信した電波の受信強度および品質の少なくとも一方を測定する。
 位置情報取得部208は、位置情報を特定する情報を取得する。
 出力部210は、通信部202を用いて、検針データとともに、電波の受信強度および品質の少なくとも一方を示す電波情報と位置情報を出力する。
 本明細書において、「取得」とは、自装置が他の装置や記憶媒体に格納されているデータまたは情報を取りに行くこと(能動的な取得)、たとえば、他の装置にリクエストまたは問い合わせして受信すること、他の装置や記憶媒体にアクセスして読み出すこと等、および、自装置に他の装置から出力されるデータまたは情報を入力すること(受動的な取得)、たとえば、配信(または、送信、プッシュ通知等)されるデータまたは情報を受信すること等、の少なくともいずれか一方を含む。また、受信したデータまたは情報の中から選択して取得すること、または、配信されたデータまたは情報を選択して受信することも含む。
 通信装置200は、たとえば、第1の実施の形態のスマートメータ10であるが、通信部202と、測定部206と、位置情報取得部208を備えていれば、他の通信装置でもよい。通信装置200は、固定的に設置され、装置の位置と向き(アンテナの指向性が一定または無指向性)などの環境条件が固定された装置であればよい。
 本実施形態において、通信装置200を実現するスマートメータ10は、電力量計(不図示)を含む。
 本実施形態の通信装置200の各構成要素は、図3に示すコンピュータ80のような任意のコンピュータのハードウェアとソフトウェアの任意の組合せによって実現される。そして、その実現方法、装置にはいろいろな変形例があることは、当業者には理解されるところである。以下説明する各実施形態の通信装置を示す機能ブロック図は、ハードウェア単位の構成ではなく、論理的な機能単位のブロックを示している。
 本図において、たとえば、スマートメータ10の無線通信用のアンテナ、LED(Light Emitting Diode)表示部、および電力量計等は図示されていない。
 メモリ84は、RAMやROMなどのメモリである。ストレージ85は、ハードディスク、SSD(Solid State Drive)、またはメモリカードなどの記憶装置である。また、ストレージ85は、RAMやROMなどのメモリであってもよい。
 図3のコンピュータ80のCPU82が、ストレージ85またはメモリ84に記憶されるプログラム90をメモリ84に読み出して実行することにより、通信装置200の図7の各ユニットの各機能を実現することができる。
 本実施形態のコンピュータプログラム90は、通信装置200を実現させるためのコンピュータ80に、セルラー方式で無線通信を行う手順、電力量計の検針データを取得する手順、無線通信の基地局20から受信した電波の受信強度および品質の少なくとも一方を測定する手順、位置情報を特定する情報を取得する手順、検針データとともに、電波の受信強度および品質の少なくとも一方を示す電波情報と位置情報を出力する手順、を実行させるように記述されている。
 本実施形態のコンピュータプログラム90は、コンピュータ80で読み取り可能な記録媒体に記録されてもよい。記録媒体は特に限定されず、様々な形態のものが考えられる。また、プログラム90は、記録媒体からコンピュータ80のメモリ84にロードされてもよいし、ネットワークを通じてコンピュータ80にダウンロードされ、メモリ84にロードされてもよい。
 コンピュータプログラム90を記録する記録媒体は、非一時的な有形のコンピュータ80が使用可能な媒体を含み、その媒体に、コンピュータ80が読み取り可能なプログラムコードが埋め込まれる。コンピュータプログラム90が、コンピュータ80上で実行されたとき、コンピュータ80に、通信装置200を実現する本実施形態の制御方法を実行させる。
 図7に戻り、以下、各要素について詳細に説明する。
 通信部202は、セルラー方式で無線通信を行う。
 通信部202は、電波の受信強度と品質に基づいて、複数の周波数帯の中から通信状況がよい適切な周波数帯を選択する。そして、通信部202は、選択した周波数帯の基地局20とセルラー方式で無線通信を行う。
 検針データ取得部204は、電力量計の検針データを取得する。スマートメータ10は、本来の機能として、電力量計の検針データ(たとえば、消費電力量の瞬時値または積算値等)を定期的に取得し、たとえば、30分間の消費電力積算値(以後、30分値とも呼ぶ)を、たとえば、RAMに保持している。
 検針データ取得部204は、この30分値をRAMから読み出して取得できる。あるいは、電力量計内に保持されている消費電力積算値を、たとえば、30分毎に取得してもよい。
 測定部206は、無線通信の基地局20から受信した電波の受信強度および品質の少なくとも一方を測定する。ネットワークオペレータの各基地局20において、隣接する基地局20にはそれぞれ周波数帯(バンド)割り当てられる。通信装置200の周囲に複数の基地局20が存在する場合、通信装置200は、複数の基地局20からの異なる周波数帯の電波をそれぞれ受信する。
 測定部206は、異なる周波数帯毎に、電波の受信強度および品質の少なくとも一方を測定する。上述した通信部202は、この電波の受信強度および品質の情報に基づいて、複数の周波数帯の中から適切な周波数帯を選択して、選択した周波数帯の基地局20を無線通信の中継局とする。このようにして選択された基地局20と通信部202は無線通信する。
 位置情報取得部208は、スマートメータ10が設置されている位置を特定する情報を取得する。たとえば、スマートメータ10を設置する際に、作業員がGPSで計測した緯度、経度、および高度を示す情報を、スマートメータ10のメモリ84またはストレージ85を構成するROM(Read Only Memory)等に書き込む。位置情報取得部208は、ROMから位置情報を読み取って取得することができる。
 あるいは、スマートメータ10を利用する際、需要家は電力会社にユーザ登録を行う。その際、スマートメータ10の識別情報と、需要家の住所情報とを紐付けたユーザ情報が電力会社のサーバに記憶される。スマートメータ10の識別情報は、予めまたはユーザ登録後に、スマートメータ10のメモリ84またはストレージ85を構成するROM(Read Only Memory)等に書き込まれる。ユーザ登録後の場合は、電力会社のサーバによるAルート経由での遠隔操作により、または、作業員によって情報の書き込み処理が行われてよい。あるいは、スマートメータ10の製造時または設置時に、情報が予め書き込まれていてもよい。または、作業員が計測した値をユーザ情報として、スマートメータ10の識別情報に紐付けて記憶装置42に記憶してもよい。
 位置情報取得部208が取得する情報が、GPS等によって計測された位置情報である場合、情報処理装置側では、受信した位置情報をマップ情報の生成にそのまま利用できる。一方、位置情報取得部208が取得する情報が、スマートメータ10の識別情報の場合、情報処理装置側では、受信した位置情報(スマートメータ10の識別情報)に対応するユーザの住所情報等の位置情報をユーザ情報から取得することができる。
 出力部210は、通信部202を用いて、検針データとともに、電波の受信強度および品質の少なくとも一方を示す電波情報と位置情報を出力する。本実施形態では、スマートメータ10の検針データとともに、電波情報と位置情報が出力されるので、出力処理のタイミングは、検針データの送信タイミング、すなわち、30分毎となるが、これに限定されず、他のタイミングでもよい。また、電波情報と位置情報(または識別情報)の送信タイミングは同時でなくてもよい。同じスマートメータ10から送信されていることが分かれば、異なるタイミングでもよい。
 たとえば、通信装置200とMDMS30が通信を行うにあたって、セッションを確立する。このとき、通信装置200の識別情報をMDMS30が取得してもよい。この識別情報を情報処理装置100は、位置情報としてMDMS30から取得できる。さらに、同じセッションの間に、複数の電波情報が複数のコネクションで通信装置200からMDMS30に送信されてもよい。情報処理装置100は、各コネクションで受信された電波情報を、当該セッションの通信装置200の識別情報に紐付けてMDMS30から取得できる。
 図8は、本実施形態の通信装置200が出力する送信データ220のデータ構造の一例を示す図である。
 送信データ220は、検針データと、スマートメータ10(通信装置200)の識別情報または位置情報と、検針データの時刻情報と、電波情報(電波の受信強度と品質)とを含む。
 位置情報は、検針データを無線通信する際に必要となる、各スマートメータ10(通信装置200)の識別情報であってよい。そのため、本実施形態の出力部210が、通常のスマートメータ10の検針データ送信処理に送信するデータに追加するのは、電波情報のみとすることができる。
 上述のような構成において、本実施の形態の通信装置200による制御方法を以下に説明する。図9は、本実施形態の通信装置200の動作の一例を示すフローチャートである。
 本発明の実施の形態に係る制御方法は、通信装置200の制御方法であり、通信装置200を実現するコンピュータ80により実行される制御方法である。
 本実施形態の制御方法は、通信装置200が、セルラー方式で無線通信を行い(ステップS201)、電力量計の検針データを取得し(ステップS203)、無線通信の基地局20から受信した電波の受信強度および品質の少なくとも一方を測定し(ステップS205)、位置情報を特定する情報を取得し(ステップS207)、通信部202を用いて、検針データとともに、電波の受信強度および品質の少なくとも一方を示す電波情報と位置情報を出力する(ステップS209)、ことを含む。
 以下、詳細に説明する。
 本フローチャートは、通信装置200により、定期的または任意のタイミングで実行される。本図のフローチャートにおいて、各ステップの処理順序は、ここに示されるものに限定されない。たとえば、ステップS201、ステップS203、ステップS205、ステップS207の処理は、それぞれ個別に独立して実行可能である。
 まず、測定部206が、スマートメータ10の最寄りの基地局20から受信した電波の受信強度および品質の少なくとも一方を測定する(ステップS205)。電波の受信強度と品質は、上述した周波数帯毎に計測される。
 そして、通信部202が、測定部206により測定された電波の受信強度と品質に基づいて、複数の周波数帯の中から適切な周波数帯、少なくとも基地局20を選択する。そして、通信部202は、選択した基地局20とセルラー方式で無線通信を行う(ステップS201)。
 この測定部206による電波の受信強度と品質の測定処理(ステップS205)と通信部202による選択された基地局20との無線通信処理(ステップS201)は、定期的に実行される。これらの処理は、スマートメータ10本来の機能であるので、これらの処理タイミングは、検針データをMDMS30に送信する処理(本図では、ステップS209)の前であれば、いつ実行されてもよい。
 そして、検針データ取得部204が、電力量計の検針データを取得する(ステップS203)。このステップS203の処理も、スマートメータ10本来の機能であるので、処理タイミングは、検針データをMDMS30に送信する処理(本図では、ステップS209)の前であれば、いつ実行されてもよい。
 そして、位置情報取得部208が、位置情報を特定する情報を取得する(ステップS207)。このステップS207の処理も、位置情報をMDMS30に送信する処理(本図では、ステップS209)の前であれば、いつ実行されてもよい。
 そして、出力部210が、通信部202を用いて、検針データとともに、電波の受信強度および品質の少なくとも一方を示す電波情報と位置情報を出力する(ステップS209)。
 このスマートメータ10が検針データをMDMS30に送信する処理は、スマートメータ10本来の機能である。本実施形態では、このスマートメータ10本来の機能である検針データの送信時に、検針データとともに、電波情報と位置情報をMDMS30に送信する。
 たとえば、スマートメータ10は、定期的(たとえば、30分毎)に、検針データをMDMS30に送信している。本実施形態では、この検針データ送信処理のタイミングで、一緒に電波情報と位置情報を送信する構成としているが、他の例では、検針データ送信処理のタイミングとずらして(検針データを送信するタイミングとは異なるタイミングで)、電波情報と位置情報を送信してもよい。また、検針データ送信処理のタイミングと毎回同じタイミングで、電波情報と位置情報を送信してもよいが、検針データ送信処理の複数回につき1回等の頻度で、電波情報と位置情報を送信してもよい。
 以上説明したように、本実施形態の通信装置200において、検針データ取得部204により電力量計の検針データが取得される。そして、測定部206により、無線通信の基地局20から受信した電波の受信強度および品質の少なくとも一方が測定される。そして、位置情報取得部208により、位置情報を特定する情報が取得される。そして、通信部202を用いて、検針データとともに、電波の受信強度および品質の少なくとも一方を示す電波情報と位置情報が出力される。
 このように、本実施形態の通信装置200によれば、上記実施形態と同様な効果が得られるとともに、さらに、通信装置200(スマートメータ10)から定期的に送信される検針データと一緒に電波情報と位置情報が送信できるので、マップ情報(エリアマップ)の更新が容易になるという効果を奏する。さらに、継続して長期的に観測でき、電波情報を収集できるので、一時的な電波状況の変化や季節や天気による電波情報の変化も精度よく測定できる。
(第3の実施の形態)
 次に、第3の実施の形態に係る情報処理システム1について以下説明する。
 本実施形態の情報処理システム1は、情報処理装置370と、通信装置300と、を備える。
 本実施形態の通信装置300は、上記実施形態とは、複数のネットワークオペレータを切り替えて無線通信を行う構成を有する点で相違する。
 図10は、本実施形態の情報処理装置370の構成を論理的に示す機能ブロック図である。
 本実施形態の情報処理装置370は、上記実施形態とは、スマートメータ10の位置情報を取得する構成を有する点で相違する。
 本実施形態の情報処理装置370は、情報受信部372と、エリアマップ生成部104と、位置情報取得部376と、を有する。
 本実施形態の情報受信部372は、スマートメータ10(通信装置300)から電波情報を検針データとともに受信する。
 さらに、情報受信部372は、電波情報をスマートメータ10(通信装置300)の識別情報に対応付けて受信する。そして、位置情報取得部376は、スマートメータ10の識別情報を、当該スマートメータ10の位置情報に対応付けて記憶する記憶装置(不図示)から、位置情報を取得する。
 図11は、本発明の実施の形態に係る通信装置300の構成を論理的に示す機能ブロック図である。
 本実施形態の通信装置300は、通信部302と、検針データ取得部204と、測定部306と、位置情報取得部208と、出力部310と、保持部320と、を有する。
 検針データ取得部204と、位置情報取得部208は、図7の上記実施形態の通信装置200の各ユニットと同様である。
 保持部320は、複数のネットワークオペレータのそれぞれに対応するネットワーク情報を保持する。
 通信部302は、上記実施形態の通信装置200の通信部202と同様な機能を有するとともに、さらに、複数のネットワーク情報のそれぞれを用いて、ネットワークオペレータ別にセルラー方式で無線通信を行う。
 測定部306は、上記実施形態の通信装置200の測定部206と同様な機能を有するとともに、さらに、ネットワークオペレータ別の基地局20から受信した電波の受信強度および品質の少なくとも一方を測定する。
 出力部310は、上記実施形態の通信装置200の出力部210と同様な機能を有するとともに、さらに、複数のネットワークオペレータの電波情報を出力する。
 図12は、本実施形態のスマートメータ10(通信装置300)のハードウェア構成の一例を示すブロック図である。上記実施形態と同様に、本実施形態の通信装置300も図3のコンピュータ80により実現され、さらに、以下の各要素を有する。
 スマートメータ10(通信装置300)は、位置情報取得部332と、メーターデータ処理部334と、送信部336と、アンテナ338と、複数のUIM(User Identity Module)340(図では、UIM340a、UIM340b、およびUIM340c、以後、特に区別する必要がない場合は、UIM340とも呼ぶ。)と、測定部342と、セル選択プロセス処理部344と、を有する。
 位置情報取得部332は、図11の位置情報取得部208に相当する。本実施形態では、位置情報取得部332は、GPS計測機能を有し、位置情報d1(座標x,y,z)を出力する。他の例では、位置情報取得部332は、図示されないROMに予め書き込まれたスマートメータ10の位置情報または識別情報を読み出して出力してもよい。
 図13は、複数のネットワークオペレータの周波数帯(バンド)の分布の一例を示す図である。
 上述したように、各ネットワークオペレータが利用できる周波数帯の割り当ては決められている。この例では、複数の周波数帯、周波数の低い順に、バンドI、バンドII、およびバンドIIIをネットワークオペレータで利用できるものとする。そして、各バンドをさらに複数に分割して、各ネットワークオペレータに割り当てられている。このようにすれば、各周波数帯を平等にネットワークオペレータで利用できる。
 図12に戻り、アンテナ338は、スマートメータ10がセルラー方式で無線通信する際に、無線通信の基地局との間の電波を送受信する。上述したように、アンテナ338が各ネットワークオペレータの各バンドの電波をそれぞれ受信する。アンテナ338から測定部342に送信される受信信号d2は、ネットワークオペレータ1のバンドI(1)、バンドII(1)、バンドIII(1)の各受信信号、ネットワークオペレータ2のバンドI(2)、バンドII(2)、バンドIII(2)の各受信信号、ネットワークオペレータ3のバンドI(3)、バンドII(3)、バンドIII(3)の各受信信号を含む。
 測定部342は、図11の測定部306に相当する。測定部342は、アンテナ338が受信した電波の受信強度と品質を測定する。他の例では、受信強度と品質のいずれか一方でもよい。測定された受信強度と品質の情報d3を出力する。測定部342からメーターデータ処理部334に出力される情報d3は、ネットワークオペレータ1のバンドI(1)、バンドII(1)、バンドIII(1)の各受信信号の受信強度と品質、ネットワークオペレータ2のバンドI(2)、バンドII(2)、バンドIII(2)の各受信信号の受信強度と品質、ネットワークオペレータ3のバンドI(3)、バンドII(3)、バンドIII(3)の各受信信号の受信強度と品質を含む。
 UIM340aは、ネットワークオペレータ1のPLMN(Public land mobile network)等のネットワーク情報が書き込まれているIC(Integrated Circuit)カードである。UIM340bは、ネットワークオペレータ2のPLMN等のネットワーク情報が書き込まれているICカードである。UIM340cは、ネットワークオペレータ3のPLMN等のネットワーク情報が書き込まれているICカードである。各UIM340に書き込まれているネットワーク情報は、各ネットワークオペレータを識別可能な情報と、当該ネットワークオペレータのネットワークを利用するのに必要な情報を少なくとも含めばよく、PLMNに限定されない。
 本実施形態では、ネットワーク情報は、各ネットワークオペレータに割り当てられている周波数帯の情報も含む。
 本実施形態では、3つのUIM340を用いて、切り替えて利用する方法を例に説明する。
 セル選択プロセス処理部344は、図11の通信部302に相当する。セル選択プロセス処理部344は、セルラー方式において細分化されたセルの中から適切な周波数帯(セル)を選択する。本実施形態では、セル選択プロセス処理部344は、各UIM340からネットワーク情報d4をそれぞれ取得する。取得したネットワーク情報に従って、測定部342から各ネットワークオペレータの電波の受信強度と品質の情報d3を取得する。
 たとえば、ネットワークオペレータ1のネットワーク情報d4をUIM340aから読み出した時は、セル選択プロセス処理部344は、測定部342からネットワークオペレータ1の電波のバンドI(1)、バンドII(1)、バンドIII(1)の各受信信号の受信強度と品質(電波情報)を取得する。セル選択プロセス処理部344は、同様に、ネットワークオペレータ2のネットワーク情報d4をUIM340bから読み出し、同様に、測定部342から各受信信号の受信強度と品質(電波情報)を取得する。さらに、セル選択プロセス処理部344は、ネットワークオペレータ3のネットワーク情報d4をUIM340cから読み出し、同様に測定部342から各受信信号の受信強度と品質(電波情報)を取得する。
 セル選択プロセス処理部344は、このようにして全てのネットワークオペレータ1、2、3の全てのバンドに関する受信強度と品質の電波情報を取得し、取得した電波情報d5をメーターデータ処理部334に出力する。なお、本実施形態では、セル選択プロセス処理部344は、全てのネットワークオペレータの全てのバンドに関する電波情報を取得する構成としているが、一部のネットワークオペレータの情報が取得されてもよいし、取得される情報も一部のバンドのものでもよい。
 また、セル選択プロセス処理部344は、測定部342から取得したネットワークオペレータの電波の受信強度と品質の電波情報に基づいて、スマートメータ10が通信するセル(周波数帯)を選択する。ここでは、スマートメータ10は、ネットワークオペレータ1のネットワークを利用するように運用管理されていて、さらにネットワークオペレータ1のバンドI(1)が、受信強度と品質がよいため、選択されているものとする。
 メーターデータ処理部334は、図11の検針データ取得部204に相当する。本実施形態では、メーターデータ処理部334は、図示されない電力量計の検針データを取得する。そして、メーターデータ処理部334は、取得した検針データとともに、位置情報取得部332から取得した位置情報d1と、セル選択プロセス処理部344から取得した電波の受信強度と品質の電波情報d5と、を送信データd6として送信部336に出力する。
 送信部336は、図11の出力部310に相当する。送信部336は、セル選択プロセス処理部344で選択されたセル(周波数帯)、ここではネットワークオペレータ1のバンドI(1)の周波数の信号に、メーターデータ処理部334から取得したデータd6を変調する。そして、送信部336は、変調した信号d7をアンテナ338から基地局20に向けて送信する。
 なお、受信強度や品質が低下した場合には、セル選択プロセス処理部344は、複数のネットワークオペレータの電波の受信強度や品質に基づいて、送信部336が送信に利用するネットワークオペレータやバンドを他に切り替えてもよい。
 上述のような構成において、本実施の形態の通信装置300による制御方法を以下に説明する。
 本発明の実施の形態に係る制御方法は、通信装置300の制御方法であり、通信装置300を実現するコンピュータ80により実行される制御方法である。
 本実施形態の制御方法は、通信装置300が、複数のネットワークオペレータのそれぞれに対応するネットワーク情報をUIM340に保持し、複数のネットワーク情報のそれぞれを用いて、ネットワークオペレータ別に無線通信を行い、ネットワークオペレータ別の基地局20から受信した電波の受信強度および品質の少なくとも一方を測定し、複数のネットワークオペレータの電波情報を出力する、ことを含む。
 以下、より具体的な動作例について説明する。
 図14は、本実施形態の通信装置300(スマートメータ10)の動作の一例を示すフローチャートである。図15は、図14のステップS303のデータ収集処理の手順の一例を示すフローチャートである。
 まず、各通信装置300は、データの収集タイミングになると(ステップS301のYES)、本処理が開始する。データ収集のタイミングは、定期的に、または任意のタイミングでもよく、通信装置300において予めスケジュールされていてもよいし、MDMS30からリクエストしてもよい。本実施形態では、メーターデータ処理部334が、データ収集のタイミングで、動作を開始する。
 データの収集タイミングになったとき(ステップS301のYES)、メーターデータ処理部334がデータ収集処理を行う(ステップS303)。データ収集処理では、メーターデータ処理部334は、測定部342から位置情報d1を取得し、セル選択プロセス処理部344から電波情報d5を取得する。本実施形態では、図16の送信データ記憶部350に送信データを記憶する。送信データ記憶部350は、通信装置300のRAMに含まれてよい。ここで、変数iは、1~3の自然数である。
 電波情報d5をセル選択プロセス処理部344から取得する手順について、図15を用いて説明する。
 まず、セル選択プロセス処理部344が、変数iに1をセットする(ステップS311)。そして、変数iが4未満か否かを判定する(ステップS313)。変数iが4未満の場合(ステップS313のYES)、セル選択プロセス処理部344が、ネットワークオペレータi、ここでは、ネットワークオペレータ1のUIM340aにアクセスし、ネットワークオペレータ1のネットワーク情報(PLMN)を読み出して取得する(ステップS315)。そして、セル選択プロセス処理部344が、測定部342から、ネットワークオペレータ1のバンドI(1)、バンドII(1)、バンドIII(1)の受信強度と品質の電波情報d5を取得する(ステップS317)。
 そして、セル選択プロセス処理部344は、ネットワークオペレータ1の電波情報d5をメーターデータ処理部334に出力する。メーターデータ処理部334は、取得したネットワークオペレータ1の電波情報d5を送信データ記憶部350に記憶する。
 そして、変数iをインクリメントし(ステップS319)、ステップS313に戻る。そして、変数iは2なので、4未満であるので(ステップS313のYES)、セル選択プロセス処理部344が、ネットワークオペレータi、ここでは、ネットワークオペレータ2のUIM340bにアクセスし、ネットワークオペレータ2のネットワーク情報(PLMN)を読み出して取得する(ステップS315)。そして、セル選択プロセス処理部344が、測定部342から、ネットワークオペレータ2のバンドI(2)、バンドII(2)、バンドIII(2)の受信強度と品質の電波情報d5を取得する(ステップS317)。
 そして、セル選択プロセス処理部344は、ネットワークオペレータ2の電波情報d5をメーターデータ処理部334に出力する。メーターデータ処理部334は、取得したネットワークオペレータ2の電波情報d5を送信データ記憶部350に記憶する。
 そして、変数iをインクリメントし(ステップS319)、ステップS313に戻る。そして、変数iは3なので、4未満であるので(ステップS313のYES)、セル選択プロセス処理部344が、ネットワークオペレータi、ここでは、ネットワークオペレータ3のUIM340cにアクセスし、ネットワークオペレータ3のネットワーク情報(PLMN)を読み出して取得する(ステップS315)。そして、セル選択プロセス処理部344が、測定部342から、ネットワークオペレータ3のバンドI(3)、バンドII(3)、バンドIII(3)の受信強度と品質の電波情報d5を取得する(ステップS317)。
 そして、セル選択プロセス処理部344は、ネットワークオペレータ3の電波情報d5をメーターデータ処理部334に出力する。メーターデータ処理部334は、取得したネットワークオペレータ3の電波情報d5を送信データ記憶部350に記憶する。
 そして、図14に戻る。各通信装置300において、データの送信タイミングは、定期的に、または任意のタイミングでもよく、通信装置300において予めスケジュールされていてもよいし、MDMS30からリクエストしてもよい。本実施形態では、送信部336が、データの送信タイミングで、動作を開始する。図14のステップS301とステップS303の処理と、ステップS305とステップS307の処理は、別のフローで、それぞれ異なるタイミングで実行してもよい。
 データの送信タイミングになったとき(ステップS305のYES)、送信部336が送信データ記憶部350にアクセスし、通信装置300の位置情報と、全てのネットワークオペレータiの全てのバンドの電波情報とを含む送信データd7を取得する。そして送信部336は、送信データd7をネットワークオペレータ1の周波数の信号に変調し、アンテナ338からネットワークオペレータ1の基地局20に向けて、信号を送信する(ステップS307)。
 本実施形態において、情報処理装置100において、情報受信部102は、スマートメータ10(通信装置300)から送信される検針データとともにスマートメータ10(通信装置300)の全てのネットワークオペレータの全てのバンドの電波情報を受信する。スマートメータ10(通信装置300)から受信される電波情報は、複数のネットワークオペレータのネットワーク情報をそれぞれ用いてスマートメータ10(通信装置300)によりネットワークオペレータ別にスマートメータ10(通信装置300)で生成されたものである。
 さらに、情報受信部102は、スマートメータ10(通信装置300)から、当該スマートメータ10(通信装置300)の位置情報も受信する。情報受信部102は、図4の電波情報記憶部110に、各スマートメータ10(通信装置300)から受信した全てのネットワークオペレータiの全てのバンドの電波情報を時刻情報と位置情報に紐付けて記憶する。
 そして、エリアマップ生成部104により、マップ情報が生成される。本実施形態では、各通信装置300の全てのネットワークオペレータiの全てのバンドの電波の受信強度と品質を元にランク分けした結果が時刻情報と位置情報に紐付けられて図5のマップ情報記憶部112に記憶される。
 本実施形態では、エリアマップ生成部104は、ネットワークオペレータ毎に、さらに、周波数帯毎に、エリアマップを生成する。
 図17は、エリアマップ生成部104により生成されたエリアマップの例を示す図である。
 ここで、基地局20aと基地局20bは、ネットワークオペレータ1が運用管理する基地局であり、基地局20cは、ネットワークオペレータ2が運用管理する基地局であるとする。また、図17では、隣接する基地局20aと基地局20bは、同じ周波数帯を無線通信に用いている場合を示している。
 図17(a)は、ネットワークオペレータ1のバンドI(1)の受信強度と品質をランクA、B、Cに分け、各ランクの分布を示すエリアマップを示している。図17(b)は、ネットワークオペレータ1のバンドII(1)の受信強度と品質をランクA、B、Cに分け、各ランクの分布を示すエリアマップを示している。図17(c)は、ネットワークオペレータ2のバンドI(2)の受信強度と品質をランクA、B、Cに分け、各ランクの分布を示すエリアマップを示している。
 ランクは、受信強度と品質がよい順にA、B、Cとする。各エリアマップにおいて、ランクAの範囲は実線で示され、ランクBの範囲は破線で示され、ランクCの範囲は一点鎖線で示されている。
 以上説明したように、本実施形態の情報処理システムにおいて、通信装置300において、検針データ取得部204により検針データが取得される。測定部306により複数のネットワークオペレータの複数のバンドの電波の受信強度と品質が計測される。このとき、保持部320に保持される複数のネットワークオペレータのネットワーク情報が順次取得される。そして、位置情報取得部208により通信装置300の位置情報が取得される。そして、出力部310により、検針データ取得部204が取得した検針データとともに、測定部306が計測した複数のネットワークオペレータの複数のバンドの電波情報が通信部302を用いて基地局20に出力される。
 また、情報処理装置370において、情報受信部372により電波情報がスマートメータ10(通信装置300)の識別情報に対応付けて受信される。そして、位置情報取得部376により、スマートメータ10の識別情報に基づいて、記憶装置からスマートメータ10の位置情報が取得される。エリアマップ生成部104により、各スマートメータ10の位置情報と複数のネットワークオペレータの複数の電波情報に基づいて、マップ情報が生成される。そして、マップ情報に基づいて、図17に示すような、エリアマップ画面の画像データが複数のネットワークオペレータ別、およびバンド別に生成される。
 これにより、本実施形態の情報処理システムによれば、上記実施形態と同様な効果を奏するとともに、さらに、精度よく複数のネットワークオペレータの電波の分布を示すマップ情報が生成できる。その理由は、固定的に多数設置されている各スマートメータ10(通信装置300)から、複数のネットワークオペレータの電波情報を位置情報(識別情報)と紐付けて取得できるためである。さらに、本実施形態の情報処理システムによれば、周波数帯別にマップ情報が生成できるので、より精度のよいマップ情報が生成できる。
 以上、図面を参照して本発明の実施形態について述べたが、これらは本発明の例示であり、上記以外の様々な構成を採用することもできる。
<Cルートで電波情報を送信>
 たとえば、上記実施形態では、通信装置(スマートメータ10)は、Aルートを経由してMDMS30に検針データとともに電波情報と位置情報を送信する構成としている。他の実施形態では、たとえば、通信装置(スマートメータ10)は、Bルート経由で需要家宅のHEMS(Home Energy Management System)等の通信装置に電波情報と位置情報を送信し、HEMSからCルート経由でサーバ40(情報処理装置)に転送する構成も含まれる。このとき、スマートメータ10の検針データも一緒に転送されてもよい。
 この構成によれば、基地局20との無線通信ができない状況になった場合に、電波情報をサーバ40(情報処理装置)に送信できる。
<UIMの保持方法>
 上記実施形態では、3つのUIM340を用いて、切り替えて利用する方法について説明した。
 この他に以下に示すような方法も考えられる。
(c1)一つのUIMの中に複数のネットワークオペレータのネットワーク情報を保持してもよい。
(c2)リモート操作で書き換え可能なeSIM(Embedded Subscriber Identity Module)を利用して、UIM内のネットワークオペレータのPLMN等のネットワーク情報を複数のネットワークオペレータの情報で定期的に書き換えてもよい。
(c3)リモート操作で書き換え可能なeSIMを利用して、スマートメータ10がUIM内のネットワークオペレータのPLMN等の識別情報をスマートメータ10が別途ネットワーク情報を記憶するメモリから読み出して書き換えてもよい。
<セクタ毎のマップ情報生成>
 上記実施形態では、スマートメータ10の位置情報に基づいて、エリアマップを生成する構成について説明した。本実施形態では、セクタ毎のマップ情報を生成する構成について説明する。
 上記実施形態では、基地局20がオムニ式であり、一つの無指向性アンテナを用いていた。本実施形態では、基地局20が、指向性のあるセクタアンテナを用いる。
 本実施形態では、一つの基地局20がカバーする領域(セル)が、角度で複数の領域(セクタ)に細分化される。ここで、1セクタ当たりの通信端末の収容能力は、通信速度を保ちつつ、セクタの領域の広さに依らず同じである。そこで、複数セクタ化(たとえば、セルを3分割した3セクタ構成や6分割した6セクタ構成等)することで、1つの基地局20がカバーする領域の通信端末の収容能力を、通信速度を保ちながら向上させることができる。また、同じセルのセクタでは同じ周波数帯が使用されるものとする。
 各セクタにはそれぞれセルの識別情報(以下、セルIDと呼ぶ)が割り振られている。
 たとえば、上述した第3の実施の形態の図12の通信装置300(スマートメータ10)において、セル選択プロセス処理部344が選択したセルのセルIDを取得する。この取得したセルIDを、基地局20のどのアンテナから電波を受信したかを示す情報として、スマートメータ10が情報処理装置100(370)に送信することができる。
 情報処理装置100(370)の情報受信部102(372)は、スマートメータ10からセルIDを取得する。エリアマップ生成部104は、セルIDに基づいて、当該スマートメータ10から送信された電波情報のセクタを特定し、特定されたセクタに電波情報を紐付けて、セクタ(セルID)毎のマップ情報を生成することができる。
 さらに、エリアマップ生成部104は、セクタ情報と電波情報にさらに位置情報を紐付けてマップ情報を生成してもよい。
 以上、実施形態および実施例を参照して本願発明を説明したが、本願発明は上記実施形態および実施例に限定されるものではない。本願発明の構成や詳細には、本願発明のスコープ内で当業者が理解し得る様々な変更をすることができる。
 なお、本発明において利用者に関する情報を取得、利用する場合は、これを適法に行うものとする。
 上記の実施形態の一部または全部は、以下の付記のようにも記載されうるが、以下に限られない。
1. セルラー方式で無線通信する複数のスマートメータのそれぞれから、当該スマートメータが基地局から受信した電波の強度および品質の少なくとも一方を示す電波情報を受信する情報受信手段と、
 前記複数のスマートメータそれぞれの位置を示す位置情報と前記情報受信手段が受信した前記電波情報を用いて、マップ情報を生成するエリアマップ生成手段と、を備える情報処理装置。
2. 前記情報受信手段は、前記スマートメータから前記電波情報を検針データとともに受信する、1.に記載の情報処理装置。
3. 前記情報受信手段は、前記スマートメータから検針データが送信されるタイミングとは異なるタイミングで前記電波情報を受信する、1.または2.に記載の情報処理装置。
4. 前記スマートメータは、複数のネットワークオペレータのそれぞれに対応するネットワーク情報を保持し、
 前記情報受信手段は、複数の前記ネットワーク情報のそれぞれを用いて前記スマートメータにより前記ネットワークオペレータ別に生成された前記電波情報を受信し、
 前記エリアマップ生成手段は、前記ネットワークオペレータ別の前記電波情報に基づいて、前記マップ情報を生成する、1.から3.いずれか一つに記載の情報処理装置。
5. 前記スマートメータが検針データを送信するときに、複数の前記ネットワークオペレータの前記電波情報をすべて送信し、
 前記情報受信手段は、前記スマートメータから前記検針データとともに複数の前記ネットワークオペレータの前記電波情報をすべて受信する、4.に記載の情報処理装置。
6. 前記情報受信手段は、前記位置情報を、前記電波情報とともに前記スマートメータから受信する、1.から5.いずれか一つに記載の情報処理装置。
7. 前記情報受信手段は、前記電波情報を、前記スマートメータの識別情報に対応付けて受信し、
 前記スマートメータの前記識別情報と当該スマートメータの前記位置情報を対応付けて記憶する記憶装置から、受信した前記スマートメータの前記識別情報に対応する前記位置情報を取得する位置情報取得手段をさらに備える、1.から6.いずれか一つに記載の情報処理装置。
8. 前記情報受信手段は、時間情報を、前記電波情報とともに前記スマートメータから受信し、
 前記エリアマップ生成手段は、前記時間情報ごとに前記スマートメータそれぞれの位置を示す位置情報と前記情報受信手段が受信した前記電波情報を用いたマップ情報を生成する1.から7.いずれか一つに記載の情報処理装置。
9. 前記エリアマップ生成手段が生成する前記マップ情報は、電波の受信強度および品質の少なくとも一方に関する情報を含む、1.から8.いずれか一つに記載の情報処理装置。
10. セルラー方式で無線通信を行う通信手段と、
 電力量計の検針データを取得する検針データ取得手段と、
 前記無線通信の基地局から受信した電波の受信強度および品質の少なくとも一方を測定する測定手段と、
 位置情報を特定する情報を取得する位置情報取得手段と、
 前記通信手段を用いて、前記検針データとともに、前記電波の受信強度および品質の少なくとも一方を示す電波情報と前記位置情報を出力する出力手段と、を備える通信装置。
11. 複数のネットワークオペレータのそれぞれに対応するネットワーク情報を保持する保持手段を備え、
 前記通信手段は、複数の前記ネットワーク情報のそれぞれを用いて、前記ネットワークオペレータ別に無線通信を行い、
 前記測定手段は、前記ネットワークオペレータ別の基地局から受信した前記電波の受信強度および品質の少なくとも一方を測定し、
 前記出力手段は、複数の前記ネットワークオペレータの前記電波情報を出力する、10.に記載の通信装置。
12. 情報処理装置と、
 スマートメータと、を備え、
 前記スマートメータは、
 セルラー方式で無線通信を行う通信手段と、
 電力量計の検針データを取得する検針データ取得手段と、
 前記無線通信の基地局から受信した電波の受信強度および品質の少なくとも一方を測定する測定手段と、
 位置情報を特定する情報を取得する位置特定情報取得手段と、
 前記通信手段を用いて、前記検針データとともに、前記電波の受信強度および品質の少なくとも一方を示す電波情報と前記位置情報を出力する出力手段と、を有し、
 前記情報処理装置は、
 セルラー方式で無線通信する複数のスマートメータのそれぞれから、当該スマートメータが基地局から受信した電波の強度および品質の少なくとも一方を示す電波情報を受信する情報受信手段と、
 前記複数のスマートメータそれぞれの位置を示す位置情報と前記情報受信手段が受信した前記電波情報を用いて、マップ情報を生成するエリアマップ生成手段と、を有する、情報処理システム。
13. 前記情報処理装置の前記情報受信手段は、前記スマートメータから前記電波情報を検針データとともに受信する、12.に記載の情報処理システム。
14. 前記情報処理装置の前記情報受信手段は、前記スマートメータから検針データが送信されるタイミングとは異なるタイミングで前記電波情報を受信する、12.または13.に記載の情報処理システム。
15. 前記スマートメータは、複数のネットワークオペレータのそれぞれに対応するネットワーク情報を保持する保持手段を有し、
 前記スマートメータの前記通信手段は、複数の前記ネットワーク情報のそれぞれを用いて、前記ネットワークオペレータ別に無線通信を行い、
 前記スマートメータの前記測定手段は、前記ネットワークオペレータ別の基地局から受信した前記電波の受信強度および品質の少なくとも一方を測定し、
 前記スマートメータの前記出力手段は、複数の前記ネットワークオペレータの前記電波情報を出力し、
 前記情報処理装置の前記情報受信手段は、複数の前記ネットワーク情報のそれぞれを用いて前記スマートメータにより前記ネットワークオペレータ別に生成された前記電波情報を受信し、
 前記情報処理装置の前記エリアマップ生成手段は、前記ネットワークオペレータ別の前記電波情報に基づいて、前記マップ情報を生成する、12.から14.いずれか一つに記載の情報処理システム。
16. 前記スマートメータの前記出力手段は、前記検針データを送信するときに、複数の前記ネットワークオペレータの前記電波情報をすべて送信し、
 前記情報処理装置の前記情報受信手段は、前記スマートメータから前記検針データとともに複数の前記ネットワークオペレータの前記電波情報をすべて受信する、15.に記載の情報処理システム。
17. 前記情報処理装置の前記情報受信手段は、前記位置情報を、前記電波情報とともに前記スマートメータから受信する、12.から16.いずれか一つに記載の情報処理システム。
18. 前記情報処理装置の前記情報受信手段は、前記電波情報を、前記スマートメータの識別情報に対応付けて受信し、
 前記情報処理装置は、
 前記スマートメータの前記識別情報と当該スマートメータの前記位置情報を対応付けて記憶する記憶装置から、受信した前記スマートメータの前記識別情報に対応する前記位置情報を取得する位置情報取得手段をさらに備える、12.から17.いずれか一つに記載の情報処理システム。
19. 前記情報処理装置の前記情報受信手段は、時間情報を、前記電波情報とともに前記スマートメータから受信し、
 前記情報処理装置の前記エリアマップ生成手段は、前記時間情報ごとに前記スマートメータそれぞれの位置を示す位置情報と前記情報受信手段が受信した前記電波情報を用いたマップ情報を生成する12.から18.いずれか一つに記載の情報処理システム。
20. 前記情報処理装置の前記エリアマップ生成手段が生成する前記マップ情報は、電波の受信強度および品質の少なくとも一方に関する情報を含む、12.から19.いずれか一つに記載の情報処理システム。
21. 情報処理装置が、
 セルラー方式で無線通信する複数のスマートメータのそれぞれから、当該スマートメータが基地局から受信した電波の強度および品質の少なくとも一方を示す電波情報を受信し、
 前記複数のスマートメータそれぞれの位置を示す位置情報と前記電波情報を用いて、マップ情報を生成する、情報処理方法。
22. 前記情報処理装置が、
 前記スマートメータから前記電波情報を検針データとともに受信する、21.に記載の情報処理方法。
23. 前記情報処理装置が、
 前記スマートメータから検針データが送信されるタイミングとは異なるタイミングで前記電波情報を受信する、21.または22.に記載の情報処理方法。
24. 前記スマートメータは、複数のネットワークオペレータのそれぞれに対応するネットワーク情報を保持し、
 前記情報処理装置が、
 複数の前記ネットワーク情報のそれぞれを用いて前記スマートメータにより前記ネットワークオペレータ別に生成された前記電波情報を受信し、
 前記ネットワークオペレータ別の前記電波情報に基づいて、前記マップ情報を生成する、21.から23.いずれか一つに記載の情報処理方法。
25. 前記スマートメータが検針データを送信するときに、複数の前記ネットワークオペレータの前記電波情報をすべて送信し、
  前記情報処理装置が、前記スマートメータから前記検針データとともに複数の前記ネットワークオペレータの前記電波情報をすべて受信する、24.に記載の情報処理方法。
26. 前記情報処理装置が、
 前記位置情報を、前記電波情報とともに前記スマートメータから受信する、21.から25.いずれか一つに記載の情報処理方法。
27. 前記情報処理装置が、さらに、
 前記電波情報を、前記スマートメータの識別情報に対応付けて受信し、
 前記スマートメータの前記識別情報と当該スマートメータの前記位置情報を対応付けて記憶する記憶装置から、受信した前記スマートメータの前記識別情報に対応する前記位置情報を取得する、21.から26.いずれか一つに記載の情報処理方法。
28. 前記情報処理装置が、
 時間情報を、前記電波情報とともに前記スマートメータから受信し、
 前記時間情報ごとに前記スマートメータそれぞれの位置を示す位置情報と受信した前記電波情報を用いたマップ情報を生成する、21.から27.いずれか一つに記載の情報処理方法。
29. 前記マップ情報は、電波の受信強度および品質の少なくとも一方に関する情報を含む、21.から28.いずれか一つに記載の情報処理方法。
30. コンピュータに、
 セルラー方式で無線通信する複数のスマートメータのそれぞれから、当該スマートメータが基地局から受信した電波の強度および品質の少なくとも一方を示す電波情報を受信する手順、
 前記複数のスマートメータそれぞれの位置を示す位置情報と前記電波情報を用いて、マップ情報を生成する手順、を実行させるためのプログラム。
31. 前記スマートメータから前記電波情報を検針データとともに受信する手順をコンピュータに実行させるための、30.に記載のプログラム。
32. 前記スマートメータから検針データが送信されるタイミングとは異なるタイミングで前記電波情報を受信する手順をコンピュータに実行させるための、30.または31.に記載のプログラム。
33. 前記スマートメータは、複数のネットワークオペレータのそれぞれに対応するネットワーク情報を保持し、
 複数の前記ネットワーク情報のそれぞれを用いて前記スマートメータにより前記ネットワークオペレータ別に生成された前記電波情報を受信する手順、
 前記ネットワークオペレータ別の前記電波情報に基づいて、前記マップ情報を生成する手順をコンピュータに実行させるための、30.から32.いずれか一つに記載のプログラム。
34. 前記スマートメータが検針データを送信するときに、複数の前記ネットワークオペレータの前記電波情報をすべて送信し、
 前記スマートメータから前記検針データとともに複数の前記ネットワークオペレータの前記電波情報をすべて受信する手順をコンピュータに実行させるための、33.に記載のプログラム。
35. 前記位置情報を、前記電波情報とともに前記スマートメータから受信する手順をコンピュータに実行させるための、30.から34.いずれか一つに記載のプログラム。
36. 前記電波情報を、前記スマートメータの識別情報に対応付けて受信する手順、
 前記スマートメータの前記識別情報と当該スマートメータの前記位置情報を対応付けて記憶する記憶装置から、受信した前記スマートメータの前記識別情報に対応する前記位置情報を取得する手順をコンピュータに実行させるための、30.から35.いずれか一つに記載のプログラム。
37. 時間情報を、前記電波情報とともに前記スマートメータから受信する手順、
 前記時間情報ごとに前記スマートメータそれぞれの位置を示す位置情報と受信した前記電波情報を用いたマップ情報を生成する手順をコンピュータに実行させるための、30.から36.いずれか一つに記載のプログラム。
38. 前記マップ情報を生成する手順において、前記マップ情報は、電波の受信強度および品質の少なくとも一方に関する情報を含む、30.から37.いずれか一つに記載のプログラム。
39. セルラー方式で無線通信を行う通信部を有する通信装置が、
 電力量計の検針データを取得し、
 前記無線通信の基地局から受信した電波の受信強度および品質の少なくとも一方を測定し、
 位置情報を特定する情報を取得し、
 前記通信部を用いて、前記検針データとともに、前記電波の受信強度および品質の少なくとも一方を示す電波情報と前記位置情報を出力する、制御方法。
40. 前記通信装置が、
 複数のネットワークオペレータのそれぞれに対応するネットワーク情報を保持し、
 複数の前記ネットワーク情報のそれぞれを用いて、前記ネットワークオペレータ別に無線通信を行い、
 前記ネットワークオペレータ別の基地局から受信した前記電波の受信強度および品質の少なくとも一方を測定し、
 複数の前記ネットワークオペレータの前記電波情報を出力する、39.に記載の制御方法。
41. コンピュータに、
 セルラー方式で無線通信を行う手順、
 電力量計の検針データを取得する手順、
 前記無線通信の基地局から受信した電波の受信強度および品質の少なくとも一方を測定する手順、
 位置情報を特定する情報を取得する手順、
 前記検針データとともに、前記電波の受信強度および品質の少なくとも一方を示す電波情報と前記位置情報を、前記セルラー方式で無線通信を行い、出力する手順、を実行させるためのプログラム。
42. 複数のネットワークオペレータのそれぞれに対応するネットワーク情報を保持する手順、
 複数の前記ネットワーク情報のそれぞれを用いて、前記ネットワークオペレータ別に前記セルラー方式で無線通信を行う手順、
 前記ネットワークオペレータ別の基地局から受信した前記電波の受信強度および品質の少なくとも一方を測定する手順、
 複数の前記ネットワークオペレータの前記電波情報を出力する手順をコンピュータに実行させるための、41.に記載のプログラム。
 この出願は、2015年12月7日に出願された日本出願特願2015-238654号を基礎とする優先権を主張し、その開示の全てをここに取り込む。

Claims (42)

  1.  セルラー方式で無線通信する複数のスマートメータのそれぞれから、当該スマートメータが基地局から受信した電波の強度および品質の少なくとも一方を示す電波情報を受信する情報受信手段と、
     前記複数のスマートメータそれぞれの位置を示す位置情報と前記情報受信手段が受信した前記電波情報を用いて、マップ情報を生成するエリアマップ生成手段と、を備える情報処理装置。
  2.  前記情報受信手段は、前記スマートメータから前記電波情報を検針データとともに受信する、請求項1に記載の情報処理装置。
  3.  前記情報受信手段は、前記スマートメータから検針データが送信されるタイミングとは異なるタイミングで前記電波情報を受信する、請求項1または2に記載の情報処理装置。
  4.  前記スマートメータは、複数のネットワークオペレータのそれぞれに対応するネットワーク情報を保持し、
     前記情報受信手段は、複数の前記ネットワーク情報のそれぞれを用いて前記スマートメータにより前記ネットワークオペレータ別に生成された前記電波情報を受信し、
     前記エリアマップ生成手段は、前記ネットワークオペレータ別の前記電波情報に基づいて、前記マップ情報を生成する、請求項1から3いずれか一項に記載の情報処理装置。
  5.  前記スマートメータが検針データを送信するときに、複数の前記ネットワークオペレータの前記電波情報をすべて送信し、
     前記情報受信手段は、前記スマートメータから前記検針データとともに複数の前記ネットワークオペレータの前記電波情報をすべて受信する、請求項4に記載の情報処理装置。
  6.  前記情報受信手段は、前記位置情報を、前記電波情報とともに前記スマートメータから受信する、請求項1から5いずれか一項に記載の情報処理装置。
  7.  前記情報受信手段は、前記電波情報を、前記スマートメータの識別情報に対応付けて受信し、
     前記スマートメータの前記識別情報と当該スマートメータの前記位置情報を対応付けて記憶する記憶装置から、受信した前記スマートメータの前記識別情報に対応する前記位置情報を取得する位置情報取得手段をさらに備える、請求項1から6いずれか一項に記載の情報処理装置。
  8.  前記情報受信手段は、時間情報を、前記電波情報とともに前記スマートメータから受信し、
     前記エリアマップ生成手段は、前記時間情報ごとに前記スマートメータそれぞれの位置を示す位置情報と前記情報受信手段が受信した前記電波情報を用いたマップ情報を生成する請求項1から7いずれか一項に記載の情報処理装置。
  9.  前記エリアマップ生成手段が生成する前記マップ情報は、電波の受信強度および品質の少なくとも一方に関する情報を含む、請求項1から8いずれか一項に記載の情報処理装置。
  10.  セルラー方式で無線通信を行う通信手段と、
     電力量計の検針データを取得する検針データ取得手段と、
     前記無線通信の基地局から受信した電波の受信強度および品質の少なくとも一方を測定する測定手段と、
     位置情報を特定する情報を取得する位置情報取得手段と、
     前記通信手段を用いて、前記検針データとともに、前記電波の受信強度および品質の少なくとも一方を示す電波情報と前記位置情報を出力する出力手段と、を備える通信装置。
  11.  複数のネットワークオペレータのそれぞれに対応するネットワーク情報を保持する保持手段を備え、
     前記通信手段は、複数の前記ネットワーク情報のそれぞれを用いて、前記ネットワークオペレータ別に無線通信を行い、
     前記測定手段は、前記ネットワークオペレータ別の基地局から受信した前記電波の受信強度および品質の少なくとも一方を測定し、
     前記出力手段は、複数の前記ネットワークオペレータの前記電波情報を出力する、請求項10に記載の通信装置。
  12.  情報処理装置と、
     スマートメータと、を備え、
     前記スマートメータは、
      セルラー方式で無線通信を行う通信手段と、
      電力量計の検針データを取得する検針データ取得手段と、
      前記無線通信の基地局から受信した電波の受信強度および品質の少なくとも一方を測定する測定手段と、
      位置情報を特定する情報を取得する位置特定情報取得手段と、
      前記通信手段を用いて、前記検針データとともに、前記電波の受信強度および品質の少なくとも一方を示す電波情報と前記位置情報を出力する出力手段と、を有し、
     前記情報処理装置は、
      セルラー方式で無線通信する複数のスマートメータのそれぞれから、当該スマートメータが基地局から受信した電波の強度および品質の少なくとも一方を示す電波情報を受信する情報受信手段と、
      前記複数のスマートメータそれぞれの位置を示す位置情報と前記情報受信手段が受信した前記電波情報を用いて、マップ情報を生成するエリアマップ生成手段と、を有する、情報処理システム。
  13.  前記情報処理装置の前記情報受信手段は、前記スマートメータから前記電波情報を検針データとともに受信する、請求項12に記載の情報処理システム。
  14.  前記情報処理装置の前記情報受信手段は、前記スマートメータから検針データが送信されるタイミングとは異なるタイミングで前記電波情報を受信する、請求項12または請求項13に記載の情報処理システム。
  15.  前記スマートメータは、複数のネットワークオペレータのそれぞれに対応するネットワーク情報を保持する保持手段を有し、
     前記スマートメータの前記通信手段は、複数の前記ネットワーク情報のそれぞれを用いて、前記ネットワークオペレータ別に無線通信を行い、
     前記スマートメータの前記測定手段は、前記ネットワークオペレータ別の基地局から受信した前記電波の受信強度および品質の少なくとも一方を測定し、
     前記スマートメータの前記出力手段は、複数の前記ネットワークオペレータの前記電波情報を出力し、
     前記情報処理装置の前記情報受信手段は、複数の前記ネットワーク情報のそれぞれを用いて前記スマートメータにより前記ネットワークオペレータ別に生成された前記電波情報を受信し、
     前記情報処理装置の前記エリアマップ生成手段は、前記ネットワークオペレータ別の前記電波情報に基づいて、前記マップ情報を生成する、請求項12から請求項14いずれか一項に記載の情報処理システム。
  16.  前記スマートメータの前記出力手段は、前記検針データを送信するときに、複数の前記ネットワークオペレータの前記電波情報をすべて送信し、
     前記情報処理装置の前記情報受信手段は、前記スマートメータから前記検針データとともに複数の前記ネットワークオペレータの前記電波情報をすべて受信する、請求項15に記載の情報処理システム。
  17.  前記情報処理装置の前記情報受信手段は、前記位置情報を、前記電波情報とともに前記スマートメータから受信する、請求項12から16いずれか一項に記載の情報処理システム。
  18.  前記情報処理装置の前記情報受信手段は、前記電波情報を、前記スマートメータの識別情報に対応付けて受信し、
     前記情報処理装置は、
     前記スマートメータの前記識別情報と当該スマートメータの前記位置情報を対応付けて記憶する記憶装置から、受信した前記スマートメータの前記識別情報に対応する前記位置情報を取得する位置情報取得手段をさらに備える、請求項12から17いずれか一項に記載の情報処理システム。
  19.  前記情報処理装置の前記情報受信手段は、時間情報を、前記電波情報とともに前記スマートメータから受信し、
     前記情報処理装置の前記エリアマップ生成手段は、前記時間情報ごとに前記スマートメータそれぞれの位置を示す位置情報と前記情報受信手段が受信した前記電波情報を用いたマップ情報を生成する請求項12から18いずれか一項に記載の情報処理システム。
  20.  前記情報処理装置の前記エリアマップ生成手段が生成する前記マップ情報は、電波の受信強度および品質の少なくとも一方に関する情報を含む、請求項12から19いずれか一項に記載の情報処理システム。
  21.  情報処理装置が、
     セルラー方式で無線通信する複数のスマートメータのそれぞれから、当該スマートメータが基地局から受信した電波の強度および品質の少なくとも一方を示す電波情報を受信し、
     前記複数のスマートメータそれぞれの位置を示す位置情報と前記電波情報を用いて、マップ情報を生成する、情報処理方法。
  22.  前記情報処理装置が、
     前記スマートメータから前記電波情報を検針データとともに受信する、請求項21に記載の情報処理方法。
  23.  前記情報処理装置が、
     前記スマートメータから検針データが送信されるタイミングとは異なるタイミングで前記電波情報を受信する、請求項21または22に記載の情報処理方法。
  24.  前記スマートメータは、複数のネットワークオペレータのそれぞれに対応するネットワーク情報を保持し、
     前記情報処理装置が、
     複数の前記ネットワーク情報のそれぞれを用いて前記スマートメータにより前記ネットワークオペレータ別に生成された前記電波情報を受信し、
     前記ネットワークオペレータ別の前記電波情報に基づいて、前記マップ情報を生成する、請求項21から23いずれか一項に記載の情報処理方法。
  25.  前記スマートメータが検針データを送信するときに、複数の前記ネットワークオペレータの前記電波情報をすべて送信し、
      前記情報処理装置が、前記スマートメータから前記検針データとともに複数の前記ネットワークオペレータの前記電波情報をすべて受信する、請求項24に記載の情報処理方法。
  26.  前記情報処理装置が、
     前記位置情報を、前記電波情報とともに前記スマートメータから受信する、請求項21から25いずれか一項に記載の情報処理方法。
  27.  前記情報処理装置が、さらに、
     前記電波情報を、前記スマートメータの識別情報に対応付けて受信し、
     前記スマートメータの前記識別情報と当該スマートメータの前記位置情報を対応付けて記憶する記憶装置から、受信した前記スマートメータの前記識別情報に対応する前記位置情報を取得する、請求項21から26いずれか一項に記載の情報処理方法。
  28.  前記情報処理装置が、
     時間情報を、前記電波情報とともに前記スマートメータから受信し、
     前記時間情報ごとに前記スマートメータそれぞれの位置を示す位置情報と受信した前記電波情報を用いたマップ情報を生成する、請求項21から27いずれか一項に記載の情報処理方法。
  29.  前記マップ情報は、電波の受信強度および品質の少なくとも一方に関する情報を含む、請求項21から28いずれか一項に記載の情報処理方法。
  30.  コンピュータに、
     セルラー方式で無線通信する複数のスマートメータのそれぞれから、当該スマートメータが基地局から受信した電波の強度および品質の少なくとも一方を示す電波情報を受信する手順、
     前記複数のスマートメータそれぞれの位置を示す位置情報と前記電波情報を用いて、マップ情報を生成する手順、を実行させるためのプログラム。
  31.  前記スマートメータから前記電波情報を検針データとともに受信する手順をコンピュータに実行させるための、請求項30に記載のプログラム。
  32.  前記スマートメータから検針データが送信されるタイミングとは異なるタイミングで前記電波情報を受信する手順をコンピュータに実行させるための、請求項30または31に記載のプログラム。
  33.  前記スマートメータは、複数のネットワークオペレータのそれぞれに対応するネットワーク情報を保持し、
     複数の前記ネットワーク情報のそれぞれを用いて前記スマートメータにより前記ネットワークオペレータ別に生成された前記電波情報を受信する手順、
     前記ネットワークオペレータ別の前記電波情報に基づいて、前記マップ情報を生成する手順をコンピュータに実行させるための、請求項30から32いずれか一項に記載のプログラム。
  34.  前記スマートメータが検針データを送信するときに、複数の前記ネットワークオペレータの前記電波情報をすべて送信し、
     前記スマートメータから前記検針データとともに複数の前記ネットワークオペレータの前記電波情報をすべて受信する手順をコンピュータに実行させるための、請求項33に記載のプログラム。
  35.  前記位置情報を、前記電波情報とともに前記スマートメータから受信する手順をコンピュータに実行させるための、請求項30から34いずれか一項に記載のプログラム。
  36.  前記電波情報を、前記スマートメータの識別情報に対応付けて受信する手順、
     前記スマートメータの前記識別情報と当該スマートメータの前記位置情報を対応付けて記憶する記憶装置から、受信した前記スマートメータの前記識別情報に対応する前記位置情報を取得する手順をコンピュータに実行させるための、請求項30から35いずれか一項に記載のプログラム。
  37.  時間情報を、前記電波情報とともに前記スマートメータから受信する手順、
     前記時間情報ごとに前記スマートメータそれぞれの位置を示す位置情報と受信した前記電波情報を用いたマップ情報を生成する手順をコンピュータに実行させるための、請求項30から36いずれか一項に記載のプログラム。
  38.  前記マップ情報を生成する手順において、前記マップ情報は、電波の受信強度および品質の少なくとも一方に関する情報を含む、請求項30から37いずれか一項に記載のプログラム。
  39.  セルラー方式で無線通信を行う通信部を有する通信装置が、
     電力量計の検針データを取得し、
     前記無線通信の基地局から受信した電波の受信強度および品質の少なくとも一方を測定し、
     位置情報を特定する情報を取得し、
     前記通信部を用いて、前記検針データとともに、前記電波の受信強度および品質の少なくとも一方を示す電波情報と前記位置情報を出力する、制御方法。
  40.  前記通信装置が、
     複数のネットワークオペレータのそれぞれに対応するネットワーク情報を保持し、
     複数の前記ネットワーク情報のそれぞれを用いて、前記ネットワークオペレータ別に無線通信を行い、
     前記ネットワークオペレータ別の基地局から受信した前記電波の受信強度および品質の少なくとも一方を測定し、
     複数の前記ネットワークオペレータの前記電波情報を出力する、請求項39に記載の制御方法。
  41.  コンピュータに、
     セルラー方式で無線通信を行う手順、
     電力量計の検針データを取得する手順、
     前記無線通信の基地局から受信した電波の受信強度および品質の少なくとも一方を測定する手順、
     位置情報を特定する情報を取得する手順、
     前記検針データとともに、前記電波の受信強度および品質の少なくとも一方を示す電波情報と前記位置情報を、前記セルラー方式で無線通信を行い、出力する手順、を実行させるためのプログラム。
  42.  複数のネットワークオペレータのそれぞれに対応するネットワーク情報を保持する手順、
     複数の前記ネットワーク情報のそれぞれを用いて、前記ネットワークオペレータ別に前記セルラー方式で無線通信を行う手順、
     前記ネットワークオペレータ別の基地局から受信した前記電波の受信強度および品質の少なくとも一方を測定する手順、
     複数の前記ネットワークオペレータの前記電波情報を出力する手順をコンピュータに実行させるための、請求項41に記載のプログラム。
PCT/JP2016/084098 2015-12-07 2016-11-17 情報処理装置、その情報処理方法、プログラム、通信装置、その制御方法、プログラム、および情報処理システム WO2017098884A1 (ja)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2015-238654 2015-12-07
JP2015238654 2015-12-07

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2017098884A1 true WO2017098884A1 (ja) 2017-06-15

Family

ID=59014138

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2016/084098 WO2017098884A1 (ja) 2015-12-07 2016-11-17 情報処理装置、その情報処理方法、プログラム、通信装置、その制御方法、プログラム、および情報処理システム

Country Status (1)

Country Link
WO (1) WO2017098884A1 (ja)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113759169A (zh) * 2021-09-08 2021-12-07 湖南龙之翔智能科技有限公司 一种用于识别智能电表的方法及系统

Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2004214875A (ja) * 2002-12-27 2004-07-29 Hitachi Ltd 通信端末及び通信端末を利用した電波状況管理装置
JP2005223633A (ja) * 2004-02-05 2005-08-18 Sony Ericsson Mobilecommunications Japan Inc 電波環境情報サービスシステム、携帯端末装置、電波環境サーバー装置及び電波環境情報サービス方法
JP2008236071A (ja) * 2007-03-16 2008-10-02 Fujitsu Ltd 電波センサ及び電波強度分布測定システム
JP2010505370A (ja) * 2006-09-26 2010-02-18 クゥアルコム・インコーポレイテッド 無線装置に基づいたセンサネットワーク
JP2010087555A (ja) * 2008-09-29 2010-04-15 Kyocera Corp 無線端末
WO2010047102A1 (ja) * 2008-10-24 2010-04-29 日本電気株式会社 無線基地局、無線アクセスネットワーク、通信制御回路、記憶媒体、及び通信制御方法
JP2012129700A (ja) * 2010-12-14 2012-07-05 Sony Corp 情報処理装置、情報管理サーバ、情報処理方法、情報管理方法、プログラム及び情報処理システム
JP2015109596A (ja) * 2013-12-05 2015-06-11 株式会社日立製作所 センサネットワークシステムの設計支援装置および設計支援方法
JP2015154129A (ja) * 2014-02-12 2015-08-24 日本電気通信システム株式会社 無線通信端末

Patent Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2004214875A (ja) * 2002-12-27 2004-07-29 Hitachi Ltd 通信端末及び通信端末を利用した電波状況管理装置
JP2005223633A (ja) * 2004-02-05 2005-08-18 Sony Ericsson Mobilecommunications Japan Inc 電波環境情報サービスシステム、携帯端末装置、電波環境サーバー装置及び電波環境情報サービス方法
JP2010505370A (ja) * 2006-09-26 2010-02-18 クゥアルコム・インコーポレイテッド 無線装置に基づいたセンサネットワーク
JP2008236071A (ja) * 2007-03-16 2008-10-02 Fujitsu Ltd 電波センサ及び電波強度分布測定システム
JP2010087555A (ja) * 2008-09-29 2010-04-15 Kyocera Corp 無線端末
WO2010047102A1 (ja) * 2008-10-24 2010-04-29 日本電気株式会社 無線基地局、無線アクセスネットワーク、通信制御回路、記憶媒体、及び通信制御方法
JP2012129700A (ja) * 2010-12-14 2012-07-05 Sony Corp 情報処理装置、情報管理サーバ、情報処理方法、情報管理方法、プログラム及び情報処理システム
JP2015109596A (ja) * 2013-12-05 2015-06-11 株式会社日立製作所 センサネットワークシステムの設計支援装置および設計支援方法
JP2015154129A (ja) * 2014-02-12 2015-08-24 日本電気通信システム株式会社 無線通信端末

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113759169A (zh) * 2021-09-08 2021-12-07 湖南龙之翔智能科技有限公司 一种用于识别智能电表的方法及系统

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9143413B1 (en) Presenting wireless-spectrum usage information
JP3984922B2 (ja) 移動機、サーバ装置、及び情報提供方法
CN203206239U (zh) 一种基于蓝牙技术的室内定位系统
US9742644B2 (en) Verification of connection of meters to network
CN106131767A (zh) 一种结合WiFi和蓝牙的手机定位方法
EP2660564B1 (en) Verification of connection of meters to network
JP2015515611A (ja) 近接したセンサーデバイスに基づいてワイヤレスデバイスロケーションを判断するための方法
CN104584090A (zh) 使用智能计量器作为可靠的众包代理
CN104053155A (zh) 用于iBeacon基站的数据保护方法、设备及系统
CN103974197A (zh) 一种基于蓝牙技术的室内定位系统
US20070142063A1 (en) Positioning method and system
CN103759386A (zh) 空调器、空调控制器、系统及其控制方法
JP2014038051A (ja) 気象情報生成装置、プログラム及び通信システム
CN102238472A (zh) 以移动装置的目前位置更新服务器储存的位置资讯的方法
US20170299688A1 (en) Beacon transmitting device and beacon transmitting method
WO2017098884A1 (ja) 情報処理装置、その情報処理方法、プログラム、通信装置、その制御方法、プログラム、および情報処理システム
US10440541B2 (en) Beacon having multiple communication interfaces
US20140364143A1 (en) Providing location assistance information using data from smart meters
CN111148035A (zh) 一种活动区域热力图的生成方法和服务器
CN105122860B (zh) 无线电空白数据库发现
CN106778408B (zh) Nfc-wifi读卡装置及nfc数据处理方法
KR20170093419A (ko) 크라우드소싱 서비스를 제공하는 방법 및 장치
US20220173793A1 (en) In-home relay device and electronic device connected thereto
JP2017156260A (ja) 情報処理装置、情報処理システム、情報処理方法、及びプログラム
KR20200034024A (ko) 망 장비에서 측정된 미세 먼지 정보를 제공하는 장치 및 방법과 그 모바일 단말

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 16872784

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 16872784

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: JP